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文档简介
工程物探技术标准上海市住房和城乡建设管理委员会发布上海市工程建设规范Standardforengineeringgeophysicalexplorationandte主编单位:上海勘察设计研究院(集团)有限公司批准部门:上海市住房和城乡建设管理委员会施行日期:2018年12月1日上海市住房和城乡建设管理委员会文件上海市住房和城乡建设管理委员会为上海市工程建设规范的通知为DG/TJ08-2271-2018,自2018年12月1日起实施。本标准是根据上海市城乡建设和管理委员会《关于印发<2015年上海市工程建设规范编制计划>通知》(沪建管〔2014〕966号)的要求,由上海勘察设计研究院(集团)有限公司会同有关单位编制而成。根据上海市特定的城市环境与地质情况,编制组调查总结了近年来上海市工程物探的实践经验,开展了大量的专题研究和试验,参考了国家、行业有关标准规程,并在广泛征求相关单位和专家意见的基础上编制了本标准。本标准填补了上海市工程物探领域技术标准的空白,对规范工程物探工作,推广物探技术应用,具有重要意义。本标准共分15章和5个附录。主要内容包括:1总则;2术法;7高精度磁法;8探地雷达法;9放射性测量法;10温度测量在本标准执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如有意见或建议,请反馈至上海勘察设计研究院(集团)有限公司(地址:上海市水丰路38号;邮编:200093;E-mail:sgidi@),或上海市建筑建材业市场管理总站(地址:上海市小木桥路683号;邮编:200032;E-mial:bzgl今后修订时参考。主编单位:上海勘察设计研究院(集团)有限公司上海市地质调查研究院同济大学上海申丰地质新技术应用研究所有限公司上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司上海新地海洋工程技术有限公司上海市岩土工程检测中心主要起草人:黄永进马文亮吴健生胡绕杨建刚刘建军袁家余陈德海胡钧王德刚参加起草人:谢春殷习容尚颖霞主要审查人:袁雅康王秀志孙仕林黄俊革张学文上海市建筑建材业市场管理总站2017年12月—1— 12术语、符号和代号 2 2 5 3基本规定 4直流电法 4.1一般规定 4.2自然电场法 224.3充电法 244.4电测深法、电剖面法 274.5高密度电阻率法 314.6激发极化法 5电磁法 385.1一般规定 385.2大地电磁测深法 5.3电磁感应法 5.4瞬变电磁法 425.5可控源音频大地电磁法 446浅层地震法 486.1一般规定 486.2反射波法 496.3折射波法 516.4透射波法 53—2—6.5瞬态瑞雷波法 7高精度磁法 60 607.2仪器设备要求 7.3方法技术 617.4资料处理与解释 7.5成果资料 668探地雷达法 678.1一般规定 678.2仪器设备要求 678.3方法技术 688.4资料处理与解释 708.5成果资料 9放射性测量法 9.1一般规定 9.2仪器设备要求 9.4资料处理与解释 74 10温度测量法 10.1一般规定 10.2红外热像法 10.3地温测量法 11振动测试法 8111.1一般规定 8111.2基础强迫振动测试法 11.3微振动测试法 8411.4振动衰减测试法 8712水域物探法 12.1一般规定 12.2水域地震法 9212.3声呐法 9512.4浅地层剖面法 12.5水域磁测法 12.6水域高密度电阻率法 13井中物探法 13.1一般规定 13.2井中电磁波(雷达)法 10813.3井中直流电阻率法 13.4井中地震法 13.5井中超声波法 13.6井中磁法 13.7井中电视法 13.8井中温度测量 13.9井中放射性测量 11914工程物探技术应用 14.1工程勘察 14.2地下障碍物探测 12214.3地下工程隐患检测 14.4环境地质调查 14.5地热资源勘查 14.6地质灾害调查与评估 14.7水域工程地质勘查 13114.8深埋地下管线探测 14.9地基基础质量检测 14.10建构筑物结构检测 14.11建筑物隔热性能检测 14.12大体积混凝土测温 —4—15成果报告 15.2成果报告的编写 15.3成果验收与提交 附录A常见介质物性参数表 附录B工程物探方法选用范围 附录C工程物探安全保护规定 附录D电阻率装置形式及装置系数计算方法 153附录E基础强迫振动测试法动力参数计算 本标准用词说明 引用标准名录 条文说明 —5— 1 2 2 5 4Directcurrentelect 4.1Generalrequireme 22 244.4Electricalsoundingmethod,electrica 4.5Multi-electroderesistivitymethod 4.6Inducedpolarizationmet 38 5.3Electromagnetic 415.4Transientelectroma 42 44 48 486.2Reflectionwavemethod 51 60 607.2Instrumentandequipmentre 60 617.4Dataprocessingandinterpre 64 66 9Radioactivitys 72 9.2Instrumentandequipmentreq 72 75 76 78 81 81 87—7— 91 92 12.6Multi-electroderesistivitymethod 14Applicationofgeophysicalexplo 14.2Detectionofunderground 14.3Detectionofdefectsinundergroundpr 14.8Detectionofdeepundergroundpip 14.9Detectionofbuildingfoundation 14.10Inspection 14.11Detectionofbuildingheatinsulationperformance 14.12Temperature 141 141 AppendixBScopeofapplicationofengineeringgeophysical geophysicalexplorationandt AppendixECalculationofdynamicparametersofforced Explanationofwordinginthiscode Listofquotedstanda Explanationsofprovisions 1.0.1为规范和统一上海市工程物探的技术要求,保证探测成1.0.3工程物探工作应根据探测目的、现场条件,采用适用的地球物理探测方法与技术,结合相关资料综合分析,获得所需的探测成果,并应重视探测成果的验证和探测效果的回访。