СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ Российский патент 2005 года по МПК G01V3/08 

Описание патента на изобретение RU2250479C2

Предлагаемое изобретение относится к геоэлектроразведке на переменном токе, возбуждаемом в земле индуктивным способом, и может быть использовано при поисках и разведке проводящих объектов в непроводящей и проводящей среде, например в морской воде. Область преимущественного применения: поиски рудных месторождений, залегающих на глубинах до 500 м и более.

Известен способ [1] радиокомпорирования и пеленгации (радиокип), в котором осуществляются измерения пространственных составляющих электромагнитных полей удаленных радиостанций сверхдлинноволнового (СДВР) диапазона. Однако этот способ имеет существенные недостатки, заключающиеся в том, что он имеет малую глубинность исследований и низкую точность измерений из-за применения относительно высоких частот (более 10 КГц) и наличия вариаций (от короткопериодных до длиннопериодных) уровня сигнала во времени.

Известен также способ геоэлектроразведки [2], в котором низкочастотное электромагнитное поле возбуждают при помощи вертикального кабеля, заземленного обоими концами в скважине, и измеряют декартовые составляющие магнитной индукции на заданных высотах по параллельным профилям, что позволяет осуществить разбраковку аномалий магнитного поля, вызванных глубинными и приповерхностными объектами.

Однако способу присущи существенные недостатки: 1) требуется наличие вертикальной необсаженной скважины: 2) при измерении реальной и мнимой компонент магнитного поля требуются посадки летательного аппарата вблизи питающего кабеля с целью компенсации начальных фазовых сдвигов в измерительном аппаратурном комплексе.

Наиболее близким техническим решением является способ геоэлектроразведки [3], взятый нами в качестве способа-прототипа. В способе-прототипе электромагнитное поле создают при помощи вертикального кабеля, заземленного обоими концами в скважине, и измеряют декартовые составляющие магнитной индукции по параллельным профилям на заданных высотах. Основное достоинство известного способа заключается в том, что путем размещения глубинного электрода над и под глубинным аномальным объектом, по результатам измерений, более четко отмечается аномальный объект, залегающий на глубине до 2,8 км.

Однако способу-прототипу, как и способу [2], также присущи существенные недостатки: 1) для проведения измерений требуется наличие вертикальной или малонаклонной необсаженной скважины определенной глубины; 2) необходимость посадки летательного аппарата вблизи вертикального кабеля (питающей линии АВ) для компенсации начальных фазовых сдвигов в измерительной аппаратуре при изучении реальной и мнимой компонент декартовых составляющих магнитной индукции, при этом в качестве реальной оси временной системы координат берется фаза тока в заземленном кабеле.

Цель предлагаемого технического решения - повышение точности измерений и производительности при площадных исследованиях.

Поставленная цель достигается тем, что в способе геоэлектроразведки, в котором возбуждают низкочастотное электромагнитное поле при помощи незаземленной петли на дневной поверхности Земли, измеряют декартовые составляющие магнитной индукции по параллельным профилям на заданных высотах, измеряют реальную и мнимую компоненты ортогональных составляющих магнитной индукции относительно фазы вертикальной составляющей магнитной индукции в эпицентре незаземленной петли, определяют отклонения измеренных компонент от нормального для однородной среды значения и по их величине и знаку выделяют участки повышенной электропроводности.

На фиг.1 изображена структурная схема устройства, с помощью которого реализуется предлагаемый способ, на фиг.2 даны графики реальных и мнимых компонент вертикальной составляющей магнитной индукции Вz, а также фазовых углов по профилю, проходящему через центр квадратной петли 400*400 м при частоте 78 Гц на высоте 100 м при электропроводности среды (См/м): кривая 1-10-3, 2-2*10-3, 3-10-2 (положение петли отмечено жирной чертой 4). На фиг.3, 4, 5 даны кривые мнимой компоненты вертикальной составляющей Bz за пределами незаземленной петли по трем профилям: 1 - измеренные, 2 - расчетные, для однородного полупространства, 3 - аномальные значения, равные разности расчетных и измеренных мнимых компонент.

