[go: up one dir, main page]

RU2090909C1 - Способ геоэлектроразведки - Google Patents

Способ геоэлектроразведки Download PDF

Info

Publication number
RU2090909C1
RU2090909C1 RU94015134A RU94015134A RU2090909C1 RU 2090909 C1 RU2090909 C1 RU 2090909C1 RU 94015134 A RU94015134 A RU 94015134A RU 94015134 A RU94015134 A RU 94015134A RU 2090909 C1 RU2090909 C1 RU 2090909C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
polarization
isolines
electric field
ellipse
Prior art date
Application number
RU94015134A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94015134A (ru
Inventor
В.В. Кормильцев
Р.В. Улитин
А.И. Человечков
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 RU94015134A priority Critical patent/RU2090909C1/ru
Publication of RU94015134A publication Critical patent/RU94015134A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2090909C1 publication Critical patent/RU2090909C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: в инженерно-геологических изысканиях при подготовке площадей под разработку рассыпных месторождений, выявлении очаговой мерзлоты, карста и др. Сущность изобретения: в способе геоэлектроразведки используют два параллельных питающих линейных заземления, отнесенных друг от друга на расстояние меньшее или равное их длине и подключенных к клеммам генератора переменного тока, прослеживают на площади между линейными заземлениями с помощью которой двухэлектродной приемной линии (искательной цепи) изолинии, касательные к малой оси эллипса поляризации электрического поля. Одну клемму генератора подключают двумя изолированными проводами к двум противоположным концам первого ближайшего линейного заземления, а другую клемму - к концам второго линейного заземления проводами, расположенными по разные стороны планшета, определяют направление участка изолинии по минимуму напряжения в искательной цепи, измеряют величину напряжения в ней, затем поворачивают искательную цепь на прямой угол и вновь измеряют напряжение. По результатам этих измерений находят отношение большой и малой осей эллипса поляризации электрического поля в данной точке поверхности и по планам изолиний и значениям указанного отношения судят о распределении областей повышенной и пониженной электропроводности в пределах планшета. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электроразведке малых глубин и может быть использовано при изучении геоэлектрической неоднородности верхней части разреза, представленного аллювиальными и делювиально-пролювиальными отложениями переменной мощности и неоднородностями основания, выходящими под маломощные наносы. Область преимущественного применения - инженерно-геологические изыскания, подготовка площадей под разработку россыпных месторождений, выявление очаговой мерзлоты и карста.
Известен метод (способ) дипольного профилирования, в котором в качестве источника возбуждения обычно используют вертикальный магнитный диполь, а в одной из модификаций измеряют полуоси эллипса поляризации магнитного поля [1] При высокой неоднородности геологической среды истолкование результатов затруднено из-за того, что над каждой неоднородностью поочередно проходят генератор и приемник.
Известен также метод (способ) теллурических токов в варианте изучения эллипсов поляризации электрического поля [2] В нем естественный источник первичного поля однороден, однако период изменения поля очень велик и ток между неоднородностями самой верхней части разреза перераспределяется без индукционных эффектов, что ограничивает возможности исследований. Кроме того, измерение теллурических токов с приемными линиями малой длины затруднено при высоком уровне электрических помех.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является метод изолиний на переменном токе [3] который взят нами в качестве способа-прототипа. В нем раскладывают два линейных питающих заземления и на площади между ними с помощью двухэлектродной приемной линии (искательной цепи) длиной не более 2 м прослеживают изолинии, касательные оси эллипса поляризации электрического поля. При этом над проводниками наблюдают разрежение изолиний, а над изоляторами их сгущение. Над проводящими зонами возникают затруднения с определением малой оси эллипса поляризации, свидетельствующие о возрастании роли индукции и приближении поляризации электрического поля к круговой. Однако индукцию рассматривают как помеху и методические приемы (понижение частоты тока) направлены на ее устранение. Таким образом, первым недостатком способа-прототипа является то, что возникающие индукционные эффекты количественно не оценивают и не используют для разведочных целей.
Вторым недостатком способа-прототипа является искажение изолиний из-за влияния проводника, соединяющего линейные электроды ("самоварный эффект"). Наличие этого эффекта свидетельствует о значительной роли вихревых токов и таким образом указывает на повышенную электропроводность горных пород в целом на участке. Однако интенсивные изгибы и сгущение изолиний затрудняют выявление неоднородностей.
