RU2072537C1 - Способ частотно-дистанционных зондирований - Google Patents
Способ частотно-дистанционных зондирований Download PDFInfo
- Publication number
- RU2072537C1 RU2072537C1 RU9393020191A RU93020191A RU2072537C1 RU 2072537 C1 RU2072537 C1 RU 2072537C1 RU 9393020191 A RU9393020191 A RU 9393020191A RU 93020191 A RU93020191 A RU 93020191A RU 2072537 C1 RU2072537 C1 RU 2072537C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- frequency
- field
- constant
- measured
- distance
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A90/00—Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
- Y02A90/30—Assessment of water resources
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Использование: при проведении геоэлектроразведки. Сущность изобретения: возбуждают переменное магнитное поле вертикальным магнитным диполем, измеряют на ряде частот отношения большой и малой осей эллипса поляризации магнитного поля Нa/Hb, измеряют расстояние между точками возбуждения и точками наблюдения, для которых отношение Нa/Hb равно постоянной величине С на каждой рабочей частоте и по измеренным расстояниям (ri), частоте (fi) и постоянной С находят электромагнитный параметр поля Р и по нему и параметрам установки (ri, fi) определяют геоэлектрический разрез исследуемого участка. 3 ил.
Description
Изобретение относится к геоэлектроразведке на переменном токе, возбуждаемом в земле индуктивным способом. Область преимущественного применения: инженерно-строительные изыскания, поиски и разведка россыпных месторождений, подземных вод, геоэкологические, геокриологические и другие исследования.
Известен способ низкочастотных дистанционных зондирований при малых параметрах поля с возбуждающим вертикальным магнитным диполем и измерением отношения большой (Нa) к малой (Нb) оси эллипса поляризации магнитного поля [1] в котором рабочую частоту выбирают в области малых параметров поля (Нb/Ha<<1), на этой частоте определяют электросопротивление среды и изучают зависимость от разноса зондирующей установки. Благодаря индуктивному возбуждению и приему поля этот способ можно применять там, где из-за сложности или невозможности заземлений контактные методы электромагнитных зондирований не применимы.
Однако этот способ имеет недостаток, заключающийся в том, что для определения границы области малых параметров при дистанционном зондировании необходимо выполнять многочастотные наблюдения. Это усложняет процесс зондирования и снижает производительность работ. Недостаток заключается и в том, что в области Нb/Ha<<1 полезный сигнал (Нb), содержащий информацию об исследуемой среде, очень мал по абсолютной величине, из-за чего понижается точность измерений.
Для преодоления указанных затруднений переходят к изопараметрическим частотно-дистанционным зондированиям, в которых при изменении разноса одновременно по определенному закону меняется и частота поля. В способе, принятом нами за прототип [2] связь между частотой (f) и разносом (r) задается равенством
(1)
где Р параметр поля (Р 0,1 10), μo магнитная постоянная, σ(h) - удельная электропроводность слоев геоэлектрического разреза, слагающих исследуемую геологическую среду. При зондировании изменяют частоту и разнос так, чтобы произведение r2•f было неизменным, т.е.
(1)
где Р параметр поля (Р 0,1 10), μo магнитная постоянная, σ(h) - удельная электропроводность слоев геоэлектрического разреза, слагающих исследуемую геологическую среду. При зондировании изменяют частоту и разнос так, чтобы произведение r2•f было неизменным, т.е.
Существенный недостаток способа-прототипа неоднозначность определения электросопротивления среды из-за неопределенности постоянной зондирования А. Из (2) следует, что для определения А нужно задаться параметром поля Р, для чего нужно знать функцию σ(h), т.е. как раз ту характеристику среды, для получения которой и выполняются зондирования. При практических работах по способу-прототипу постоянную А выбирают из предположения, что априорно известна и неизменна электропроводность верхнего слоя, т. е. в (2) полагают, что σ(h)= σ1 и P=P1 Но это возможно лишь в одном, частном случае, когда, например исследуемый массив горных пород покрыт слоем воды, и используется при морских изопараметрических зондированиях. В общем же случае, как видно из (2), постоянному значению А соответствует множество значений Р и σ1. Такая неоднозначность сдерживает применение способа-прототипа на суше, т.к. в сухопутных условиях приповерхностный слой земли обычно неоднороден как по вертикали, так и по горизонтали.
