сигналы, как и возбуждающий электромагнитное поле ток, имеют прямогопьную фор Nty. Выпрямпенные сигналы в этом случае иесодержат .переменной составляющей, а постоянная составляющая пропорциональна сопротивлению среды. Если же среда поляризуется, то под действием происходящих в ней электрохимических проиессов сопротивление ее возрастает с течением времени. Поэтому форма принимаемых из земли сигналов отличается от прямоугольной тем сильнее, чем больше поляризуемос среды. Выпрямленные сигналы в этом случае будут содержать, помимо постоянной составляющей, также и переменную составляк.исую, величина которой зависит от степени поляризуемости изучаемой среды. После ьыпрямления сигналов выделяют переменную составляющую выпрямленных с напов и измеряют ее амплитуду и/или фазу. Ампгппуда переменной составляющей выпрямлешгых си1 1алов определяется поляри зуемостью среды; чем болыяе поляризуемость среды., тем больше амплиауда переме1 1Ой составляющей. Для количественных оценок целесообразно выражать амплитуду переменной составляющей выпрямленных си налов в нроцентах от постоянной составляю utefi выпрусмлеиных сигналов. Для этого, покги ло переменной составляющей, измеряю также постоянную составляющую выпрямлен ных сигналов и определяют их отношение. Величина измеренного предложенным способом амплитудного параметра ВП равна над суль({)иднымя рудами 20 - 8О % и бопее, а над безруднымн участками не превышает 1 - 2 %.При отсутствии поляризуемости среды, когда форма пр 1нимае мых сигналов не отличается от прямоугольной, фазовый сдвиг этих сигналов относительно опорного будет равен нулю. Если же среда поляризуется, то фазовый сдвиг рабочих сигналов ока зьпзается не равным нулю и тем больше, чем больше поляризуемость среды. Фазовый сдвиг переменной составляющей выпря ленных сигналов также оказывается отличным от нуля. Так как скорость увеличения сопротивления пород под действием происхо дяших в ней электрохимических процессов зависит от состава поляризующихся пород, то этот состав и определяет .форму переменной составляющей выпрямленных рабочих сигналов; над массивными рудами переменная составляющая увеличивается мед лешю, над вкраппенными .рудами - быстро, Соответственно и фазовый сдвиг первой гар моники вынрямпенных сигналов оказывается тем больше, чем более массивной является руда. Таким образом, измерение фазового сдвига переменной составляющей выпрямленных сигналов позволяет получить принципиально новую информацию о форме переходной характеристики поля ВЛ, которая опрелепяется струкаурой и составом поляризующегося объекта. Для количественной оценки состава поляризующихся пород, можно, помимо фазового сдвига первой гармоники вьп7рямленных сигналов, определять. постоян.ную времени, поляризующих сред по следующему соотнощению : о иИ i gr cf где to - удвоенная частота рабочих сигналов;f., - фазовый сдвиг первой гармоники выпрямленных рабочих сигналов (эта гармоника имеет удвоенную частоту по сравнению с частотой рабочих сигналов). Целесообразность использования этого параметра обуславливается тем, что фазовый угол - величина относительная, зависящая от частоты. Чтобы избавиться от этой зависимости, пользуются параметром оС . В качестве ге ератора тока прямоуголь.ной формы, включаемого и заземленные линии для возбуждения о;юктромагнитиого поля в земле, может быть использован обычный транзистор.ный генератор, в качестве измерителя амплитуды избирательный милливольтметр, снабженный широкополосным усилителем и двухполупериодным детектором, установленными на входе измерителя. Этими же дополнительными блоками снабжается и фазометр при проведении фазовых измерений. С целью увеличения помехозащищенности измерителя двухполупериодный выпрямитель может быть синхронным выпрямителем, так же как и измеритель амплитуды переменной составляющей выпрямленного ст нала может быть выполнен на основе синхронного детектора или избирательного усилителя, построенного на частоту, в 2 раза более высокую, чемчастота рабочих сигналов. Опорный сигнал передают от генератор ного устройства к измерителю либ о по каналу связи (раоиоканапу, проводной линии связи), шибо непосредсгвенно ло земле, используя для сигнал всломогательной частоты (например, третью гармонику сигнала) или передние фронты принимаемых из земли рабочих сигналов. Формупаизобретения Способ иэмерейия вызванной попяризаиии при геоэлектроразвеДке, заключающий-.
ся в том, что возбуждают в земпе эдак- тpo faгнитнoe попе током гфямоугольной формы и в точке измерений принимсают из земпи сигналы, о т л и чаю щи й- . с я тем, что, с целью увеличения произврднтельности измерений, выпр1ямляют принд тые из земни сигналы, выделяют и измеряют переменную составляющую выпрямлен- Hbix сигналов, по величине жоторой судят -О поляризуемости пород.
Источиики информации, принятые во внИ мшгае при экспертизе .
1. Авт. свидетвпьствоСХХ;Р№ 393711, кд СОД V /02, 1973.
;2. Патент США № 2766421. кл. 324-1, 1966.
Ъ, /ST. свид(вте}|ьствв СССР № 3356 50, ки. G 01 V 3/02. 1972.
10
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения вызванной поляризации в геоэлектроразведке и устройство для его осуществления | 1980 |
|
SU868679A1 |
Устройство для геоэлектроразведки | 1972 |
|
SU603934A1 |
Способ измерения нелинейной вызванной поляризации при геоэлектроразведке и устройство для его осуществления | 1982 |
|
SU1038907A1 |
Способ измерения вызванной поляризации при геоэлектроразведке | 1977 |
|
SU714326A2 |
Способ геоэлектроразведки | 1970 |
|
SU627428A1 |
Электроразведочная станция для работ по методу вызванной поляризации с гармоническими токами | 1972 |
|
SU716102A1 |
Способ геоэлектроразведки | 1982 |
|
SU1053042A1 |
Способ измерения коэффициентаНЕлиНЕйНОСТи элЕКТРОпРОВОдНОСТиМАТЕРиАлОВ | 1978 |
|
SU808973A1 |
Способ геоэлектроразведки | 1979 |
|
SU871035A1 |
Измерительное устройство для геоэлектроразведки | 1978 |
|
SU741217A1 |
Авторы
Даты
1977-07-05—Публикация
1974-12-27—Подача