地球物理方法为水文地质学家提供了前所未有的了解地下参数和过程的途径。 在这本书中,我们概述了电成像方法的理论和应用,该方法将电流注入接地并测量合成电位。 这些数据对岩石类型、粒度、孔隙度、孔隙流体电导率、饱和度和温度很敏感。在这里,我们描述了电气成像的物理基础、电流方程和地下水流方程之间的相似之处、现场调查的实际考虑、现场数据的数据处理和逆向建模,以及如何对数据进行 QA/QC。我们还介绍了两个案例研究,包括 2-D 水上调查和来自生物刺激实验的 4-D 数据集。
水文地质学的电成像

出版年份: 2022
页数: 74
国际标准书号: 978-1-77470-011-2
https://doi.org/10.21083/978-1-77470-011-2
引文: Singha, K., Johnson, T. C., Day-Lewis, F. D., & Slater, L. D. (2022)。 用于水文地质学的电成像。地下水项目。 https://doi.org/10.21083/978-1-77470-011-2。
作者:
Kamini Singha:美国
科罗拉多矿业学院Tim Johnson:美国
西北太平洋国家实验室Frederick Day-Lewis:美国
西北太平洋国家实验室Lee Slater:美国罗格斯大学
西班牙语 由 Pablo Guerrero y Ángel Intriago 翻译
发布日期:2023 年 8 月 17 日
13335
Imágenes Eléctricas en Hidrogeología
1 文件 3.71 MB
描述
作者访谈
英语采访,西班牙语翻译
西班牙语采访与西班牙语翻译
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内容
1 引言
1.1 测量物理学:数据(电压差)和参数(电导率或电荷率)之间的关系
1.2 Electrical Imaging 硬件和现场部署
2 设计调查
2.1 几何因子
2.2 合成模型
3 现场数据的收集和验证
3.1 接触电阻
3.2 堆叠测量
3.3 倒数测量
3.4 延时测量的误差考虑
3.5 脉冲持续时间
3.6 关于场地条件的注意事项
4 数据反转
4.1 反转的目标
4.2 电成像反转中的正则化
4.3 选择反演参数以防止数据过拟合/欠拟合
4.4 数据不拟合的定义
4.5 反演质量的量化
4.6 检查反转结果
5 案例研究
5.1 二维水性电阻率和感应极化剖面背景
数据采集
数据处理
数据解释
5.2 生物刺激实验的 4D 电阻率
急诊室监控系统
数据收集和实验设计
数据质量控制和保证
数据加权和正则化加权对注射前倒置的影响
延时反转
6 OVERVIEW 和未来方向
7 练习
8 参考资料
9 盒
方框 1 电阻率情景计算器 (Seer)
10 锻炼解决方案
11 关于作者
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