[go: up one dir, main page]

RU2210092C1 - Способ геоэлектроразведки - Google Patents

Способ геоэлектроразведки Download PDF

Info

Publication number
RU2210092C1
RU2210092C1 RU2002121064/28A RU2002121064A RU2210092C1 RU 2210092 C1 RU2210092 C1 RU 2210092C1 RU 2002121064/28 A RU2002121064/28 A RU 2002121064/28A RU 2002121064 A RU2002121064 A RU 2002121064A RU 2210092 C1 RU2210092 C1 RU 2210092C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
receiving
geological
electric field
potential difference
Prior art date
Application number
RU2002121064/28A
Other languages
English (en)
Inventor
М.Н. Марченко
Original Assignee
Марченко Михаил Николаевич
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 Марченко Михаил Николаевич filed Critical Марченко Михаил Николаевич
Priority to RU2002121064/28A priority Critical patent/RU2210092C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2210092C1 publication Critical patent/RU2210092C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: при инженерно-геологических изысканиях при плохих условиях заземлений (мерзлый грунт, сухие пески, твердые искусственные покрытия). Сущность: возбуждают электрическое поле частотой от первых сотен Гц до первых кГц с помощью питающих электродов. Регистрируют и измеряют на выходе коммутирующего устройства разности потенциалов между каждой парой соседних приемных гальваноемкостных электродов, механически соединенных в измерительную косу. Питающие и приемные гальваноемкостные электроды выполнены в виде уплощенных металлических конструкций, прилегающих к исследуемой поверхности одной из плоских сторон. Технический результат: повышение эффективности способа геоэлектроразведки за счет повышения детальности и скорости наблюдений и выполнения больших объемов работ в короткие сроки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электроразведке малых глубин и может быть использовано при изучении геоэлектрической неоднородности верхней части разреза при инженерно-геологических изысканиях в сложных условиях заземлении (мерзлый грунт, сухие пески, твердые искусственные покрытия).
Известен способ геоэлектроразведки (RU 1835939 С1, G 01 V 3/00, 27.06.1995), в котором при исследованиях геоэлектрических свойств разреза проводится измерение компонент электрического поля.
Наиболее близким по технической сути к заявленному изобретению является способ картирования горных пород (RU 2030768 С1, G 01 V 3/04, 10.03.1995), согласно которому поочередно возбуждают электрическое поле двумя парами точечных питающих электродов, с помощью приемного диполя измеряют разность потенциалов и по полученным значениям разности потенциалов рассчитывают величины кажущегося сопротивления, используя которые строят геоэлектрический разрез.
Недостатком известного способа является его большая трудоемкость.
Технический результат изобретения состоит в повышении эффективности способа геоэлектроразведки.
Технический результат достигается тем, что в способе геоэлектроразведки возбуждают с помощью питающих электродов электрическое поле частотой от первых сотен Гц до первых кГц, регистрируют и измеряют на выходе коммутирующего устройства разности потенциалов между каждой парой соседних приемных гальваноемкостных электродов, механически соединенных в измерительную косу, при этом приемные гальваноемкостные электроды выполнены в виде уплощенных металлических конструкций, прилегающих к исследуемой поверхности одной из плоских сторон.
На фиг.1 показан аппаратурный комплекс, используемый при реализации способа геоэлектроразведки:
1 - электроразведочный генератор тока, частотой от первых сотен Гц до первых кГц;
2 - устройство, последовательно коммутирующее на две выходные клеммы соседние приемные гальваноемкостными электроды, соединенные в измерительную косу;
3 - электроразведочный микровольтметр, согласованный с электроразведочным генератором тока;
4 - питающие электроды;
5 - приемные гальваноемкостные электроды, выполненные в виде уплощенных металлических конструкций, располагающихся на исследуемой поверхности и прилегающих к ней одной из плоских сторон, механически соединенные в измерительную косу.
Питающие электроды и измерительная коса скрепляются вместе непроводящим шнуром и перемещаются по профилю наблюдений волоком (вручную или с применением транспортного средства). Большая площадь касания электродов с грунтом (подстилающей поверхностью) является их главной особенностью. Такая конструкция позволяет производить измерения разности потенциалов (а иногда и возбуждение электрического поля) без гальванического заземления приемных (и питающих) электродов.
