EA036449B1 - Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса - Google Patents
Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса Download PDFInfo
- Publication number
- EA036449B1 EA036449B1 EA201700525A EA201700525A EA036449B1 EA 036449 B1 EA036449 B1 EA 036449B1 EA 201700525 A EA201700525 A EA 201700525A EA 201700525 A EA201700525 A EA 201700525A EA 036449 B1 EA036449 B1 EA 036449B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- soil
- permafrost
- electrical
- complex
- supply
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/08—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Geology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области геофизических измерений и может быть использовано для вертикального электрического зондирования почвенно-мерзлотного комплекса, почв, грунтов и иных минеральных образований. Техническим результатом предлагаемого устройства является обеспечение комплексности исследований при площадном обследовании почвенно-мерзлотной толщи за счет увеличения разрешающей способности и увеличения скорости измерения электрического сопротивления при малых величинах разносов питающих электродов, что позволяет определять величину электрического сопротивления на небольших интервалах глубин слоев почв и грунтов. Заявленное изобретение позволит проводить мониторинг динамики мощности пригодного для инженерно-строительных работ слоя почвенно-мерзлотного комплекса с высокой скоростью и повышенной точностью на малых глубинах (10-50 см), что важно для проведения инженерных изысканий почвенно-мерзлотного комплекса.
Description
Изобретение относится к области геофизических измерений и может быть использовано для вертикального электрического зондирования почвенно-мерзлотного комплекса, почв, грунтов и иных минеральных образований.
Известно устройство для быстрого измерения электрической проводимости в образце горной породы [1], где процесс измерения характеризуется тем, что электрические сигналы подаются одновременно в образец и измеренные разности потенциалов записываются в приемном устройстве. При этом необходимо погружение множества питающих электродов в анализируемый образец.
Известно устройство для электрической томографии грунта, комбинированное с буром [2], позволяющее проводить глубокую разведку горных пород. Недостатком устройства является необходимость одновременного бурения и проведения электрической томографии грунта в одной точке, что дорого, не достаточно достоверно и затруднительно применительно к малым горизонтальным разносам.
Известно устройство, наиболее близкое к заявляемому изобретению и выбранное в качестве прототипа [3], включает систему для измерения геологических данных, средство для одновременной передачи электрического тока в геологическую формацию через множество электродов и средство для считывания множества электрических сигналов, возникающих в результате электрического тока. Устройство также имеет средство для записи электрических сигналов и средство для обработки электрических сигналов в набор данных. Устройство обеспечивает передачу электрического тока в геологическое образование с каждого из многочисленных приемопередатчиков геологических данных одновременно на основе общей привязки по времени на каждом приемопередатчике, электрический ток с каждого из многочисленных приемопередатчиков геологических данных одинаковой частоты и формы волны, и считывание одного или более сигнала как электрических данных с геологических образований [3].
Недостатком известного устройства является недостаточно высокая достоверность исследования обследуемых площадей, за счет того, что известное устройство не позволяет измерять электрическое сопротивление на нефиксированных интервалах глубин слоев почв и грунтов и не обеспечивает комплексность исследования всей обследуемой площади, что в целом ведет к дальнейшему снижению достоверности мониторинга; кроме того, известное устройство не позволяет осуществлять быстрое измерение электрического сопротивления на малых горизонтальных интервалах разносов питающих электродов, что делает его неприменимым для детального исследования почв и грунтов с диапазоном измерений электрического сопротивления на глубинах порядка 5-10 см.
Техническим результатом заявленного устройства является максимальное обеспечение комплексности исследования всей обследуемой площади, повышение достоверности мониторинга при площадном исследовании, что обеспечивается за счет уменьшения интервалов вертикального электрического зондирования, фиксации геометрической конфигурации электродов на выносной панели и увеличения скорости измерения электрического сопротивления, а также за счет увеличения разрешающей способности заявляемого устройства при малых величинах разносов питающих электродов, что позволяет определять величину электрического сопротивления, в том числе, на небольших интервалах глубин слоев почв и грунтов, а, следовательно, обеспечивает комплексность исследований при площадном обследовании всей почвенно-мерзлотной толщи и дает более достоверные сведения о состоянии почвенно-мерзлотной тощи.
Указанный технический результат достигается тем, что устройство содержит в корпусе дополнительные выходы для питающих и приемных электродов и имеет пластиковую панель с размещенными на нем перфорированными отверстиями на расстоянии 10 см друг от друга с фиксаторами электродов. Значительное увеличение скорости измерений электрического сопротивления достигается тем, что приемные электроды при проведении геофизических измерений автоматически разносятся по горизонтальной плоскости при помощи пластиковой панели с фиксаторами электродов, что существенно увеличивает скорость измерений и площадное покрытие исследуемого участка. Кроме того, механизированное разнесение электродов обеспечивает повышенную точность и высокую скорость измерения электрического сопротивления почвы на интервалах глубин 10-50 см при вертикальном электрическом зондировании. Таким образом, достигается увеличение производительности геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса.