Технический результат предлагаемого изобретения устранение неоднозначности определения электросопротивления среды при изопараметрическом зондировании и расширение за счет этого области применения частотно-дистанционных зондирований при работе в сухопутных условиях. Технический результат достигается тем, что зондирование осуществляется при постоянном, контролируемом в процессе работ отношении Нa/Hb С, по теоретической зависимости Нa/Hb от параметра поля Р в однородном полупространстве находят для избранного С постоянный параметр Р и по формуле (1) определяют кажущееся сопротивление и геоэлектрический разрез (функцию σ(h)).
На фиг.1 изображена структурная схема устройства для осуществления предлагаемого способа; на фиг.2 результаты математического моделирования, иллюстрирующие возможности способа и принцип выбора постоянной зондирования С; на фиг.3 результаты практического опробования предлагаемого способа.
Устройство для осуществления предлагаемого способа содержит следующие узлы и блоки: возбуждающий вертикальный магнитный диполь 1, генераторный блок 2, первая шина управления 3, приемный датчик 4 поля Нa, приемный датчик 5 поля Hb, первый и второй селективные усилители 6 и 7, первый и второй детекторы 8 и 9, аналоговый делитель 10, регистратор 11, вторая шина управления 12. Первая шина управления 3 служит для задания частоты f тока в возбуждающем магнитном диполе 1, а вторая шина управления 12 для перестройки рабочей частоты f селективных усилителей 6 и 7.
Работа по предлагаемому способу начинается с наивысшей рабочей частоты (f1). Изменяя по профилю расстояние между генератором и приемником, находят точку на профиле, в которой отношение Нa/Hb на частоте f1 равно принятому С, и измеряют это расстояние (r1). Затем в n раз понижают частоту генератора и находят на профиле новую точку, в которой Нa/Hb С, и снова измеряют расстояние между приемником и генератором (r2) и т.д. По окончании наблюдений получают ряд значений разносов (r1, r2,ri.rN) и соответствующих им частот (f1, f2, fi.fN), для которых выполняется равенство Нa/Hb С. По теоретическому графику Ha/Hb F(P) в однородном полупространстве определяют, какому значению Р соответствует избранное отношение Нa/Hb C. При обработке данных наблюдений по известному Р и параметром зондирующей установки (ri, fi) определяют геоэлектрический разрез.
Таким образом в предлагаемом способе реализуется принцип изопараметрического зондирования, но в отличие от прототипа электромагнитный параметр Р всегда априори известен и постоянен в процессе зондирования, что и обеспечивает однозначность определения электросопротивления геологической среды.
Теоретическая проверка предлагаемого способа сделана при расчете кривых кажущегося сопротивления на моделях горизонтально-слоистой среды. На фиг.2 приведены расчетные графики для двухслойной среды с контрастностью сопротивлений ρ2/ρ1= 1/16. Цифры на графиках значения постоянной зондирования Нa/Hb С она принималась равной 2,5; 5; 10; 20 и ∞, что соответствует Р, равному 2,2; 1,05; 0,666; 0,455 и P_→ 0.
Как видно из фиг.2 в разрезе с ρ2/ρ1 16 кривые при С 10 и 20 практически сливаются с предельной для малых параметров поля C= ∞. Определить по ним три разреза, глубину залегания границы раздела ρ2/ρ1 и электросопротивление ρ2, (например по углу наклона асимптотической ветви кривой и ее пересечению с линией ρ1) можно при разносах в 1,5 2 раза меньших, чем по кривым с постоянной С 5 и 2,5. В разрезе с ρ2/ρ1 1/16 по мере уменьшения С возрастает степень дифференцированности кривых . Наиболее дифференцирована и выразительна кривая при С 5; по ней определить параметры среды (ρ1, h1, ρ2) можно в наименьшем интервале изменения разносов. Кривая с С 2,5 при ρ2/ρ1 1/16 на фиг.2 отсутствует, т.к. в разрезах с ρ2<ρ1 минимальное отношение Нa/Hb>2,5, кроме начальной и конечной асимптотических ветвей. Можно следовательно считать, что при практическом выполнении зондирований по предлагаемому способу оптимальным является значение постоянной С, лежащее в пределах 5 10. Значение С принимается равным 10 (Р 0,666) при зондировании сред типа ρ2>ρ1 и равным 5 (Р 1,05), если изучаемая среда относится к типу ρ2<ρ1.
