SU396659A1 - Способ выявления современных геодинамических движений в тектонических структурах - Google Patents
Способ выявления современных геодинамических движений в тектонических структурахInfo
- 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
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.
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)
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 |
-
1972
- 1972-06-12 SU SU1798577A patent/SU396659A1/ru active
Cited By (4)
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 |