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文档简介

1、推荐一种新的CSAMT和AMT的数据采集和数据处理方法,以往的CSAMT野外数据采集过程中多使用较多的叠加次数和仅重复12次读数,最多也就读3 5次数。在干扰较小的工作地区,这种办法是可取的,但是在强干扰地区常常就得不到理想的效果。在强干扰地区,如果把数据采集方法改成少叠加多取数的方法能够获得很好的效果,办法是叠加次数仅限在观测频率的1倍即可,如:1Hz叠加2次(周期数);2Hz叠加4次和4Hz叠加8次等等,但是每个频点的实测次数不要少于10次。实测数据进行编辑处理。 此外,在工矿区、城市内等强偶然强干扰地区除采取上述办法外,还必须根据监控表头的摆动幅度大小选择最佳观测时间窗口,不能盲目取数,

2、特别是不要选择自动测量方式采集数据。采取自动观测操作员轻松了,但数据的质量很难保证。,一. 数据采集方法,1. 哈尔滨市郊2号线250点电场1次读数(上图)和多次读数(下图)结果比较,2. 哈尔滨市郊2号线250点磁场1次读数(上图)和多次读数(下图)结果比较,3. 哈尔滨市郊2号线1650点电场1次读数(上图)和多次读数(下图)结果比较,4. 哈尔滨市郊2号线1650点磁场1次读数(上图)和多次读数(下图)结果比较,二. 数据处理,CSAMT和以CSAMT方式采集的AMT数据,我个人主张宜采用数据编辑,即仅仅是删除离散大的数据点和删除个别频点因干扰太大导致不满足相邻频点变化规律的频点,而不使

3、用数据修改的办法。修改数据往往的引入个人的主观因素,导致结果失实和错误。 下面列举一些应用实例。,1. 哈尔滨市郊2号线600点电场(上图)和磁场(下图)曲线,2. 哈尔滨市郊2号线950点电场(上图)和磁场(下图)曲线,3. 哈尔滨市郊2号线1300点电场(上图)和磁场(下图)曲线,4. 哈尔滨市郊2号线1300点电场(上图)和磁场(下图)曲线,三. 北京城区超高压输电线旁AMT测量试验点位图,1. MN平行高压线走向,与高压线不同距离AMT测量电场曲线,2. MN 平行高压线走向及偏离高压线不同距离的影响,3.探头平行高压线走向,与高压线不同距离AMT磁场曲线,4. 探头平行高压线走向及偏离高压线不同距离的影响,5. MN垂直高压线走向,与高压线不同距离的AMT测量电场曲线,6. MN垂直高压线走向及偏离高压线不同距离的影响,7. 探头垂直高压线走向,与高压线不同距离AMT磁场曲线,8. 探头垂直高压线走向及偏离高压线不同距离的影响,9. 高压线下AMT不同时间不同方向电场曲线,10. 高压线下AMT不同时间不同方向磁场曲线,1. 哈尔滨市郊2号线600点电场(上图)和磁场(下图)曲线,4. 哈尔滨市郊2号线1300点电场(上图)和磁场(下图)曲线,三. 北京城区超高压输电线旁AMT测量试验点位图,1. MN平行高压线走向,与高压线不同距离AMT测量电场曲

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