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CSAMT在新立城地區(qū)地?zé)峥辈橹械膽?yīng)用

來源:論文學(xué)術(shù)網(wǎng)
時間:2024-08-19 04:59:21
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CSAMT在新立城地區(qū)地?zé)峥辈橹械膽?yīng)用【摘要】:吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū)地處伊舒盆地附近,橫跨伊舒地塹和松遼盆地兩個較大的地質(zhì)構(gòu)造單元,吉林省地?zé)岙惓^(qū)屬伊舒盆地。近年來,地?zé)豳Y源得

【摘要】:吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū)地處伊舒盆地附近,橫跨伊舒地塹和松遼盆地兩個較大的地質(zhì)構(gòu)造單元,吉林省地?zé)岙惓^(qū)屬伊舒盆地。近年來,地?zé)豳Y源得到大力開發(fā)的雙陽、萬昌、孤店子、樺皮廠區(qū)域,通過利用地?zé)岚l(fā)展洗浴、休閑度假,取得了較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。連接伊舒地塹和松遼盆地的伊通河段是凈月開發(fā)區(qū)具有重要發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域,該區(qū)的地?zé)釢摿σ恢眰涫荜P(guān)注。 可控源音頻大地電磁測深法(CSAMT)是為克服MT信號強(qiáng)度差的缺點(diǎn)而發(fā)展起來的一種人工源頻率域測深方法,具有信噪比高,觀測信號強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),在深部找礦、地?zé)豳Y源勘查等方面都取得了良好的效果。 本文首先針對長春新立城地區(qū)目前地?zé)豳Y源現(xiàn)狀,研究了可控源音頻大地電磁法(CSAMT)理論以及在地?zé)峥辈熘械膽?yīng)用,通過建立兩個三層地電模型對該方法的探測深度問題進(jìn)行了深入的研究。其次,深入分析了長春市新立城地區(qū)地質(zhì)構(gòu)造、地層、斷裂分布、水文地質(zhì)、地?zé)崽卣鞯瓤臻g分布情況,研究總結(jié)了地?zé)豳Y源形成條件。最后在野外踏勘的基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)域地質(zhì)、區(qū)域重磁資料、區(qū)域電性特征,根據(jù)斷裂和含水地層的配置關(guān)系,確定地?zé)峋弧? 為深入研究該地區(qū)的地?zé)豳Y源分布,本文設(shè)計并完成了有6條可控源音頻大地電磁測深測線的野外工作,其中東西向測線2條(分別標(biāo)記為3.5線和4.5線),南北向測線4條(自西向東分別標(biāo)記為7、8、9和10線),實(shí)際測點(diǎn)共計288個。 通過對新立城地區(qū)進(jìn)行CSAMT法勘探,本文得出以下幾點(diǎn)結(jié)論: 1、該區(qū)東西向電阻率剖面均有顯示,地質(zhì)分析上該斷裂也存在,9線因處在該帶上,電阻率較低;這證明了研究區(qū)存在南北向斷裂帶,寬度約為500-600米。 2、研究區(qū)存在北西向斷裂,這在南北向的7線,8線,9線和10線以及東西向的3.5線和4線都有顯示; 3、研究區(qū)可能存在與深斷裂有關(guān)的地下水,深度約為2500米。最佳井位為南北向與北西向斷裂的復(fù)合部位; 4、通過建立兩個三層地電模型,分析得出:在高頻段視電阻率可以正確的反映地電變化,而在低頻段視電阻率值明顯高于初始模型給定值,發(fā)生嚴(yán)重畸變,不能準(zhǔn)確的反映地電斷面的垂向變化。但整體上仍然可以得到較一致的正演結(jié)果; 5、在電阻率剖面反演中,電阻率縱向變化與測井實(shí)測電阻率曲線具有一致性,證明反演的電阻率剖面是真實(shí)的,特別是低頻段反演效果尤為可信,即反演深度>1500m的結(jié)果是可信的; 6、根據(jù)斷裂分布和含水地層的配置關(guān)系,確定了2個有利井位。 【關(guān)鍵詞】:CSAMT 新立城地區(qū) 地?zé)豳Y源
【學(xué)位授予單位】:吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:P631.325;P314
【目錄】:
  • 中文摘要4-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 緒論10-14
  • 1.1 研究意義與目的10
  • 1.2 研究現(xiàn)狀10-12
  • 1.3 主要研究內(nèi)容12-13
  • 1.4 認(rèn)識與成果13
  • 1.5 論文結(jié)構(gòu)13-14
  • 第2章 可控源音頻大地電磁法方法與勘查深度研究14-20
  • 2.1 可控源音頻大地電磁法基本方法研究14-16
  • 2.1.1 方法概述14
  • 2.1.2 可控源音頻大地電磁測深視電阻率的定義14-15
  • 2.1.3 可控源大地電磁測深的資料處理及反演15-16
  • 2.2 可控源音頻大地電磁法勘察深度研究16-20
  • 2.2.1 電偶源水平層狀大地電磁場算法原理16-17
  • 2.2.2 模型試算17-20
  • 第3章 區(qū)域地質(zhì)及區(qū)域地球物理20-35
  • 3.1 區(qū)域地質(zhì)20-28
  • 3.1.1 區(qū)域自然地理概況20-21
  • 3.1.2 區(qū)域構(gòu)造21-22
  • 3.1.3 地層22-25
  • 3.1.4 斷裂情況25-26
  • 3.1.5 區(qū)域水文地質(zhì)特征26-27
  • 3.1.6 區(qū)域地?zé)岬刭|(zhì)特征27-28
  • 3.2 區(qū)域地球物理28-35
  • 3.2.1 重磁特征28-32
  • 3.2.2 電性特征32-35
  • 第4章 研究區(qū)電阻率特征及解釋35-47
  • 4.1 測線布設(shè)35
  • 4.2 剖面電阻率結(jié)果及地質(zhì)解釋35-43
  • 4.2.1 地質(zhì)體電阻率特征35-36
  • 4.2.2 剖面電阻率結(jié)果及地質(zhì)解釋36-43
  • 4.3 平面電阻率分布與斷裂構(gòu)造43-46
  • 4.4 反演電阻率剖面電阻率縱向變化與測井實(shí)測電阻率曲線對比46-47
  • 第5章 結(jié)論47-49
  • 5.1 主要結(jié)論47
  • 5.2 問題及建議47-49
  • 參考文獻(xiàn)49-51
  • 作者簡介51-52
  • 致謝52


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