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3 重力测量
重力勘探工作的主要阶段:
(1)
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
:根据地质任务进行现场踏勘、编写技术设计(测区范
围、比例尺、测网、精度等);
(2)施工:根据设计进行野外测量,采集各种有关数据(仪器准
备、基点、测网、质量检查、资料改正、物性标本采集和测定等);
(3)处理解释:对实测数据进行整理、处理、解释、成图和编写
报告(数据改算和改正、资料处理、正演、反演、定性、定量和综合解
释、有关处理解释图件的编绘、成果报告编写等)。
按照测量所处的空间位置不同,重力测量可以分为:地面重力测量、
地下(坑道、井中)重力测量、海洋重力测量、航空重力测量、卫星重
力测量。
主要介绍编写设计的一些基本原则和野外测量中的一些主要
方法
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技术。
3.1 地质任务和技术设计
3.1.1 重力测量的地质任务
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3.1.2 重力测量的技术设计
主要解决问题:测区范围、比例尺大小、测网/测点预设、精度要求及
各种误差分配、外业施工方法等。
一、测区范围确定
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二、比例尺的确定
重力概查:1:100万,1:50万,用于区域构造和壳慢深部构造;
重力普查:1:20万,1:10万,用于能源普查和成矿远景区/带;
重力详查:1:5万,1:2.5万,盆地内或成矿区,基底构造、局部构造、
岩体、小断裂等;
重力细测:1:1万以上,浅部小构造、小局部地质体。
三、测网
测线方向应垂直主要构造线方向,线距大于或等于点距。测网大小
和测点密度的要求如下图所示,对于构造复杂或重力异常变化大(如重
力梯度 kmmgal /3 )的地方,适当加密测网。
四、精度要求及误差分配
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对于海洋重力测量,小于或等于 1:50 万重力测量,自由空气异常
均方差不得大于 3x10-5m/s2;大于 1:50 万比例尺的重力测量,自由空气
异常均方根误差不得大于 2x10-5m/s2。
四、重力测量方式
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五、重力测量有利条件
3.2 仪器的检查与标定
3.2.1 重力仪检查与调节
一、石英弹簧重力仪(ZSM型、CG-II、Worden)
(1)测程调节
根据测区内重力值的变化情况,把测程调至适当位置。
(2)光线位置灵敏度调节
(3)水准器的检查与调节
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二、金属弹簧重力仪(L&R)
(1)光线位移灵敏度调节
(2)正确读数的检查与调节
(3)横水准器的检查与调节
(4)电子读数零位和检流计零位的检查与调节
(5)电子灵敏度的调节
各种调节参考对应仪器操作说明。
3.2.2 重力仪格值标定
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一、已知点法
二、倾斜法
3.2.3 重力仪性能试验
一、静态试验
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(海洋调查
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
)
二、动态试验
(海洋调查规范)
三、一致性试验
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3.3 基点网的布置与观测
3.3.1 基点网的作用
3.3.2 基点网的布置
3.3.3 基点网上的观测方法
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3.3.4 基点联测
3.4 普通点、检查点的布置与观测
3.4.1 普通点的布置与观测
3.4.2 检查点的布置与观测
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3.4.3 补充观测
3.5 测地工作
3.6 海洋重力测量
3.6.1 概述
目的:海洋重力测量为研究地球形状、地球内部结构和构造、勘探海底
矿产资源和能源、保障航天和远程武器发射等获取和应用重力资料。
发展:
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测量方式:
3.6.2 海洋重力测量受到的干扰
在进行海洋重力测量时,一般将重力仪安装在靠近船舶重心的位置
并保持直线均匀前进。实际上仍有下列影响:
Eotvos效应
水平加速度的影响。
垂直加速度的影响。
交叉-耦合效应
一、Eotvos效应
纬度。
二、水平加速度影响
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三、垂直加速度影响
四、交叉-耦合效应
3.6.3 海洋重力测量值的校正
一、纬度校正
即正常重力场校正,与陆上重力测量校正相同。
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二、高度校正
一般不必要。
三、布格校正
相当于水体校正。
四、地形校正
在近海受陆上地形影响较大时需要进行陆上地形改正。
由于海底起伏引起重力异常变化,需要对海底地形进行校正。
3.7 航空重力测量
3.7.1 航空重力测量的优势
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3.7.2 航空重力测量的干扰和校正
一、飞机发动机的振动
二、垂向加速度扰动
三、水平加速度扰动
四、交叉-耦合效应
交叉耦合效应。
五、Eotvos效应
六、地形影响
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3.8 地下重力测量
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