地下水探測儀說(shuō)明書(shū)
地下水探測儀
地下水探測儀|地下水探測儀價(jià)格
地下水探測儀 電法地下水探測儀 紅外線(xiàn)地下水探測儀 核磁共振地下水探測儀 地下水探測儀價(jià)格 咨詢(xún)熱線(xiàn):132 8008 2001 曹經(jīng)理
地下水探測儀用于勘探尋找基巖水、裂隙水、巖溶水等。
已知的探測地下水方法有間接找水法和直接找水法。間接的探測地下水方法有電法、磁法、重力法等物探方法。直接找水法即核磁共振法。
一、電法地下水探測儀
電法找水在各種找水方法中仍是最經(jīng)濟、最有效、應用最廣泛的方法。被國內外廣泛應用于尋找基巖水、裂隙水、巖溶水等各種類(lèi)型地下水,亦用于金屬與非金屬礦產(chǎn)資源勘探、城市物探、鐵道橋梁勘探等方面、確定水庫壩基和防洪大堤隱患位置等水文、工程地質(zhì)勘探中,還能用于地熱勘探。
原理及特點(diǎn)
二次時(shí)差法是以一定的電流制式與時(shí)間,向地下供入大小兩種電流,人工電場(chǎng)消失后,取其二次電位衰減時(shí)之差的正值反映含水層,負值反映非含水層,根據這一原理設計地下水探測儀。儀器由發(fā)送機和微機測量系統兩部分組成。
儀器主要特點(diǎn)及功能:集發(fā)射、接收于一體,輕便靈活,測量精度高。
工作性能介紹
(1)儀器整機體積小、耗電低、功能多,若操作員在10分鐘內無(wú)任何操作則儀器自動(dòng)關(guān)閉電源。接收部分有瞬間過(guò)壓輸入保護能力,發(fā)射部分有過(guò)壓、過(guò)流及開(kāi)路保護能力。
(2)多參數、多方法。儀器可直接給出自然電位、視電阻率、視極化率、半衰時(shí)、衰減度、激發(fā)比、偏離度以及綜合參數等找水參數,工作在二次時(shí)差法時(shí),儀器還可給出二次時(shí)差參數和質(zhì)量判別參數可將整條測線(xiàn)上各測量參數在大屏幕顯示器上繪成曲線(xiàn),測量結果直觀(guān)明了。
(3)全漢字觸摸面板配以漢字菜單提示,操作極為方便?扇我庠O定工作周期,并有9種野外常用工作方法選擇及其極距常數、裝置常數的輸入與計算功能,極距常數表──對所有裝置,可預先存儲最多100組不同 極距常數,從而避免相同極距常數反復輸入可能帶來(lái)的輸入錯誤,僅輸入一個(gè)編號,就能調出相應組極距常數使用或重新設置。
(4)接地電阻檢查?呻S時(shí)檢查各電極接地情況,方便實(shí)用。
(5)超大容量數據存儲。測量參數連同極距常數一同被存儲,儀器可存儲最多2250個(gè)測點(diǎn)的數據。所有儀器設置參數及測量數據均有掉電保護能力。配備的RS-232C接口能與其它微機聯(lián)機工作。診斷程序可快速準確地判斷出故障所在位置及主要損壞器件。
(6)全密封結構具有防水、防塵、壽命長(cháng)等優(yōu)點(diǎn)。
二、紅外線(xiàn)地下水探測儀
美國地質(zhì)研究人員研究了用紅外線(xiàn)勘測地下水源的工作。據悉,如果地下有水源,則在地表的近處可測出溫度變化,據此來(lái)判斷地下有無(wú)水源。
這種方法有很多優(yōu)點(diǎn),不但勘測的經(jīng)費可節省,并且還能使用于復雜的地面結構。這種方法還可在飛機和宇宙飛船上使用,根據測出的地面溫度變化而判明地下水源,從而可在廣闊地區內進(jìn)行水源勘測工作。
根據研究人員稱(chēng),有的地方含有大量的地下水巖層這樣的地下水,在它周?chē)貐^的溫度有高有低,這是因為受地下水巖層的“影”反映在地表上所引起的。 [2]
