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物探与化探  2005, Vol. 29 Issue (6): 530-532    
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浅水中磁性柱状体的磁场特征
袁志文1, 吴天彪2
1. 中国地质大学, 北京 100083;
2. 北京地质仪器厂, 北京 100016
MAGNETIC FIELD CHARACTERISTICS OF MAGNETIC POLE IN SHALLOW WATER
YUAN Zhi-wen1, WU Tian-biao2
1. China University of Geosciences, Beijing 100083, China;
2. Beijing Factory of Geological Instruments, Beijing 100016, China
全文: PDF(436 KB)  
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

在某些浅水区域中, 常有大量工程障碍, 如磁性柱状体。依据磁性柱状体的特点, 从顺轴磁化无限延深柱状磁性体这一简化数学模型的磁场分析入手, 进而对更近实际的顺轴磁化有限延深柱状磁性体的磁场及其梯度场的分布规律进行讨论, 并据此提出了采用水平磁梯度测量法对磁性柱状体磁特性实施探测的可取途径。

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杨志斌
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孙忠军
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李广之
关键词 泥火山 天然气水合物 地球化学勘查 羌塘盆地    
Abstract

There exist large quantities of engineering obstacles such as magnetic pole in some shallow water areas. In the light of the characteristics of magnetic pole, this paper, starting with an analysis of the magnetic field of the simplified mathematical model for the direct axis magnetized infinite extension columnar body, deals with the distribution regularity of the magnetic field and gradient field of the direct axis magnetized finite extension columnar magnetic body which is closer to the actual situation. On such a basis, it is suggested that the method of horizontal magnetic gradient measurement could be adopted to detect magnetic characteristics of magnetic pole.

Key wordsmud volcanoes    natural gas hydrate    geochemical exploration    Qiangtang Basin
收稿日期: 2005-06-01      出版日期: 2005-12-24
: 

P631.2

 
作者简介: 袁志文(1963-), 男, 博士研究生, 高级工程师, 1983年本科毕业于东南大学自动控制系后长期从事军事探测装备的研制工作, 获军队科技进步一等奖一项、二等奖两项、三等奖四项, 国家科技进步三等奖一项, 公开发表学术论文近20篇。
引用本文:   
袁志文, 吴天彪. 浅水中磁性柱状体的磁场特征[J]. 物探与化探, 2005, 29(6): 530-532.
YUAN Zhi-wen, WU Tian-biao. MAGNETIC FIELD CHARACTERISTICS OF MAGNETIC POLE IN SHALLOW WATER. Geophysical and Geochemical Exploration, 2005, 29(6): 530-532.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2005/V29/I6/530

[1] 郭俊义.地球物理学基础[M].北京:测绘出版社, 2001.
[2] 赵鹏大.地质勘探中的统计分析[M].武汉:中国地质大学出版社, 1990.
[3] 秦葆瑚, 吴天彪.磁通门式磁力梯度仪与磁场梯度测量[M].北京:地质出版社, 1985.
[4] 陈卫民, 海底勘查技术的最新发展[J].海岸工程, 1995, 14.
[5] Gebhardt R K, Smits K. Military requirements for geomagnetic data.Naval Ocean Res & Dev Activity Rep, 1988.
[6] Bhattacharyya B K.Continuous spectrum of the total-magnetic-field anomaly due to a rectangular prismatic body[J].Geophysics, 1966, 31:97-121.

[1] 蔺强强, 郑琪, 苏永红. 黄土覆盖区地气测量有效性评价——以甘肃省通渭县陈贾村地区为例[J]. 物探与化探, 2020, 44(3): 533-539.
[2] 唐世新, 李建军, 马生明, 胡树起. 运积物覆盖区地球化学找矿方法——土壤热磁组分测量[J]. 物探与化探, 2019, 43(4): 749-757.
[3] 沙志彬, 万晓明, 赵忠泉, 梁金强, 杨瑞召, 白钰, 柴祎. 叠前同时反演技术在珠江口盆地西部海域天然气水合物储层预测中的应用[J]. 物探与化探, 2019, 43(3): 476-485.
[4] 付康伟, 张学强, 彭炎. BP神经网络算法在陆域天然气水合物成藏预测中的应用[J]. 物探与化探, 2019, 43(3): 486-493.
[5] 张富贵, 周亚龙, 张舜尧, 唐瑞玲, 王惠艳, 孙忠军. 热释汞:一种冻土区天然气水合物地球化学勘查新技术[J]. 物探与化探, 2019, 43(2): 329-337.
[6] 孙春岩, 王栋琳, 张仕强, 贺会策, 赵浩, 凌帆, 尹文斌. 深海甲烷电化学原位长期监测技术及其在海洋环境调查和天然气水合物勘探中的意义[J]. 物探与化探, 2019, 43(1): 1-16.
[7] 李洋, 刘东明, 林振洲, 王宇航, 贾定宇, 欧洋. 木里地区水合物钻孔井壁构造裂缝特征[J]. 物探与化探, 2019, 43(1): 84-89.
[8] 葛志广, 陈永生, 周小仙. 漠河冻土带天然气水合物地震采集关键技术[J]. 物探与化探, 2018, 42(2): 285-291.
[9] 王飞, 裴金梅, 刘凤智, 刘志欢, 李国顺. 羌塘盆地尼玛地区盒子波分析[J]. 物探与化探, 2018, 42(2): 352-357.
[10] 徐明才, 刘建勋, 李培, 张凯, 王凯, 王小江, 张保卫, 王广科, 柴铭涛, 高景华. 羌塘盆地戈木错地区天然气水合物地震探测[J]. 物探与化探, 2017, 41(6): 1220-1227.
[11] 秦臻, 林振洲, 潘和平, 方思南, 邓呈祥, 覃瑞东, 纪扬, 徐伟. 木里水合物测井评价系统[J]. 物探与化探, 2017, 41(6): 1275-1280.
[12] 方慧, 孙忠军, 徐明才, 林振洲. 冻土区天然气水合物勘查技术研究主要进展与成果[J]. 物探与化探, 2017, 41(6): 991-997.
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