RU171586U1 - Устройство для вертикального электрического зондирования - Google Patents

Устройство для вертикального электрического зондирования Download PDF

Info

Publication number
RU171586U1
RU171586U1 RU2016152644U RU2016152644U RU171586U1 RU 171586 U1 RU171586 U1 RU 171586U1 RU 2016152644 U RU2016152644 U RU 2016152644U RU 2016152644 U RU2016152644 U RU 2016152644U RU 171586 U1 RU171586 U1 RU 171586U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrical
supply
permafrost
electrodes
soil
Prior art date
Application number
RU2016152644U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Васильевич Абакумов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)
Priority to RU2016152644U priority Critical patent/RU171586U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171586U1 publication Critical patent/RU171586U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/02Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with propagation of electric current

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области геофизических измерений и может быть использована для вертикального электрического зондирования почвенно-мерзлотного комплекса, почв, грунтов и иных минеральных образований.Техническим результатом данного устройства является обеспечение комплексности исследований при площадном обследовании почвенно-мерзлотной толщи за счет увеличения разрешающей способности и увеличения скорости измерения электрического сопротивления при малых величинах разносов питающих электродов, что позволяет определять величину электрического сопротивления на небольших интервалах глубин слоев почв и грунтов.Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса, содержащее корпус, батарею, блок памяти, средство записи электрических данных, средство обработки электрических сигналов в набор данных, выходы для питающих и измеряющих электродов в корпусе, электрические провода, соединяющие питающие и измеряющие электроды со средством записи электрических данных. К корпусу устройства между отверстиями, выводящими питающие электроды посредством пластикового профиля с электрическими проводами, установлена пластиковая панель с помощью резьбовых соединений и на ней размещены на расстоянии 10 см друг от друга перфорированные отверстия с фиксаторами электродов.1 ил.

