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超高速電気探査装置の開発--未固結地盤中の地下水流動モニタリングへの適用

机译:超高速电气勘探系统的研制 - 水下地下水在地下水监测中的应用

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摘要

近年,山間部の地すべり斜面を対象とした降雨浸透水による地下水面の変動,産業廃棄物層内への降雨浸透水の挙動、地下水洒養試験時の滴養水の浸透、沿岸部での潮汐に伴う塩淡境界面の変動など,様々な分野において電気探査法により地下水の流動状況をモニタリングする適用事例が増えている。 しかし,従来の電気探査装置では未固結地盤中など流速の大きい地下水の挙動を3次元に展開した測線において数分程度の時間で測定することは困難であった。 今回開発した電気探査装置は、最大240点の電位データを同時に受信することができ,アナログ系でのフーリエ変換処理により電位を計測し、高周波数(最大5kHz)の正弦波を送信する。 例えば、120測点に対する二極法による全ての組み合わせのデータ(120×119=14280通り)を約5分間で測定することが可能である。 本装置の性能を確認するため,当所構内にある陥没空洞箇所に塩水を注入中の比抵抗変化を連続的に測定した。 陥没箇所を中心に60点の電極を1m間隔で配置した2測線を展開した。 本空洞はローム層(下総層群常総粘土層に相当)内に掘削された旧防空壕が崩落したものと推測されている。 測定は塩水を注入する直前より開始し,約2分半間隔で繰り替えし測定を行い,塩水の注入が完了した20分後に測定を終了した。 塩化カルシウム溶液(比抵抗1.4Ωm)を110分かけて1000lを注水した。 全測定回数は51回で,1回当たりの観測データ数は3540通りである。 全計測データ(51回分)に対しインバージョンにより比抵抗断面を求め,塩水注入前の比抵抗断面を基準値とした各測定時の比抵抗変化率断面を求めた。その結果,塩水が埋没空洞部に徐々に浸透していく状況を連続的に変化する比抵抗断面として可視化することができた。 本装置は,流速の大きい地下水挙動の3次元的なモニタリングに十分貢献できると考えられる。
机译:近年来,地下水表面对山地泥土山脉坡度的渗透水的波动,降雨渗透水的行为在盐和边界表面波动等各个领域中的工业废物层,在监测流动的应用中存在增加电气勘探地下水条件。然而,在传统的电气搜索装置中,难以测量具有大流速的地下水的行为,例如在意外地中,并以诸如开发的测量方式测量几分钟的时间三维。开发该时间的电气勘探器件可以同时接收多达240个潜在数据,并通过模拟系统中的傅里叶变换过程测量电位,并传输高频的正弦波(最多5 kHz)。例如,可以在大约5分钟内测量120站的双极方法所有组合的所有组合。为了确认该装置的性能,在协调区域的抑郁腔位点连续测量植入过程中的特异性电阻变化。以1米以1米为抑郁症部位的两种间隔部署两种方式。推测,主腔已经折叠了在壤土层内挖掘的旧抗峰脊(相当于总排放群粘土层)。在盐水之前立即开始测量,并在约2分钟的间隔重复替换,并进行测量,并在注射盐水后20分钟完成测量。将氯化钙溶液(1.4Ωm的特异性电阻)注入1000升超过110分钟。测量总数为51次,每次观察数据的数量为3540。通过相对于所有测量数据(51次)的反转来确定特异性电阻横截面,并且测定在盐水注射液之前用特异性电阻横截面测量的特异性电阻变化率的比率。结果,可以以特定的电阻横截面形式化,其连续地改变盐水逐渐渗透到掩埋腔的情况。该装置被认为是具有大流速的地下水行为的三维监测。

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