中间梯度排列
电法勘探中的剖面电极排列
中间梯度排列是激发极化法勘探的核心观测装置之一,其供电电极AB间距较大且固定,测量电极MN在AB中间1/3至2/3范围内逐点移动。该排列通过形成水平均匀人工电场,用以探测陡倾高阻矿体(如石英脉)的横向电阻率变化。在双频激电法中,该装置分为主线测量、旁线测量和全域测量三种模式,适用于不同勘查阶段的地质异常发现与形态分析。其核心优势在于单线供电可支持多测线同步观测,提升野外勘探效率。
装置结构
供电电极A、B间距通常为MN间距的30-50倍且保持固定,测量电极M、N在AB电极中部约1/3区域沿测线连续移动。记录点取MN电极中点,测线需垂直目标地质体走向布设。根据《双频激电法技术规程》,该装置可扩展为主线加旁线复合测量模式,形成覆盖更大探测区域的全域观测体系。
技术特点
参数设置
AB极距需根据目标体埋深及测线长度进行试验确定,矿体顶部埋深应小于AB间距的1/3至2/3范围内。测点间距一般取目标体长度的1/3-2/3,实测电位差需满足仪器最低观测精度要求。在强电磁干扰区域,需采取缩短电极间距或降低工作频率等措施抑制耦合效应。
工程应用
该排列在金属矿勘探中主要用于定位陡倾高阻矿脉,典型案例包括铜矿铅锌矿的深部矿体圈定。实际作业中需确保AB连线垂直于矿体走向,当矿体走向不明时,可采用多方位测线交叉验证。相比偶极排列,中间梯度排列虽生产效率提升40%,但其抗电磁干扰能力下降约30%。
改进方向
为解决AB导线过长的技术限制,衍生出旁侧中梯装置变体,通过调整AB与测线的相对位置减少导线铺设量。最新技术规程建议在详查阶段结合对称四极测深数据,构建三维电性模型以提高解释精度。
最新修订时间:2025-10-12 21:14
目录
概述
装置结构
技术特点
参数设置
参考资料