Способ геоэлектроразведки Советский патент 1990 года по МПК G01V3/08 

Описание патента на изобретение SU1539709A1

Изобретение относится к геофизике, а именно к геоэлектроразведке, и предназначено для использования при исследовании геологической среды методами переходных процессов (МПП), становления поля в ближней зоне (ЗСБ) и вызванной поляризации (ВП) в условиях интенсивных промышленных импульсных помех типа искрения контактов силовых электрических машин.

Цель изобретения - повышение помехозащищенности .

геоэлектроразведки реализуют следующим путем. Возбуждают геологическую среду серией импульсов электромагнитного поля и после окончания каждого импульса производят цикл измерений, при котором сигнал переходного процесса вторичного

электромагнитного поля принимают, усиливают, интегрируют на смыкающихся временных интервалах, длительность которых увеличивается в процессе измерения от заданного минимального значения до величины заданного максимального значения. Результаты ин- |тегрирования измеряют в цифровой |форме, относя их по времени к середине соответствующего интервала интегрирования. Результаты заданного числа N циклов измерения, полученные на оди наковых временах, разбивают на группы с возрастающим от единицы нечетным числом результатов. Из каждой такой группы выбирают медианное значение, относя его к середине соответствующего интервала интегрирования. Находят среднее арифметическое из медианных значений и по полученным результатам Судят о геоэлектрических свойствах исследуемой среды. Кроме того, перед возбуждением геологической среды измеряют интервалы между соседними импульсными помехами и определяют минимальную длительность интервалов между соседними импульсными помехами t , а интегрирование усиленного сигнала переходного процесса вторичного электромагнитного поля осуществляют на интервалах интегрирования, длительность которых возрастает от заданного минимального значения до максимального значения, не превышающего величину С/К, где К - нечетное числов в пределах от 1 до 7. Длительность интервала интегрирования остается неизменной с момента достижения максимального значения до окончания цикла измерений. Результаты измерений, полученные при интегрировании с максимальным значением интервала интегрирования, разбивают на группы по К результатов, из каждой группы находят медианное значение, относя его к середине соответствующего интервала интегрирования, и находят среднее арифметическое медианных значений, отнесенных к одинаковым временам в N циклах.

При последовательном выборе значение основания медианы К определяют, исходя не из интенсивности промышленных импульсных помех, а в зависимости от стабильности периода их следо- вания. В случае, когда промышленные импульсные помехи имеют постоянный период для эффективного подавления

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

этих помех, достаточно иметь основание медианы К 3. В этом случае условие выбора максимального интервала интегрирования t /HOIKC C/3 обеспечивает выбор из трех последовательных во времени значений измеряемого переходного процесса результата, не содержащего промышленную импульсную помеху, так. как из трех смыкающихся интервалов интегрирования, равных Ј/3, импульсная помеха может попасть не более, чем в один. Когда период промышленных импульсных помех не постоянен во времени, для эффективного подавления промышленных импульсных помех необходимо увеличивать значение рснования медианы К. Однако при этом необходимо учитывать, что с ростом значения основания медианы уменьшается значение интервала интегрирования Ч ««кс а значит уменьшается помехоустойчивость в отношении широкополосных помех типа белого шума. Поэтому оптимальное значение основания медианы К зависит от конкретных условий. Выбор основания медианы К начинается с минимального значения. По результатам измерений оператор анализирует характер помех. При аномально большом значении отдельных точек измерения переходного процесса оператор делает вывод, что преобладают импульсные помехи, и увеличивает основание медианы, а при случайном разбросе всех измеренных значений устанавливает, что преобладают широкополосные помехи типа белый шум или промышленные помехи 50 Гц, и увеличивает число циклов N. На практике значение медианы К не превышает 7.

Формула изобретения

Способ геоэлектроразведки, при котором возбуждают геологическую среду серией импульсов электромагнитного поля и после окончания каждого импульса производят цикл измерений, при котором сигнал переходного процесса вторичного электромагнитного поля принимают, усиливают, интегрируют на смыкающихся временных интервалах, длительность которых увеличивается в процессе измерения от заданного минимального значения до величины заданного максимального значения, результаты интегрирования измеряют в цифровой форме, относя их по времени к середине соответствующего интер515

