Известны способы индуктивной аэроэлектроразведки полезных ископаемых, основанные на возбуждении электромагнитного поля вертикальным магнитным диполем и приеме его на три ортогональные рамки. Однако точность измерений при этом невысока, что обусловливается высоким уровнем методических погрешностей измерения электромагнитного поля, связанных с изменением взаимного расположения источника и приемника поля и их ориентации в пространстве.
Предложенный способ отличается тем, что из принятых на ортогональные рамки компонентов переменного магнитного поля выделяют одновременно их реактивные составляющие и по величине модуля вектора поля, определяемого из суммы квадратов этих составляющих, судят об электрических свойствах исследуемой среды. Это позволяет повысить точность измерении и упростить методику работ.
Предлагаемый способ заключается в следующем.
В качестве источника поля используют горизонтальную многовитковую рамку, укрепленную в передней части летательного аппарата и рассматриваемую при расчетах как вертикальный магнитный диполь. Приемную систему в виде трех жестко скрепленных ортогональных рамок размещают либо в хвостозои части летательного аппарата на выносной штанге, либо в гондоле, выпускаемой на трос-кабеле.
Модуль реактивного вектора ноля /,„ Я определяют ;i3 суммы квадратов реактивных составляющих поля но трем ортогональным направлениям:
( (1,пНгГ -i- (l,nH,Y + (f,,,Способ основан па анализе магнитного диполя, по.мещепного в однородное непроводящее пространство (воздух) или приподнятого над однородным проводящим полупространством (землей).
В однородно ненроводян;ей среде движение системы, приводящее к измене)1ням измеряемых величин, определяются девятью стене ями свободы: эйлеровыми углами 9, |-, ф, от которых орнента и Я иеточника ноля отиоситель 10 некоторой ненодвижной системы координат OXYZ; тремя Э °1леровыми углами 6, -, ср, от которых зависит ориентац ш прие:мника поля в системе координат O XiYiZ и тремя ссрерическими коорд натам г, в , ф точки гфиема Oi в .te координат OXYZ. В присутствии однородного проводящего полупространства необходима еще одна координата высоты h точки О. поля модуль реактивного вектора поля //„ Я/ равен нулю, так как все поле синфазно с током в источнике, и в этом случае результат измерения не зависит ни от одной из девяти координат. В присутствии проводящего полупространства //да HI . Однако эта величина характеризуется весьма слабой зависимостью от всякого рода нарушений геометрии системы. Таким образом //,„ Я/ инвариантен относительно любых поворотов приемной системы вокруг своего центра. Изучение зависимости //,„ Я/ от угла в для вертикального диполя показывает, что при изменении этого угла от 90° до. 180° измеряемая величина практически не меняется. Установлена также практическая независимость //да Я/ от изменения в (тангажа) и ф (крена). Учитывая практическую неизменность расстояния г в закрепленном варианте аэросъемки и не слишком большие его изменения в гондольном варианте, можно считать, что результаты измерения не будут зависеть и от г. Таким образом, можно считать // Я/ практически независимым от взаимного расположения и ориентации источника и приемника поля в пространстве. Зависимость // Я/ от высоты полета обусловливает убывание измеряемой величины с ростом высоты полета, однако эти погрешности могут быть сведены к допустимым при применении обычных аэронавигационных средств. Предмет изобретения Снособ индуктивной аэроэлектроразведки, основанный на возбуждении переменного низкочастотного электромагнитного поля вертикальным магнитным диполем и приеме сигналов по трем ортогональным направлениям системой рамок, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений и упрощения методики работ, из принятых на. ортогональные рамки компонентов переменного магнитного поля выделяют одновременно их реактивные составляющие и по величине модуля вектора поля, определяемого из суммы квадратов этих составляющих, судят об электрических свойствах исследуемой среды.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения полуосей полного эллипса поляризации магнитного поля и устройство для его осуществления | 2021 |
|
RU2793393C1 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 2008 |
|
RU2410730C2 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 1996 |
|
RU2107932C1 |
СПОСОБ И СИСТЕМА АЭРОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 2016 |
|
RU2649658C2 |
Способ геоэлектроразведки | 1984 |
|
SU1328777A1 |
СПОСОБ ИНДУКТИВНОЙ АЭРОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ НА ШЕЛЬФЕ ПО ВАРИАЦИЯМ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ | 2011 |
|
RU2497156C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИПОЛЬНОГО МАГНИТНОГО МОМЕНТА ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ И ТЕНЗОРА МАГНИТНОЙ ПОЛЯРИЗУЕМОСТИ ОБЪЕКТА И СТЕНД ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2020 |
|
RU2744817C1 |
Тороидальный электрод | 2019 |
|
RU2729879C1 |
Устройство для аэроэлектроразведки | 1980 |
|
SU890335A1 |
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ | 2012 |
|
RU2544260C2 |
Даты
1967-01-01—Публикация