电阻率法在鲁南水资源勘查中的研究与应用

电阻率法在鲁南水资源勘查中的研究与应用

论文摘要

鲁南地区地下水类型发育比较齐全,整体上可分为三大类:基岩裂隙水、裂隙岩溶水、第四系松散岩类孔隙水。岩层在致密的情况下,岩石的电阻率值相对较高,但若岩层发育有富水区、充水裂隙、含水构造或受断层切割的破碎带含水、导水时,岩石的导电性会显著增强,其电阻率值将会降低,使得含水区域与其周围介质产生明显的电阻率差异,富水区将是明显的低阻异常。根据鲁南地区地下水分布特征及储水构造与围岩之间比较明显的电阻率差异,在该区选择高密度电阻率法与对称四极电测深法进行地下水的探测。高密度电阻率法可以同时完成纵、横二维勘探过程,既能反映地下某一深度的地下含水构造在水平方向的电性变化,又能提供其在纵向上的电性变化,具备电阻率剖面法和电阻率测深法的综合探测能力。电阻率测深法常用来探明地下水平(或近于水平)层状岩石或含水构造在垂向上的电阻率变化情况。该法在同一测点上按一定比例逐次扩大电极距,以观测岩层或含水构造在垂直方向由浅到深的视电阻率的变化情况,并通过分析电测深曲线来了解测点下部沿垂直方向的地质情况。所以在研究区采用高密度电阻率法和对称四极电阻率测深法对地下水进行实际探测,并通过数值方法进行正演模拟和反演预测,确定视电阻率曲线所反映各电性层(或主要电性标志层)的电阻率值及厚度。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 选题背景及依据
  • 1.2 研究现状
  • 1.2.1 地下水分类
  • 1.2.2 地下水探测方式
  • 1.3 基本思路和章节介绍
  • 第2章 研究区地质背景
  • 2.1 区域地质
  • 2.1.1 大地构造分区
  • 2.1.2 区域构造
  • 2.1.3 区域地层
  • 2.2 水文地质
  • 2.2.1 地下水类型
  • 2.2.2 地下水赋存条件与富水性
  • 2.3 测区地球物理特征
  • 2.3.1 岩石所含水分与其电阻率的关系
  • 2.3.2 富水区电阻率特征
  • 第3章 研究区电阻率法勘探
  • 3.1 电阻率法概述
  • 3.1.1 电阻率与视电阻率公式
  • 3.1.2 电阻率法的分类
  • 3.2 高密度电阻率法
  • 3.2.1 高密度电阻率法基本原理
  • 3.2.2 高密度电阻率法测量方式
  • 3.2.3 电阻率成像的反演
  • 3.3 对称四极电测深法
  • 3.3.1 多层水平地层的点电源电场
  • 3.3.2 多层水平地层的视电阻率表达式
  • 3.3.3 电祖率测深曲线的正演模拟
  • 3.3.4 电阻率测深曲线的反演预测
  • 第4章 地下水探测分析解释
  • 4.1 水文、地质条件
  • 4.1.1 松散岩类孔隙水
  • 4.1.2 裂隙岩溶水
  • 4.1.3 基岩裂隙水
  • 4.2 含水层识别与分析
  • 4.2.1 松散岩类孔隙水
  • 4.2.2 裂隙岩溶水
  • 4.2.3 基岩裂隙水
  • 4.3 电测深曲线解释
  • 4.3.1 实测电测深曲线类型
  • 4.3.2 实测曲线的正演模拟
  • 4.3.3 实测曲线的反演预测
  • 4.4 推断成果图
  • 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读学位期间取得的学术成果
  • 相关论文文献

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