Сущность изобретения поясняется чертежом.
На чертеже приведена схема завяленного устройства для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса.
Устройство содержит: 1 - пластиковый корпус, 2 - милливольтметр, 3 - блок памяти, 4 - измеряющее устройство, 5 - источник питания (батарея), 6 - выход питающего электрода A, 7 - выход приемного электрода M, 8 - выход приемного электрода N, 9 - выход питающего электрода B, 10 - переносная модель с фиксаторами электродов, 11-12- фиксаторы передвигающихся питающих электродов.
Работа заявляемого устройства осуществляется следующим образом.
Электрический ток от источника питания (5) подается на питающие электроды A (6) и B (9), углубленные в минеральную часть почвы, приемные электроды M (7) и N (8) измеряют напряжение электрического поля, наведенного питающими электродами A и B. Для ускорения процедуры измерений устройство содержит пластиковую переносную панель (10), соединенную с корпусом пластиковой штангой. На
- 1 036449 переносной панели расположены фиксаторы питающих электродов (11, 12), которые автоматически разносятся по вертикальной линии зондирования и фиксируются на пластиковой панели в соответствующих отверстиях. После фиксации питающих электродов на панели через них пропускают электрический ток и на приемных электродах M и N фиксируют напряжение электрического поля. Соответствующие данные фиксируются милливольтметром (2), измеряющим устройством (4) и фиксируются в блоке памяти (3).
Заявленное устройство было апробировано в полевых условиях полярной тундры, в частности в Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате экспериментов было подтверждено достижение указанного результата: повышение скорости электрофизических измерений, повышение за счет этого, информативности и достоверности обследуемых на пригодность для строительства почвенно-мерзлотных толщ.
Пример 1.
Быстрота и комплексность обследования обеспечивается тем, что питающие электроды разносятся не вручную, а с использованием перфорированной пластиковой панели с фиксаторами электродов, с помощью которой электроды фиксируются при определении интервальной конфигурации вертикального электрического зондирования на поверхности почвенно-мерзлотного комплекса. При проведении вертикального электрического зондирования почвенно-мерзлотного комплекса оптимальным является разнесение питающих электродов на малые расстояния, а именно 10-50 см, что обеспечивается наличием фиксаторов на выносной пластиковой панели устройства.
Измеряли электрическое сопротивление почвенно-мерзлотного комплекса с малыми разносами питающих электродов, зафиксированных на пластиковой панели, что позволило провести экспрессэлектрическое зондирование на глубинных интервалах вертикального электрического зондирования до 10 см.
Измерение электрического сопротивления почв на разносах питающих электродов 10-200 см в почвенно-мерзлотной толще полуострова Ямал приведены ниже в табл. 1.
Пример.2.
Измеряли электрическое сопротивление почвенно-мерзлотного комплекса с разносами питающих электродов с интервалами до 50 см, зафиксированных на пластиковой панели, что позволило провести экспресс-электрическое зондирование на глубинных интервалах вертикального электрического зондирования до 50 см.
Измерение электрического сопротивления почв на разносах питающих электродов 50-500 смв почвенно-мерзлотной толще полуострова Ямал приведены в табл. 2.
Таблица 2
Расстояние между питающими электродами АиВ | Величина электрического сопротивления, Омм |
50 | 67 |
- 2 036449
Результаты испытаний показали, что заявленное устройство позволяет с повышенной скоростью и на небольших интервалах глубин проводить вертикальное электрическое зондирование почвенномерзлотной толщи, что обеспечивается фиксацией разносимых питающих электродов на выносной пластиковой панели, прикрепленной к корпусу устройства, и позволяет получать большую информативность и достоверность о состоянии почвенно-мерзлотных толщ для их анализа на пригодность на обследуемых площадях рациональности строительства.