Как видно из фиг.2 в разрезе с ρ2/ρ1 16 кривые при С 10 и 20 практически сливаются с предельной для малых параметров поля C= ∞. Определить по ним три разреза, глубину залегания границы раздела ρ2/ρ1 и электросопротивление ρ2, (например по углу наклона асимптотической ветви кривой и ее пересечению с линией ρ1) можно при разносах в 1,5 2 раза меньших, чем по кривым с постоянной С 5 и 2,5. В разрезе с ρ2/ρ1 1/16 по мере уменьшения С возрастает степень дифференцированности кривых . Наиболее дифференцирована и выразительна кривая при С 5; по ней определить параметры среды (ρ1, h1, ρ2) можно в наименьшем интервале изменения разносов. Кривая с С 2,5 при ρ2/ρ1 1/16 на фиг.2 отсутствует, т.к. в разрезах с ρ2<ρ1 минимальное отношение Нa/Hb>2,5, кроме начальной и конечной асимптотических ветвей. Можно следовательно считать, что при практическом выполнении зондирований по предлагаемому способу оптимальным является значение постоянной С, лежащее в пределах 5 10. Значение С принимается равным 10 (Р 0,666) при зондировании сред типа ρ2>ρ1 и равным 5 (Р 1,05), если изучаемая среда относится к типу ρ2<ρ1.
Предлагаемый способ экспериментально проверен на полигоне Института геофизики УрО РАН. На участке испытаний поверхностные песчано-глинистые отложения небольшой мощности (1 2 м) плавно переходят в кору выветривания зеленокаменных пород, распространяющуюся на глубину более 1 м. При опробовании использовали аппаратуру ДЭМП-СЧ с рабочими частотами 1280, 640, 320, 160, 80, 40 и 20 кГц. По функциональным возможностям эта аппаратура среди серийно выпускаемых в СНГ типов наиболее близка к требуемой для осуществления предлагаемого способа. Отношение Нa/Hb выбрали равным 10. Применяли методику с закрепленным передатчиком и перемещением по профилю приемника. На фиг. 3 приведен график полученный в интервале частот 640 20 кГц. На частоте 640 кГц найденный разнос равнялся 2,7 м, на частоте 20 кГц - 25,7 м. График указывает на монотонное возрастание электросопротивления с глубиной от 43 Ом до 95 Ом. Для сравнения на той же фиг.2 приведен график ρк ВЭЗ на постоянном токе. Зондирование ВЭЗ сделано в средней точке профиля изопараметрического зондирования. График ρк (АВ/2) ВЭЗ также показывает на возрастание электросопротивления с глубиной, хотя значения ρк больше в среднем в 1,3 раза. Такое различие вполне объяснимо несовпадением на профиле точки записи в симметричной установке ВЭЗ и в дипольной установке, применяемой при частотно-дистанционном зондировании.
По геологической эффективности при зондировании слабоконтрастной геологической среды предлагаемый способ, как видим, близок к методу ВЭЗ, принятому нами за объект сравнения. В отличие от объекта сравнения индуктивный способ (благодаря использованию в нем индуктивного возбуждения и приема поля) позволяет осуществлять зондирование при замерзшем поверхностном слое, на каменистом грунте, со льда водоемов и других подобных условиях, когда выполнить ВЭЗ практически невозможно.
