[發明專利]一種渣庫滲漏通道口的電法測試方法在審
| 申請號: | 202110270487.5 | 申請日: | 2021-03-12 |
| 公開(公告)號: | CN113050173A | 公開(公告)日: | 2021-06-29 |
| 發明(設計)人: | 尹學林 | 申請(專利權)人: | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 |
| 主分類號: | G01V3/00 | 分類號: | G01V3/00;G01M3/26 |
| 代理公司: | 貴州派騰知識產權代理有限公司 52114 | 代理人: | 張祥軍 |
| 地址: | 550081 貴*** | 國省代碼: | 貴州;52 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 滲漏 通道 測試 方法 | ||
1.一種渣庫滲漏通道口的電法測試方法,其特征在于:針對渣庫滲漏區,通過測試電阻值確定渣庫飽和水位線,以渣庫飽和水位線的極低位置直接確定渣庫滲漏點和滲漏通道口的位置。
2.根據權利要求1所述的一種渣庫滲漏通道口的電法測試方法,其特征在于:包括以下步驟,
步驟一,通過分析渣庫的地質水文資料,在渣庫區(3)中初步劃出推測渣庫滲漏區(1)、滲漏點(2)和推測滲漏通道(7),在推測渣庫滲漏區(1)中以滲漏點(2)為原點布置一定點距的網格,網格中的交點作為監測點(4);
步驟二,在監測點(4)處布置一系列復合電極(5),復合電極(5)上設置有數個間隔布置的點電極(22);
步驟三,點電極(22)通過電纜(23)與電極道轉換器(24)連接,由電極道轉換器(24)控制與轉換,最終由導線輸出至數字萬用表(6);
步驟四,在每個監測點(4)上,通過電極道轉換器(24)轉換,依次用數字萬用表(6)對復合電極(5)中的相鄰點電極進行電阻ρij測試,其中i和j分別為兩個相鄰點電極的編號;
步驟五,測量監測點(4)各復合電極(5)的點電極(22)高程,畫出監測點(4)上復合電極(5)監測線位置高程與電阻ρij剖面圖;
步驟六,根據步驟五中的復合電極(5)監測線位置高程與電阻ρij剖面圖確定飽和水位線(26),再通過飽和水位線(26)確定滲漏點(2)和滲漏通道口的位置。
3.根據權利要求2所述的一種渣庫滲漏通道口的電法測試方法,其特征在于:所述步驟六中,依據飽和水位線(26)上的電阻ρ上比飽和水位線(26)下的電阻ρ下有明顯增加的特性,初步確定監測線剖面中飽和水位線(26)的位置。
4.根據權利要求3所述的一種渣庫滲漏通道口的電法測試方法,其特征在于:還包括,根據初步確定的監測線剖面飽和水位線(26)的位置精確計算各監測點(4)的飽和水位線(26)位置,飽和水位線與上方點電極距離Li(28)滿足:Li=L·(ρij-ρ下)/(ρ上-ρ下),式中:Li—飽和水位線與上方點電極距離,單位為m;L—點電極間距,單位為m;ρij—相鄰兩個點電極之間的電阻值,單位為Ω;ρ上—飽和水位線上方且在復合電極上并且距離飽和水位線最近的兩個點電極之間的電阻測試值,單位為Ω;ρ下—飽和水位線下方且在復合電極上并且距離飽和水位線最近的兩個點電極之間的電阻測試值,單位為Ω。
5.根據權利要求4所述的一種渣庫滲漏通道口的電法測試方法,其特征在于:還包括,畫出各監測線剖面飽和水位線(26)的實際位置,找出飽和水位線(26)相對極低位置,得到渣庫滲漏點(2)和滲漏通道口的準確位置。
6.根據權利要求2所述的一種渣庫滲漏通道口的電法測試方法,其特征在于:所述步驟一中一定點距的網格為等間距的矩形點陣網格。
7.根據權利要求2所述的一種渣庫滲漏通道口的電法測試方法,其特征在于:所述步驟二中,復合電極(5)的插入深度滿足復合電極(5)底部距渣庫底部防滲面0.5m~0.8m。
8.根據權利要求2所述的一種渣庫滲漏通道口的電法測試方法,其特征在于:,所述步驟二中,復合電極(5)上相鄰點電極之間(22)的間距L(27)為1.0m~3.0m。
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