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【DZ地质矿产行业标准】 可控源音频大地电磁法技术规程

本网站 发布时间: 2025-02-28 11:35:23
  • 现行

基本信息

  • 标准号:

    DZ/T 0280-2015

  • 标准名称:

    可控源音频大地电磁法技术规程

  • 标准类别:

    地质矿产行业标准(DZ)

  • 标准状态:

    现行
  • 出版语种:

    简体中文
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标准简介:

DZ/T 0280-2015.Technical regulation for controlled source audio magnetotelluric method.
1范围
DZ/T 0280规定了可控源音频大地电磁法的技术设计、仪器设备使用与维护、野外施工、质量评价、资料处理与解释、成果报告编写等工作的技术要求。
DZ/T 0280主要适用于地质勘查中采用可控源音频大地电磁法的工作。
2规范性引用文件
下列文件对于本规程的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 14499地球物理勘查技术符号
GB/T 18314全球定位系统(GPS)测量规范
DZ/T 0069地球物理勘查图图式图例及用色标准
DZ/T 0153物化探工程测量规范
3术语、缩略语及符号
3.1可控源音频大地电磁法
可控源音频大地电磁法是通过有限长接地导线电流源向地下发送不同频率的交变电流,在地面-.定范围内测量正交的电磁场分量,计算卡尼亚电阻率[见公式(1)]及阻抗相位[见公式(2)],达到探测不同埋深地质目标体的一种频率域电磁测深方法。
可控源音频大地电磁法有三种测量装置,即赤道(旁侧)装置、轴向装置、Ey/Hx装置(参见附录A.1)。
可控源音频大地电磁法有标量、矢量和张量三种测量方式,测量的各个电磁场分量及坐标系见图1所示。依据电磁场分量分布特征和信噪比要求,标量.矢量和张量测量范围各不相同(参见附录A.2、A.3和A.4)。各个电磁场分量常用计算公式参见附录B。本标准仅涉及可控源音频大地电磁法标量、矢量测量两种方式。

标准内容标准内容

部分标准内容:

ICS07.060
中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0280—2015
可控源音频大地电磁法技术规程Technical regulation for controlled source audio magnetotelluric method2015-07-24发布
中华人民共和国国土资源部
2015-10-01实施
范围·
规范性引用文件
术语、缩略语及符号
3.1可控源音频大地电磁法
缩略语
常用术语、符号及计量单位
应用范围及条件
应用范围
应用条件
5技术设计
资料收集与踏勘
工作装置及参数选择
测网选择
工作精度
生产前试验
设计书编写
6仪器设备
基本要求
检测与标定
使用与维护
7野外工作
电阻率参数测定:
测网布设
场源布设
接收装置布设·
安全措施
数据采集.
质量检查与评价
野外资料验收
8资料处理与解释
资料处理
8.2资料解释
9成果报告编写此内容来自标准下载网
9.1编写要求
报告主要内容
DZ/T0280—2015
DZ/T0280—2015
9.3主要图件
附录A(资料性附录)
附录B(资料性附录)
附录C(资料性附录)
附录D(资料性附录)
附录E(资料性附录)
附录F(规范性附录)
附录G(资料性附录)
附录H (资料性附录)
附录I(资料性附录)
附录J(资料性附录)
参考文献·
可控源音频大地电磁法测量装置、方式、范围及模式均勾半空间表面水平电偶源的电磁场公式可控源音频大地电磁法的电磁噪声分类、检测与压制可控源音频大地电磁法工作参数的选取可控源音频大地电磁法影响因索及曲线特征可控源音频大地电磁法仪器设备主要技术指标要求导线或仪器设备绝缘性、电极接地电阻与极差检测方法可控源音频大地电磁法野外观测工作记录可控源音频大地电磁法数据处理方法可控源音频大地电磁法数据解释方法12
本标准按GB/T1.1—2009《标准化工作导则本标准由中华人民共和国国土资源部提出。DZ/T0280-—2015
第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。本标准由全国国土资源标准化技术委员会(SAC/TC93)归口。本标准起草单位:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、中南大学等。本标准起草人:孙鸿雁、雷达、汤井田、米宏泽。m
DZ/T0280-2015
可控源育频大地电磁法是20世纪70年代发展起来的电磁测深技术。该方法采用人工场源,与天然源大地电磁测深法相比,具有信噪比高、快速高效等优点。该方法已经在我国能源、金属与非金属等矿产资源勘查以及水文、工程、环境,灾害地质调查等多个领域得到广泛应用并发挥了重要作用。为了规范该方法在国内当前及今后一定时期内的应用,进一步提高该方法的工作质量和应用水平,编制本标准。V
1范围
可控源音频大地电磁法技术规程DZ/T0280—2015
本标准规定了可控源音频大地电磁法的技术设计、仪器设备使用与维护、野外施工、质量评价、资料处理与解释、成果报告编写等工作的技术要求。本标准主要适用于地质勘查中采用可控源音频大地电磁法的工作。规范性引用文件
下列文件对于本规程的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T14499地球物理勘查技术符号GB/T18314全球定位系统(GPS)测量规范DZ/T0069地球物理勘查图图式图例及用色标准DZ/T0153物化探工程测量规范
3术语、缩略语及符号
3.1可控源音频大地电磁法
可控源音频大地电磁法是通过有限长接地导线电流源向地下发送不同频率的交变电流,在地面定范围内测量正交的电磁场分量,计算卡尼亚电阻率[见公式(1)]及阻抗相位[见公式(2),达到探测不同埋深地质目标体的一种频率域电磁测深方法。ot/ny
pE/HyE.-PHy
可控源音频大地电磁法有三种测量装置,即赤道(旁侧)装置、轴向装置、E,/H,装置(参见附录A.1)。
可控源音频大地电磁法有标量、失量和张量三种测量方式,测量的各个电磁场分量及坐标系见图1所示。依据电磁场分量分布特征和信噪比要求,标量、矢量和张量测量范围各不相同(参见附录A.2、A.3和A.4)。各个电磁场分量常用计算公式参见附录B。本标准仪涉及可控源音频大地电磁法标量、失量测量两种方式。
图1可控源音频大地电磁法测量的电磁场各分量及坐标系DZ/T0280—2015
根据供电电极、接收电极和测线布设方向相对于地质构造走向的关系,可控源音额大地电磁法有TM(transversemagnetic)和TE(transverseelectric)两种测量模式(参见附录A,5)。3.2缩略语
CSAMT,英文全称controlledsourceaudiomagnctotelluric,简称CSAMT,中文称为可控源音频大地电磁法
3.3常用术语、符号及计量单位
常用术语、符号及计量单位见表1。表1常用术语符号及计单位
术语名称
供电电极长度
供电电流强度
接收电极长度
收发照
趋肤深度
探测深度
电场强度
磁场强度
电导率
接地电阻
4应用范围及条件
4.1应用范围
用于立体地质填图,探测地下立体电阻率结构计量单位
