时间域航空电磁法在多年冻土调查研究中的应用
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余学中, 谢汝宽, 单希鹏, 何怡原, 孙思源, 李诗珺
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Application of airborne time-domain electromagnetic method in investigation of permafrost
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YU Xue-Zhong, XIE Ru-Kuan, SHAN Xi-Peng, HE Yi-Yuan, SUN Si-Yuan, LI Shi-Jun
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表2 航空电磁推断解释结果与钻孔数据对比
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Table 2 The comparison between the interpretation result and borehole data
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钻孔 | 对比项目 | 钻孔结果 | 反演推断结果 | 对比误差/% | ZK9-5 | 岩性及厚度 | 0~73 m:以中粒砂岩为主,夹粉砂岩、细砂岩 | 0~70 m:异常高阻体,视电阻率1 000~2 000 Ω·m;为富冰冻土引起 | 4 | 73~149 m:以细砂岩、粉砂岩为主,夹泥岩、砂质泥岩 | 70~135 m:高阻体,视电阻率600~1 000 Ω·m;为细砂岩、粉砂岩引起 | 10.4 | 149~240 m:以中粒砂岩为主,夹细粒砂岩、粉砂岩 | 135~230 m:低阻体,视电阻率50~200 Ω·m;明显低阻层对应含水较多中粒砂岩层 | 4 | 冻土层厚度 | 119 m | 135 m | 13.4 | ZK16-3 | 岩性及厚度 | 0~112 m:以中粒砂岩为主,夹细粒砂岩、粉砂岩 | 0~130 m:异常高阻体,视电阻率1000~1 500 Ω·m;为富冰冻土引起 | 16 | 112~177 m:以细粒砂岩为主,夹粉砂岩 | 130~160 m:高阻体,视电阻率700~1 000 Ω·m;高阻体为细砂岩、粉砂岩引起 | 10 | 冻土层厚度 | 104 m | 136 m | 23.5 |
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