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金属膜电阻10kw功耗曲线

时间:2022-10-31 百科知识 版权反馈
【摘要】:从制作材质上说,地下管道可分为金属和非金属管道,其中非金属管道占据很重要的一部分。因此,地下管道的探测是一项很重要的任务。目前高密度电法仪常用的是三电位电极系。测线约16m处的高阻效应是由地面建筑材料堆放所引起的,对地下管道探测无影响。应用高密度电阻率法探测混凝土地下管道和其外侧所包裹铁皮,通过模型对比与实测资料处理解释,并经实际施工开挖验证,取得了较好的效果,勘查得出的中心位置和实际位置基本吻 合。

城市地下管线主要包括燃气、自来水、污水、雨水、通信、暖气管线等。地下管线在地面以下层层交错,错综复杂,形成网状的地下管网。从制作材质上说,地下管道可分为金属和非金属管道,其中非金属管道占据很重要的一部分。施工过程中,为避免损坏地下管线,需要查阅施工区域的地下管线资料,在实际中,往往查阅不到精确、详细的资料。因此,地下管道的探测是一项很重要的任务。

电法勘探是物探中重要而有效的方法,而直流电法中的联合剖面法与高密度电阻率成像更是电法勘探的常用手段。其中高密度电法是近年来发展起来的有效勘探地下区域的方法,由于其采样间距点距小、速度快,满足了地下管线勘测的高分辨率需 求。

高密度电阻率法和其他电阻率法勘探原理基本相同,都是以地下各种岩石矿物的电性差异为前提,通过供电电极向地下供电,然后通过测量电极得到不同测点间的电位差,借此计算出各测点间的视电阻率。高密度电阻率法与其他电阻率法不同点在于使用了程控电极转换开关实现供电和测量电极在全部数十个至上百个电极之间转换,一次布置完所有电极后,主机发送指令至程控转换开关,可以实现供电和测量电极在所布置电极中的转换,并使用微机工程电测仪实现测量数据的自动采集,从而大大提高工作效率。

目前高密度电法仪常用的是三电位电极系。其将温纳四极、偶极及微分装置整合成一个有机的测量系统,实际测量中可利用电极程控转换开关,将同一个测点的四个相邻电极进行三次排列,从而在此测点便可获得三种电极排列的测量数 据。

设地面点距为a,隔离系数为n,则电极距为b=n×a,测量中,随着测量深度增加,隔离系数不断加大,整个一条测线最后采集到的数据实际上是倒三角形的一个二维剖面电性分布。在高密度电法实际工作中,最大电极距的布置是根据所要勘探的深度决定的,为了能勘探到所需深度h,电极距ab必须达到ab≥3h,然而在地下管线探测中,往往不能漏测小异常体,这就要求点距要足够小,因此在探测中,既要考虑横向的点距,也要兼顾探测的深度。

使用重庆奔腾数控技术研究所与重庆万马物探仪器有限公司共同研制的WGMD-6分布式三维高密度电阻率成像系统进行现场数据采集和成像。共使用电极60个,为避免漏测小异常,将间距定为0.5m。反演成像软件使用的是系统自带的上述Res2dinv软件,使用等值线图将数据反演结果(电性断面图)表示出来。由于施工当日地面下雨未干,且受地面施工建筑材料的影响,因此地面电性差异比较大。但从结果反演成像得出的电性断面图分析,电性异常还是和各种原始模型的电性断面图的异常特征相吻合的。现将各测线的结果解释如下:

测线V1:此条测线沿管道垂向布设,跨过预设中心点。从图3-24(a)所示中可看出,在断面图中心位置,距测线起点11.5m,深约2.5m处可见明显的低阻效应,这种效应和包铁皮管道模型所反演出的低阻效应是一致的,证明此条测线还是很准确地横跨过管道包铁皮处。测线约16m处的高阻效应是由地面建筑材料堆放所引起的,对地下管道探测无影响。由此可见,此污水管包铁皮中心位置位于距测线起点11.5m处,较原先所假设的中心点偏南0.25m。

测线V2:V2测线距V1测线1.5m。如图3-24(b)所示,在此测线断面图距起点12m处可见的高阻异常,较之V1测线,此测线无明显低阻异常,较之单一混凝土管道模型反演结果,其呈现的高阻相比则不是很明显,且出现了错断,据分析此条测线电性断面图反映的是单一混凝土管道位置,其高阻不明显是由距离旁侧铁皮位置太近,受铁管低阻效应影响所致。

测线V3:V3测线的布设目的是对比V2测线,反演结果断面图基本上同单一混凝土管道模型所反演的高阻异常相吻合,其较之于V2测线,断面如图3-24(c)所示中距起点12.5m处表现明显高阻异常,且收敛较好,由此可得出,距此测线起点12.5m处为混凝土管道中心点。

测线H4:此条测线大致沿管道走向布设。探测结果与包铁皮混凝土管道走向断面模型所反演的结果一致,出现了高阻异常间断现象。在图3-24(d)中探测结果断面等值线图中11.75m处为高阻异常间断中心,这种间断是由所包铁皮的低阻异常引起的,据此推断包铁皮管道中心在距H4测线起点11.75m处,而预设中心点距测线起点12.25m。根据以上4条测线的反演结果,综合得出包铁皮管道的中心位置应在原先假设中心点的东南方(具体位置主要由V1、H4测线断面图得出),具体位置偏离原中心点东约0.5m,南约0.25m。管道中心深度约为3m,由于管道半径为2m,故施工中下挖2m即可发现管道。后经开挖验证,与推测的平面分布位置和深度均吻合。

图3-24 测线反演结果(何伟)

高密度电阻率法与其他电法勘探相比,具有:①小点距、高分辨率;②一次布集、自动采集数据、高效率;③数据量大,可以反映丰富的地电断面等特点。这恰恰满足了工程勘察的施工时间紧、所要勘查的地质体小等特点的要 求。

应用高密度电阻率法探测混凝土地下管道和其外侧所包裹铁皮,通过模型对比与实测资料处理解释,并经实际施工开挖验证,取得了较好的效果,勘查得出的中心位置和实际位置基本吻 合。

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