Description

Полезная модель относится к области геофизических измерений и может быть использована для вертикального электрического зондирования почвенно-мерзлотного комплекса, почв, грунтов и иных минеральных образований.
Известно устройство для быстрого измерения электрической проводимости в образце горной породы [1], процесс измерения характеризуется тем, что электрические сигналы подаются одновременно в образец, и измеренные разности потенциалов записываются в приемном устройстве. Однако работа известного устройства трудоемка, занимает значительное время, и полученные результаты недостаточно информативны. Эти недостатки связаны с особенностью конструктивного исполнения, ориентированного на необходимость погружения множества питающих электродов в анализируемый образец.
Известно устройство для электрической томографии грунта, комбинированное с буром [2], позволяющее проводить глубокую разведку горных пород. Однако необходимость одновременного бурения и проведения электрической томографии грунта в одной точке является дорогостоящим условием работы устройства, а полученные результаты недостаточно достоверными.
Известно устройство, наиболее близкое по техническому решению к заявляемой полезной модели, выбранное в качестве прототипа [3], включающее систему для измерения геологических данных, средство для одновременной передачи электрического тока в геологическую формацию через множество электродов и средство для считывания множества электрических сигналов, возникающих в результате электрического тока. Устройство также имеет средство для записи электрических сигналов и средство для обработки электрических сигналов в набор данных. Устройство обеспечивает передачу электрического тока в геологическое образование с каждого из многочисленных приемопередатчиков геологических данных одновременно на основе общей привязки по времени на каждом приемопередатчике, электрический ток с каждого из многочисленных приемопередатчиков геологических данных одинаковой частоты и формы волны и считывание одного или более сигналов, как электрических данных с геологических образований.
Недостатком известного устройства является недостаточно высокая достоверность и комплексность исследования обследуемых площадей за счет того, что известное устройство не позволяет измерять электрическое сопротивление на нефиксированных интервалах глубин слоев почв и грунтов и не обеспечивает комплексность исследования всей обследуемой площади, что в целом ведет к дальнейшему снижению достоверности мониторинга; кроме того, известное устройство не позволяет осуществлять быстрое измерение электрического сопротивления на малых горизонтальных интервалах разносов питающих электродов, что делает его неприменимым для детального исследования почв и грунтов с диапазоном измерений электрического сопротивления на глубинах порядка 5-10 см.
Техническим результатом заявленной полезной модели является максимальное обеспечение комплексности исследования всей обследуемой площади, повышение достоверности мониторинга при площадном исследовании, что обеспечивается за счет уменьшения интервалов вертикального электрического зондирования, фиксации геометрической конфигурации электродов на выносной панели и увеличения скорости измерения электрического сопротивления, а также за счет увеличения разрешающей способности заявляемого устройства при малых величинах разносов питающих электродов. Это позволяет определять величину электрического сопротивления, в том числе, на небольших интервалах глубин слоев почв и грунтов, а, следовательно, обеспечивает комплексность исследований при площадном обследовании всей почвенно-мерзлотной толщи, и дает более достоверные сведения о состоянии почвенно-мерзлотной тощи.
Указанный технический результат достигается тем, что устройство содержит в корпусе дополнительные выходы для питающих и приемных электродов и имеет пластиковую панель с размещенными на ней перфорированными отверстиями на расстоянии 10 см друг от друга с фиксаторами электродов. Значительное увеличение скорости измерений электрического сопротивления достигается тем, что приемные электроды разносятся по горизонтальной плоскости при помощи пластиковой панели с фиксаторами электродов. Механизированное разнесение электродов обеспечивает повышенную точность и высокую скорость измерения электрического сопротивления почвы на интервалах глубин 10-50 см при вертикальном электрическом зондировании.
Сущность заявленной полезной модели поясняется представленной на фигуре схемой устройства для вертикального электрического зондирования.
Как видно из фиг., устройство содержит 1 - пластиковый корпус, 2 - милливольтметр, 3 - блок памяти, 4 - измеряющее устройство, 5 - источник питания (батарея), 6 - выход питающего электрода А, 7 - выход приемного электрода М, 8 - выход приемного электрода N, 9 - выход питающего электрода В, 10 - переносная модель с фиксаторами электродов, 11-12 - фиксаторы передвигающихся питающих электродов.
Работа заявляемого устройства осуществляется следующим образом: электрический ток от источника питания (5) подается на питающие электроды А (6) и В (9), углубленные в минеральную часть почвы, приемные электроды М (7) и N (8) измеряют напряжение электрического поля, наведенного питающими электродами А и В. Для ускорения процедуры измерений устройство содержит пластиковую переносную панель (10), соединенную с корпусом пластиковой штангой. На переносной панели расположены фиксаторы питающих электродов (11, 12), которые разносятся по вертикальной линии зондирования и фиксируются на пластиковой панели в соответствующих отверстиях. После фиксации питающих электродов на панели через них пропускают электрический ток, и на приемных электродах М и N фиксируют напряжение электрического поля. Соответствующие данные фиксируются милливольтметром (2), измеряющим устройством (4), и фиксируются в блоке памяти (3).
Заявленная полезная модель была апробирована в полевых условиях полярной тундры, в частности, Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате экспериментов было подтверждено достижение указанного результата: повышение скорости электрофизических измерений, повышение за счет этого информативности и достоверности исследований обследуемых на пригодность для строительства почвенно-мерзлотных толщ.
Пример 1
Быстрота и комплексность результатов обследования пригодных для строительства почвенно-мерзлотных толщ обеспечивается тем, что питающие электроды разносятся не вручную, а с использованием перфорированной пластиковой панели с фиксаторами электродов, с помощью которой электроды фиксируются при определении интервальной конфигурации вертикального электрического зондирования на поверхности почвенно-мерзлотного комплекса. При проведении вертикального электрического зондирования почвенно-мерзлотного комплекса оптимальным является разнесение питающих электродов на малые расстояния, а именно - 10-50 см, что обеспечивается наличием фиксаторов на выносной пластиковой панели устройства.
При апробации измеряли электрическое сопротивление почвенно-мерзлотного комплекса с малыми разносами питающих электродов, зафиксированных на пластиковой панели, что позволило провести экспресс-электрическое зондирование на глубинных интервалах вертикального электрического зондирования до 10 см.
Измерение электрического сопротивления почв на разносах питающих электродов 10-200 см в почвенно-мерзлотной толще полуострова Ямал приведены ниже в таблице 1
Figure 00000001
Пример 2
Измеряли электрическое сопротивление почвенно-мерзлотного комплекса с разносами питающих электродов с интервалами до 50 см, зафиксированных на пластиковой панели, что позволило провести экспресс-электрическое зондирование на глубинных интервалах вертикального электрического зондирования до 50 см
Измерение электрического сопротивления почв на разносах питающих электродов 50-500 см в почвенно-мерзлотной толще полуострова Ямал приведены в таблице 2
Figure 00000002
Результаты испытаний показали, что заявленная полезная модель проста в изготовлении, позволяет с повышенной скоростью и на небольших интервалах глубин проводить вертикальное электрическое зондирование почвенно-мерзлотной толщи, что обеспечивается фиксацией разносимых питающих электродов на выносной пластиковой панели, прикрепленной к корпусу устройства, и позволяет получать большую информативность и достоверность о состоянии почвенно-мерзлотных толщ для их анализа на пригодность на обследуемых площадях рациональности строительства.
Список использованной литературы
1. Патент ЕР 1391751 А2 Verfahren und Vorrichtung zur schnellen tomographischen Messung der elektrischen
Figure 00000003
in einer Probe.
2. Патент US 2016/0223703 Borehole while drilling electromagnetic tomography advanced detection apparatus and method.
3. Патент US 2016/0025885 A1 United States Patent Methods and Apparatus for measuring the electrical impedance properties of geological formations using multiple simultaneous current sources (прототип).

