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地下水探測(cè)器 地?zé)崴芸梢晝x 探測(cè)儀地下水
發(fā)布者:runchuang123  發(fā)布時(shí)間:2020-05-04 11:33:17

地下水探測(cè)儀描述

4、精度好,準(zhǔn)確率高:
      核心部件原裝,采用高性能放大器及高性能AD轉(zhuǎn)化器,F(xiàn)FT數(shù)字濾波技術(shù)。分辨率高達(dá)0.1mV,在大量的實(shí)地測(cè)試中獲得與傳統(tǒng)人工電場(chǎng)法儀器相媲美的穩(wěn)定性。
5、抗干擾能力強(qiáng):
   抗干擾技術(shù),多重抗干擾設(shè)計(jì),經(jīng)過儀器的選頻和數(shù)字處理后,即使在城市、電干擾強(qiáng)或其他外部干擾的工作區(qū),也能觀測(cè)到重復(fù)性很好的異常曲線;
6、布極靈活:傳統(tǒng)和獨(dú)有的布極方式
       儀器采用粗測(cè)、細(xì)測(cè)兩種電極方便粗測(cè)和細(xì)研究,即節(jié)約大量時(shí)間,又可以獲得高精度數(shù)據(jù)??梢允褂脙蓸O剖面、兩極測(cè)深、環(huán)形剖面、多頻測(cè)深、多頻剖面等多種布極測(cè)量方法,高效的探查不同地質(zhì)對(duì)象和解決不同的地質(zhì)問題,方便解釋。效益化分析礦脈的走向和礦脈的深度厚度。


地下水探測(cè)儀類型

紅外線地下水探測(cè)儀

編輯
美國地質(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)此來判斷地下有無水源。
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,有的地方含有大量的地下水巖層這樣的地下水,在它周圍地區(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]



地下水探測(cè)儀定做

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,簡稱為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。


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