Часто (например, зимой) переходное сопротивление электродов (электрод - земля) достигает МОм. В этом случае невозможно проводить измерения без применения "активных" электродов. "Активным" приемным электродом является конструкция, образованная "пассивным" электродом (в данном случае металлической уплощенной конструкцией) и подключенным к нему (непосредственно в месте расположения "пассивного электрода") повторителем согласующего измерительного устройства с высоким значением входного импеданса (более Гом) и низким значением выходного импеданса (первые Ком). Вместе с измерителем для каждой пары приемных электродов повторители образуют два несимметричных измерительных канала (с несимметричным входом) и один симметричный канал (с симметричным или дифференциальным входом).
Способ выполняется следующим образом.
Возбуждение электрического поля частотой от первых сотен Гц до первых кГц производится с помощью электроразведочного генератора 1 и питающих электродов 4, которые могут быть гальваническими (металлические штыри) или гальваноемкостными. Далее производится регистрация и измерения разности потенциалов между каждой парой соседних приемных гальваноемкостных электродов 5, соединенными в измерительную косу. Гальваноемкостные электроды 5 (или 4, 5) выполнены в виде уплощенных металлических конструкций, располагающихся на исследуемой поверхности и прилегающих к ней одной из плоских сторон. При измерениях используется коммутирующее устройство 2, которое последовательно коммутирует на две выходные клеммы приемные гальваноемкостные электроды 5, между которыми производится измерение разности потенциалов. Регистрация и измерения разности потенциалов производятся на выходных клеммах коммутатора с помощью электроразведочного микровольтметра 3, согласованного с используемым электроразведочным генератором тока 1. Всего производится несколько измерений, количество которых определяется количеством приемных электродов в измерительной косе и порядком их коммутации. При этом при коммутации приемных электродов меняется значение действующего разноса дипольной осевой электроразведочной установки ОО', что обеспечивает эффект зондирования. По полученным значениям разности потенциалов и токов в питающей линии рассчитывают величины кажущихся сопротивлений для разных значений действующих разносов ОО'.
Всю конструкцию волоком (вручную или с применением транспортного средства) перемещают по профилю наблюдения, проводя регистрацию и измерения значений разницы потенциалов на пикетах наблюдения.
На фиг.2 приведен пример применения способа геоэлектроразведки для получения значений кажущегося сопротивления при проведении опытно-методических работ на учебно-производственной базе МГУ им. Ломоносова, в д. Александровка Калужской области.
На фиг. 2 изображен разрез кажущегося сопротивления, полученный с применением заявляемого способа геоэлектроразведки для получения значений кажущегося сопротивления с использованием дипольной осевой электроразведочной установки.
По горизонтальной оси в масштабе отложены расстояния пикетов от начала профиля, по вертикальной оси отложены значения действующих разносов дипольной осевой электроразведочной установки ОО', значения кажущегося сопротивления в точках наблюдения на соответствующих разносах ОО' показаны в соответствии с приведенной цветовой шкалой. Частота возбуждения и измерения электрического поля 625 Гц. Расстояние между приемными гальваноемкостными электродами, соединенными в измерительную косу - 2 м. Количество приемных гальваноемкостных электродов в измерительной косе - 8. Применялись гальваноемкостные питающие электроды, идентичные приемным. Питающие и приемные гальваноемкостные электроды выполнены из листовой стали. Длина питающего диполя АВ - 2 м. Измерения разности потенциалов проводились при 7 значениях разносов ОО' - 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 м. Пересчет значения разности потенциалов в величины кажущегося сопротивления осуществлялся по формуле для постоянного тока ("Электроразведка", справочник геофизика./ Под ред. А.Г. Тарханова. - М. : НЕДРА, 1980). Для возбуждения электрического поля и измерения разности потенциалов в приемной линии применялся комплекс электроразведочной аппаратуры ЭРА (г. С.-Петербург).
Заявленный способ позволил значительно повысить эффективность геоэлектроразведочных работ, т.к. при выполнении больших объемов работ с высокой детальностью достаточно использование бригады из 2-3 человек, при этом скорость выполнения наблюдений в 3-5 раз превышает скорость при выполнении работ обычными способами.

