Фг/г,/
2 , Изобретение относится к электроразведке и может быть использовано при электрозондировании в методах сопротивлений и вызванной поляризации , Известны несколько модификаций электрозондирования для изучения из менения электрических параметров зеленых слоев по вертикали и последо вательности их залегания. В электро разведке нашли широкое применение симметричное электрическое зондирование, зондирование дипольными уста новками, однополюсное зондирование трехэлектродной установкой. При симметричном вертикальном электрическом зондировании используют симметричную четырехэлектродну установку с двумя питающими и двумя измерительными электродами, в котор расстояния между крайними питающими 1и блийсними к ним измерительными электродами равны, а расстояние меж ду измерительными электродами меньцГё 1/3 расстояния между питающими электродами. В дипольных установках измеритель ная цепь вынесена за пределы установки питания и находится на расстоя нии , существенно превышающем размеры цепей. При однополюсном зондировании ис пользуют трехэлектродную установку, один питающий и два измерительных электрод, размещенные между собой, в которой другой Питающий электрод установлен на очень большом расстоя нии {практическая бесконечность) от центра установки О. Это расстояние должно превышать размер установ ки - расстояние между первым питающим электродом и центром установки в 10-15 раз С13. Однако: при зондировании перечисле ными способами невозможно определить наличие искажающих неоднородностей в точке изучения геоэлектрического раз реза, которые существенным образом влияют на вид кривых кажущегося соп ротивления. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ электроразведки, в котором используют установку однрполосного трехэлектродНого зондирования, содер жащую два измерительных и один питаю щий электроды, расположенные на одной линии профиля измерений, причем второй пйтающий электрод располагают на перпендикуляре к линии профиляизмерений, проходящем через центр измерительной линии, измеряют разность потенциалов в измерительной ли нии и величину тока в Питающей линии по которым находят кажущееся удельное сопротивление среды 121. Поскольку отрезки, соединяющие второй питающий и измерительные электроды равны, то второй питающий электрод можно рассматривать как аналог бесконечности и его влияние вызывается только нарушениями Горизонтальной неоднородности среды вблизи точки измерения. При зондировании известным способом с помощью трехэлектродной установки, в которой четвертый питающий электрод помещается на перпендикуляре к линии профиля измерений, невозможно определить наличие искажающих неоднородностей в точке изучения геоэлектрического разреза. Цепь изобретения - повьлшение производительности труда и увеличение разрешающей способности измерений в центре установки. Указанная цель достигается тем, что согласно способу Геоэлектроразведки , в котором используют установку однополюсного трехэлектродного зондирования, .содержащую два измерительных и один питающий электроды, расположенные на одной линии профиля измерений, причем второй питающий электрод располагают на перпендикуляре к Ьинии профиля измерений, проходящем через центр измерительной линии, измеряют разность потенциалов в измерительной линии и величину тока в цитающей линии, по которым находят кажущееся удельное сопротивление среды, дополнительно размещают третий питающий электрод на продолжении перпендикуляра по другую сторону к линии профиля измерений, пропускают ток через второй и третий питающие электроды, измеряют разность потенциалов, после чего поворачивают эти питающие электроды вокруг центра измерительной линий до тех пор, пока разность потенциалов не будет равна нулю, и проводят зондирование путем использования первого и второго питающих электродов. На Фиг. 1 изображена общая схема предложенного способа измерения кажущегося удельного электрического сопротивления д ; на фиг. 2 - кривая кажущегося удельного электрического зондирования р по прототипу и предлагаемому способу. Схема измерений содержит (фиг. 1) питающий электрод 1 и электроды 2 и 2 , выполняющие функцию линии бесконечность. Способ осуществляется следующим образом. Перед начёшом изгиерений в питающую линию 2-2 пропускается ток, а в измерительной линии 3-4 измеряется разность потенциалов. Если разность потенциалов равна нулю, то электроды 3 и 4находятся на одной эквипо-.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 2014 |
|
RU2581768C1 |
Способ осевого электрозондирования | 1989 |
|
SU1746346A1 |
Способ геоэлектроразведки | 1983 |
|
SU1173372A1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 2011 |
|
RU2466430C2 |
Способ электрозондирования | 1987 |
|
SU1518819A1 |
СПОСОБ СОВМЕЩЕНИЯ ТРЕХЭЛЕКТРОДНОГО, ВЕРТИКАЛЬНОГО И ОДНОПОЛЯРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗОНДИРОВАНИЙ | 2009 |
|
RU2427007C2 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 1991 |
|
RU2018885C1 |
Способ дистанционного электрозондирования | 1989 |
|
SU1746347A1 |
СПОСОБ МОРСКОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2557675C2 |
Способ геоэлектрозондирования | 1984 |
|
SU1239671A1 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРДЭВЕДКИ, в котором используют установку однополюсного трехалектродного зондирования, содержащую два измерительных и один питающий электроды, расположен ные на одной линии профиля измерений, причем второй питающий электрод располагают на перпендикуляре к линии профиля измерений, проходящем через центр измерительной линии, измеряют разнос- ь потенциалов в измерительной линии и величину тока в питающей линии, по которым находят кажущееся удельное сопротивление среды, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности труда и увеличения разрешающей способности измерений в центре установки, дополнительно размещают третий питающий электрод на продолжении перпендикуляра по другую сторону к линии профиля измерений, пропускают ток через второй и третий питающие электроды, измеряют разность потен- р циалов, после чего поворачивают эти S питающие электроды вокруг центра Ш измерительной линии до тех пор, пока разность потенциалов не будет рав на нулю, и проводят зондирование путем использования первого и второго питающих электродов.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Якубовский Ю.В., Ляхов Л.Л., Электроразведка | |||
М., Недра, 1982, с | |||
Ударно-вращательная врубовая машина | 1922 |
|
SU126A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Электроразведка | |||
- Справочник геофизика | |||
М., Недра, 1980, с | |||
Контрольный стрелочный замок | 1920 |
|
SU71A1 |
Авторы
Даты
1984-08-30—Публикация
1983-05-30—Подача