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The Management of underground pipelineanagement of underground pipeline
The M
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以填充灰度或彩色,剖面上形成的同相轴或 波同相轴较连续、反射增强、频率降低 ;虽
等灰线、等色线即可真是的反映出地下反射 然地下管线的种类、材质不同,反射波场特征
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界面或目标体的情况 。雷达数据一般使用设 也表现各异,但反射波同相轴呈向上凸起的
备配套软件进行处理,但大多数配套软件中 弧形,顶部振幅能量最强,弧形两端绕射波
包含的处理手段较少且功能单一,所以一些 振幅能量最弱是管线在雷达数据剖面上共同
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勘探单位尝试将雷达采集的数据转为SEGY、 的表现特征 。
SEGD等地震数据标准格式,再利用CGG、
3 跨孔电阻率CT成像法 [8]
Promax等专业地震处理软件中的处理模块
进行处理,取得了较好的效果。 跨孔电阻率CT成像法也称井间电阻率
2.3 雷达数据解释 层析成像法,我国从20世纪90年代开始相关
利用雷达资料解译地下不良地质体,主 的理论和技术研究,主要是根据地下异常体
要是根据有效反射波的波形特征、振幅大小 与围岩电阻率的差异或岩层间电阻率差异,
及有效反射波同相轴连续性情况来进行分析 利用电阻率层析成像方法计算,识别隐伏于
判断;反射波形的能量强弱程度,是对雷达 地下的不良地质体或岩层界面。虽然地下异常
数据进行地质解译的重要依据,它取决于脉 体的埋深、结构、性质、形状和规模等存在差
冲波的发射能量、波在介质界面上的反射系 异,但是只要能使用仪器检测到由于其与围岩
数及波在介质中传播时的衰减率。在均一且 或界面上的电阻率差异而产生的地电场的变
规律地层中,反射波的传播特征表现为弱衰 化,就可以使用跨孔电阻率CT方法进行地下
减、弱反射、反射波同相轴一致性好,并且其 异常体的探测,再利用已知的地质资料对照,
频谱特征表现为振幅能量一般集中在一个 就可以识别和解释得到的电阻率成像数据。
频率上,且其值相对固定;反之在雷达数据 3.1 工作原理
剖面上会表现为反射波能量强、同相轴连续 根据图1的工作原理示意图可知,在勘探
性较差,或者形成双曲线形态等异常波场情 孔1和勘探孔2中分别按一定间距放入供电电
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况 。岩溶塌陷在雷达数据剖面图上表现为 极和测量电极后,利用在勘探孔2中测量到的
强衰减、强反射或强弱反射能量多次震荡、 电位或电位梯度值进行直接或间接的反演计
反射同相轴错断、发生绕射等复杂的图像 算后成图,就可以分析出两孔间地层的电阻率
特征,并且振幅能量一般不集中在一个频率 分布情况,实际测量时也可以将勘探孔内的
上,往往集中在两个或多个频率上,同时由 电极互换,重复测量后计算两孔间地层的电
于岩溶塌陷区产生的位置、深度、围岩的性 阻率分布情况。
质差异,其反射波频率也会随之发生变化; 3.2 模型分析
富水区在雷达数据剖面上的特征表现为电磁 根据探测区域实际情况,利用实际数据
2020年第1期 45