Claims (1)

  1. Способ геоэлектроразведки, включающий возбуждение электрического поля с помощью питающих электродов, измерение разности потенциалов приемными электродами и вычисление по полученным данным кажущегося сопротивления, отличающийся тем, что возбуждают электрическое поле частотой от первых сотен Гц до первых кГц, регистрируют и измеряют на выходе коммутирующего устройства разности потенциалов между каждой парой соседних приемных гальваноемкостных электродов, механически соединенных в измерительную косу, при этом приемные гальваноемкостные электроды выполнены в виде уплощенных металлических конструкций, прилегающих к исследуемой поверхности одной из плоских сторон.
RU2002121064/28A 2002-08-08 2002-08-08 Способ геоэлектроразведки RU2210092C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002121064/28A RU2210092C1 (ru) 2002-08-08 2002-08-08 Способ геоэлектроразведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002121064/28A RU2210092C1 (ru) 2002-08-08 2002-08-08 Способ геоэлектроразведки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2210092C1 true RU2210092C1 (ru) 2003-08-10

Family

ID=29246781

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002121064/28A RU2210092C1 (ru) 2002-08-08 2002-08-08 Способ геоэлектроразведки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2210092C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722172C1 (ru) * 2019-02-25 2020-05-28 Акционерное общество "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли" Способ диполь-дипольного электропрофилирования угленосного массива горных пород для прогноза участков неоднородности угольного пласта
RU2761811C1 (ru) * 2021-03-10 2021-12-13 Акционерное общество "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной промышленности" (АО "НЦ ВостНИИ") Способ электротомографии углепородного массива
RU2786037C1 (ru) * 2021-12-07 2022-12-16 Андрей Александрович Иванов Способ бесконтактной электроразведки

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722172C1 (ru) * 2019-02-25 2020-05-28 Акционерное общество "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли" Способ диполь-дипольного электропрофилирования угленосного массива горных пород для прогноза участков неоднородности угольного пласта
RU2761811C1 (ru) * 2021-03-10 2021-12-13 Акционерное общество "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной промышленности" (АО "НЦ ВостНИИ") Способ электротомографии углепородного массива
RU2786037C1 (ru) * 2021-12-07 2022-12-16 Андрей Александрович Иванов Способ бесконтактной электроразведки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2921822C (en) Borehole electric field survey with improved discrimination of subsurface features
US7737699B2 (en) Method of marine electromagnetic survey using focusing electric current
CA2649498A1 (en) Electrical cased well-logging method
RU2408039C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
Aning et al. 2D electrical resistivity tomography (ERT) survey using the multi-electrode gradient array at the Bosumtwi impact crater, ghana
RU2210092C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
CN112630842B (zh) 一种应用于直流电阻率法勘探的偶极差分装置及方法
JP2003227877A (ja) ダイポールダイポール配置によるインピーダンス法電気探査
RU2650084C2 (ru) Способ мониторингового контроля физического состояния геологической среды
RU2545309C2 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2229735C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2427007C2 (ru) Способ совмещения трехэлектродного, вертикального и однополярного электрических зондирований
Yamashita et al. Rapid near surface resistivity survey using the capacitively-coupled resistivity system: OhmMapper
RU2235347C1 (ru) Способ геоэлектроразведки (варианты)
Stummer New developments in electrical resistivity imaging
RU2466430C2 (ru) Способ электроразведки
RU2568986C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
EA036449B1 (ru) Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса
RU2231089C1 (ru) Способ геоэлектроразведки (варианты)
RU2642967C2 (ru) Способ геоэлектроразведки
Patrizi et al. Analysis of non-ideal remote pole in electrical resistivity tomography for subsurface surveys
RU2384867C1 (ru) Способ электрического каротажа обсаженных скважин
RU2786037C1 (ru) Способ бесконтактной электроразведки
CN214252606U (zh) 一种分离式隧道多极距阵列观测装置
Keller et al. Determining the resistivity of a resistant layer in the crust

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040809