三、核磁共振地下水探測儀
地面核磁共振探測地下水(MRS)方法是人們公認的最直接的探測地下水方法。與其它找水方法相比,MRS方法主要具有以下顯著(zhù)優(yōu)勢:一是直接探測地下水;二是測量獲得的信息量豐富且量化;三是經(jīng)濟、無(wú)損、快速。
核磁共振(NMR)是磁矩不為零的原子核在一定的磁場(chǎng)中塞曼能級發(fā)生躍遷的現象,用NMR方法探測地下水使得該現象的應用領(lǐng)域取得極大的拓展,開(kāi)創(chuàng )了地下水直接探測的先河。
核磁共振原理:處于靜磁場(chǎng)中的具有磁距的原子核在另外一個(gè)與該靜磁場(chǎng)垂直的特定頻率交變電磁場(chǎng)作用下發(fā)生由低能態(tài)躍遷到高能態(tài)的物理現象。核磁共振廣泛應用于獲取化學(xué)物質(zhì)結構、人體內部結構信息等方面。利用核磁共振原理探測地下水,簡(jiǎn)稱(chēng)為MRS。
核磁共振找水方法中利用的靜磁場(chǎng)指的是地磁場(chǎng)。地球是一個(gè)磁偶極,其中磁場(chǎng)S極位在北極附近,磁場(chǎng)N極位在南極附近,地磁場(chǎng)強度 大小在是5~6萬(wàn)納特斯拉。在靜磁場(chǎng) 作用下,地下水中氫質(zhì)子處于低能級上,磁化強度矢量繞 作拉莫爾進(jìn)動(dòng),如圖1所示,進(jìn)動(dòng)的頻率由拉莫爾方程決定。
1.氫磁化強度矢量繞地磁場(chǎng)進(jìn)動(dòng)
當我們外加一個(gè)與該靜磁場(chǎng) 垂直的拉莫爾頻率交變電磁場(chǎng)時(shí),氫核吸收這個(gè)特定頻率的光量子,產(chǎn)生塞曼能級的躍遷,躍遷到高能級 ,可以形象的用圖 2描述。
2.氫核的塞曼能級躍遷
當撤掉與靜磁場(chǎng) 垂直的交變電磁場(chǎng)時(shí),由原子物理知識可以得出,氫核的塞曼能級自動(dòng)的從高能級 躍遷到低能級 ,如圖3所示。
3.氫核自發(fā)從塞曼高能級躍遷到低能級
氫核磁化強度的塞曼能級自動(dòng)從高能級 躍遷到低能級 時(shí),釋放出特定能量的光量子,用線(xiàn)圈接收這個(gè)信號,就得到了隨時(shí)間而周期變化的衰減正弦信號即核磁共振信號。這個(gè)信號幅度隨時(shí)間按指數規律衰減,我們稱(chēng)它為自由感應衰減信號(FID)。
發(fā)射不同交變電磁場(chǎng)的強度時(shí)記錄下各個(gè)FID信號的初始振幅和平均橫向弛豫時(shí)間,利用得到的一組初始振幅和平均橫向弛豫時(shí)間的數據就可以反演計算得到不同深度地下水信息。
在實(shí)際的核磁共振找水工程探測時(shí),靜磁場(chǎng) 利用的是地磁場(chǎng),在地面鋪設一個(gè)發(fā)射線(xiàn)圈,在發(fā)射線(xiàn)圈中發(fā)射拉莫爾頻率交變電流,由電磁感應定律可知交變電流產(chǎn)生垂直于線(xiàn)圈(地面)的拉莫爾頻率交變電磁場(chǎng)。激發(fā)完成后等待發(fā)射線(xiàn)圈中存儲的能量釋放完畢時(shí),儀器轉為接收核磁共振信號模式,利用接收的信號就可以計算出地下水信息。若地下一定深度含有地下水則有MRS信號,若沒(méi)有水則無(wú)MRS信號,所以說(shuō)核磁共振找水方法是最直接的地下水探測方法。

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