RU2098847C1 - Способ геоэлектроразведки - Google Patents
Способ геоэлектроразведки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2098847C1 RU2098847C1 RU94015133A RU94015133A RU2098847C1 RU 2098847 C1 RU2098847 C1 RU 2098847C1 RU 94015133 A RU94015133 A RU 94015133A RU 94015133 A RU94015133 A RU 94015133A RU 2098847 C1 RU2098847 C1 RU 2098847C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ratio
- profile
- measured
- supply ground
- supply
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 239000013598 vector Substances 0.000 claims abstract description 11
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 16
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 9
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 4
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 4
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000011835 investigation Methods 0.000 abstract 1
- 238000012883 sequential measurement Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000002547 anomalous effect Effects 0.000 description 3
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3
- JRHMPHMGOGMNDU-UHFFFAOYSA-N 2-(bromomethyl)-1-methoxy-4-nitrobenzene Chemical compound COC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1CBr JRHMPHMGOGMNDU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Использование: электрическая разведка по методу электросопротивления, преимущественно для обнаружения и трассирования зон тектонически раздробленных, водопроницаемых пород, изучения процессов карстообразования, контроля состояния гидротехнических сооружений и др. Сущность изобретения: в способе геоэлектроразведки каждое из трех заземлений, расположенных на профиле наблюдений на равном расстоянии друг от друга, поочередно используют в качестве питающего заземления, поочередно измеряют три сигнала, определяют отношение сигнала, измеренного при центральном положении второго питающего заземления к сумме абсолютных значений сигналов, измеренных при крайних положениях второго питающего заземления, и по распределению этого отношения на профилях и площади наблюдений судят о наличии и положении геоэлектрических неоднородностей. В пределах выявленных аномальных участков выполняют измерение четвертого сигнала с двумя дополнительными заземлениями, расположенными симметрично по отношению к центральному на линии, перпендикулярной профилю, определяют отношение этого сигнала к той же сумме абсолютных значений сигналов, дополнительно получают вектор, проекциями которого на оси координат являются отношения, полученные при измерениях вдоль профиля и перпендикулярно к нему. По плану векторов уточняют положение неоднородности 2 з. п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к электрической разведке по методу электросопротивления и позволяет повысить эффективность изучения верхней части разреза, выявления локальных геоэлектрических неоднородностей и определения их пространственного положения.
Область преимущественного применения предлагаемого способа обнаружение и трассирование зон тектонически раздробленных, водопроницаемых пород, изучение процессов карстообразования, контроль состояния гидротехнических сооружений (земляных плотин, ограждающих дамб), оконтуривание областей распространения очаговой мерзлоты на дражных полигонах, а также решение ряда других инженерно-изыскательских задач.
Известен способ комбинированного электропрофилирования с трехэлектродной установкой, в котором одно из питающих заземлений (A) размещают на одной прямой (профиле наблюдений) с двумя приемными заземлениями (M и N), а второе питающее заземление (B) относят практически в бесконечность. С помощью питающих заземлений возбуждают электрическое поле в среде. В процессе измерений трехэлектродную установку перемещают по профилю наблюдений с заданным шагом при неизменном расстоянии между питающим и приемными заземлениями. При каждой стоянке установки измеряют падение напряжения между приемными заземлениями и определяют значение кажущегося электрического сопротивления (ρк). Обычно выполняют измерения с прямой (AMN) и обратной (BMN) трехэлектродными установками. По пересечению графиков кажущегося электросопротивления по профилю, полученных с прямой и обратной установками, выявляют геоэлектрические неоднородности в изучаемом разрезе [1]
Известный способ имеет существенные недостатки: во-первых, это сложный характер практических графиков ρк, обусловленный влиянием экранных эффектов при прохождении питающего заземления над геоэлектрической неоднородностью; во-вторых, низкая эффективность при расчленении близкорасположенных объектов [2]
Известен способ дипольного электропрофилирования, использующий питающий диполь (заземления A и A) и приемный диполь (заземления M и N), которые размещают вдоль одной прямой (профиль наблюдений) при заданном расстоянии между центрами диполей. Установку перемещают вдоль профиля при неизменном расстоянии между всеми заземлениями. При каждой стоянке установки определяют значение ρк. Полевые исследования, как правило, выполняют с двухсторонней установкой (A'AMN и MNBB') и по пересечениям графиков электросопротивления, полученных с прямой и обратной установками, судят о наличии в разрезе геоэлектрических неоднородностей [3]
Существенный недостаток известного способа появление дополнительных аномалий, возникающих при прохождении над геоэлектрической неоднородностью питающего диполя. Это приводит к излишней изрезанности практических графиков ρк, особенно при наличии в разрезе нескольких неоднородностей, что делает затруднительной интерпретацию результатов.
