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DZ245
电热
恒温箱
微机
控制系统
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DZ245电热恒温箱的微机控制系统,DZ245,电热,恒温箱,微机,控制系统
- 内容简介:
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摘要第一章 介绍50年代近地磁源探测法EM在西部和俄国的金属探测上发展起来。由于TEM在探矿上的显著特点,TEM系统在地质学的绘图中扮演了一个重要角色,例如,浅层地热源,地下水带水层,地下水污染和盐的侵入,盐床,地表厚度,土木工程和环境调查,洞穴探测和其他的应用。70年代,TEM在中国有了初步的发展。由于它的综合性,技术上的问题,TEM被地球物理学的部分学科在学院和大学里仅仅进行研究,调查和应用的题材,而不是作为一种传统的方法所应用。进口的TEM系统太昂贵,而本国TEM系统的质量得不到保证。近七年来幸运的是,获得了许多好的结果,而且一些由矿石体引起的异常现象已经被证实。另一方面,本国TEM系统的稳定性已经成功的改进了,并且TEM可能在扩大应用中得到发展。在最后的30年里,TEM被介绍给中国读者认识,我们已经翻译了论文和文献,像Kamenetskii(1976)的手册,被Buselli MCcraken和Retter(1985)编辑的出版物,Kaufman和Kelle的作品,Sidorov(1987)的著作,被Nabighian(1988)编辑的出版物,被Piao Huarong(1990)和Niu Zhilian(1992)(用中文)编写的教科书,等等。TEM在中国的发展归因于这些资料。但是促进它广泛发展的是其中的一些理论和当今中国地球物理学领域和研究工作室中所需的那种单一性。我仅仅喜欢它的近地性和限制在地球物理学领域特有的磁源,因为近地磁源TEM有天然的优势和容易被发现,由于本国的TEM系统的强适应性,正如本书中有条件的,全面的讨论的一样。我希望读者在本书中得到一些益处和新的知识,并且也将有一定的提高。当然在本书中你也将发现一些错误和不足之处,希望你批评指正。 第二章 基本的TEM理论在这章中,我们举例说明早期,中期,后期的电磁波扩散特性和涡流在球体内的分布特性,然后根据Vauyan(1960)的近地域,中地域,远地域的实际特征来阐述一些公式,这些公式是根据不同的结构,不同的指标和必要的前提情况给出的。正如我们所知道的,TEM的优点之一并不市激起了地形效应,而是关于FEM。地形效应被分为两部分,一是在TX与RX之间的不同的仰角。TX的目标和RX对准,另一个是由于它的传导性和材料的部分组成结构。根据逻辑推理,前者的主要因素是由于地形效应,而且它被比例模型,场磁倾角方法(FEM)和偶极偶极TEM所证实。根据以上,我们假定一个传导的球体安装在不同的地层和高电阻率的岩石中,然后我们估算重叠回路和中间回路结构的频率响应,并找到频率响应失真于典型频率响应,像峰值位置的改变或中心线不对称,甚至一个峰值失真为三个峰值。因此我们说,地形效应仍然是一个严重的问题,并且应该注意数据分析。第三章 比例模型 尽管现今数学模型被广泛的应用,但是比例模型仍然是研究和解释的重要工具。因为一些不能被数学模型和数学模型数据解释的问题已经被比例模型证实了。对比例模型我们应该遵守二个准则。因此我们具体分析准则和介绍一些模型材料,设备,画各种测深TEM比例模型草图,钻孔挖洞者和山丘指挥等等。最后我们介绍一个实际的Elura数据积累模型。第四章 信号检测TEM系统介绍这章我们讲的是正确灵活的操作TEM仪器而不是它的设计。 这里我们介绍三个进口的和四个本国的TEM系统。进口的TEM系统除了UTEM还有SIROTEM,数字PEM和PROTEM。虽然UTEM系统是优良系统之一,但是三角波形趋向于在整个采样时间最初产生的波形,然而地形效应在山区更严重。效应可能被Lamontagne.Y.L.的正确方案所减少,但是仍然有一连串的麻烦问题。也许这就是在中国没有进口货的原因,那也是我们为什么在这本书中所忽略它了。 四个本国的TEM系统是WDC-2B,SD-1,LCTEM和TEMS-3S。传输电流波的最初两个形式和SIROTEM系统相同,最初的两个传输脉冲是由电容放电提供的一个高电流100200A的脉冲。当然电流的放电形式伴随着许多问题。TEMS-3S的设计者彻底的认识到,这些问题将通过谐波分析和相对应硬件设计及软件在系统中的设计安装所解决。暂态频率响应的特征是经过我们探测研究和一些应该排除或使其减到最小的暂态现象来确定的。接收线圈暂态或线圈延迟是问题之一。