m.km(米,于米)
A(安培
m(米)
米,下米)
干米)
糯米干米)
ykn(#伏特门每千米)
T(纳特(斯拉力)
斯度,度)
蓝(欧米)
西的每米)
欧好了)
百(利门每米)
4.1.2用于固体矿产勘查,探测某些与金属、非金属矿产有关的地质构造和地质目标体。4.1.3用于能源矿产勘查,探测与油气、煤炭、放射性矿产有关的地质构造和地质目标体。4.1.4用于水文,工程、环境、灾害地质调查,探测与其有关的地质目标体。探测其他有电阻率差异的日标体。4.1.5
应用条件
目标体与围岩存在明显的电阻率差异。日标体有足够的规模,观测的异常信号可以从干扰场或背景场中分离出来。4.2.2
无强烈的电磁干扰。
4.2.4地形地貌条件适合开展工作。5技术设计
5.1资料收集与路勘
DZ/T0280-—2015
5.1.1编写设计前,应根据工作任务要求,收集相关的地质、地球物理、地球化学,钻探及测绘等资料。5.1.2收集测区主要岩(矿)石电阻率参数资料。5.1.3实地踏勘测区地形,地貌、交通、气象、居民点、植被等条件,调查测区电磁干扰源并对电磁干扰情况进行估计(参见附录C)。核对已收集的地质,物化探钻探及测绘等资料。5.2工作装置及参数选择
5.2.1工作装置
综合考虑地质任务,测区地质构造持征形地貌噪声水仪器设备性能等条件,选择合适的装置形式(参见附录A.1)。
5.2.2工作频段
测量使用的工作频率范围依据勤管往务日标拟操罚的最大深度和测区务质的平均电阻率初步确定(参见附录D.3)。实际测量时所使用的最低频拿应比估算的频率再低不频点并进入过渡区,最好通过试验最终确定
5.2.3收发距
收发距一依热是否证量元区测量条件、介质电阻率、信噪比等因表确定(参现附录D.1)。在保证一定的信噪比前提下,应尽可能满是证坚测量条产通常接日标你展大享深x的4倍以上设计。5.2.4供电极距
供电电极AB应保证店够的信媒通常B5.2.5接收极距
接收电极MN根据所勘查的地质日标体规模和电做借导的强确定。MN过大会降低对目标体的分辨率,MN过小会降低数据的观测质量5.3测网选择
5.3.1测网应根据地质任务、勘查对象和地形地貌情况.按照既能满足地质任务所要求的详细程度和精确程度,又经济合理的原则进行设计[参照GB/T18314和DZ/T0153]。CSAMT法常用比例尺和测网密度见表2。
5.3.2测点的平面点位误差,在工作比例尺成果图上应不大于2mm。高程误差,当勘查对象的最小埋深超过50m时不得超过最小埋深的2%;当勘查对象的最小埋深不足50m时应小于1m。5.3.3测线方向要尽可能乘直于探测地质日标体的走向(TM测量模式时)。5.3.4测线尽量与已有的地质、物化探勘探线和钻孔位置等重合。5.3.5测线位置应尽量避开高压线等电力设施,以及大的村镇、厂矿区、山峰和狭窄的沟谷。3
DZ/T0280-2015
5.3.6测点、测线号编排规则:采用相同比例尺,测线左端为小号、右端为大号,点线号通常应以自西向东、自南向北增大的顺序编排。表2测网密度表
比例尺
1:100000
1:50000
1:25000
1+10000
1:5000
1:2000
5.4工作精度
线距/km
1.00~4.00
0.50~2.00
0.25~1.00
0.10~0.50
0.05~0.25
0.02~0.10
5.4.1工作精度应根据地质勘查任务、测区噪声水平以及其他因素进行设计。点距/km
0.50~1.00
0.25~0.50
0.10~0.25
0.05~0.10
0.02~0.05
0.01~0.02
5.4.2工作精度分为两档(参见表3)并依据7.7.4中公式(7)与公式(8)来衡量。卡尼亚电阻率用均方相对误差来衡量;与卡尼亚电阻率不同,阻抗相位以200mrad为界,大于200mrad的阻抗相位用均方相对误差来衡量,小于200mrad的阻抗相位则用均方误差来衡量。电磁干扰很强的地区,可以分区设计精度或适当放宽,并由设计书另行规定。表3工作精度表
精度级别
5.5生产前试验
卡尼亚电阻率
均方相对误差
阻抗相位
均方相对误差(200mrad)
均方误差(≤200mrad)
50mrad
50mrad
在新区应用条件不明或测区地质条件比较复杂时,开工初期应选择有代表性的地段进行方法试验,在条件许可时,可在已知地质剖面上进行试验。试验目的:通过实测测区标志层或目标体的异常响应,了解地下介质,工作参数和场源对CSAMT测深曲线的影响以及曲线分布特性(参见附录E),为技术设计提供依据或检验技术设计的正确性:通过实测测区的电磁干扰信号,判断电磁干扰源的类型、强度、频率分布范围和干扰时段等特征,为如何避开、减少或压制电磁干扰场的影响提供方法依据(参见附录C):与此同时,通过试验检验仪器设备的性能及可靠性。在试验基础上,依据试验结果对技术设计做进一步修改和补充。
5.6设计书编写
5.6.1设计书编写应以本标准及相关技术规范为依据,在充分分析测区已有的资料、现场踏勘的基础上,结合测区实际情况和工作任务有针对性地编写。5.6.2设计书主要内容包括:
日的任务;
测区概况,地质、地球物理特征,以往工作评价;b)
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