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
Вх=ВхmCos(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,i=Кх*ВхmCos(ϕ х+ϕ х0+ϕ р);
Rey,i=Кх*ВymCos(ϕ y+ϕ y0+ϕ р);
Jmу,i=Ку*ВуmSin(ϕ x+ϕ x0+ϕ р);
Rez,i=Kz*BzmCos(ϕ z+ϕ z0+ϕ р);
Jmz,i=Kz*BzmSin(ϕ z+ϕ z0+ϕ р);
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,c+ϕ z0+ϕ p)=
Kz*BzmCosΔ ϕ z0;
Jmz,c=Kz*BzmSin(ϕ z,c+ϕ z0+ϕ p)=
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 х0+ϕ p и ϕ y0+ϕ p.
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).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 2003 |
|
RU2248016C1 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 2005 |
|
RU2302018C2 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 2008 |
|
RU2410730C2 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 2010 |
|
RU2460097C2 |
СПОСОБ ИНДУКЦИОННОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ | 2002 |
|
RU2230341C1 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 2012 |
|
RU2494419C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2018 |
|
RU2690526C1 |
СПОСОБ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ (FTEM-3D) | 2010 |
|
RU2446417C2 |
МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕСЛАМЕТР | 2002 |
|
RU2232399C2 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 2001 |
|
RU2207596C2 |
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.
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.
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 1993 |
|
RU2076344C1 |
RU 2071095 C1, 27.12.1996 | |||
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 1996 |
|
RU2107932C1 |
US 3936728 А, 02.02.1976 | |||
Каретка к устройству для вырубки заготовок из плоского материала | 1985 |
|
SU1261732A1 |
Авторы
Даты
2005-04-20—Публикация
2002-10-25—Подача