вала интегрирования; результаты заданного числа N циклов измерения, .долученные на одинаковых временах, разбивают на группы с возрастающим ют единицы нечетным числом результатов, из каждой такой группы выбирают .медианное значение, относя его к середине соответствующего интервала интегрирования, находят среднее арифметическое из медианных -значений и по полученным результатам судят о геоэлектрических свойствах исследуемой среды, отличающийся тем, что, с целью повышения помехозащищенности, перед возбуждением геологической среды измеряют интервалы между соседними импульсными помехами, определяют минимальную длительность интервалов между соседними импульсными помехами С, а интегрирование усиленного сигнала переход- , ного процесса вторичного электрома -

....-

Ю

15

20

нитного поля осуществляют на интервалах интегрирования, длительность которых возрастает от заданного минимального значения до максимального значения, не превышающего величину , где К - нечетное число в пределах от единицы до семи, причем длительность интервала интегрирования остается неизменной с момента достижения максимального значения до окончания цикла измерений, при этом результаты измерений, полученные при интегрировании с максимальным значением интервала интегрирования, разбивают на группы по К результатов, из каждой группы находят медианное значение, относя его к середине соответствующего интервала интегрирования, а также находят среднее арифметическое медианных значений, отнесенных к одинаковым временам в N циклах.

Похожие патенты SU1539709A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Балашов Б.П.
  • Саченко Г.В.
  • Секачев М.Ю.
  • Цыплящук А.И.
RU2006886C1
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1985
  • Балашов Б.П.
  • Паули А.И.
  • Пинтусов С.А.
  • Саченко Г.В.
  • Секачев М.Ю.
  • Циплящук А.И.
SU1414127A1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Великин Александр Борисович
RU2354999C1
Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления 2020
  • Давыденко Юрий Александрович
  • Пестерев Иван Юрьевич
  • Яковлев Сергей Владимирович
  • Башкеев Аюр Саянович
RU2752557C1
Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления 1976
  • Великин Александр Борисович
  • Биневич Лев Яковлевич
  • Булгаков Юрий Иванович
  • Григорьев Георгий Осипович
SU894650A1
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1970
SU269359A1
Способ геоэлектроразведки 1981
  • Шайдуров Георгий Яковлевич
  • Воронцов Юрий Сергеевич
  • Ваксман Михаил Юрьевич
  • Козлов Юрий Николаевич
SU959005A1
СПОСОБ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ (FTEM-3D) 2010
  • Горюнов Андрей Сергеевич
  • Киселев Евгений Семенович
  • Ларионов Евгений Иванович
RU2446417C2
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 1993
  • Набрат Александр Григорьевич
  • Сочельников Виктор Васильевич
RU2094829C1
Способ импульсной индуктивной геоэлектроразведки и устройство для его осуществления 2016
  • Степанов Станислав Владимирович
  • Судничников Андрей Витальевич
  • Мифтахов Микрон Гилмуллович
  • Епископосов Карен Саркисович
  • Шамшин Виталий Иванович
  • Хан Сергей Александрович
  • Даниленко Виталий Никифорович
  • Мамлеев Тагир Сахабович
RU2639558C2

Реферат патента 1990 года Способ геоэлектроразведки

Изобретение относится к геофизике, а более конкретно - к геоэлектроразведке и предназначено для использования при исследовании геологической среды методами переходных процессов, становления поля в ближней зоне и вызванной поляризации в условиях интенсивных промышленных импульсных помех типа искрения контактов силовых электрических машин. Цель изобретения - повышение помехозащищенности. Возбуждают геологическую среду серией импульсов электромагнитного поля и после окончания каждого импульса производят цикл измерений. Сигнал переходного процесса вторичного электромагнитного поля принимают, усиливают, интегрируют на смыкающихся временных интервалах. При этом перед возбуждением геологической среды измеряют интервалы между соседними импульсными помехами, определяют минимальную длительность интервалов между соседними импульсными помехами Τ. Интегрирование осуществляют на интервалах интегрирования, длительность которых возрастает от заданного минимального значения до максимального значения, не превышающего величину Τ/K, где K - нечетное число в пределах от единицы до семи. Результаты измерений, полученные при интегрировании с максимальным значением интервала интегрирования, разбивают на группы по K результатов. Из каждой такой группы находят медианное значение, относя его к середине соответствующего интервала интегрирования, а также находят среднее арифметическое медианных значений, отнесенных к одинаковым временам в N циклах.

Формула изобретения SU 1 539 709 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1990 года SU1539709A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1985
  • Балашов Б.П.
  • Паули А.И.
  • Пинтусов С.А.
  • Саченко Г.В.
  • Секачев М.Ю.
  • Циплящук А.И.
SU1414127A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 539 709 A1

Авторы

Саченко Георгий Васильевич

Секачев Михаил Юрьевич

Даты

1990-01-30Публикация

1987-08-17Подача