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文档简介
水准面:平静的水平面为水准面,一般为海面角灵敏度:单位重力的变化所能够引起的平衡偏角的大小,偏角越大灵敏度越高三重小循环观测:观测点号是1-2-1-2-3-2-3-4-3-4„.的观测方法重力异常:由于地球质量分布不规则造成的重力场中各点的重力矢量g和正常重力矢量Y的数量之差。它是研究地球形状、地球内部结构和重力勘探,以及修正空间飞行器的轨道的重要数据。重力异常计算公式:重力异常为改点实测异常值与正常重力公式计算值的差(△g=g-Y)卡西尼正常重力:g^=9.78049(1+0.005388sin2^-0.000007sin22^)m/s2布格重力异常:重力观测经高度校正及中间层校正所得到的重力值为重力值的布格重力异常特征点法:根据异常区县上一些点或特征点的异常值及相应的坐标求取长远的几何或物性参数的方法。应用条件:1因为反演公式是由正演公式推出的,所以用实测曲线进行反演,事前要对异常曲线做平滑处理,并要尽量准确地确定坐标原点位置;2本方法针对孤立异常体引起的异常,因此反演之前要进行相应的异常分离;3不同几何体反演公式不同,应先对异常进行分类,判明异常体接近于何种几何形状,再选用相应公式。7个地磁要素:磁偏角D,磁倾角I,总场强度T,垂直场强Z,水平场强H及北X东Y分量地磁脉动:是指地磁场的各种短周期变化。其周期范围一般为0.2〜1000秒,振幅一般为百分之几到几十个纳特。地磁脉动可分为两大类:①连续脉动,形状为正弦型或近似正弦型,振幅较稳定,持续时间可达数小时;②不规则脉动,其振幅逐渐衰减,类似于阻尼振荡,可持续几分钟到几十分钟。地磁脉动的周期很短,只能在地壳上层产生感应电流,因此研究地磁脉动可以帮助了解地壳上层的电导率分布。混合改正:在进行中、低精度磁测时,将日变、温度和零点掉格的影响混合在一起加以消除,这种改正称为混合改正。日变改正:在重力勘探和磁法勘探中消日变影响的改正称为日变改正。进行日变改正时必须设立日变站,观测日变情况。根据日变数据和测点观测时间,对观测数据进行改正。磁化强度:描述磁介质磁化状态的物理量,通常用符号M表示。定义为媒质微小体元△V内的全部分子磁矩矢量和与△V之比。它们被称为某某年代国际地磁参考场(IG-RV)。这是由于地磁场具有长期变化的特点,所以在一个模型提出来以后,每经过五年又要根据新的资料对它进行一定的修正,以提高这些参考资料的精确度切线法:利用异常曲线上一些特征点(极值点,拐点)的切线之间的交点坐标间关系来计算磁性体产状要素的方法二度体:形状和埋深沿某个水平方向均无变化,且沿该方向是无限延伸的地质体被称为二度提。引起二度异常的地质体称为二度体,如层状矿体、脉状矿体、向斜、背斜等。具有一定走向,且沿走向方向异常值变化不明显的异常,称为二度异常。它是二维空间坐标(x,z)的函数化极:化极就是把斜磁化的异常化为垂直磁化(化到地磁极),是消除由于磁化场的倾角和偏角引起的磁异常的不对称性的一种滤波技术。地形校正:①布格校正、重力均衡校正的一个组成部分。重力测量中,每个测点上为消除地形起伏产生的重力影响所进行的校正。②由地形负载所引起的对地震数据进行的校正。重力测量中经过地形校正后的重力值就相当于观测点周围完全是平坦地形的重力值。如果解释的区域较大、成果精度要求较高时,地形校正则要考虑到地球的曲率影响。一般采用量板或电子计算机进行地形校正。区域异常:由区域地质因素(多为分布范围较广、埋藏较深的地质体)引起的物探异常称为区域异常。如由区域地质构造等因素引起的区域重力异常。解析延拓:按照解析函数的要求,根据观测平面或剖面上的重力异常值计算高于或低于他平面上或剖面上异常值的过程成为向上或向下延拓的方法,分为一维和二维磁导率:表示在空间或在磁芯空间中的线圈流过电流后、产生磁通的阻力、或者是其在磁场中导通磁力线的能力、其公式u=B/H、其中H二磁场强度、B二磁感应强度,常用符号M表示,M为介质的磁导率,或称绝对磁导率。视磁化率:有限物体受外磁场磁化时,由于受物体退磁作用的影响,测量得到的磁化率往往比物体真正的磁化率要小。设真磁化率为k',测量得到的磁化率为K,则有:K'=K/(1+Ns:),式中Ns为消磁系数,它随物体形状的不同以及磁化方向的不同而变化。K'即叫做视磁化率:。