1.0.4工程物探工作除应符合本标准外,尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。2.1.1工程物探engineeringgeophysicalexplorationandtest择适当的方法和相应的仪器设备,通过分析研究观测到的物理2.1.2直流电法directcurrentelectricalmethod利用探测对象与相邻介质之间的电阻率或电化学特性差异,通过观测研究人工场源条件下与探测对象有关的直流电场的分2.1.3自然电场法self-potentialmethod通过观测地下介质的电化学作用、地下水中微粒子的过滤作用、盐的扩散和吸附作用等产生的自然电场规律和特点,解决相关问题的一种天然源直流电勘探方法。通过向良导电性探测目标体供电,观测探测目标体电场分布特征和规律的一种直流电勘探方法。质的电阻率差异,探测地下介质分布特征的一种直流电勘探度范围内岩土电阻率分布规律的一种直流电勘探方法。2.1.7高密度电阻率法multi-electroderesistivitymethod2.1.8激发极化法inducedpolarization(IP)method2.1.9大地电磁测深法magnetotelluricmethod(MT)通过观测天然大地电流产生的电磁场水平分量及其比值来2.1.10电磁感应法electromagneticinductionmethod通过观测和研究人工或天然源形成的电磁场的空间分布和随时间(或频率)的变化规律,进而探测地下介质或目标体分布特征的一种电磁勘探方法。2.1.11瞬变电磁法transientelectromagneticmethod(TEM)利用不接地回线或接地电极向地下发送脉冲电磁场,测量地下介质由该电磁场感应引起的地下涡流而产生的二次电磁场,以探测地下介质特征的一种时间域电磁勘探方法。2.1.12可控源音频大地电磁法controlledsourceaudiomag-而获得不同深度介质电阻率分布信息和目标体分布特征的一种2.1.13浅层地震法shallowseismicexplorationmethod利用人工激发的地震波在弹性介质内的传播规律,判断浅部岩土性质、地层界面及研究地质构造的一种物探方法。2.1.14高精度磁法highaccuratemagneticsurvey总精度优于5nT的磁测方法。2.1.15探地雷达法groundpenetratingradar(GPR)通过研究高频电磁波在介质中的传播速度、介质对电磁波的吸收以及电磁波在介质分界面的反射、透射等,解决相关问题的一种电磁波探测法。2.1.16放射性测量法radioactivesurvey利用介质的天然或人工放射性特征进行勘探的方法。2.1.17放射性比活度specificradioactivity物质中的某种核素放射性活度与该物质的质量之比值。2.1.18内照射系数internalexposureindex物质中天然放射性核素镭-226的放射性比活度与标准中规定的限量值之比值。物质中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-4的放射性比活度分别与各自单独存在时标准中规定的限量值之比值的和。2.1.20温度测量法temperaturemeasurementmethod利用探测目标与其周围介质间的温度差异,观测研究温度场变化规律,解决有关问题的方法。2.1.21场地微振动sitemicro-seisms2.1.22微振动测试法micro-seismstest用于测试场地卓越周期和微振动幅值等参数的方法。2.1.23基础强迫振动测试法forcedvibrationtest用于测试天然地基、人工地基动力特性的方法。2.1.24振动衰减测试法vibrationattenuationtest用于测试振动沿地面衰减特征的方法。2.1.25卓越周期predominantcycle指微振动时程曲线上出现次数最多的周期,是场地微振动时的主导周期。2.1.26水域物探方法waterareageophysicalprospectingmeth在水域采用相关地球物理手段进行探测以解决水域工程问题的物探方法。2.1.27声呐法sonarmethod利用声波在水下的传播特性,通过电声转换和信息处理,对水底地形地貌进行探测的方法。2.1.28浅地层剖面法sub-bottomprofiling(SBP)利用声波反射原理探测水底地形、水下地层结构和分布状态、断层构造等的一种地震勘探方法。通过仪器测量钻孔井壁及其周围岩土的物理参数和钻孔参2.1.30地球物理层析成像技术geophysicalcomputerizedtomo-及超声波CT等。I——供电电流强度;H——探测对象的埋深;p—视电阻率;v——水流速度;R——各方位等位线距;△R——相邻等位圆位移的增量;β-流向方向等位圆线的地形视倾角;a——方位角;J——视激发比;A——观测值;n——检测点数;U——电位差经供电电流归算后的数值;M——测点(站)数据均方相对误差;m——数据相对误差。2.2.2电磁法使用的符号应符合下列规定:p—视电阻率;L——回线发射的线框边长;I——电流强度;H--探测深度;η最小可分辨电平;Rm——最低限度的信噪比;N——噪声电平;r——场源到观测点的距离;2.2.3浅层地震法使用的符号应符合下列规定:f——频率;H——探测深度;η—面波和横波速度转换系数;G——动剪切模量;Tₙ——磁场强度高度改正值;T₀——测区磁场总强度平均值或总基点磁场值或异常起算H——测点高程;T日变改正后测点磁场强度值;T₅——测点上的磁场强度观测值;T,——日变站的磁场强度观测值;T——日变站的基本磁场强度或总磁场垂直梯度异常;△x——观测差值;e—均方误差;M——总观测次数;N——测点数。2.2.5探地雷达法使用的符号应符合下列规定:h——目标体埋深;r——第一菲涅尔带半径;c——电磁波在真空中的传播速度;E,——相对介电常数;t——雷达反射波的旅行时间;x——水平距离;d——目标体深度。