Claims (1)
- Способ частотно-дистанционных зондирований, заключающийся в возбуждении переменного магнитного поля вертикальным магнитным диполем и измерении отношения большой и малой осей эллипса поляризации магнитного поля Ha/Hb при одновременном изменении расстояния до точки измерения и рабочей частоты тока, отличающийся тем, что в нем при каждой рабочей частоте fi находят точку на профиле с постоянным отношением Ha/Hb С, измеряют расстояния ri от найденных точек до возбудителя поля, по величине С находят электромагнитный параметр поля P и по параметрам установки fi, ri и величине Р определяют геоэлектрический разрез.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU9393020191A RU2072537C1 (ru) | 1993-04-20 | 1993-04-20 | Способ частотно-дистанционных зондирований |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU9393020191A RU2072537C1 (ru) | 1993-04-20 | 1993-04-20 | Способ частотно-дистанционных зондирований |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93020191A RU93020191A (ru) | 1995-06-19 |
RU2072537C1 true RU2072537C1 (ru) | 1997-01-27 |
Family
ID=20140615
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU9393020191A RU2072537C1 (ru) | 1993-04-20 | 1993-04-20 | Способ частотно-дистанционных зондирований |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2072537C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2502092C2 (ru) * | 2011-08-01 | 2013-12-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) | Способ и устройство для индукционного частотного зондирования |
-
1993
- 1993-04-20 RU RU9393020191A patent/RU2072537C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Светов В.С., Мизюк Л.Я., Поджарый В.М. - Рудная электроразведка по методике эллиптически поляризованного поля М., Недра, 1969, с.116-118. 2. Гасаненко Л.Б. - Изопараметрическое зондирование. Вопросы геофизики, ЛГУ, вып. II, 1959, с.185-189. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2502092C2 (ru) * | 2011-08-01 | 2013-12-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) | Способ и устройство для индукционного частотного зондирования |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Won et al. | GEM-2: A new multifrequency electromagnetic sensor | |
Aizebeokhai | 2D and 3D geoelectrical resistivity imaging: Theory and field design | |
US4835474A (en) | Method and apparatus for detecting subsurface anomalies | |
CN101520517B (zh) | 一种能准确评价碎屑岩盆地含油气目标的方法 | |
Conyers et al. | Velocity analysis in archaeological ground‐penetrating radar studies | |
Bechtel et al. | Geophysical methods | |
RU2236028C1 (ru) | Способ морской геоэлектроразведки (варианты) | |
RU2072537C1 (ru) | Способ частотно-дистанционных зондирований | |
Kirsch et al. | Geoelectrical methods | |
RU2793393C1 (ru) | Способ измерения полуосей полного эллипса поляризации магнитного поля и устройство для его осуществления | |
Shendi et al. | Discovery of an ancient pharaoh’s temple on the Horus military road, Northern Sinai, Egypt | |
SU911418A1 (ru) | Способ определени удельных сопротивлений и мощностей геоэлектрических слоев земли | |
Kotb et al. | Utilizing ERT and GPR to distinguish structures maleficence the constructions in the New administrative capital, Egypt | |
Varamashvili et al. | Vertical Electrical Sounding and Georadiolocation to Assess Landslide Area Water Saturation | |
SU1053041A1 (ru) | Способ электромагнитных зондирований | |
SU1157504A1 (ru) | Способ многочастотного электромагнитного зондировани | |
Nyquist et al. | Characterization of shallow karst terrain using multi-frequency electromagnetic induction: two examples from Eastern Pennsylvania | |
Kudelya et al. | Radio Wave Underground Sounding by the SDI K-5 Radar for Obtaining 3D Topographic Images of Geological Structures | |
RU2460097C2 (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
RU2093863C1 (ru) | Способ электромагнитного зондирования земной коры с использованием нормированных источников поля | |
RU2213982C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
DINARA et al. | MODELING OF THE INTERPRETATION PROBLEM BY THE RADAR RESEARCH METHOD | |
Knödel et al. | Direct Current Resistivity Methods | |
SU1684768A1 (ru) | Способ геоэлектроразведки методом зондировани становлением пол в ближней зоне | |
SU1144068A1 (ru) | Способ геоэлектроразведки |