Устройство содержит приемную антенну 1, бортовой пульт 2, включающий приемник опорной фазы 3, трехканальный фазочувствительный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 4, накопитель информации 5 и устройство навигации 6, блок датчиков 7, генераторное устройство 8, радиопередатчик 9, шунт 10, незаземленную петлю 11 и передающую антенну 12.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом. На поверхности Земли раскладывают незаземленную петлю 11 (фиг.1) квадратной формы со стороной α . В этой петле пропускают ток прямоугольной формы без постоянной составляющей с частотой ω . В качестве источника используется генераторное устройство 8. Последовательно с петлей 11 включается шунт 10 с сопротивлением Rш. По шунту 10 и в петле 11 протекает ток J=Jm Sign Cos ω t, где Jm - амплитуда прямоугольного тока, Sign Cos ω t - знаковая функция аргумента Cos ω t. Напряжение с шунта 10

Uш=Rш*Jm Sign Cos ω t

поступает на вход модуляции радиопередатчика 9, нагрузкой которого служит передающая антенна 12. С приемника опорной фазы 3 сигнал прямоугольной формы, пропорциональный Uш, используется в качестве опорного для формирования квадратуры напряжений, одно из которых, без учета фазовых сдвигов в радиоканале, синфазно току в незаземленной петле 11, а другое сдвинуто на 90° .

Ток, протекающий в петле, возбуждает электромагнитное поле, параметры (амплитуда и фаза) декартовых составляющих которого на дневной поверхности и в воздухе зависят от электропроводности горных пород. Измерения в воздухе на высоте h осуществляют по параллельным профилям со скоростью V(фиг.1).

Полагаем, измеряемые составляющие первой гармоники магнитного поля Bх, Bу, Bz осуществляются выражениями

ВххmCos(ω t-ϕ х),

Bу=BуmCos(ω t+ϕ у),

Bz=BzmCos(ω t+ϕ z),

где Bхm, Bуm, Bzm - соответственно амплитуды составляющих Bх, Bу, Bz; ϕ х, ϕ у, ϕ z - соответственно фазовые сдвиги измеряемых составляющих Bх, Bу, Bz относительно тока первой гармоники в незаземленной петле 11 (фиг.1). Выходные напряжения с датчиков х, у, z блока датчиков 7 (фиг.1), пропорциональные Вх, Bу и Вz, поступают на трехкомпонентный фазочувствительный аналого-цифровой преобразователь 4 (фиг.1), в котором осуществляется определение реальной и мнимой компонент этих напряжений за интервал времени, кратный периоду полезного сигнала Т=2π /ω . Выходные коды преобразователя 4 определяются следующими выражениями:

где n - целое число, ϕ х0, ϕ у0, ϕ z0 - соответственно фазовые сдвиги в каналах х, у и z, ϕ р - фазовый сдвиг, вносимый при передаче опорного сигнала в радиоканале, i - целое число (текущее значение точки измерения). Обозначим Kx=kх*nT/π , Kу=kу*nT/π , Kz=kz*nT/π - модули коэффициентов преобразования измерительных каналов х, у, z; тогда

Rex,iххmCos(ϕ хх0р);

Rey,iхymCos(ϕ yy0р);

Jmу,iууmSin(ϕ xx0р);

Rez,i=Kz*BzmCos(ϕ zz0р);

Jmz,i=Kz*BzmSin(ϕ zz0р);

Над эпицентром петли на высоте h выходные коды реальной и мнимой компонент вертикальной составляющей магнитной индукции определяются следующими выражениями:

Rez,c=Kz*BzmCos(ϕ z,cz0p)=

Kz*BzmCosΔ ϕ z0;

Jmz,c=Kz*BzmSin(ϕ z,cz0p)=

Kz*BzmSinΔ ϕ z0;

где ϕ z,c - фазовый сдвиг вертикальной составляющей Bz над центром петли. Учитывая, что | ϕ z,c|мал и не превышает 2-2.5° (фиг.2), то этот фазовый сдвиг принимают за условный нуль, а фазовый угол Δ ϕ z0 определяют из выражения

Δ ϕ z0=arctg(Jmz,c/Rez,c).