2.2.6放射性测量法使用的符号应符合下列规定:——探测射线的效率。2.2.7温度测量法使用的符号应符合下列规定:EE——外墙饰面层的空鼓率;AE——建筑立面外墙饰面层空鼓总面积;A——建筑立面外墙饰面层净面积;tg——进行气温年平均影响改正后的地温值;t,——实际测量地温值;△t——年气温变化影响改正值。2.2.8振动测试法使用的符号应符合下列规定:A——振幅或面积;f——频率;fm——共振频率;w——圆频率;h——高度或距离;φ—角位移;l——间距或长度;M——扭转力矩;K——刚度;2.2.10井中物探法使用的符号应符h—垂直距离或换能器间的距离;v;——第i个测点的声速值;V---—波速层的纵波速度或横波速度。2.3.1直流电法使用的代号应符合下列规定:A——供电电极的正极;B-—供电电极的负极;A′——复合对称四极装置供电电极的正极;B′-——复合对称四极装置供电电极的负极;A'B′——复合对称四极装置的供电极距;L-—五极纵轴测深的极距;M——测量电极的一极;N-—测量电极的另一极;MN——测量极距;0—观测中心点或记录点;O——偶极装置观测中心点或记录点;00——偶极剖面的供电电极距与测量极距中心的距离;OA——观测中心点至正电极极距;OB——观测中心点至负电极极距;OA——偶极装置观测中心点至正电极极距;O'B——偶极装置观测中心点至负电极极距;OA′—复合对称四极装置观测中心点至正电极极距;O'B′-—复合对称四极装置观测中心点至负电极极距;K——装置系数。PSD——声时-深度曲线相邻两点的斜率与相邻时差值的3基本规定3.0.1开展工程物探工作应具备下列基本条件:1探测目标体与其周围介质间存在显著的物性差异。常见岩土介质的部分物性参数可按照本标准附录A选用。2探测目标体应具有一定规模,或特征参数明显,其异常场能够从干扰场或背景场中分辨出来。3工作现场应具备布置探测装置和开展探测工作的空间和条件。1工作时应搜集和分析已知的地球物理、地质、水文、勘察、设计、施工及运营等资料。2探测工作前宜通过方法试验,选择有效的探测方法和技术参数。3探测工作宜从已知到未知,从简单到复杂;条件复杂时,应采用多种方法进行综合探测和评价解释。3.0.3工程物探可用于解决下列主要问题:2地下障碍物、空洞、地下隐蔽工程、文物古迹及其他埋藏物的空间分布探测。4环境地质调查与评价。6地质灾害调查与评估。7水底地形、地层结构和水下管线、抛石、沉船等障碍物探测。8地下管线探测、地下管道泄漏及防腐层破损的检查评估。9地基基础质量检测与评价。10大体积混凝土温控、建(构)筑物隔热、保温性能检测。11建(构)筑物结构及运维检测,隧道结构质量检测,壁后12场地、岩土层的物性参数测定,地基及建筑物的动力参13其他符合本标准第3.0.1条规定的问题。3.0.4应根据探测任务、目的及解决问题的重点,结合探测环境与场地条件,有针对性地选择物探方法。物探方法宜按照本标准附录B选用。3.0.5工程物探工作程序宜包括接受任务,方法试验、技术方案编制、测线布设、数据采集、资料处理与解释、编写成果报告和成果提交等。3.0.6工程物探方法试验应符合下列规定:1根据工作目的、地质及环境条件拟定试验方案,试验成果可作为生产成果的一部分。2试验地段宜在有资料的地段实施,且具有代表性。3应根据试验目的确定合适的物探方法、仪器设备和技术参数。2测区概况及地球物理特征。6项目组织及工作进度计划。7项目实施的安全、质量与环境保证措施。8探测单位各专业之间的配合,与委托单位及相关单位的沟通及配合。9拟提交的成果资料。3.0.8工程物探的工作布置应符合下列规定:1布置测网时,应根据探测工程需要和场地条件等进行,测网密度应保证异常的连续、完整和便于追踪。2布设测线时,测线宜呈直线布置,测线方向宜避开地形及其他干扰的影响,应垂直于或大角度相交于探测对象或已知异常的走向;测线长度应保证异常的完整和具有足够的异常背景;在前人工作基础上扩大测区范围时,测区边缘应重复部分测线或测点。3测线宜与地质勘探线和其他物探方法的测线一致;探测范围内有已知点时,测线应通过或靠近该已知点布设。4测点布设位置、数量应满足技术要求及资料解释的需要。5在复杂地区及异常部位,测线应适当加密,并在主要测线之间布置辅助测线。1测量精度应符合相应的行业及地方测绘标准。2探测工作测线的起讫点、基点、转折点、地形突变点以及其他重要的点位应进行空间位置测量。3水域探测时,测量成果应根据水位、潮位等的变化进行校正。4探测工作使用的比例尺,不应小于同阶段、同工程的勘察或设计所使用的比例尺。3.0.10工程物探仪器设备及其附件3.0.11工程物探工作应按照技术方案实施,并与资料调查、钻探验证工作密切配合,完整采集、及时处理探测数据,按任务要求提交成果资料。采用新技术、新方法时,应验证其方法的有效性和成果的可靠性。3.0.12工程物探数据采集宜符合下列规定:2数据采集应在背景相对稳定的时段进行。3观测过程中应随时监视采集的数据或曲线,如有异常现象应记录并及时补测。4在测线的端点、曲线的突变点和畸变线段,或仪器参数、观测条件改变的情况下,应进行重复观测。1质量检查应根据具体探测方法,选择重复观测、系统检查等方法。应重点检查;检查工作量不得少于总工作量的5%,兼能满足数据3质量检查不符合要求的数据应重新采集,并扩大抽检4在资料审核时应提交质量检查资料。3.0.15工程物探数据处理应使用经过实践检验证明有效的3.0.16资料解释应在分析各项资料的基础上,按照先易后难、3.0.17工程物探成果必要时应采取综合探查手段进行核查或验证。4直流电法4.1一般规定4.1.1直流电法应根据工作条件和探测要求,选用自然电场法、充电法、电测深法、电剖面法、高密度电阻率法和激发极化法等探测方法。4.1.2直流电法宜选用多功能数字直流电法仪,其主要技术指标应符合下列规定:2供电端、测量端插头和外壳之间的绝缘电阻应大于3极化补偿范围应满足±500mV。4电位差测量误差不应大于±1%,分辨率应优于0.1mV。5电流测量误差不应大于±1%,分辨率应优于0.1mA。6对50Hz工频于扰抑制不应小于60dB。4.1.3直流电法的电极应符合下列规定:2供电电极宜采用铁或钢制的钎状电极,其规格可根据工区接地条件及供电电流强度选定。4不极化电极宜采用Cu-CuSO₄液态不极化电极或Pb-PbCl4.1.4直流电法的电性参数测定应符合下列规定:1同一地电类型的场地应采用同一装置进行参数测定。2不具备参数测定的场地,可根据电测井资料或井旁测深曲线推求电性参数。4.1.5数据采集应符合下列规定:1当多台仪器在同一场地工作时,不同供电单元间的距离不应小于最大供电极距的5倍。2电极安置位置应准确,导线与电极应可靠连接。3供电电流应稳定,同一观测条件下两次电流测量值的相对误差应小于±1.0%。4供电电极接地电阻应满足供电电压和供电电流的要求。当需要较大的供电电流或供电困难时,可采取增加电极根数、加大入土深度、埋设铝箔或铜丝绳、浇水、加粗供电线等措施减少供电回路电阻;供电电流出现异常时,应查明原因,排除周围干扰因素的影响。5当测量电极使用非不极化电极时,应在布极完成至少60s后方可进行观测。6测量电极接地电阻应小于10kΩ;当接地电阻偏大时,可采取移动位置、多根电极并联、浇盐水等措施来改善观测条件;布7当现场遇下列情况之一时,应进行重复观测:1)读数困难、数据不稳定和存在明显干扰的测点;2)曲线异常点和畸变点;3)电测深法不正常脱节的接头和单边供电极距大于100m的每个极距点;4)仪器显示错误指标或数字位数跳跃较大的极距。8对曲线上的特征点、畸变段及有疑问的测段,应进行自检观测。4.1.6重复观测时应以一个测点或一个测站为单元,检查该测点或测站的全部数据,并应符合下列规定:1重复观测应改变供电电流,且改变量不限。2重复观测误差超过允许范围时,应多次观测,并检查漏电、电极接地、仪器工作情况等,核对接地位置附近的地形、地质及干扰情况。3应取剔除超限重复观测值后剩余观测值的算术平均值作为最终的观测值。4.1.7自检观测应符合下列规定:1自检观测应改变供电电流,且供电电流的改变量应大2自检观测应按重复观测的规定和要求执行。4.1.8漏电检查应符合下列规定:1漏电检查应定期进行,每结束一个区段的观测工作将导线收回时,应进行系统的绝缘检查和修补。2每日开工、收工时,转移测线前后、装置改变或重新铺设导线时,应进行供电和测量导线的漏电检查。3对于电测深法AB/2不小于500m的所有测点、电剖面法每隔10个~20个测点及每个剖面的最后一个测点,以及导线位4观测中如发现有漏电存在时,应立即查明原因并消除后,再按序返回重新观测,直至连续3个点的观测值与原观测值之差在原观测值的5%以内为止。4.1.9质量检查应符合下列规定:2检查点(站)应随机、均匀抽取,对解释推断、异常验证有重要意义的区段或曲线无规律、质量有疑问的测点(站)应重点检查;检查工作量不宜少于5%且不少于3个测点或1个测站。3测区内不同装置的采集工作均应安排检查工作;检查应包含异常点和非异常点。4质量检查观测结果,应以单个测点(站)为单位,编列各个数据的相对误差m统计表,并计算该测点(站)的均方相对误差(4.1.9-1)和公式(4.1.9-2)计算。式中:M——某个质量检查点(站)的均方相对误差;n-——某测点(站)的数据个数;m;——第i个参加评定的单个极距的相对误差;Pa——第i个极距的基本观测值;p——第i个极距的检查观测值。4.1.10质量评价应符合下列规定:1当可以确定由于地表及浅层湿度变化使得视电阻率数据出现规律性偏差时,应将其剔除后再进行质量评价。2当可以确定由于周围地电干扰,或者无法判定干扰来源但从相邻数据的变化规律来看,视电阻率的原始数据或系统观测数据出现无规律性的奇异点时,可将其剔除后再评价质量,但剔除的点数不应超过所观测视电阻率数据总数的3%。3测区内质量检查观测结果所统计的均方相对误差不应大于5%,且统计时不得剔除经检查不合格的测点(站)。4不合格测点(站)数不应大于被评价测区内经质量检查的测点(站)总数的20%。4.1.11资料处理与解释应符合下列规定:1当地形坡度大于15°时,应对测量数据进行地形校正处理或做带地形反演。1)正式图件的编绘,必须在观测数据经过质量验收的基础上进行;提交的正式图件所用的数据与绘制的曲线应进行100%的复核。4资料解释应符合下列规定:1)应研究不同介质的电性特征及变化规律。2)应研究异常所处位置及附近的地形、地质条件、干扰体位置、已知资料与异常的关系,并区分有意义异常和干扰异常。4)应对定量反演结果进行合理性分析,反演的电性参数应在合理范围内且符合测区地质规律。5)应结合不同装置观测的结果并综合其他物探、钻孔以及相关工程资料进行综合解释推断。2应能形成稳定的自然电场,观测到的电位差能有效地从3过滤电场和游散电流干扰严重又难以克服的地区,不宜4.2.3自然电场法的观测应根据实际情况选择电位法、梯度法或环形观测方式。4.2.4自然电场法在正式施测前,宜先布设一条较长的控制剖1保证在预计的异常范围内至少有两条测线通过,至少有3个测点反映异常。2在以往工作基础上扩大测区时,应至少重复观测原测区2条测线。3测点位置在垂直测线方向移动时,梯度观测法不得超过MN的1/5,电位观测法不得超过点距的1/5。4.2.5自然电场法观测时,应正确区分电位的正负极性。对于曲线的异常段、突变点、可疑点等均应进行重复观测,必要时应加密测点或增设短剖面。4.2.6自然电场法的电位观测应符合下列规定:1电位观测的总基点应选择在自然电位平稳的正常场地2分基点应选择在自然电场稳定且交通便利处。3电位法观测时,仪器和固定电极应放在测站附近;在进行长剖面电位观测时,宜采用分基点测量法。梯度法观测时,测量电极距MN宜等于观测点距,并保持一个测区中仪器上的M端始终接大号测点上的电极,N端始终接小号测点上的电极,不得任意调换。4在开工和完成测区工作总量的50%时,应进行各基点之间的电位联测,两次观测的绝对误差不得超过5mV,超过的基点应多次联测,不稳定的基点应重复观测。5电极的极差应稳定,在开工前测量的极差应小于2mV;当测完一条剖面重复返回时应测量极差,测量的极差应小于5mV。4.2.7自然电场法所用电极及埋设应符合下列规定:1选择极差小于2mV的不极化电极进行观测,电极应编号2安置时应保证其接地良好;在观测过程中,应保证电极的先后次序和M、N电位正负的正确。3电极在测点上安置困难时,可沿垂直测线方向移动,但移动距离不得大于点距的1/5。4电极不应安置于流水旁,其周围不应有金属物体扰动,电极的引出线头不得与土壤、杂草等接触,接地电阻应小于10Ω。4.2.8观测数据的质量检查与评价可用平均绝对误差进行质量评价。原始观测与检查观测之间的平均绝对误差不得大于5mV,单个点的绝对误差不得大于15mV。绝对误差δ应按下式计算:A;——第i点检查观测值;n——检查点数。4.2.9资料处理与解释应符合下列规定:1一个测区的所有观测的电位应换算到同一个总基点,所有观测的电位或梯度应进行极差校正。2对梯度观测结果计算电位曲线上的锯齿状跳跃电位可以进行平滑处理;对异常不明显测区的观测结果,应进行多剖面相关处理计算。3应区分正常场与异常场,并正确识别有用异常与干扰异常,异常值应超过测量平均绝对误差的3倍,且具有一定的规律性和分布范围。4.3充电法4.3.1充电法可用于探测地下低电阻体的平面展布、地下水的1充电点应能与被探测低阻体联通,并具备可供充电的2被探测对象比周边介质的电阻率小,电阻率应相对稳定。3禁止在易产生危险的输送燃气、航油及其他易燃、易爆的管道上采用该方法探测。4.3.3充电法可根据需要选择使用电位法和梯度法工作。1“无穷远”极至测区的最短距离应大于测区对角线长度的2电位法观测时,测量电极N应布置在无穷远供电电极的3充电法测定地下水流向流速时,应符合下列规定:1)应以孔口为中心均匀布置8条或12条辐射状测线,并应保证其各方位夹角相等,测点间距不得大于探测对象埋深的1/2;2)充电的供电电极A应放在所要测定的含水层中间位在预计水流上游方向;3)测量电极N应固定在预计水流方向上游且至充电井孔4采用井-地充电法探测低阻体时,充电点应位于被探测低阻体中,测线布设同测定地下水流向流速法。4.3.5数据采集应符合下列规定:测线方向移动,但移动距离不得超过点距的1/10(或MN的3电位和梯度观测应单独进行,不得采用换算值。4电位的极值点、梯度的过零点和极大值点以及曲线上的5现场观测结果应随时存盘或记入专用的记录本上,并绘制相应的草图;采用直接追索等位线的方法时,其等位线位移误差不得大于1.0m。4.3.6应用充电法探测低阻体时,除应符合本标准第4.3.5条1供电电极的正极应与充电体连接,连接方式由充电体的出露条件确定,供电电极A应与低阻体接触良好。一半,测线间距宜为点距的1倍~2倍,并应有3条以上剖面通过4.3.7应用充电法探测堤坝、基坑等渗漏时,除符合本标准第4.3.5条的规定外,还应符合下列规定:1电极宜使用不极化电极,单个电极接地电阻与相邻电极的接地电阻不应超过3倍,最大不应超过3kΩ。2正极宜放置围护结构外侧,负极放置围护结构内侧。3同一剖面分多段连续探测时,每两段探测剖面之间重叠部分不少于3个测点。4.3.8应用充电法测定地下水流向流速时,除符合本标准第4.3.5条的规定外,还应符合下列规定:1在投盐前应观测一次正常场的等位线。2投盐后应立即记下投盐时间,观测一次等电位线,修正N极位置,并重新测试等电位线作为新的基准点;然后每隔一定时间观测一次等电位线,每一孔在投盐后观测的等电位线数应大于3个;投盐后应保持含水层中盐化程度恒定。3等电位线观测时,应记录观测时间并测量各等电位点至孔口的距离。4.3.9充电法的重复观测精度应满足公式(4.3.9-1)的要求;应用电位法和梯度法观测时,按公式(4.3.9-2)计算的均方相对误差MT不得大于5.0%。式中:U——充电法观测电位差经供电电流归算后的数值;n——重复观测次数(不包括舍去超差数据的次数)。式中:n——参加统计的检查点数;4.3.10资料处理与解释应符合下列规定:1绘制的成果图宜包括平面等值线图、平面剖面图。2用充电法测定地下水流速流向时,应绘制各个时刻的充电等电位线分布图,以等位线移动速度最大的方向确定地下水流向。3探测渗漏时,可根据观测值异常推断可疑渗漏范围。4用充电法圈定低阻体时,资料处理与解释应符合下列4.4电测深法、电剖面法4.4.1电测深法可用于划分地层,探查空洞(区),土壤含盐度和水质调查,测定场地地下不同深度岩土1被探测目标体与周围介质间有较明显的电性差异,在地表能引起可测量的异常。2各地层或目标体电性稳定,且引起的异常能从干扰背景中分辨出来。3电剖面法不宜在以下条件开展:1)存在较强电屏蔽层难以保证获取有效观测信号的地区。2)接地电阻过大,又不能采取措施改善接地条件的地区。3)因存在较强的干扰,不能保证观测质量的地区。1电测深法1)划分地层时,测点间距应小于探测对象埋深的一半;探查隐伏构造时,应使异常在至少2个相邻测点上有清晰的反映。2)在电性分布不均匀的场地,宜采取措施查明地层的各向异性情况;宜布设不同方位的主测线与旁测线。3)同一电性单元的装置方向宜保持一致。4)电测深法现场作业应根据场地条件布设测线、测点;遇障碍物时,可在1/2线(点)间距的范围内移动测线2电剖面法1)根据物探任务要求、探测对象的规模和埋深H确定线距和点距,点距宜为H/3~H,线距宜为点距的2倍~5倍。2)测线上应有不少于3个测点反映单个异常,否则应加密3)至少应有3条测线通过所研究的异常,否则应加密4.4.4电测深法、电剖面法应根据探测对象规模、埋深、地形特征,测区地质、场地地电条件等按照本标准附录D选择使用相应的装置形式。电剖面法应符合下列规定:1对称四极剖面法的供电电极应根据不同探测目标的埋深合理选取并应满足:AB应为探测对象顶部埋深的4倍~6倍,MN不应小于探测对象的顶部埋深且不宜大于AB/3;复合对称四极剖面法AB宜选为探测对象顶埋深的4倍~6倍,A'B′宜为探测对象顶埋深的2倍~4倍。2联合剖面法的OA应大于探测对象顶部埋深的3倍,MN应小于OA/3;“无穷远”电极应垂直测线方向布设,其与最近测线的距离应大于OA的5倍,当需要斜交测线方向布设“无穷远”极时,其与最近测线的距离应超过OA的10倍。3中间梯度剖面法的测量区间宜取供电极距中部AB/3范围内;当应用多线观测时,旁测线距主测线的距离不应大于AB/5;AB宜取探测对象顶部埋深的8倍;MN大小取决于探测目标体埋深、规模和施工方便等情况,取值范围宜为4偶极剖面法的QO′应大于探测对象顶部埋深的3倍,供5复合电剖面装置AB和A'B′的比值应根据探测目的及场地地电性质,由现场试验确定。4.4.5电测深法电极距的选择应符合下列规定:1最大供电电极距应能满足探测深度的需要,最小供电电极距应能满足资料解释的需要。2测量电极距与相应的供电电极距可采用等比或非等比形式,其比值不宜大于1/3。观条件限制不能垂直布设时,应增大无穷远距离,最远可增至10倍OA(或OA′)。取值范围为(1/40~1/30)L。 入土深度应大于极距的1/10,长极距电极人土深度至少应为电极或垂直放线方向线形对称布置,环形半径或线形长度应小于AB/2的1/20。4.4.9电剖面法现场工作中,遇到下列情形之一时应增加工到有3个以上测点反映为背景段或测线被阻断无法前进为止;中间梯度剖面法在沿测线方向改变供电极位置时,应有不少于2个2目标异常的细节部位或需要定出异常曲线特征点准确位置的部位,应加密测点或变换电极距进行观测。4.4.10数据采集应符合下列规定:1每日观测前,应检查仪器的工作电压、零点、稳定性及绝缘性状,达到指标时方可进行数据采集。2使用数字仪器应对工作方法、几何参数及时间参数的选3采用非等比装置进行观测时,每变换一次测量电极距,必须在两个相邻供电电极距上同时测得两组测量电极距上的观测值。4进行大极距观测时,必须使每次观测的供电时间不少于5现场观测结果应立即计算,并绘制电测深曲线图。4.4.11工作质量检查与评价应符合本标准第4.1.9条、第4.1.10条的规定。1电测深法定性解释:对比分析一条或多条剖面上电测深曲线类型的变化与地层结构、电性参数、地形变化的关系,研究电从而确定电性层数量、各电性层电阻率的关系、局部异常的大致平面位置和性质等。2电测深法定量解释:1)用于定量解释的电测深曲线接头应进行圆滑处理,处理后的电测深曲线应圆滑完整,主要电性标志层应反映明显,首尾支渐近线应符合定量解释的要求;2)定量解释应在定性解释的基础上,结合测区内岩土体和电性条件进行,合理使用电性参数计算各电性层厚度,4.4.13资料解释应符合下列规定:4.4.14应充分利用钻孔或其他方法获取的资料进行综合解释。4.5高密度电阻率法4.5.1高密度电阻率法可用于划分地层,探查隐伏构造、地下埋度调查,隧道及地基加固质量检测,场地下不同深度岩土层视电阻率参数测定等。4.5.2应用高密度电阻率法应符合本标准第4.4.2条规定的探测条件。系统状态和参数设置的监测功能,集中式和分布式的电极切换器应具有良好的一致性。2电极宜使用稳定性较好的不锈钢电极或铜电极。3多芯电缆应具有良好的绝缘性能,芯线电阻不应大于10Ω/km,芯间绝缘电阻不小于5MΩ/km。4电极阵列的接插件应具有良好的弹性簧片和防水性能。4.5.4工作布置应符合下列规定:1现场对比测试供电方波的周期和低通滤波器的高截止频率时,应保证补偿电极化电位和建立恒稳电流场,并应抑制工业和人工电流源的干扰。2应根据探测对象的深度、规模和预期的成像精度设置电极距和隔离系数,隔离系数的最大值应保证探测深度超过探测对象埋深的20%以上,最小电极距应同预期的水平分辨力相当。3观测装置应适合探测任务的要求和场地的干扰水平;在地质条件复杂地区,应适当加密测线和测点。4实施滚动观测时,每个排列的移动距离应保证视电阻率断面图底边的数据衔接,重复测点数不应少于1个,且上部的覆盖探测部分应具有基本特征的一致性,当底边空白区大于2个点时,应在成果图中标明或减小探测深度。5测线两端超出测区长度不少于1/3装置长度。6同一排列的电极宜呈直线布置,电极接地位置在沿测线方向上的偏差不宜大于极距的1/10;在垂直测线方向上的偏差不宜大于极距的1/5。4.5.5根据探测工作要求,当地形坡度大于15°时,应测量电极点的坐标及高程。4.5.6数据采集应符合下列规定:1复杂条件下,应采用两种或两种以上抗干扰性和分辨力不同的装置分别进行观测,且不应采用同一观测装置中的互相换算值代替另一组观测数据。2对于每个排列的观测,坏点总数不应超过测点总数的2%,对意外中断后的复测,应有不少于2个深度层的重测值。3对二极、井间和三维观测装置,应采集电压和电流强度值,以便另行计算视电阻率值;当远电极极距OB不满足5倍以上OA时,应在数据处理中进行远电极修正。4观测前应检查排列中全部电极的接地条件并确保电极的连接顺序正确。5现场观测时,应记录排列位置,并注明特殊环境因素的位置,同时应在草图上标明。4.5.7工作质量检查宜符合下列规定:1当确认测区附近存在较明显干扰源时,其总均方相对误差可适当放宽到8%。2可选择两层或两列进行重复观测。3检查观测可采用相邻排列重合部分电极方式检查,采用散点方式检查异常观测点数。2建立初始模型时,可采用伪剖面法、反投影法。3地形校正时,除应对测点在断面中的位置进行归正外,还应对测读数据进行装置系数修正,消除地形影响。4反演成像时,应先将正演获得的理论值与相应的实测值相减获得残差值,再利用反演计算获得真电阻率的分布。5对采用不同装置采集的数据宜进行联合反演,有助于提高解释的准确性。6有钻孔资料的测段,应利用地层电性资料进行约束反演计算。7反演过程中使用的电性参数及反演结果应在地下岩土体电性参数合理范围内,否则应修正模型参数,再次进行反演,直至符合要求为止。1资料解释分析对比时应符合下列规定:的电性结构及其异常区(带);分析时应充分利用已知信2)对比分析:应对正演和试验结果、不同的成像剖面进行本相同或极其相似的电性结构。3)综合分析:应综合其他资料或结果,推断电性结构。2对于地质条件复杂区段,宜对典型地质钻孔进行孔内电阻率测试,利用电阻率比对标定和深度标定,修正深度转换系数或解释深度。3参考其他探测资料,识别和剔除视电阻率断面图的虚假异常数据。4.5.10绘制电阻率断面图应合理设置色标,同一场地宜统一色标设置。4.6激发极化法4.6.1激发极化法可用于探测金属埋设物、渗漏源,圈定水土污染范围等。4.6.2应用激发极化法时,除应符合本标准第4.4.2条第2款的规定外,探测目标体与周围介质还应有较明显的极化效应差异。4.6.3仪器主要性能和技术指标应符合下列规定:1极化率测量分辨率应优于0.1%,电位测量分辨率应优4双向短脉冲的标准时间制式为占空比1:1的正反向供电5供电时间精度应优于1.0%。4.6.4激发极化法可根据需要选择使用电测深装置、电剖面装置。装置类型选择应遵循下列原则:1面积性普测工作选择中间梯度装置,其异常研究采用测深剖面。2需详细了解探测对象形态特征时,应选择测深装置。3解决某些特定问题,如浅表探测对象的上顶位置、产状等,可采用联合剖面装置。4.6.5工作布置应符合下列规定:2实际接地点因无法埋设电极而需要移动时,在测地误差装置系数K值。测量电极的接地电阻应小于7kΩ。2用中间梯度装置时,MN应限于装置的中部AB的2/3范围内移动。3当AB排列内测线观测长度超出可测范围时,需移动AB排列完成相邻测线段的观测,在相邻测线段间应有2个~3个重复观测点。4一线供电多线观测时,旁测线与主测线间的最大距离不应大于AB/5。5应采用大电流激发,供电电流强度变化不应大于5.0%。场的电位差值宜大于干扰信号幅度的3倍。7在观测过程遇有干扰时,应分析原因并采取相应措施消除或减小干扰影响。8凡出现下列情况之一者,应进行重复观测和检查观测:1)断电后某一瞬间的二次场电位差小于1mV;2)在观测前后发现有明显的干扰现象难以保证最终结果精度时;3)相邻点视极化率突变、仪器读数不稳或显示出超差等错误指示信息。4.6.7质量检查与评价时,重复观测检查数值的取舍应符合下1参与算术平均值计算的一组视极化率值中,最大值与最小值之差不得大于平均值5.0%;参与算术平均值计算的一组视激发比值中,最大值与最小值之差不得大于平均值7.0%。