一种适用于城镇地下空间探测的电法勘探方法

    公开(公告)号:CN108957560A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810571302.2

    申请日:2018-06-06

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: G01V3/08

    Abstract: 本发明提供一种适用于城镇地下空间探测的电法勘探方法,本方法在探测区如城镇街区的绿化带等接地条件良好的位置选择多个供电点,通过多个供电点同时供电,减少单个供电点通过的电流强度,减少安全隐患,同时增强电信号强度,提高抗电磁干扰能力;采用频率域信号,尽量避开城镇强电磁干扰;采用可重复使用的膨胀电极,改善电极的接地条件,提高供电电流和数据采集精度;采用任意位置布极方式,减少城镇房屋等阻挡的干扰;采用多个供电点同时供电的任意电极的电阻率计算公式获取城镇地下空间的电法勘探成果。

    一种4个供电点同时供电的激电扫面方法

    公开(公告)号:CN108732630A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810571293.7

    申请日:2018-06-06

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: G01V3/088 G01V3/04

    Abstract: 本发明提供一种4个供电点同时供电的激电扫面方法。本方法采用电法发送机通过不同位置的4个供电点同时供电,其中相对方向的两个供电点通过的电流信号方向相同,与其他方向的其他两个供电点通过的电流信号方向相反;采用电法接收机获取测区不同位置测点的电位信息和激电信息,通过4个供电点同时供电的归一化装置系数和电阻率计算公式,获取不同位置测点的电阻率数据,实现4个供电点同时供电的激电扫面工作。本方法有助于增强测区中间部分电场的均匀性、增加整个测区内不同方向的电信息获取量、提高电信号强度、减少供电源的孤立影响、增加测点获取测点下的地质信息量从而实现提高激电扫面效果等目的。

    一种可重复使用的膨胀电极及其使用方法

    公开(公告)号:CN108490492A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810351573.7

    申请日:2018-04-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种可重复使用的膨胀电极及其使用方法。该膨胀电极由金属螺柱、金属椭圆环、金属螺母、金属弹簧片、金属垫片、空心圆台导电海绵组成。通过旋转金属螺柱使第三个金属螺母和第四个金属螺母相互分离或靠近,使连接在第三个金属螺母和第四个金属螺母之间的金属弹簧片向内收缩或向外膨胀,从而使金属弹簧片与安装该电极的电极孔壁分离或紧密接触,实现本电极在电法勘探过程中的重复拆卸或安装。在硬化路面等接地困难的测区内开展电法勘探时,普通电极难以满足接地要求,使用本发明提供的电极采用本发明提供的使用方法有助于改善接地条件、降低接地电阻、提高电法勘探数据精确度和工作效率。

    一种三极装置的电阻率监测方法

    公开(公告)号:CN107765314A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710974628.5

    申请日:2017-10-19

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: G01V3/088

    Abstract: 一种三极装置的电阻率监测方法,本发明通过遥控开关选择某两个供电电极分别与两根供电总导线连通,通过遥控开关选择某个测量电极与测量总导线连通;采用电法发送机通过两根供电总导线供电,采用电法接收机通过测量总导线和无穷远测量线监测;通过遥控开关改变两根供电电极与两根供电总导线的连通位置,或改变测量电极与测量总导线的连通位置,每改变一次,均进行电场监测,直至完成本次监测工作,获取一个时间周期的监测数据;根据特定时间周期对监测目标重复执行上述监测,获取多个时间周期的监测数据,分析所有时间周期的监测数据,判断监测目标的变化情况。本发明有助于减少电阻率监测系统布置成本和提高电阻率监测效率、效果、精度。

    一种采用精确极化常数的新激电方法

    公开(公告)号:CN113156516A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110427231.0

    申请日:2021-04-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种采用精确极化常数的新激电方法。本方法基于常规的激电方法,提出一个能反映激电异常体的新激电参数‑精确极化常数,并提供了精确极化常数的公式,应用该极化常数进行激电勘探,寻找激电异常。该方法的极化常数能更真实表达不同激电异常体的极化现象和特征,从而削弱激电法的多解性问题,能进一步提高激电异常体的勘探效果和精度,从而实现以更低的勘探成本实现更好的勘探效果。

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