Цель предлагаемого изобретения повышение разрешающей способности при выделении геоэлектрических неоднородностей в верхней части разреза.
Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом способе геоэлектроразведки, в котором используют два параллельных питающих линейных заземления, отнесенных друг от друга на расстояние меньшее или равное их длине и подключенных к клеммам генератора переменного тока, заключающемся в прослеживании на площади между линейными заземлениями с помощью которой двухэлектродной приемной линии (искательной цепи) изолиний, касательных к малой оси эллипса поляризации электрического поля, дополнительно одну клемму генератора подключают двумя изолированными проводами к двум противоположным концам первого ближайшего линейного заземления, а другую клемму к концам второго линейного заземления проводами, расположенными по разные стороны планшета, определяют направление участка изолинии по минимуму напряжения в искательной цепи, измеряют величину напряжения в ней, затем поворачивают искательную цепь на прямой угол и вновь измеряют напряжение, по результатам этих измерений находят отношение большой и малой осей эллипса поляризации электрического поля в данной точке дневной поверхности и по планам изолиний и значениям указанного отношения судят о распределении областей повышенной и пониженной электропроводности в пределах планшета.
На фиг. 1 приведена условная схема реализации предлагаемого способа. На фиг.2 представлены два фрагмента планов эллипсов поляризации, полученных при изучении структуры электрического поля между двумя линейными электродами.
Предлагаемый способ реализует с серийно выпускаемой аппаратурой, например ЭРА, ДЭМП-НЧ, следующим образом. В нем устраивают два параллельных питающих линейных заземления длиной обычно 100-400 м каждое на таком же расстоянии l друг от друга так, чтобы площадь исследований составляла от 1 до 16 га. Частоту питающего тока выбирают из соотношения 0,3 < p = 2πfμ6l < 3, где p параметр, μ = 4•π•10-7 Гн/м, σ эффективная электропроводность среды, предварительно оцененная по порядку величины (обычно 0.03, 0.001, 0.003 или 0.001 Сим/м). Например, при значении s 0.001 Сим/м, куда входит оценка конечной проводимости основания с учетом продольной проводимости насосов, и при l 200 м частоту выбирают в пределах от 100 до 1000 Гц. На любой из этих частот возможно наблюдать эллиптическую поляризацию электрического поля и имеются физические условия реализации способа. Для устранения существенного перекоса изолиний ("самоварного эффекта") генератор переменного тока помещают вблизи одного из линейных заземлений, лучше в его средней части, и каждый полюс генератора соединяют двумя проводами с двумя концами каждого из питающих заземлений, причем в отличие от способа-прототипа два провода, идущие к удаленному от генератора линейному заземлению, располагают по разные стороны планшета (фиг.1). В этом случае через каждый соединяющий провод течет половинный ток, а индуцированное двумя проводами электрическое поле более равномерно распределено по планшету, чем поле одного соединяющего провода в способе-прототипа.
Приемная линия состоит из двух электродов (щупов), соединенных проводом и подключенных к клеммам измерителя амплитуды переменного напряжения. Длина приемной линии и среднее расстояние между прослеживаемыми изолиниями зависит от масштаба съемки. При масштабе 1:500 рекомендуемая длина приемной линии не более 2,5 м и среднее расстояние между прослеживаемыми изолиниями не более 5 м. При прослеживании изолиний задний по ходу движения щуп остается в положении, определенном для переднего щупа предыдущей операцией, а переднему щупу подыскивают положение, при котором напряжение в приемной линии минимально. В отличие от способа-прототипа в котором, начиная с этого момента, операцию повторяли, в предлагаемом способе минимальное напряжение измеряют и фиксируют в журнале или в блокноте памяти. После этого выполняют измерение во второй приемной линии той же или укороченной длины, ортогональной к первой, и с учетом разной длины ортогональных приемных линий определяют отношение большой и малой осей эллипса поляризации.
В результате топографической привязки мест стояния щупов получают план изолиний, касательных к малой оси эллипса поляризации, с нанесенными на него схематическими эллипсами поляризации, при изображении которых малая ось условно принята всегда равной единице (фиг. 2), либо дополнительно к плану изолиний план отношений большой и малой полуосей эллипса поляризации. На этих планах области, где происходит разрежение изолиний и приближение поляризации электрического поля к круговой, выделяют как проводящие (фиг.2, слева), а области сгущения изолиний и квазилинейной поляризации как слабо проводящие (фиг.2, справа).
Таким образом, преимущество предлагаемого способа состоит в увеличении достоверности разделения областей повышенной и пониженной электропроводности по кондуктивной частям поля одновременно. Кроме того, возможна градация проводящих зон по степени приближения поляризации электрического поля к круговой.

Claims (1)

  1. Способ геоэлектроразведки, в котором используют два параллельных питающих линейных заземления, отнесенных друг от друга на расстояние, меньшее или равное их длине, и подключенных к клеммам генератора переменного тока, заключающийся в прослеживании на площади между линейными заземлениями с помощью короткой двухэлектродной приемной линии (искательной цепи) изолиний, касательных к малой оси эллипса поляризации электрического поля, отличающийся тем, что в нем одну клемму генератора подключают двумя изолированными проводами к двум противоположным концам первого ближайшего линейного заземления, а другую клемму к концам второго линейного заземления проводами, расположенными по разные стороны планшета, определяют направление участка изолинии по минимуму напряжения в искательной цепи, измеряют величину напряжения в ней, затем поворачивают искательную цепь на прямой угол и вновь измеряют напряжение, по результатам этих измерений находят отношение большой и малой осей эллипса поляризации электрического поля в данной точке дневной поверхности и по планам изолиний и значениям указанного отношения судят о распределении областей повышенной и пониженной электропроводности в пределах планшета.
RU94015134A 1994-04-25 1994-04-25 Способ геоэлектроразведки RU2090909C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94015134A RU2090909C1 (ru) 1994-04-25 1994-04-25 Способ геоэлектроразведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94015134A RU2090909C1 (ru) 1994-04-25 1994-04-25 Способ геоэлектроразведки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94015134A RU94015134A (ru) 1996-07-27
RU2090909C1 true RU2090909C1 (ru) 1997-09-20

Family

ID=20155194

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94015134A RU2090909C1 (ru) 1994-04-25 1994-04-25 Способ геоэлектроразведки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2090909C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Электроразведка. Справочник геофизики. Кн. 1. - М.: Недра, 1989, с. 411. 2. Дахнов В.Н. Электрическая разведка нефтяных и газовых месторождений. - М.: Гостоптехиздат, 1953, с. 430. 3. Лепешинский Ю.Н. Электроразведка переменным током. - Л.: Геологоразведиздат, 1933, с. 5-56. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94015134A (ru) 1996-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7737699B2 (en) Method of marine electromagnetic survey using focusing electric current
EP0242424A3 (en) Electromagnetic array profiling survey method
AU5170799A (en) Device with capacitive electrodes for measuring subsurface electric characteristics
RU2090909C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
Nair et al. Experimental studies on the electromagnetic response of tilted conducting half-planes to a horizontal-loop prospecting system
GB2132357A (en) Buried object location
Boukerbout et al. Identification of sources of potential fields with the continuous wavelet transform: Application to VLF data
US1842361A (en) Electrical prospecting
CN110850484B (zh) 一种线圈海缆探测装置及其探测方法
RU2427007C2 (ru) Способ совмещения трехэлектродного, вертикального и однополярного электрических зондирований
Keller et al. Determining the resistivity of a resistant layer in the crust
SU1233071A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
Williams et al. EM AND IP RESPONSE OF A STEEL WELL CASING FOR A FOUR‐ELECTRODE SURFACE ARRAY. PART II: NUMERICAL RESULTS
RU2098847C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
SU1080101A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2030768C1 (ru) Способ картирования горных пород
RU2174243C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
Lei et al. Capacitively coupled effect and capacitive decoupling of multichannel controlled-source audio magnetotellurics observations
Granar Apparatus for electric potential investigation
SU998993A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
SU1354153A2 (ru) Способ геоэлектроразведки
Abbas et al. Problem of Inductive Interference Between Current and Measuring Lines at Electrical Sounding
Abbas et al. THE PROBLEM OF INDUCTIVE INTERFERENCE BETWEEN CURRENT AND MEASURING LINES DURING ELECTRICAL SOUNDING MEASUREMENTS
RU2105329C1 (ru) Способ техногенного электрического заряда
Sapozhnikov Resistivity method without groundings