Список использованной литературы:
1. Патент EP 1391751 А2 Verfahren und Vorrichtung zur schnellen tomographischen Messung der elektrischen Leitfahigkeitsverteilung in einer Probe
2. Патент US 2016/0223703 Borehole while drilling electromagnetic tomography advanced detection apparatus and method
3. Патент US 2016/0025885 A1 United States Patent Methods and Apparatus for measuring the electrical impedance properties of geological formations using multiple simultaneous current sources (прототип)
Claims (1)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯУстройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса, содержащее корпус, батарею, блок памяти, средство записи электрических данных, средство обработки электрических сигналов в набор данных, выходы для питающих и измеряющих электродов в корпусе, электрические провода, соединяющие питающие и измеряющие электроды со средством записи электрических данных, отличающееся тем, что к корпусу устройства между отверстиями, выводящими питающие электроды посредством пластиковой штанги с электрическими проводами, с помощью резьбовых соединений прикреплена перфорированная пластиковая панель с отверстиями, расположенными на расстоянии 10 см друг от друга, с фиксаторами подвижных электродов в отверстиях панели.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016150751A RU2646952C1 (ru) | 2016-12-22 | 2016-12-22 | Геоэлектрический способ определения мощности пригодного для инженерно-строительных работ почвенно-мерзлотного комплекса |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201700525A2 EA201700525A2 (ru) | 2018-07-31 |
EA201700525A3 EA201700525A3 (ru) | 2018-11-30 |
EA036449B1 true EA036449B1 (ru) | 2020-11-11 |
Family
ID=61627556
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201700525A EA036449B1 (ru) | 2016-12-22 | 2017-11-23 | Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
EA (1) | EA036449B1 (ru) |
RU (1) | RU2646952C1 (ru) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2712796C1 (ru) * | 2019-04-30 | 2020-01-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" | Способ определения величины и направления деформации наружной составляющей бугров пучения вечной мерзлоты |
CN118376649B (zh) * | 2024-04-22 | 2024-10-01 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 一种黑土区可持续利用类型区划分方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1992019989A1 (en) * | 1991-05-06 | 1992-11-12 | Peter John Elliott | Airborne transient electromagnetic method with ground loops |
RU2179325C2 (ru) * | 1999-11-30 | 2002-02-10 | Институт геофизики Уральского отделения РАН | Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления |
US20120049851A1 (en) * | 2010-08-30 | 2012-03-01 | King Abdulaziz City Science And Technology | Semi-permeable terrain geophysical data acquisition |
US20160025885A1 (en) * | 2011-03-02 | 2016-01-28 | Multi-Phase Technologies, Llc | Method and apparatus for measuring the electrical impedance properties of geological formations using multiple simultaneous current sources |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1000980A1 (ru) * | 1981-12-02 | 1983-02-28 | Институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта | Способ определени изменений во времени электрического сопротивлени сред и устройство дл его осуществлени |
-
2016
- 2016-12-22 RU RU2016150751A patent/RU2646952C1/ru active
-
2017
- 2017-11-23 EA EA201700525A patent/EA036449B1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1992019989A1 (en) * | 1991-05-06 | 1992-11-12 | Peter John Elliott | Airborne transient electromagnetic method with ground loops |
RU2179325C2 (ru) * | 1999-11-30 | 2002-02-10 | Институт геофизики Уральского отделения РАН | Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления |
US20120049851A1 (en) * | 2010-08-30 | 2012-03-01 | King Abdulaziz City Science And Technology | Semi-permeable terrain geophysical data acquisition |
US20160025885A1 (en) * | 2011-03-02 | 2016-01-28 | Multi-Phase Technologies, Llc | Method and apparatus for measuring the electrical impedance properties of geological formations using multiple simultaneous current sources |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EA201700525A3 (ru) | 2018-11-30 |
EA201700525A2 (ru) | 2018-07-31 |
RU2646952C1 (ru) | 2018-03-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9611736B2 (en) | Borehole electric field survey with improved discrimination of subsurface features | |
EA012880B1 (ru) | Способ получения данных о геофизических свойствах коллектора | |
RU2381531C1 (ru) | Способ морской геоэлектроразведки с фокусировкой электрического тока | |
CN104360399B (zh) | 长导线接地源地下瞬变电磁探测方法及装置 | |
CN104656157B (zh) | 一种识别页岩气甜点区的方法及装置 | |
CN106125147B (zh) | 基于网络并行电法技术的方位电测井装置及其测量方法 | |
Zhe et al. | Multichannel, full waveform and flexible electrode combination resistivity-imaging system | |
CA2985485C (en) | Electromagnetic data acquisition system for removing near surface effects from borehole to surface electromagnetic data | |
CN103995301A (zh) | 一种评价页岩气储层中总有机碳含量的方法及装置 | |
Xue et al. | Identifying deep saturated coal bed zones in China through the use of large loop TEM | |
EA036449B1 (ru) | Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса | |
HU184067B (en) | Hydrocarbon prospection method and device for indirect observing hydrocarbon reservoirs | |
RU2284555C1 (ru) | Способ морской геоэлектроразведки с фокусировкой электрического тока (варианты) | |
RU2236028C1 (ru) | Способ морской геоэлектроразведки (варианты) | |
RU2650084C2 (ru) | Способ мониторингового контроля физического состояния геологической среды | |
CN104991281B (zh) | 一种煤层埋藏深度的探测方法和装置 | |
RU2649030C1 (ru) | Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса | |
RU171586U1 (ru) | Устройство для вертикального электрического зондирования | |
CN104793268A (zh) | 一种瞬变电磁探测的盲深度测量方法和装置 | |
RU2657366C2 (ru) | Способ поисков месторождений углеводородов на шельфе | |
US20190196045A1 (en) | Method and apparatus for marine electrical exploration | |
RU2231089C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки (варианты) | |
RU2408036C1 (ru) | Способ морской геоэлектроразведки с фокусировкой электрического тока | |
WO2009064213A1 (fr) | Procédé de prospection électrique marine à focalisation de courant électrique (et variantes) | |
RU2446417C2 (ru) | Способ пространственной частотно-временной геоэлектроразведки (ftem-3d) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ BY KZ KG TJ TM RU |