Claims (1)

  1. Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса, содержащее корпус, батарею, блок памяти, средство записи электрических данных, средство обработки электрических сигналов в набор данных, выходы для питающих и измеряющих электродов в корпусе, электрические провода, соединяющие питающие и измеряющие электроды со средством записи электрических данных, отличающееся тем, что к корпусу устройства между отверстиями, выводящими питающие электроды посредством пластикового профиля с электрическими проводами, установлена пластиковая панель с помощью резьбовых соединений и на ней размещены на расстоянии 10 см друг от друга перфорированные отверстия с фиксаторами электродов.
RU2016152644U 2016-12-29 2016-12-29 Устройство для вертикального электрического зондирования RU171586U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152644U RU171586U1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Устройство для вертикального электрического зондирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152644U RU171586U1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Устройство для вертикального электрического зондирования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171586U1 true RU171586U1 (ru) 2017-06-06

Family

ID=59032713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016152644U RU171586U1 (ru) 2016-12-29 2016-12-29 Устройство для вертикального электрического зондирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171586U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1670648A1 (ru) * 1989-02-13 1991-08-15 Институт Земного Магнетизма, Ионосферы И Распространения Радиоволн Ан Ссср Устройство дл калибровки измерителей электрического пол
RU2208804C1 (ru) * 2002-05-07 2003-07-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Устройство для вертикального электрического зондирования земли
RU2371260C2 (ru) * 2007-05-23 2009-10-27 Владимир Иванович Волков Трехфазный излучатель электромагнитных колебаний
RU2454683C1 (ru) * 2011-03-03 2012-06-27 Борис Петрович Балашов Устройство для прямого поиска геологических объектов
US20160025885A1 (en) * 2011-03-02 2016-01-28 Multi-Phase Technologies, Llc Method and apparatus for measuring the electrical impedance properties of geological formations using multiple simultaneous current sources

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1670648A1 (ru) * 1989-02-13 1991-08-15 Институт Земного Магнетизма, Ионосферы И Распространения Радиоволн Ан Ссср Устройство дл калибровки измерителей электрического пол
RU2208804C1 (ru) * 2002-05-07 2003-07-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Устройство для вертикального электрического зондирования земли
RU2371260C2 (ru) * 2007-05-23 2009-10-27 Владимир Иванович Волков Трехфазный излучатель электромагнитных колебаний
US20160025885A1 (en) * 2011-03-02 2016-01-28 Multi-Phase Technologies, Llc Method and apparatus for measuring the electrical impedance properties of geological formations using multiple simultaneous current sources
RU2454683C1 (ru) * 2011-03-03 2012-06-27 Борис Петрович Балашов Устройство для прямого поиска геологических объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9611736B2 (en) Borehole electric field survey with improved discrimination of subsurface features
CN101263404B (zh) 高分辨率的电阻率地层成像仪
EA012880B1 (ru) Способ получения данных о геофизических свойствах коллектора
US20090166030A1 (en) Method to monitor reservoir fracture development and its geometry
CN107621533A (zh) 一种用于检测土壤的湿度传感器
US9952345B1 (en) Subsurface multi-electrode resistivity implant method and system
EP0294414A1 (en) Synthetically focused resistivity method and apparatus for detecting subsurface cavities
CN106125147B (zh) 基于网络并行电法技术的方位电测井装置及其测量方法
BRPI1001083A2 (pt) método de atuação durante as operações de perfuração
Zhe et al. Multichannel, full waveform and flexible electrode combination resistivity-imaging system
Riddle et al. Subsurface tunnel detection using electrical resistivity tomography and seismic refraction tomography: A case study
HU184067B (en) Hydrocarbon prospection method and device for indirect observing hydrocarbon reservoirs
CN102778480A (zh) 干旱条件下矿区采动裂隙带地表含水性的电性识别方法
US11293279B1 (en) Multi-frequency electrical impedance tomography
RU171586U1 (ru) Устройство для вертикального электрического зондирования
CN104729915B (zh) 一种城市地铁区间道路松散及脱空精细探查的装置及方法
EA036449B1 (ru) Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса
RU2649030C1 (ru) Устройство для геоэлектрического профилирования почвенно-мерзлотного комплекса
RU2650084C2 (ru) Способ мониторингового контроля физического состояния геологической среды
JP2003035691A (ja) 岩石の地質的特性測定装置
Lahti Audiomagnetotelluric (AMT) measurements: A new tool for mineral exploration and upper crustal research at the Geological Survey of Finland
CN110454155A (zh) 一种应用磁化率测井方法确定第四纪地层年代的方法
JP2004045100A (ja) コーン機能付固定ピストンサンプラー
CN211293288U (zh) 一种实验室内交流电测井测量系统
Schmidt-Hattenberger et al. Monitoring concept for a CO2 migration experiment at the Svelvik CO2 Field Lab