2误差超限的观测数据可以舍去,但舍去数不应超过观测数的1/5;当出现超差过大的数据时,应停止观测,待查明原因并经处理后才能继续工作。4.6.8观测数据允许均方相对误差不应大于10.0%,视极化率误差M,应采用公式(4.6.8-2)计算。式中:7;,J——各测点基本观测的视极化率和视激发比;7%i,J:——各测点系统检查观测的视极化率和视激发比;n——参与评定的测点数。4.6.9资料处理解释应符合下列规定:1应绘制工作布置图;电测深工作应绘制各参数等值线断2参数等值线断面图的起始值应以异常的下限值确定。3绘制参数等值线平面图时,宜选择最能清楚反映异常特征的极距绘制。的对应关系、物性资料、综合其他相关的已知资料对异常体的性质做出定性解释。5在定性解释的基础上进行半定量解释与定量反演。进行反演时使用原始视参数、地形参数和背景电性值等应使用测定值或经验值,反演结果应符合测区地质规律;当反演结果明显与地质规律不符时,应改变反演方法及参数重新进行反演。6在对单个异常解释推断的基础上,分析异常间可能存在的相关性并与地质资料、调查收集的资料进行综合分析,对全测区目标体分布规律与状况做出推断解释。5.1一般规定5.1.1电磁法应根据工作条件和探测要求,选用大地电磁探测法、电磁感应法、瞬变电磁法、可控源音频大地电磁法等探测方法。5.1.2当两台或两台以上的仪器在同一测区进行电磁法作业时,应在同一测点上采用相同的观测装置进行仪器一致性测定,允许均方相对误差不应大于5.0%。5.2大地电磁测深法5.2.1大地电磁测深法可用于探查深部地质构造、地热资源、测定地层电性参数等。1测区内有明显的、稳定的电性标志层。2测区内各目的层有足够的厚度,有显著的电性差异。3测区内电磁噪声比较小,各种人文干扰不严重。5.2.3仪器主要技术指标应符合下列规定:1应具有良好的屏蔽性能,仪器各观测道应具有良好的一致性。2通道与屏蔽层的绝缘电阻应大于10MΩ。4输入阻抗应大于10MΩ。5.2.4现场工作布置时测点宜远离干扰源;如测试数据曲线异常或失去连续性,应加密频点和测点。5.2.5测量电极接地电阻应不大于2kΩ,在高阻区可采用多电极并联,电极四周垫土、浇水等措施来降低接地电阻。5.2.6观测装置的敷设宜采用十字形装置。不适宜十字形敷设5.2.7数据采集应符合下列规定:1观测前应进行噪声测试、增益测试、电极比较、极性比较等。2同一测点上大地电磁场的观测需连续进行,应选择干扰较小时段观测。3每一测点应达到完成探测任务要求观测的最低频率,最低频率数据点数不宜少于3个。4观测进程中,应随时监视各道变化,如发现记录道反向、饱和、严重干扰时应及时补测。5应随时监视分析视电阻率、相位曲线质量,如不符合要求应进行重测。5.2.8数据的检查与质量评价应符合下列规定:1检查点应是同一测点、不同日期、不同操作员、重新布极的重复观测点。2检查点应在空间、时间上分布均匀,并选在干扰较小的地区。3检查点数不得少于总测点数的5%。4生产观测和检查观测同一极化模式的视电阻率和相位的均方相对误差m不应大于5%。均方相对误差m按下式计算:式中:m——均方相对误差(%);5.2.9资料处理应符合下列规定:1应根据极化模式判断结果进行数据编辑和曲线平滑。2应剔除离散性过大、明显不合理的频点,极化模式选择错误的频点应予以调整。3一条曲线上剔除的频点不得超过总频点数的15%,不得连续剔除3个及以上的频点。4平滑后的曲线首支频点频率不应低于200Hz,曲线尾支应能反映深部电性标志层。5曲线平滑应客观合理,平滑曲线形态符合测区内曲线变化的一般规律。6应对有静态位移、地形影响、近场影响的曲线和工频干扰的信号进行校正。1应对测区曲线进行分析、对比,总结测区曲线分布特征,分析测区的电性结构。2对钻孔旁测深曲线进行正反演,并与钻孔柱状图进行对3在简单一维反演的基础上,结合大地电磁测深曲线特征,确定定量解释方法。4反演拟合曲线应与实测视电阻率、实测相位曲线形态一5在有已知资料的地区,二维正反演宜在已知资料的约束下进行。2电性标志层顶面或底面埋藏深度图;电性标志层厚度图5.3电磁感应法5.3.1电磁感应法可用于探查地下金属管线及其他导电性、导磁性等地下埋设物的空间分布,也可用于探查地下岩土层或其他地质体以及环境调查等。5.3.2电磁感应法可根据地质条件和探测要求选择使用大定源回线法或偶极剖面法。探查地下管线时,应符合现行上海市工程建设规范《地下管线探测技术规程》DGJ08-2097的规定。5.3.3仪器设备主要技术指标应符合下列规定:1发射机频率范围应满足10Hz~100kHz。2接收机应具有选频功能,测量精度应大于±5.0%。5.3.4应用偶极剖面法探测时收发距选择应符合下列规定:1探测深度小于等于6m时,应固定使用一个通过试验确定的收发距。2探测深度大于6m时,宜分别采用几个不同的收发距。1利用大定源回线法工作时,应利用大回线提供均匀的一次场,利用小回线或偶极线圈在大回线内外测线上逐点观测。2偶极剖面法应用固定间距的发收线圈同步沿测线移动。3探测地下金属管线,可根据管线类型、现场条件选择使用直接法、夹钳法和感应法,并综合采用极大值法或极小值法确定目标管线的平面位置;综合采用直读法、特征点法确定目标管线 4探测管线埋深时,发射机与接收机间的距离应避开一次场及其他干扰场的影响。5.3.6质量检查应采用重复观测方式进行,应检查观测曲线与应小于15%。5.3.7资料解释应符合下列规定:1采用虚实分量法进行推断解释时,应先进行定性解释,确定异常范围、走向长度、倾斜方向等;在定性解释基础上,选择干扰影响较少的光滑曲线进行定量解释。2采用振幅比-相位差法进行解释时,宜对异常进行实、虚分量转换,制作平面图后,再按照先定性后定量的方法进行解释。3宜采用多个发收距或多个相应频率的资料进行介质电导率和厚度的定量计算。4进行地下管线探测时,应编制地下管线成果图与成果表。5.4瞬变电磁法5.4.2仪器主要技术指标应符合下列规定:1最大发射电流应不小于3A。2通道灵敏度应优于0.5μV。3等效输入噪声应小于1μV。4对50Hz工频干扰抑制能力不应小于60dB。5.4.3应根据工作条件和探测任务选择使用合适的工作装置,包括重叠回线装置、中心回线装置、偶极装置、大定源回线装置等;浅层探测宜选用重叠回线与中心回线装置,深层探测宜选用大定源回线装置,探测陡倾角断层宜选用偶极装置。1线框及发送站布置应避开铁路、地下金属管道、金属围线框的间距宜通过现场试验选择。2接地线源长度应根据探测深度和观测的信号强度确定;回线发射的线框边长L可根据其与最大发射电流强度I、探测深η—最小可分辨电平;N——噪声电平。