[发明专利]一种渣库渗漏通道口的电法测试方法在审
| 申请号: | 202110270487.5 | 申请日: | 2021-03-12 |
| 公开(公告)号: | CN113050173A | 公开(公告)日: | 2021-06-29 |
| 发明(设计)人: | 尹学林 | 申请(专利权)人: | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
| 主分类号: | G01V3/00 | 分类号: | G01V3/00;G01M3/26 |
| 代理公司: | 贵州派腾知识产权代理有限公司 52114 | 代理人: | 张祥军 |
| 地址: | 550081 贵*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 渗漏 通道 测试 方法 | ||
1.一种渣库渗漏通道口的电法测试方法,其特征在于:针对渣库渗漏区,通过测试电阻值确定渣库饱和水位线,以渣库饱和水位线的极低位置直接确定渣库渗漏点和渗漏通道口的位置。
2.根据权利要求1所述的一种渣库渗漏通道口的电法测试方法,其特征在于:包括以下步骤,
步骤一,通过分析渣库的地质水文资料,在渣库区(3)中初步划出推测渣库渗漏区(1)、渗漏点(2)和推测渗漏通道(7),在推测渣库渗漏区(1)中以渗漏点(2)为原点布置一定点距的网格,网格中的交点作为监测点(4);
步骤二,在监测点(4)处布置一系列复合电极(5),复合电极(5)上设置有数个间隔布置的点电极(22);
步骤三,点电极(22)通过电缆(23)与电极道转换器(24)连接,由电极道转换器(24)控制与转换,最终由导线输出至数字万用表(6);
步骤四,在每个监测点(4)上,通过电极道转换器(24)转换,依次用数字万用表(6)对复合电极(5)中的相邻点电极进行电阻ρij测试,其中i和j分别为两个相邻点电极的编号;
步骤五,测量监测点(4)各复合电极(5)的点电极(22)高程,画出监测点(4)上复合电极(5)监测线位置高程与电阻ρij剖面图;
步骤六,根据步骤五中的复合电极(5)监测线位置高程与电阻ρij剖面图确定饱和水位线(26),再通过饱和水位线(26)确定渗漏点(2)和渗漏通道口的位置。
3.根据权利要求2所述的一种渣库渗漏通道口的电法测试方法,其特征在于:所述步骤六中,依据饱和水位线(26)上的电阻ρ上比饱和水位线(26)下的电阻ρ下有明显增加的特性,初步确定监测线剖面中饱和水位线(26)的位置。
4.根据权利要求3所述的一种渣库渗漏通道口的电法测试方法,其特征在于:还包括,根据初步确定的监测线剖面饱和水位线(26)的位置精确计算各监测点(4)的饱和水位线(26)位置,饱和水位线与上方点电极距离Li(28)满足:Li=L·(ρij-ρ下)/(ρ上-ρ下),式中:Li—饱和水位线与上方点电极距离,单位为m;L—点电极间距,单位为m;ρij—相邻两个点电极之间的电阻值,单位为Ω;ρ上—饱和水位线上方且在复合电极上并且距离饱和水位线最近的两个点电极之间的电阻测试值,单位为Ω;ρ下—饱和水位线下方且在复合电极上并且距离饱和水位线最近的两个点电极之间的电阻测试值,单位为Ω。
5.根据权利要求4所述的一种渣库渗漏通道口的电法测试方法,其特征在于:还包括,画出各监测线剖面饱和水位线(26)的实际位置,找出饱和水位线(26)相对极低位置,得到渣库渗漏点(2)和渗漏通道口的准确位置。
6.根据权利要求2所述的一种渣库渗漏通道口的电法测试方法,其特征在于:所述步骤一中一定点距的网格为等间距的矩形点阵网格。
7.根据权利要求2所述的一种渣库渗漏通道口的电法测试方法,其特征在于:所述步骤二中,复合电极(5)的插入深度满足复合电极(5)底部距渣库底部防渗面0.5m~0.8m。
8.根据权利要求2所述的一种渣库渗漏通道口的电法测试方法,其特征在于:,所述步骤二中,复合电极(5)上相邻点电极之间(22)的间距L(27)为1.0m~3.0m。
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