СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ Российский патент 2003 года по МПК G01V3/06 

Описание патента на изобретение RU2219568C1

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть) Те

Похожие патенты RU2219568C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ С ФОКУСИРОВКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА (ВАРИАНТЫ) 2005
  • Рыхлинский Николай Иванович
RU2279106C1
СПОСОБ МОРСКОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ С ФОКУСИРОВКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА (ВАРИАНТЫ) 2005
  • Рыхлинский Николай Иванович
  • Давыдычева Софья Николаевна
  • Лисин Анатолий Семенович
RU2284555C1
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ (ВАРИАНТЫ) 2003
  • Рыхлинский Н.И.
  • Легейдо П.Ю.
  • Давыдычева С.Н.
  • Мандельбаум М.М.
  • Рыхлинская Е.Н.
RU2235347C1
СПОСОБ МОРСКОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ (ВАРИАНТЫ) 2003
  • Рыхлинский Н.И.
  • Давыдычева С.Н.
  • Легейдо П.Ю.
  • Лисин А.С.
  • Мандельбаум М.М.
RU2236028C1
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ (ВАРИАНТЫ) 2003
  • Рыхлинский Н.И.
  • Легейдо П.Ю.
  • Давыдычева С.Н.
  • Мандельбаум М.М.
  • Рыхлинская Е.Н.
RU2231089C1
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1991
  • Бубнов В.П.
  • Кашик А.С.
  • Рыхлинский Н.И.
RU1835939C
СПОСОБ МОРСКОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ С ФОКУСИРОВКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Рыхлинская Екатерина Николаевна
RU2351958C1
СПОСОБ МОРСКОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Лисин Анатолий Семенович
RU2557675C2
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1987
  • Рыхлинский Н.И.
  • Кашик А.С.
  • Мандельбаум М.М.
SU1436675A1
СПОСОБ МОРСКОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ С ФОКУСИРОВКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 2009
  • Рыхлинская Екатерина Николаевна
  • Давыдычева Софья Николаевна
RU2408036C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 219 568 C1

Реферат патента 2003 года СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

Изобретение относится к области геофизических исследований и предназначено для поисков и оконтуривания нефтегазовых залежей. Сущность: возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее периодическую последовательность прямоугольных импульсов тока с паузами между ними. В конце каждого импульса тока измеряют мгновенное значение первой разности электрических потенциалов. Между импульсами тока в паузах на всем протяжении измеряют помимо мгновенных значений первых разностей потенциалов также мгновенные значения вторых разностей. Выделяют на всем протяжении каждой из пауз по два рядом расположенные по времени мгновенные значения первой и второй разностей потенциалов, определяя разности их величин. Из значений всех перечисленных разностей рассчитывают четыре нормированных электрических параметра и, решая обратную задачу на основе дифференциального затухающего волнового уравнения математической физики для напряженности дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде, находят модель среды, наиболее близкую по геометрическому строению и электрическим параметрам к исследуемой. Строят временные разрезы этой модели по входящим в данное уравнение электрофизическим параметрам, таким как электропроводность элементов среды, коэффициент вызванной поляризации и постоянная времени спада разности потенциалов вызванной поляризации. 5 ил.

Формула изобретения RU 2 219 568 C1

Способ геоэлектроразведки, при котором на поверхности Земли по оси заданного профиля при помощи двух расположенных по обе стороны на одинаковом расстоянии от точек наблюдения дипольных электрических источников, поочередно возбуждают электромагнитное поле в толще исследуемой среды, пропуская через нее периодическую последовательность прямоугольных импульсов тока с паузами после каждого из них, и в каждый период этой последовательности в точках наблюдения измеряют с помощью расположенных эквидистантно вдоль профиля трех измерительных заземлений первую и вторую осевые разности электрических потенциалов, отличающийся тем, что в конце каждого импульса тока измеряют между двумя крайними измерительными заземлениями мгновенное значение первой осевой разности электрических потенциалов, а в каждой паузе между импульсами тока на всем протяжении времени существования этой паузы в дискретных точках с заданным постоянным интервалом времени измеряют между двумя крайними измерительными заземлениями последовательность мгновенных значений первых осевых разностей электрических потенциалов, одновременно в тех же дискретных временных точках в каждой паузе между импульсами тока на всем протяжении времени существования этой паузы измеряют на базе между двумя крайними измерительными заземлениями последовательность мгновенных значений вторых осевых разностей электрических потенциалов, из значений измеренных разностей электрических потенциалов рассчитывают четыре множества независимых от силы тока дипольных источников нормированных электрических параметров:

где to - время окончания импульса тока;

ti - точки измерения в паузах тока;

Δt - заданный интервал времени между двумя ближайшими измеренными мгновенными значениями осевых разностей электрических потенциалов на всем протяжении существования паузы;

ΔUx(to)1, ΔUx(to)2 - мгновенные значения первой осевой разности электрических потенциалов между двумя крайними измерительными заземлениями в конце импульса тока, соответственно измеренные при подаче токов в первый и второй токовые диполи;

ΔUx(ti)1, ΔUx(ti)2 - мгновенные значения первых осевых разностей электрических потенциалов между двумя крайними измерительными заземлениями, измеренные в паузах тока на всем протяжении существования каждой из этих пауз от ее начала до конца через заданные равные интервалы времени Δt, соответственно при подаче токов в первый и второй токовые диполи;

Δ2Ux(ti)l, Δ2Ux(ti)2 - мгновенные значения вторых осевых разностей электрических потенциалов, измеренные в паузах тока на всем протяжении существования каждой из этих пауз от еe начала до конца через заданные равные интервалы времени Δt, соответственно при подаче токов в первый и второй токовые диполи;

ΔUx(ti,Δt), ΔUx(ti,Δt)2 - разности значений между разделенными промежутками времени Δt двумя ближайшими мгновенными значениями первых осевых разностей электрических потенциалов, измеренных в паузах тока на всем протяжении существования каждой из этих пауз, соответственно при подаче токов в первый и второй токовые диполи;

Δ2Ux(ti,Δt)1, Δ2Ux(ti,Δt)2 - разности значений между разделенными промежутками времени Δt двумя ближайшими мгновенными значениями вторых осевых разностей электрических потенциалов, измеренных в паузах тока на всем протяжении существования каждой из этих пауз, соответственно при подаче токов в первый и второй токовые диполи;

используя значения этих нормированных параметров и дифференциальное уравнение математической физики для напряженности электрического поля дипольного источника в электрохимически поляризующейся проводящей среде

▿ - оператор Гамильтона;

- напряженность электрического поля дипольного источника, выраженная в уравнении, в частности, для случая гармонического изменения величины электрического поля по времени;

- частотно-зависимая электропроводность элементов среды;

σо - электропроводность элементов среды без учета влияния вызванной поляризации;

η - коэффициент их вызванной поляризации;

τ - постоянная времени спада разности потенциалов вызванной поляризации; решают математическую обратную задачу и определяют присущие каждому элементу среды три электрофизических параметра: удельную электропроводность σо, вызванную поляризацию η и постоянную времени спада разности потенциалов вызванной поляризации, и строят три временных разреза по этим параметрам.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2219568C1

СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1987
  • Рыхлинский Н.И.
  • Кашик А.С.
  • Мандельбаум М.М.
SU1436675A1
SU 1701043 A3, 27.06.1995
Домовый номерной фонарь, служащий одновременно для указания названия улицы и номера дома и для освещения прилежащего участка улицы 1917
  • Шикульский П.Л.
SU93A1
US 3876930, 08.04.1975.

RU 2 219 568 C1

Авторы

Рыхлинский Н.И.

Легейдо П.Ю.

Давыдычева С.Н.

Мандельбаум М.М.

Рыхлинская Е.Н.

Даты

2003-12-20Публикация

2003-02-18Подача