Известный способ имеет существенные недостатки: во-первых, это сложный характер практических графиков ρк, обусловленный влиянием экранных эффектов при прохождении питающего заземления над геоэлектрической неоднородностью; во-вторых, низкая эффективность при расчленении близкорасположенных объектов [2]
Известен способ дипольного электропрофилирования, использующий питающий диполь (заземления A и A) и приемный диполь (заземления M и N), которые размещают вдоль одной прямой (профиль наблюдений) при заданном расстоянии между центрами диполей. Установку перемещают вдоль профиля при неизменном расстоянии между всеми заземлениями. При каждой стоянке установки определяют значение ρк. Полевые исследования, как правило, выполняют с двухсторонней установкой (A'AMN и MNBB') и по пересечениям графиков электросопротивления, полученных с прямой и обратной установками, судят о наличии в разрезе геоэлектрических неоднородностей [3]
Существенный недостаток известного способа появление дополнительных аномалий, возникающих при прохождении над геоэлектрической неоднородностью питающего диполя. Это приводит к излишней изрезанности практических графиков ρк, особенно при наличии в разрезе нескольких неоднородностей, что делает затруднительной интерпретацию результатов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ электропрофилирования, в котором первое питающее заземление (B), соединенное с одной из клемм источника тока, отнесено практически в бесконечность, а второе питающее заземление (A), подключенное к другой клемме источника тока, и два приемных заземления (M и N) размещены на одной прямой (профиле наблюдении) так, что приемные заземления располагаются симметрично относительно центрального питающего заземления. Указанную трехэлектродную установку перемещают по профилю наблюдений с заданным шагом и при каждой стоянке измеряют падение напряжения между приемными заземлениями ΔUMN. При профилировании над однородным полупространством ΔUMN 0, а при наличии в разрезе геоэлектрической неоднородности ΔUMN принимает отличные от нуля значения [4]
Способ-прототип имеет существенный недостаток. При профилировании над геоэлектрической неоднородностью известным способом аномальные значения ΔUMN пропорциональны сопротивлению вмещающих пород, в которых залегает неоднородность. Поэтому амплитуда фиксируемой аномалии без знания сопротивления вмещающей среды является неопределенной.
Способ-прототип имеет существенный недостаток. При профилировании над геоэлектрической неоднородностью известным способом аномальные значения ΔUMN пропорциональны сопротивлению вмещающих пород, в которых залегает неоднородность. Поэтому амплитуда фиксируемой аномалии без знания сопротивления вмещающей среды является неопределенной.
Целью предлагаемого способа является повышение эффективности выявления геоэлектрических неоднородностей в изучаемом разрезе и снижение неоднозначности интерпретации полученных результатов при неоднородном строении верхней части разреза.
Цель достигается тем, что в нем каждое из трех заземлений, расположенных на профиле наблюдений на равном расстоянии друг от друга, поочередно используют в качестве питающего, поочередно измеряют три сигнала, определяют отношение сигнала, измеренного при центральном положении второго питающего заземления к сумме абсолютных значений сигналов, измеренных при крайних положениях второго питающего заземления, и по распределению этого отношения на профилях и площади наблюдений судят о наличии и положении геоэлектрических неоднородностей. В пределах выявленных аномальных участков выполняют измерение четвертого сигнала с двумя дополнительными заземлениями, расположенными симметрично по отношению к центральному на линии, перпендикулярной профилю, определяют отношение этого сигнала к той же сумме абсолютных значений сигналов, дополнительно получают вектор (направленный отрезок), проекциями которого на оси координат являются отношения, полученные при измерениях вдоль профиля и перпендикулярно к нему, и по плану векторов уточняют положение неоднородности. Кроме того, осуществляют в аномальных участках перемещение крайних заземлений по окружности в одном направлении на одинаковый угол до тех пор, пока абсолютная величина сигнала, измеренного при центральном положении второго питающего заземления, не достигнет максимума и по направлению установки судят о простирании геоэлектрической неоднородности.
На фиг.1-3 показаны схемы предлагаемых установок. Сигналы регистрируются при использовании в качестве второго питающего центрального заземления A. Сигналы регистрируются при использовании в качестве второго питающего электрода заземлений M1, N1 соответственно. Первое питающее заземление (B) отнесено в практическую бесконечность. Стрелками на фиг. 3 показано направление перемещения приемных заземлений.