3精测剖面应垂直于异常走向且通过异常中心布设,且宜5.4.5数据采集应符合下列规定:2除最后的3个~5个观测道外,现场观测值应在噪声电平3宜根据测点上的干扰水平选择叠加次数,叠加次数不宜少于1024次。5测点观测完毕,应对数据、曲线进行检查,合格后方可1系统的质量检查应在相同点位、不同时间、重新布设线框独立进行,并应根据质量检查结果绘制质量检查对比曲线和误差分布曲线。2单个测点的观测、重复观测和检查观测曲线的形态和幅值应一致,且各观测道的均方相对误差应小于10.0%。3一条测线或测区检查的最大均方相对误差应小于15.0%。5.4.7资料处理与解释应符合下列规定:1宜对数据进行滤波处理,并对发送电流切断时间影响进行改正处理。2应通过处理软件计算和绘制视电阻率、视纵向电导断面3应根据瞬变电磁的响应时间特征和剖面曲线类型划分背景场及异常场,确定地电模型和划分异常。4应根据观测资料处理结果进行定性解释和异常的半定5.5可控源音频大地电磁法5.5.1可控源音频大地电磁法可用于探查地质构造、地热、地层变化,并可用于测试深部地层电性参数等。1地层间或被探测目标体与周围介质间应有明显的电性差异。2目标体应有足够的规模可以分辨。3工作区域没有工业电磁噪声干扰及人文干扰,或虽有干扰但能够通过处理消除或者削弱。5.5.3使用的供电设备和测量仪器之间应同步,仪器的各观测道应具有良好的一致性,其主要技术指标除应符合本标准第5.2.3条中第2款~4款规定外,还应符合下列规定:1发射机频率可以连续变化,频率变化范围宜满足2接收机应具有选频功能,频率测量范围宜满足5.5.4应根据探测目标体的埋深选择电偶极或磁偶极人工场5.5.5开工初期应通过实测电磁干扰信号,判断电磁干扰源的1单场源电偶极布置宜平行于测线,方向误差应小于5°。2线距与点距应能充分反映异常范围,测点宜布在工作电磁场的“远区”,且应保证发收距不小于目标体埋深的3倍。3电偶极子供电电极点宜选择在土壤潮湿处坑埋,并应接多层金属板、网、锡箔或环形布置和并接多根电极;磁偶极应放置4场源及测线位置宜相对固定。5场源与测线、测点应避开明显干扰源。5.5.7现场布极应符合下列规定:1电极布极方向应与设计测量的电分量方向一致,磁棒应2电通道应采用不极化电极,磁通道应采用相应频率的磁传感器。3电解类不极化电极应挖坑半掩埋并浇水,当测点为高阻坚硬介质时,宜用泥土掩埋电极并浇水。1电偶极子场源的观测宜在电偶极子AB垂直平分线两侧2观测应选择在干扰最小的时间段进行。3观测时电极或磁棒连线不应悬空、晃动或成圈状,接收4电磁场的发射和观测应从高频至低频,频率范围应与探测深度相对应。5每点或每站观测完毕,应及时显示视电阻率、相位曲线。6当视电阻率、相位曲线极值点在频率曲线上出现位移或曲线类型发生变化时,应重复观测。7移动或更换场源时,同一测线上应至少有3个测点被覆盖。1同一测点的重复观测或检查观测的视电阻率、相位曲线形态应相似或一致,对应幅值应接近,均方相对误差不应大于2当确认存在明显干扰时,原始观测与重复观测或检查观测结果的均方相对误差不应大于15.0%。3不合格的测深点不应大于总检查测深点数的20%。2预处理数据及打印资料应有视电阻率和相位曲线及数据盘、视电阻率和相位剖面图等。5.5.11资料处理应符合下列规定:1不应随意删除观测数据中的疑点,应参考相邻频点对视电阻率、相位曲线首尾支畸变严重的频点进行校正。对测点中偏离太大或明显畸变的曲线应进行平滑插值处理。2平面波场的近场校正可采用全区视电阻率校正法或仪器提供的校正软件进行,校正后的曲线应当平滑连续,当有超过45°陡峭上升现象时,应通过比较试验选择校正方法进行校正。3应根据已知有关资料和原始断面等值线图及地形起伏情况,判断是否存在位移现象及其影响程度,选择校正方法,对数据进行校正。5.5.12资料定性解释应符合下列规定:1应研究测区曲线类型,应对井旁测深曲线进行正反演模拟,确定电性层对应的地质层和测区的地电模型。2应研究测区视电阻率和相位断面,初步了解剖面电性异5.5.13资料定量解释应符合下列规定:1应根据定性解释结果,综合其他地质、地球物理资料,确定每条测线的初始地电模型。2初始地电模型确定后应作一维反演、二维解释,解释应充分利用已知的钻探等资料。1定性解释图件,宜包括视电阻率曲线类型图;视电阻率、相位断面图;总纵向电导图;某频率视电阻率平面图;特征点视电阻率平面图等。6浅层地震法6.1一般规定6.1.1浅层地震勘查应根据工作目的任务、地球物理特征和场地条件等,选用反射波法、折射波法、透射波法、瑞雷波法等探测方法。6.1.2浅层地震法宜使用多道数字地震仪,其主要性能和技术指标应符合下列规定:1A/D转换的位数不宜低于24bit。2动态范围不宜低于120dB。3放大器折合到输入端噪声不大于1μV。4仪器采样率可调,最小采样间隔不应大于50μs。5通频带宜为0.5Hz~4000Hz。6多道仪器应具有良好的各道一致性:1)各道之间的相位差不应大于2个采样间隔;2)各道之间的振幅差不应大于10%。7检波器、电缆、采集站及接插件等应有良好的防水性能,绝缘电阻不小于10MΩ。6.1.3震源应符合下列规定:2震源激发的地震脉冲频带应能满足工作方法需要,能量可控并符合探测深度或距离要求。等震源。4计时信号延时差不应大于一个采样间隔。6.1.4检波器固有频率可根据有效信号的频率响应范围和探测精度要求加以选择。6.1.5现场作业时应符合下列规定:保护。2电缆插头和检波器接头应接触良好,不沾水和泥污,保持3检波器应按设计点位放置。沿测线方向偏移应小于1/10道距,垂直测线方向偏移应小于1/5道距,偏移后应在仪器班报中注明其实际位置。4检波器应与地面耦合良好,纵波检波器应保持垂直,横波检波器应保持水平并取向一致。6.1.6现场工作过程中,仪器操作员应对单炮记录质量进行初6.1.7原始资料应进行检查验收,检查内容宜包括仪器检查记录、地震监视记录、现场工作班报、测量记录及有关图件等,检查验收满足质量要求后方可进行数据处理解释等程序。6.2反射波法6.2.1反射波法可用于勘查基岩埋深、地层划分,探测断层、破碎带等地质构造,探测人防、塌陷区等地下目标体以及地下构筑物、地下大口径管道或箱涵等。1探测的目标层或目标体与其相邻地层或其他介质之间存在明显的波阻抗差异。1反射波法可选用固有频率为4Hz~100Hz的检波器。2勘查深度小,宜选择较高固有
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