A.A.Vakulskiy和A.S.Fedchishin在1965年出版了关于这一问题的分析结果。他们假定,传输电流是上升的,但是所有的有商业性质的TEM系统都是下降的。这个问题在1976年被Jiang Bang Yuan所解决。根据江的理论我们知道,接收线圈是可利用的并且怎样根据特殊情况和符号定律画线圈。同样被定义:当二次测电流与一次测电流相同时,是正的。如果它们不同,则是负的。所以一个响应符号对于一个具有传导性的极板而言在FEM中,负、正是正的。在TEM中,正、负是负的。这是有道理的,但是一些作者绘制响应曲线时对FEM和TEM用相同的符号,这在解释中有困难。 第五章 表面探测领域的程序起先,在这章中,我们介绍了一些普通的结构和它的典型曲线,像单回线,重合回线,同一回线,分离回线和的不固定发射回线。此外,我们提出了一个新的结构,设计两个大小相同的发射线圈,相隔1000或1500米,电流在两个线圈中的电流大小相同(1020A),方向相反,在中间不固定的接受测量。所以,总磁通量的形式对于深层矿石体的探测是有帮助的,因为在一个确定的线圈中总磁通量的多少在同一深度中是一致的,仅有的不利是必须用两个变送器。最后我们命名新的结构为同一场中两个确定TX线圈结构或固定的两个大的分开线圈结构。另外,新的结构是关于测量方面的,像水平,垂直或不同角度的测量。从50年代至今与测量相关的一些可能的有利条件被忽略了。事实上,垂直测量比绝对测量要好。因为它可以尽量减少或避免大气干扰和电力线的干扰。顺便我们指出,并不是在任何情况下,同一线圈就是中心线圈。自由空间天体的分析对每个环节的固定线圈和不固定接收线圈的测量是非常精确的。这种同一线圈结构在Buslli(1985)的书中没有给出最佳的延迟时间,但是在Kamenetskii和Buslli书中给出了最佳时间为。 第六章 数据程序与计算有三个校正程序,Levy(1984),Spies(1985)和Fitterman(1987),我们进行详细的讨论。在场测试中对于同一实况和同一天的数据测量采用不同的持续时间,0.5,1.0和1.5。然后用三种不同的程序校正。结果显示,仅仅Fitter给出的三中电阻率系数曲线是相同的,相对误差少于10%,但是原始数据的相对误差接近于100%(持续时间0.5与1.5比较)。第七章 数据分析这章的数据分析主要讲述的是数据图表,探测,但是不包括测深。在数据图表部分尽力对表达式和字母进行分析。依我看来,我更喜欢向量相交法,它对于不同类型的几何体都有单一性和适应性。另外,值得注意的是我们在分析带有延迟时间和估计时间常量的响应性质上,那是TEM数据图表分析的关键。探测部分是TEM的逆变换。最初,精确的电阻率公式是由Raiche和Spies(1981)导出的,它比较简单,覆盖中心地带,换句话说,如果正确选择回路大小就能覆盖整个场。接下来我们介绍两种TEM逆变换探测技术,一种是显著的纵向电导率方法。它是Eaton和Hohmann(1989)提出的快速逆变换技术,它是在烟圈理论或扩散在地层中电流涡流特性基础上建立的。最后我们导出了一个仅仅用计算机计算的更简单的公式。依据前者,我们能得到不同地层深度,这个深度值和校正系数进行校正,校正系数是依地层类型而定的,不同与常数。依据后者,我们能得到精确的电阻率系数和符合的长度。用这些数据画出一个虚拟的图表,以至于两个地层的分界面很模糊。在这本书中,我们导出了一个新的非常简单的电导率公式和不需要用任何系数校正的视在高度。数学模型和数字程序两种方法的比较中,数学模型更好一些,它不仅仅适合于地层也适合于传导的矿石体。第八章 测深TEM测深TEM的广义解释包括不同的结构,即有电源又有放在钻孔里的接受机,在这章里,传统的BHEM作为地表发射机结构,并且,接收线圈(和钻孔同轴)降到钻孔以下,读数在正区间,所以也把它叫做表面孔TEM(SHTEM)。SHTEM被用来探测钻孔附近未发现的矿石体,所以它是一个探测方法。对于这个解释D.V.Woods(1975)已经研究了大量的测深TEM对板状传导体的比例模型,并且Dyck已经利用PLATE和SPHERE程序完成了数学估算。这个结果表述了SHTEM的性能,像地球物理学在钻孔中的探测,直接用到典型曲线解释领域结果。然而,这些曲线在以后应该被测量。另一方面,解释人员有和它相同的一些曲线,但是分析起来不容易。这章中,我们提出了一个新的概念,它是在涡流时间和偶合形式的分配特性基础上建立起来的,我们假定如果涡流电流密度集中在某个目标的一部分,我们把它叫做相等的传送中心,并且瞬态电磁通量刚好穿过这个中心,电磁通量和偶极子相似。典型曲线用这方面解释非常合理,事实上,这是经过多次重复实验知道得到满意的结果。第九章 实例和历史记录在这章中我们
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