Предлагаемый способ осуществляется с выпускаемой серийно электроразведочной аппаратурой (например, ЭРА, ЭВП-801) следующим образом. На обследуемом участке земной поверхности по заданному профилю размещают два приемных (M1, N1) и второе питающее заземление (A), причем заземления M1, N1 располагают симметрично относительно питающего A (фиг.1). Первое питающее заземление (B) относят в практическую бесконечность, т.е. на такое расстояние, чтобы соблюдалось условие: AB в 10-15 раз больше AM1 AN1. Питающие заземления с помощью соединительных проводов подключают к источнику стабилизированного тока. Приемные заземления M1, N1 подключают к измерительному прибору. При включенном источнике тока регистрируют сигнал . Далее к клемме источника тока подсоединяют заземление M1, а заземление A к входу измерителя и измеряют сигнал Затем к источнику тока подключают заземление N1, а заземление M1 к входу измерителя и регистрируют сигнал . После выполнения этих операций определяют отношение сигнала к сумме абсолютных значений сигналов . Так как каждый из трех сигналов при прочих равных условиях пропорционален электрическому сопротивлению пород, вмещающих неоднородность, то полученное отношение становится независимым от этого сопротивления.
Если отношение ) не превосходит нескольких процентов, что свидетельствует об отсутствии в разрезе геологической неоднородности, то установку перемещают по профилю с шагом, равным AM1 AN1 и все операции повторяют.
Выполнив такие наблюдения на исследуемой площади, строят план изолиний указанного отношения при отнесении точки записи к положению среднего из трех электродов. Каждая неоднородность электропроводности будет отмечена на этом плане знакопеременной областью повышенных значений отношения, а линия перехода отношения через ноль будет указывать на центральную или осевую часть неоднородности. Характер неоднородности проводящая или непроводящая - устанавливают по характеру смены знака. Для маркировки заземлений, показанной на фиг. 1, в случае, например, крутопадающего проводника, слева от проекции проводника будет область положительных значений отношения, а справа - отрицательных. Положительная и отрицательная области поменяются местами при переходе установки через крутопадающий изолятор. Дополнительная информация может быть получена по кривым комбинированного профилирования, которые вычисляют из измерений при крайних положениях питающего заземления по известной методике [1,2] Как уже было отмечено, величина используемого отношения в большей степени зависит от контраста электропроводности неоднородности и вмещающей среды и в меньшей степени от абсолютных значений электропроводности. Это уменьшает колебания отношения при изменении геоэлектрических условий и позволяет выделять более слабые неоднородности на значительной глубине.
На пунктах измерений, где указанное выше отношение имеет аномальные значения (составляет 10% и более), приемные заземления M1, N1 перемещают в положения M2, N2 на линии, перпендикулярной профилю наблюдений (фиг.2). Используя в качестве второго питающего заземление A, регистрируют сигнал и определяют отношение этого сигнала к сумме абсолютных значений сигналов и , измеренных при наблюдениях вдоль профиля. По двум отношениям (по профилю и по перпендикуляру к нему ) определяют направление вектора. При площадной съемке по плану векторов уточняют положение геоэлектрической неоднородности. Если начало каждого вектора совмещать с положением среднего электрода и положительными считать направления слева направо и сверху вниз, то вектора будут направлены к центру проводника. Векторные построения важны при редкой сети наблюдений, когда неоднородности почти целиком умещаются между профилями.
При выполнении исследований по отдельным профилям после выполнения измерений с установкой, размещенной вдоль профиля, приемные заземления перемещают по окружности вокруг центрального питающего заземления на одинаковый угол в одном направлении (фиг.3). При каждом положении приемных заземлений измеряют сигнал в приемной линии. Перемещение заземлений производят до достижения максимального абсолютного значения сигнала. Полученное направление отрезка NiAMi указывает положение геоэлектрической неоднородности. Например, при наличии в разрезе линейно-вытянутой неоднородности, отличающейся от вмещающей среды повышенной электропроводностью, направление установки, при котором фиксируется максимальный сигнал, соответствует простиранию проводящей зоны.
Таким образом, преимущество предлагаемого способа состоит в повышении эффективности выявления неоднородностей в верхней части разреза в различных геоэлектрических условиях, так как конечный результат измерений (отношение сигналов) не зависит от электрического сопротивления среды, вмещающей неоднородность.
