磁波,使得其探测能力优于例如管线探测仪等使用普通电磁波的探测类仪器,所以地质雷达通常广泛用于考古、基础深度确定、冰川、地下水污染、矿产勘探、潜水面、溶洞、地下管缆探测、分层、地下埋设物探察、公路地基和铺层、钢筋结构、水泥结构、无损探伤等检测。
2、应用实例
21工作方法
本次施工我们采用横波地震勘探技术及地质雷达探测技术两种方法进行勘察。横波地震勘探于2015年2月2日至2月3日进行了现场施工;地质雷达探测于2015年2月6日进行了现场施工。
22工程布置
221横波地震勘探工程布置及施工因素
本次横波地震勘探共布置1条测线,测线方向为东西向(东为小号;西为大号),测线长632米。
(1)观测系统
道距:04米
激发点距:12米
覆盖次数:125次
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激发方式:非对称中点激发(2)仪器因数仪器型号:428XL遥测数字地震仪记录长度:10秒记录格式:SEGD采样间隔:1毫秒接收道数:99道仪器频带:全频带接收检波器:60赫兹横波检波器(3)工程量本次横波地震勘探共布置1条测线,检波点数159个,激发点数52个。222地质雷达探测工程布置及施工因素本次地质雷达探测共布置2条线,目的是探测浅层(2米以浅)情况,测线位置与横波地震测线对应,施工中是连续激发和接收。23资料处理231横波地震数据处理2311主要数据处理方法①静校正:由于地表起伏或速度变化,记录反射波同相轴弯曲或畸变,产生构造假象,为消除这种影响需做野外静校正。本次数据处理采用拾取初至计算野外静校正量。②速度分析:动校速度准确是保证叠加效果的关键。为此处理中采用扫描速度多次迭代计算动校正量。③频谱分析:谱分析是选择滤波参数的依据,根据处理需要,分析了频谱,原始记录,叠前、叠后三种频谱。
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通过频谱分析可以看出:有效波的主频在20Hz60Hz,高频干扰大于100Hz,低频干扰小于10Hz。
2312处理成果
本次资料处理得到:
①水平叠加剖面一张,剖面长622米,CDP从1到312,CDP间隔02米。②瞬时相位剖面一张。③密度剖面一张。
24解释成果
241时深曲线
根据叠加速度计算出本区的时深曲线图
242时间剖面的解释
根据时间剖面的反应特征,解释了两块异常区(下图中红线圈定的区域)。
东部异常区:为“漏斗”形状,异常区地表东西宽约18米,从地表到地下30米左右。同相轴能量弱、杂乱无章,表明该区域地层松散,与地下坍塌、回填有关。西部异常区:为“椭圆”形状,东r