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地下水探測(cè)儀

地下水探測(cè)儀

  地下水探測(cè)儀用于勘探尋找基巖水、裂隙水、巖溶水等。 已知的探測(cè)地下水方法有間接找水法和直接找水法。間接的探測(cè)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。

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地下水探測(cè)儀說(shuō)明書(shū)

地下水探測(cè)儀

地下水探測(cè)儀|地下水探測(cè)儀價(jià)格


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地下水探測(cè)儀用于勘探尋找基巖水、裂隙水、巖溶水等。
已知的探測(cè)地下水方法有間接找水法和直接找水法。間接的探測(cè)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(cè)儀
電法找水在各種找水方法中仍是最經(jīng)濟(jì)、最有效、應(yīng)用最廣泛的方法。被國(guó)內(nèi)外廣泛應(yīng)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(kù)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?zé)峥碧健?br /> 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(fù)值反映非含水層,根據(jù)這一原理設(shè)計(jì)地下水探測(cè)儀。儀器由發(fā)送機(jī)和微機(jī)測(cè)量系統(tǒng)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(cè)量精度高。
工作性能介紹
(1)儀器整機(jī)體積小、耗電低、功能多,若操作員在10分鐘內(nèi)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(hù)能力,發(fā)射部分有過(guò)壓、過(guò)流及開(kāi)路保護(hù)能力。
(2)多參數(shù)、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(shù)等找水參數(shù),工作在二次時(shí)差法時(shí),儀器還可給出二次時(shí)差參數(shù)和質(zhì)量判別參數(shù)可將整條測(cè)線上各測(cè)量參數(shù)在大屏幕顯示器上繪成曲線,測(cè)量結(jié)果直觀明了。
(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(shè)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(shù)、裝置常數(shù)的輸入與計(jì)算功能,極距常數(shù)表──對(duì)所有裝置,可預(yù)先存儲(chǔ)最多100組不同 極距常數(shù),從而避免相同極距常數(shù)反復(fù)輸入可能帶來(lái)的輸入錯(cuò)誤,僅輸入一個(gè)編號(hào),就能調(diào)出相應(yīng)組極距常數(shù)使用或重新設(shè)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(shù)據(jù)存儲(chǔ)。測(cè)量參數(shù)連同極距常數(shù)一同被存儲(chǔ),儀器可存儲(chǔ)最多2250個(gè)測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。所有儀器設(shè)置參數(shù)及測(cè)量數(shù)據(jù)均有掉電保護(hù)能力。配備的RS-232C接口能與其它微機(jī)聯(lián)機(jī)工作。診斷程序可快速準(zhǔn)確地判斷出故障所在位置及主要損壞器件。
(6)全密封結(jié)構(gòu)具有防水、防塵、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
二、紅外線地下水探測(cè)儀
美國(guó)地質(zhì)研究人員研究了用紅外線勘測(cè)地下水源的工作。據(jù)悉,如果地下有水源,則在地表的近處可測(cè)出溫度變化,據(jù)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(cè)的經(jīng)費(fèi)可節(jié)省,并且還能使用于復(fù)雜的地面結(jié)構(gòu)。這種方法還可在飛機(jī)和宇宙飛船上使用,根據(jù)測(cè)出的地面溫度變化而判明地下水源,從而可在廣闊地區(qū)內(nèi)進(jìn)行水源勘測(cè)工作。
根據(jù)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^(qū)的溫度有高有低,這是因?yàn)槭艿叵滤畮r層的“影”反映在地表上所引起的。 [2]
三、核磁共振地下水探測(cè)儀
地面核磁共振探測(cè)地下水(MRS)方法是人們公認(rèn)的最直接的探測(cè)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優(yōu)勢(shì):一是直接探測(cè)地下水;二是測(cè)量獲得的信息量豐富且量化;三是經(jīng)濟(jì)、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(jí)發(fā)生躍遷的現(xiàn)象,用NMR方法探測(cè)地下水使得該現(xiàn)象的應(yīng)用領(lǐng)域取得極大的拓展,開(kāi)創(chuàng)了地下水直接探測(cè)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(xiàn)象。核磁共振廣泛應(yīng)用于獲取化學(xué)物質(zhì)結(jié)構(gòu)、人體內(nèi)部結(jié)構(gòu)信息等方面。利用核磁共振原理探測(cè)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(qiáng)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(jí)上,磁化強(qiáng)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(qiáng)度矢量繞地磁場(chǎng)進(jìn)動(dòng)
當(dāng)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(jí)的躍遷,躍遷到高能級(jí)  ,可以形象的用圖 2描述。
2.氫核的塞曼能級(jí)躍遷
當(dāng)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(shí)可以得出,氫核的塞曼能級(jí)自動(dòng)的從高能級(jí)  躍遷到低能級(jí) ,如圖3所示。
3.氫核自發(fā)從塞曼高能級(jí)躍遷到低能級(jí)
氫核磁化強(qiáng)度的塞曼能級(jí)自動(dòng)從高能級(jí)  躍遷到低能級(jí)  時(shí),釋放出特定能量的光量子,用線圈接收這個(gè)信號(hào),就得到了隨時(shí)間而周期變化的衰減正弦信號(hào)即核磁共振信號(hào)。這個(gè)信號(hào)幅度隨時(shí)間按指數(shù)規(guī)律衰減,我們稱(chēng)它為自由感應(yīng)衰減信號(hào)(FID)。
發(fā)射不同交變電磁場(chǎng)的強(qiáng)度時(shí)記錄下各個(gè)FID信號(hào)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(shù)據(jù)就可以反演計(jì)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(cè)時(shí),靜磁場(chǎng)  利用的是地磁場(chǎng),在地面鋪設(shè)一個(gè)發(fā)射線圈,在發(fā)射線圈中發(fā)射拉莫爾頻率交變電流,由電磁感應(yīng)定律可知交變電流產(chǎn)生垂直于線圈(地面)的拉莫爾頻率交變電磁場(chǎng)。激發(fā)完成后等待發(fā)射線圈中存儲(chǔ)的能量釋放完畢時(shí),儀器轉(zhuǎn)為接收核磁共振信號(hào)模式,利用接收的信號(hào)就可以計(jì)算出地下水信息。若地下一定深度含有地下水則有MRS信號(hào),若沒(méi)有水則無(wú)MRS信號(hào),所以說(shuō)核磁共振找水方法是最直接的地下水探測(cè)方法。


地下水探測(cè)儀


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