Claims (3)
1. Способ геоэлектроразведки, использующий первое питающее заземление, соединенное с одной из клемм источника электрического тока и отнесенное в практическую бесконечность, а также три заземления, расположенные на профиле наблюдений при одинаковом расстоянии между крайними и центральным из них, из которых одно подключают к другой клемме источника электрического тока в качестве второго питающего заземления питающей линии, а два оставшихся используют в качестве приемных для измерения электрического напряжения между ними, отличающийся тем, что в нем каждое из трех заземлений на профиле наблюдений поочередно используют в качестве питающего, поочередно измеряют три напряжения, определяют отношение напряжения, измеренного при центральном положении второго питающего заземления к сумме абсолютных значений напряжений, измеренных при крайних положениях второго питающего заземления, и по распределению этого отношения на профилях и площади наблюдений судят о наличии и положении геоэлектрических неоднородностей.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в нем измеряют четвертое напряжение в дополнительной паре приемных заземлений, расположенных симметрично относительно центрального на линии, перпендикулярной профилю, определяют отношение этого напряжения к той же сумме абсолютных значений напряжений, дополнительно получают вектор, проекциями которого на оси координат являются это отношение и отношение, определяемое в п. 1, и по плану векторов уточняют положение геоэлектрических неоднородностей.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что крайние электроды перемещают по окружности в одном направлении на одинаковый угол до тех пор, пока абсолютная величина напряжения, измеренного при центральном положении питающего заземления, не достигнет максимума, и по направлению установки при этом уточняют положение геоэлектрической неоднородности.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94015133A RU2098847C1 (ru) | 1994-04-25 | 1994-04-25 | Способ геоэлектроразведки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94015133A RU2098847C1 (ru) | 1994-04-25 | 1994-04-25 | Способ геоэлектроразведки |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94015133A RU94015133A (ru) | 1996-01-20 |
RU2098847C1 true RU2098847C1 (ru) | 1997-12-10 |
Family
ID=20155193
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94015133A RU2098847C1 (ru) | 1994-04-25 | 1994-04-25 | Способ геоэлектроразведки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2098847C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2581768C1 (ru) * | 2014-11-25 | 2016-04-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук | Способ геоэлектроразведки |
-
1994
- 1994-04-25 RU RU94015133A patent/RU2098847C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Якубовский Ю.Б. Электроразведка. - М.: Недра, 1973, с.109 - 110. Матвеев В.К. Электроразведка. - М.: Недра, 1990, с.188, рис.70. Блох И.М. Дипольное электропрофилирование. - М.: Госгеолтехиздат, 1957, с.13 - 14. Тархов А.Г. Об электроразведочных методах чистой аномалии. Известия АН СССР. Сер. геофизическая N 8, 1957, с.981 - 982. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2581768C1 (ru) * | 2014-11-25 | 2016-04-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук | Способ геоэлектроразведки |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Militzer et al. | Theoretical and experimental investigations for cavity research with geoelectrical resistivity methods | |
Aizebeokhai | 2D and 3D geoelectrical resistivity imaging: Theory and field design | |
Yu et al. | Configuration detection of substation grounding grid using transient electromagnetic method | |
Cardimona | zywvutsrqponmlihgfed | |
CN108957560A (zh) | 一种适用于城镇地下空间探测的电法勘探方法 | |
KR20110058313A (ko) | 지하 시설물 측량용 3차원 전자유도 측량장비 | |
US20010030539A1 (en) | Method and system for monitoring of water movement in the subsurface during secondary recovery of hydrocarbons | |
Karous et al. | Combined sounding‐profiling resistivity measurements with the three‐electrode arrays | |
RU2098847C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
CN118131341B (zh) | 急倾斜煤层中积水采空区电性多源地巷瞬变电磁探测方法 | |
GB2132357A (en) | Buried object location | |
CN113687425A (zh) | 电法勘探方法及系统 | |
KR20180128305A (ko) | 수변 구조물의 누수 탐지를 위한 변형된 전기비저항 탐사 장치 및 탐사 해석 방법 | |
Benderitter et al. | Application of the electrostatic quadripole to sounding in the hectometric depth range | |
Bernard et al. | Multi-electrode resistivity imaging for environmental and mining applications | |
CN112462432B (zh) | 煤田火区空洞高精度探测方法及装置 | |
KR20160031323A (ko) | 전기비저항 측정을 통한 지하매설물 탐지 방법 | |
RU2340918C2 (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
RU2427007C2 (ru) | Способ совмещения трехэлектродного, вертикального и однополярного электрических зондирований | |
RU2332690C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
US2207060A (en) | Method and apparatus for electrical exploration of the subsurface | |
RU2339058C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
US3309607A (en) | Method for the determination of direction of effective strike and dip from telluric potentials utilizing a tspread quadrupole electrode array | |
RU2059269C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
RU2107932C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки |