[go: up one dir, main page]

SU396659A1 - Способ выявления современных геодинамических движений в тектонических структурах - Google Patents

Способ выявления современных геодинамических движений в тектонических структурах

Info

Publication number
SU396659A1
SU396659A1 SU1798577A SU1798577A SU396659A1 SU 396659 A1 SU396659 A1 SU 396659A1 SU 1798577 A SU1798577 A SU 1798577A SU 1798577 A SU1798577 A SU 1798577A SU 396659 A1 SU396659 A1 SU 396659A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
modern
detecting
geodynamic
movements
tectonic structures
Prior art date
Application number
SU1798577A
Other languages
English (en)
Inventor
Л. В. Горбушина Управление геолого тематических проектно экспертных работ Треста шахтной геологии разведочного технического бурени Министерства угольной промышленности Украинской ССР Московский ордена Трудового Красного Знамени геологоразведочный институт Серго Орджоники вители Ю. С. боштан
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 filed Critical
Priority to SU1798577A priority Critical patent/SU396659A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU396659A1 publication Critical patent/SU396659A1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  к области геофизики и может быть использовано дл  вы влени  на Земле современных геодинамических продессов с помощью эманационной съемки. Оно может найти применение при исследоваНИИ шахтных полей и в инженерной геологии при обследовании территорий под городское строительство и капитальные сооружени .
Изучение современных тектонических структур средней и машой подвижности производитс  Б насто щее врем  с помощью специальных полигонов с закладкой реперов и проведением геодезических измерений. Геодезические измерени  (нивелировка) не позвол ют изучать сравнительно быстро протекающие динамические процессы, так как дл  получени  достоверных данных при повторной нивелировке необходим значительный промежуток времени между нивелировками. Геодезический способ не позвол ет также изучать мелко дифференцированные про влени  этих процессов в пространстве, так как возможности способа ограничены рассто ни ми между реперами, достигающими нескольких километров , в то врем  как ширина зон мелкоам-плитудных движений часто не более дес ти метров . Кроме того, создание полигонов требует значительных капитальных затрат и благопри тных условий дл  закладки реперов и их сохранени , что не всегда возможно.
Цель изобретени  -, обеспечение экспрессного и экономически выгодного вы влени  ЗОИ современных геодинамических процессов в тектонических структурах.
Цель достигаетс  применением приповерхностпой эмаиационной съемки.
При осуществлении предлагаемого способа отбирают пробы почвенного воздуха при бурении глубиной около 0,8 м и определ ют в них концентрацию торона и радона. Рассто ние между бурками 2-5 м.
Приповерхностную эманационную съемку примен ют при поисках урановых рудных тел и при каротированпи зон разломов, скрытых чехлом рыхлых отложений мощностью не более 10 м. Известно, что над урановыми р}.Дными телами и зонами разломов имеют место эмаиа циопные аномалии, наличие которых объ сн етс  увеличением коэффициента эманировани  пород в зоне дроблени  по сравнению с теми же породами в массиве и увеличением коэффициента диффузии радона в такой зоне. Однако вследствие того, что период полураспада Г эманации мал (Г радона равен 3,82 сут, Т торона 54,5 сек), глубинность эманащионного способа ограничена и по радону не превыщает 8-10 м, т. е. с помощью радоновой эмана.ционной съемки можно обнафужить зону разлома (или рудное тело) под чехлом рыхлых отложений мощпостью не более 8-10 М. Глубинность торонового метода измер етс  сантиметрами. С лозидий современной теории эманацйонного метода съемки (диффузи  эманации) нельз  объ снить по вление р да эманационных аномалий, например, в Донецком угольном бассейне, где мощность рыхлых отложений в пределах шахтного пол  более 10-15м и по данным бурени  нет радиоактивных рудных тел и зон разломов. Однако в пределах шахтного пол  отмечено существование зон современных мелко- и среднеамплитудных геодинамических процессов. По данным нриноверхностной эмана1ционной съемки над геодинамически активными зонами формируютс  эманащионные аномалии со значени ми концентрации эманадии 14-25, что на пор док выше нормального эманадионного фона в районе . Образование этих аномалий не св зано ни с зонами разломов, ни с местным повышением концентрации радиоактив-ных элементов в почве, но установлена пространственна  и временна  св зь эманадионных аномалий с зонами современных геодинамических движений . В таблице приведены геодинамические показатели подвижности реперов (геодезическа  съемка) и концентради  эмаиадии в рыхлых отложени х у тех же реперов. Из таблицы видно, что наблюдаетс  количественное соотношение между интенсивностью современных геодинамических процессов и величиной эманадионного пол . По вление эманадионных аномалий в дайном случае нельз  объ снить с позиций и теории эманадионного метода поисков урановых рудных тел и картировани  зон разломов, так как рассто ние в породах, на которое может распростран тьс  радон от источника, не превышает 10 м, торон - 10 см. Очевидно, что мелко- и среднеамплитудные движени  земной поверхности сопровождаютс  увеличением выделени  эмаиаций и из самих наносов. Последнее можно объ снигь тем, что даже при слабых динамических процессах возникают акустические колебани , под действием которых происходит выделение св занных атомов газа, которые не могли выделитьс  из пород ранее благодар   влению радиоактивной отдани и ди ффузии. Таким образом, известный метод - приповерхностную торон-р.адоновую (эманадионную ) съемку но предлагаемому способу используют по новому назначению - дл  вы влени  мелко- и среднеамплитудных современных движений в тектонических структурах. Съемку провод т в пределах щахтньгх полей при разведке и отработке угольных месторождений , ai также месторождений цветных металлов , дл  наблюдени  за деформацией земной поверхности в результате проходки подземных горных выработок и дл  прогноза зон зарождающихс  в шахтах обвалов и осыпей . Съемку провод т в районах городского и капитального строительства дл  экспрессного вы влени  зон современных движений, ai также на стадионарных полигонах дл  деленаправленной закладки реперов и расшифровки данных нивелировок. Предмет изо|бретени  Применение эманационной съемки дл  вы влени  современных геодинамических движений в тектонических структурах.
SU1798577A 1972-06-12 1972-06-12 Способ выявления современных геодинамических движений в тектонических структурах SU396659A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1798577A SU396659A1 (ru) 1972-06-12 1972-06-12 Способ выявления современных геодинамических движений в тектонических структурах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1798577A SU396659A1 (ru) 1972-06-12 1972-06-12 Способ выявления современных геодинамических движений в тектонических структурах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU396659A1 true SU396659A1 (ru) 1973-08-29

Family

ID=20518400

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1798577A SU396659A1 (ru) 1972-06-12 1972-06-12 Способ выявления современных геодинамических движений в тектонических структурах

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU396659A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4602215A (en) * 1983-05-16 1986-07-22 Tematicheskaya Expeditsia Proizvodstvennogo Obiedinenia "Ukrulegeologia" Electromagnetic field method of detecting contemporary geodynamic movements in massif
RU2516593C1 (ru) * 2012-10-11 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук ИЗК СО РАН Способ оценки ширины зоны динамического влияния активного разлома земной коры
RU2793085C1 (ru) * 2022-05-25 2023-03-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук (ИГД УрО РАН) Способ геодинамического районирования горного массива с использованием радонометрии

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4602215A (en) * 1983-05-16 1986-07-22 Tematicheskaya Expeditsia Proizvodstvennogo Obiedinenia "Ukrulegeologia" Electromagnetic field method of detecting contemporary geodynamic movements in massif
RU2516593C1 (ru) * 2012-10-11 2014-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук ИЗК СО РАН Способ оценки ширины зоны динамического влияния активного разлома земной коры
RU2793085C1 (ru) * 2022-05-25 2023-03-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук (ИГД УрО РАН) Способ геодинамического районирования горного массива с использованием радонометрии
RU2817529C1 (ru) * 2023-10-16 2024-04-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук (ИГД УрО РАН) Способ выявления участков растяжения и сжатия в горном массиве с использованием радонометрии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bishop et al. The detection of cavities using the microgravity technique: case histories from mining and karstic environments
Karastathis et al. Geophysical methods contributing to the testing of concrete dams. Application at the Marathon Dam
Srivastava et al. A time-lapse study using self-potential and electrical resistivity tomography methods for mapping of old mine working across railway-tracks in a part of Raniganj coalfield, India
Pihulevskyi et al. Analysis of natural and technogenic factors on the seismicity of Kryvyi Rih
Nolan et al. Near-surface void identification using MASW and refraction tomography techniques
SU396659A1 (ru) Способ выявления современных геодинамических движений в тектонических структурах
Kotyrba et al. Co-seismic signals of mining tremors in continuous recordings of gravity by gPhoneX tidal gravimeters
Al-Hilal et al. Tectonic and geologic influences on soil gas radon emission along the western extension of Damascus fault, Syria
Sloan et al. Depth estimation of voids using backscattered surface waves
Goki et al. Preliminary geological evidence for multiple tremors in Kwoi, Central Nigeria
Hagag et al. RETRACTED: Rift-related active fault-system and a direction of maximum horizontal stress in the Cairo-Suez district, northeastern Egypt: A new approach from EMR-Technique and Cerescope data
Adewoyin et al. Application of Shallow Seismic Refraction Method and Geotechnical Parameters in Site Characterization of a Reclaimed Land
Clark et al. The Application Of High Resolution Shear Wave Seismic Reflection Surveying To Hxdrogeological And Geotechnical Investigations
Armstrong et al. Airborne geophysical techniques
Driad-Lebeau et al. Local amplification of deep mining induced vibrations Part 1: Experimental evidence for site effects in a coal basin
Adebisi Ground Magnetic Survey for the Investigation of Iron Ore Deposit at Oke-Aro in Iseyin East, South-Western Nigeria
Lednická et al. Vibration effect of near earthquakes at different depths in a shallow medieval mine
Feranie et al. Recent developments in the use of geoelectric resistivity for landslide surveys: an overview
Adeoti et al. Exploring the linkages between geophysical and geotechnical prospection to detect foundation failure of buildings in a Wetland Area of Lagos, Southwestern Nigeria
Wolfe et al. Identifying potential collapse zones under highways
Johnson et al. Surface geophysical methods for the detection of underground mine workings
Papadopoulos et al. Macroseismic observations related with the strong shock of October 16th, 1988, in NW Peloponnesus, Greece: The important role of the microzonation conditions
Maxwell Old mine shafts and their location by geophysical surveying
RU2175140C1 (ru) Способ предупреждения чрезвычайных ситуаций на калийных рудниках геофизическими методами
sah Haruna et al. Gold Preliminary Exploration Around Karau-Karau Schist Belt, Nw-Nigeria