Учитывая, в силу примерной идентичности измерительных каналов примерное равенство фазовых сдвигов ϕ х,с ϕ у,с и ϕ z,c, истинные реальные и мнимые компоненты пространственных составляющих определяются выражениями

ReBx,i=Rex,i*CosΔ ϕ z0+Jmx,i*SinΔ ϕ z0;

JmBx,i=-Rex,i*SinΔ ϕ z0+Jmx,i*CosΔ ϕ z0;

ReBу,i=Rey,i*CosΔ ϕ z0+Jmy,i*SinΔ ϕ z0;

JmBу,i=-Rey,i*SinΔ ϕ z0+Jmy,i*CosΔ ϕ z0;

ReBz,i=Rez,i*CosΔ ϕ z0+Jmz,i*SinΔ ϕ z0;

JmBz,i=-Rez,i*SinΔ ϕ z0+Jmz,i*CosΔ ϕ z0.

Конечно, при определении реальной и мнимой компонент горизонтальных составляющих х и у содержится погрешность, обусловленная неабсолютной идентичностью характеристик каналов х и у относительно измерительного канала z. Однако эта погрешность второго порядка малости по сравнению с фазовыми сдвигами ϕ х0p и ϕ y0p.

Выходные цифровые коды преобразователя 4 подаются в накопитель информации 5, в который также синхронно с поступающими кодами подается информация с устройства навигации 6, например, типа GPS о положении блока датчиков 7 в пространстве (высота, широтные и меридианные координаты).

На фиг.3, 4, 5 в качестве примера приведены результаты измерений мнимой компоненты вертикальной составляющей JmBz,i, (кривые 1) и расчетные Jmz0 по координатам точек наблюдения для однородного полупространства (кривые 2). Разность измеренных и расчетных значений JmBza=JmBz,i-Jmz0) (кривые 3) обусловлена наличием пород с различной электропроводностью. Места перехода через нуль JmBza (нa фиг.3, 4, 5 обозначены жирной чертой 4) соответствуют проводящему объекту в Земле.

Предлагаемый способ был опробован в полевых условиях при изучении перспективных площадей Среднего Урала. В общей сложности было изучено 14 участков общей площадью более 400 км2. Полевые эксперименты показали высокую эффективность и производительность геофизической съемки. В предлагаемом способе не требуется посадка вертолета вблизи провода незаземленной петли для определения и компенсации фазовых сдвигов в измерительных каналах и в тракте передачи опорного сигнала по радиоканалу.

Предлагаемый способ позволяет осуществлять поиски крупных рудных месторождений на больших, неосвоенных, труднодоступных районах (заболоченных, покрытых лесом), где нет глубинных поисковых необсаженных скважин и невозможна посадка вертолета вблизи петли с током.

Таким образом предлагаемый способ имеет существенные преимущества по сравнению с известными способами.

Источники информации

1. Электроразведка. Справочник геофизика в двух книгах. Под редакцией В.К. Хмелевского и В.М. Бондаренко. Книга 2. - М., Недра, 1989, с.46-52.

2. Астафьев П.Ф., Пыжьянов Ю.Б., Алфутов Б.А. Отчет о выполненных опытно-методических работах по разработке методики аэроразведочных работ при поисках медно-колчеданных руд в пределах Верхне-Уральского рудного района. - Свердловск, 1987, с. 7-60, № госрегистрации 40-35-30/19а.

3. Патент RU № 2076344 C1 (Россия). Способ геоэлектроразведки, G 01 V 3/30, 27.03.97 (Прототип).

