Изобретение относится к геоэлектроразведке и может быть использовано при изучении геологических разрезов с наклонными границами раздела породных массивов.
Известен метод /1, 2/, при котором параметры разреза определяются путем сопоставления экспериментальной кривой зондирования с палаточными кривыми, рассчитанными при различных сочетаниях значений удельных сопротивлений, угла наклона границы раздела двух сред и направления профиля, по которому производились измерения. Недостатком этого метода является необходимость варьировать при подборе искомой палаточной кривой все неизвестные параметры (в том числе и угол наклона границы раздела), что делает способ достаточно трудоемким.
Известен метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) /3/, который позволяет в предположении горизонтальной однородности слоистой среды определить параметры разреза. Измерения, проведенные в разных точках, позволяют приближенно судить о форме границы раздела. В том случае, когда измерения произведены в направлении простирания, этот метод позволяет с достаточной точностью измерить удельное сопротивление и глубину до границы раздела. Если же измерения производились в направлении падения, то при определении значения параметров разреза ошибка может достигать 50% Другим недостатком метода ВЭЗ является возможное несовпадение положение профилей с экстремальными областями поверхности раздела, что неизбежно приведет к искажению формы измеренной граничной поверхности.
Цель изобретения упрощение процедуры интерпретации и увеличение точности определения формы границы раздела.
Поставленная цель достигается тем, что сначала определяется направление падения и простирания границы раздела, после чего производится ВЭЗ и определяется угол наклона границы.
Изобретение поясняется фиг.1 и 2.
Процедура зондирования осуществляется следующим образом. Как показано на фиг. 1, один из питающих электродов (A) помещается в точке зондирования, а второй электрод (B) относят в практическую бесконечность. Измерительные электроды M и N устанавливаются на одной прямой, проходящей через точку зондирования, на одинаковом расстоянии от электрода (A). Необходимо, чтобы расстояние между электродами M и N было много меньше, чем расстояние между электродами (A) и (B). Для определения направлений падения и простирания границы раздела электроды M и N перемещают по дуге окружности с центром в точке зондирования. Положение измерительных электродов, при котором разность потенциалов между точками M и N максимальна по абсолютному значению, дает направление падения границы раздела, а знак угла наклона α определяется по знаку разности потенциалов и, наоборот, направление простирания определяется по положению измерительных электродов, когда разность потенциалов между ними минимальна. Для определения удельных сопротивлений слоев r1, ρ2 и расстояния H до границы раздела необходимо провести ВЭЗ в направлении простирания. Установив далее измерительные электроды по направлению падения границы раздела, измеряют разность потенциалов на электродах M и N. Зная величину тока в питающих электродах (A) и (B), удельные сопротивления ρ1 и ρ2 а также величину H, можно по палеткам однозначно определить угол наклона границы раздела α. Пример палеточной кривой, построенной для параметров r1 102Омм, ρ2 104 Омм, H 5 м, I 0,1 а приведен на фиг. 2. Для построения палеточных кривых может быть использована формула
Тот факт, что определение параметров разреза производится в два этапа, позволяет ограничить подбор палеточных кривых лишь по трем параметрам (ρ1, ρ2 H), после чего угол падения границы определяется однозначно. Кроме того, знание угла наклона границы позволяет уверенно судить о наличии или отсутствии между профилями экстремальных точек поверхности раздела.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ЧАСТОТНО-ДИСТАНЦИОННЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ | 1993 |
|
RU2072537C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ РУДНОГО ТЕЛА | 2001 |
|
RU2207595C2 |
СПОСОБ ИНДУКЦИОННОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ | 1998 |
|
RU2156987C2 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННО-ЧАСТОТНОМ ЗОНДИРОВАНИИ С ВОЗБУЖДАЮЩИМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ МАГНИТНЫМ ДИПОЛЕМ | 1995 |
|
RU2098846C1 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 1994 |
|
RU2117967C1 |
СПОСОБ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИНДУКЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ | 2006 |
|
RU2310214C1 |
СПОСОБ ТЕХНОГЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА | 1996 |
|
RU2105329C1 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 1996 |
|
RU2107932C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1991 |
|
RU2010224C1 |
СПОСОБ ИНДУКЦИОННОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ | 2002 |
|
RU2230341C1 |
Использование: при изучении геологических разрезов с наклонными границами раздела породных массивов. Сущность изобретения: сначала определяют направления падения и простирания границы раздела, после чего производится вертикальное электрическое зондирование в направлении простирания границы, при этом определяются удельные сопротивления слоев ρ1, ρ2 и глубина H до границы раздела в точке зондирования. Затем измерения производятся в направлении падения и по палеткам однозначно определяется угол наклона границы раздела. 2 ил.
Способ определения параметров двухслойной среды с наклонной границей раздела, состоящий из возбуждения в исследуемой среде постоянного тока с помощью двух электродов, первый из которых установлен в точке зондирования, второй относят в практическую бесконечность, измерительных электродов, установленных на одной прямой, проходящей через точку зондирования, на одинаковом расстоянии от первого питающего электрода, отличающийся тем, что перемещают измерительные электроды по дуге окружности с центром в точке зондирования, производят вертикальное электрическое зондирование по направлению минимума напряжения на измерительных электродах, определяют удельные сопротивления обоих слоев и глубину до границы раздела в точке зондирования, устанавливают измерительные электроды в направлении максимума напряжения и по величине напряжения на измерительных электродах определяют величину угла наклона границы раздела.
Шкабарня Н.Г., Севостьяненко В.П., Проблемы автоматизации геофизических исследований | |||
- Владивосток, ДВНЦ АН СССР, 1985, с | |||
Способ образования азокрасителей на волокнах | 1918 |
|
SU152A1 |
Матвеев Б.К., Шкабарня Н.Г | |||
Электроразведка | |||
Справочник геофизика, кн | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
- М.: Недра, 1989, с | |||
Способ обогащения кислородных руд путем взбалтывания пены | 1911 |
|
SU438A1 |
Хмелевский В.К | |||
Основной курс электроразведки, ч | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
МГУ, 1970, с | |||
Нагревательный прибор для центрального отопления | 1920 |
|
SU244A1 |
Авторы
Даты
1997-12-10—Публикация
1995-11-22—Подача