在磁异常换算中,有时也称反演计算的磁化率为视磁化率。剩磁的分类:由于剩磁形成条件的不同,分为:热剩余磁性(强度大,稳定性高,服从叠加定律),碎屑剩余磁性(强度正比于定向排列的磁性颗粒数目,磁性颗粒大多来自于火成岩,等轴颗粒状,碎屑剩磁方向和外场一致),化学剩余磁性(弱磁场中生词强度正比于外场强度,稳定性高,强度小于热剩磁,但大于碎屑),粘滞剩余磁性(强度和时间对数成正比,温度增高磁性增大,不宜于古地磁研究),等温剩余磁性(没有加热的情况下受外场作用获得的,极不稳定)影响磁性的主要因素:铁磁矿物含量,磁性矿物颗粒大小结构(越大越大),温度压力(方向一致的压力成反比,垂直的成正比),消磁作用和视磁化率变化磁场:地磁台:有固定测点的,连续的测定地磁要素绝对值及随时间变化场值的测点消磁系数:均匀磁性体中与磁性体形状有关的张量磁力仪类别:第一代(应永久磁铁与地磁场之间相互力矩作用的原理,或利用感应线圈及辅助机械装置)第二代(应用的核磁共振特性,利用高磁导率软磁合金及专门的电子线路,如质子或磁通门磁力仪)第三代(利用低温效应,如超导磁力仪)比例尺:磁测工作比例尺是工作基础,线距不大于最小探测对象的长度,点距保证至少有三个点反应异常,航空1:20万~1:100万,油气航磁1:5万~1:10万,专属性航磁1:1万,高度250米时不大于1:5万,高差大于600山区不大于1:20万磁测精度:依据磁力仪的不同根据实际情况分为特高精度(均方误差^2nT)高精度(5nT),中精度(6~15nT)低精度(大于15nT)。采用何种精度首先考虑磁测任务,及探测对象的最小有意义磁异常强度B。根据理论,大于三倍均方误差是可信的。根据物件要求,等值线间距不小于三倍均方误差△T的物理意义:总强度磁异常,通常是电子仪器的测参数,定义与Aa和Ha类似。磁异常强度矢量T是磁场强度T与正常场T的失矢量差(T二T-T),a 0 a 0而△T是T于T0的模量差(八T二|T|-|T0|)重磁位场的泊松公式:V=GH与n- 讣审膈,,[ffLh合并的到泊松公式汀- ,表示同一个既均匀磁化又密度均匀的物体的磁位能用其引力位来计算化磁极:低纬度地区,所观测到的磁异常比高纬度地区相同地质条件下复杂得多为了简化异常需要做化磁极处理。多解性的原因:1观测的异常数据通常是有限和离散的;2地球物理反演问题本身固有问题,如影响场源的几何和物性因子的不同组合能获得相同的异常分布特征。解决多解性问题:1,计算中多用已知的地质、地球物理及钻探资料对所求场源参数进行约束,提高仪器精度,修改算法以便得到更加精确的数据用于反演重力测量分类:区域重力调查(研究内部构造,研究大地及区域地质构造,探测隐伏岩体或岩层),能源重力勘探(油气藏),矿产重力勘探,水文及工程重力勘探(研究浮土下基岩起伏和有无影藏断裂,空洞,保证工程安全;寻找水源,地下河道;危岩,滑坡体检测;地面沉降研究)天然地震重力测量重力测量比例尺:基本比例尺(四种1:100,1:50,1:20,1:10【万】),研究基底断裂,古潜山等局部构造(1:5,1:2),一般有探测矿体大小及异常特征确定。精度、误差分配:重力异常精度一般由均方误差来衡量,均方误差由地质任务的工作比例尺确定,在金属矿重力普查时,通常选用最小的,有意义的的异常幅值的1/2〜1/3作为均方误差。不同比例尺,有关规范手册给出了可供选择的精度要求及均方误差,根据仪器及要求选择均方误差。误差分配合理可以提高功效,减少成本。零点校正:消除仪器零点漂移之后各测点相对于基点的相对重力值。决定岩矿石密度的主要因素:一般有1岩石中各种矿物成分及其含量的多少2岩石中孔隙度大小及孔隙中填充物的多少3岩石所受压力大小。火成岩(矿物成分多少,酸性一超级性过度是随着铁镁含量增加密度增大)沉积岩(压力,孔隙度影响较大,老岩层比新岩层密度要大)变质岩(变质程度大小决定,硅化,碳酸化,重结品后密度变大)重力反演问题直接法:直接利用由反演目标引起的局部异常,通过某种积分运算和函数关系求得与异常分布有关地质体的某些参量。该方法较少受解释人员主观影响,但只是粗略估计,解决问题的范围有限。地质因素:地球深部因素(地球结构,地壳深部因素),结品基岩内部密度变化,结品基底顶面的起伏,沉积岩的构造和成分变化,其他不均匀因素
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