Похожие патенты RU2250479C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 2003
  • Человечков А.И.
  • Уткин В.И.
  • Ратушняк А.Н.
  • Иванов Н.С.
  • Байдиков С.В.
  • Астафьев П.Ф.
RU2248016C1
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 2005
  • Человечков Александр Иванович
  • Байдиков Сергей Владимирович
  • Ратушняк Александр Николаевич
  • Чистосердов Борис Михайлович
RU2302018C2
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 2008
  • Человечков Александр Иванович
  • Ратушняк Александр Николаевич
  • Байдиков Сергей Владимирович
  • Астафьев Павел Федорович
RU2410730C2
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 2010
  • Человечков Александр Иванович
  • Байдиков Сергей Владимирович
  • Давыдов Вадим Анатольевич
  • Журавлева Розалия Борисовна
RU2460097C2
СПОСОБ ИНДУКЦИОННОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 2002
  • Чистосердов Б.М.
  • Человечков А.И.
  • Байдиков С.В.
RU2230341C1
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 2012
  • Яхин Айрат Махмутович
  • Яхина Ирина Айратовна
RU2494419C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2018
  • Шмелев Сергей Иванович
RU2690526C1
СПОСОБ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ (FTEM-3D) 2010
  • Горюнов Андрей Сергеевич
  • Киселев Евгений Семенович
  • Ларионов Евгений Иванович
RU2446417C2
МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕСЛАМЕТР 2002
  • Драгунов Б.Н.
  • Гринчук Анатолий Петрович
  • Власов Владимир Вениаминович
  • Ангаев В.Г.
RU2232399C2
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 2001
  • Человечков А.И.
  • Коноплин А.Д.
  • Иванов Н.С.
  • Астафьев П.Ф.
  • Вишнев В.С.
  • Дьяконова А.Г.
RU2207596C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 250 479 C2

Реферат патента 2005 года СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

Изобретение относится к электроразведке на переменном токе, возбуждаемом в земле индуктивным способом, и может быть использовано при поисках и разведке проводящих объектов в непроводящей и проводящей среде. Область преимущественного применения - поиски рудных месторождений на глубинах до 500 м и более. Технический результат: повышение точности измерений и производительности при площадных исследованиях. Сущность изобретения: возбуждают низкочастотное электромагнитное поле при помощи незаземленной петли на дневной поверхности Земли. Измеряют декартовые составляющие магнитной индукции по параллельным профилям на заданных высотах. Измеряют реальную и мнимую компоненты декартовых составляющих магнитной индукции относительно фазы вертикальной составляющей магнитной индукции в эпицентре незаземленной петли. Определяют отклонения измеряемых компонент от нормального для однородной среды значения. По их величине и знаку выделяют участки повышенной электропроводности. 5 ил.

Формула изобретения RU 2 250 479 C2

Способ геоэлектроразведки, в котором возбуждают низкочастотное электромагнитное поле при помощи незаземленной петли на дневной поверхности Земли, измеряют декартовые составляющие магнитной индукции, отличающийся тем, что в нем по параллельным профилям на заданных высотах измеряют реальную и мнимую компоненты декартовых составляющих магнитной индукции относительно фазы вертикальной составляющей магнитной индукции в эпицентре незаземленной петли, определяют отклонения измеренных компонент от нормального для однородной среды значения и по их величине и знаку выделяют участки повышенной электропроводности.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2250479C2

СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1993
  • Моисеев В.С.
  • Липилин А.В.
  • Кормильцев В.В.
  • Человечков А.И.
RU2076344C1
RU 2071095 C1, 27.12.1996
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1996
  • Бобровников Н.В.
RU2107932C1
US 3936728 А, 02.02.1976
Каретка к устройству для вырубки заготовок из плоского материала 1985
  • Кривовязюк Анатолий Сергеевич
SU1261732A1

RU 2 250 479 C2

Авторы

Байдиков С.В.

Иванов Н.С.

Ратушняк А.Н.

Уткин В.И.

Человечков А.И.

Даты

2005-04-20Публикация

2002-10-25Подача