[go: up one dir, main page]

RU2072537C1 - Способ частотно-дистанционных зондирований - Google Patents

Способ частотно-дистанционных зондирований Download PDF

Info

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
Application number
RU9393020191A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93020191A (ru
Inventor
В.С. Титлинов
А.И. Человечков
Р.Б. Журавлева
С.А. Колесняк
Original Assignee
Институт геофизики Уральского отделения РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт геофизики Уральского отделения РАН filed Critical Институт геофизики Уральского отделения РАН
Priority to RU9393020191A priority Critical patent/RU2072537C1/ru
Publication of RU93020191A publication Critical patent/RU93020191A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2072537C1 publication Critical patent/RU2072537C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/30Assessment 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
Figure 00000002
и изучают зависимость
Figure 00000003
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
Figure 00000004
(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.
Figure 00000005
(2)
где А постоянная зондирования.
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
Figure 00000006
для двухслойной среды с контрастностью сопротивлений ρ21= 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 ρ21 16 кривые
Figure 00000007
при С 10 и 20 практически сливаются с предельной для малых параметров поля C= ∞. Определить по ним три разреза, глубину залегания границы раздела ρ21 и электросопротивление ρ2, (например по углу наклона асимптотической ветви кривой
Figure 00000008
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 ρ21 1/16 по мере уменьшения С возрастает степень дифференцированности кривых
Figure 00000009
. 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 ρ21 1/16 на фиг.2 отсутствует, т.к. в разрезах с ρ21 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 ρ21 и равным 5 (Р 1,05), если изучаемая среда относится к типу ρ21.
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
Figure 00000010
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
Figure 00000011
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
Figure 00000012
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)

  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.
RU9393020191A 1993-04-20 1993-04-20 Способ частотно-дистанционных зондирований RU2072537C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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