SU111226A1 - The method of multi-frequency electromagnetic sounding - Google Patents

The method of multi-frequency electromagnetic sounding

Info

Publication number
SU111226A1
SU111226A1 SU573038A SU573038A SU111226A1 SU 111226 A1 SU111226 A1 SU 111226A1 SU 573038 A SU573038 A SU 573038A SU 573038 A SU573038 A SU 573038A SU 111226 A1 SU111226 A1 SU 111226A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electromagnetic sounding
frequency electromagnetic
receiving
current
supply
Prior art date
Application number
SU573038A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
А.П. Иванов
Е.В. Рыбакова
Б.С. Эненштейн
Original Assignee
А.П. Иванов
Е.В. Рыбакова
Б.С. Эненштейн
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 А.П. Иванов, Е.В. Рыбакова, Б.С. Эненштейн filed Critical А.П. Иванов
Priority to SU573038A priority Critical patent/SU111226A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU111226A1 publication Critical patent/SU111226A1/en

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

При глубинной геологической разведке примен ют многочастотное электромагнитное зондирование посредством питающей дуговой электрической антенны, расположенной на поверхности земли, и приемной нетли, установленной в центре приемной антенны.In deep geological prospecting, multifrequency electromagnetic sounding is used by means of a supply arc electric antenna located on the surface of the earth and a receiving net installed in the center of the receiving antenna.

Предлагаемый способ отличаетс  от известных способов электромагнитного зондировани  тем, что включение в землю вырабатываемого генератором питающего тока и прием электрической составл ющей электромагнитного пол  производитс  при помощи заземленных с обоих концов пр молинейных проводов-диполей.The proposed method differs from the known methods of electromagnetic sounding in that the supply of the supply current and the reception of the electric component of the electromagnetic field into the ground are carried out using rectilinear wire-dipoles grounded at both ends.

Така  замена громоздких и трудно транспортируемых нитающей и приемной антенны малогабаритными и легкими проводами-дипол ми позвол ет существенно повысить производительность электроразведочных работ и уменьщить их стоимость.Such a replacement of bulky and difficult-to-carry thread and receiving antennas with small-sized and light dipole wires makes it possible to significantly increase the performance of electrical exploration and reduce their cost.

При проведении глубинной разведки по предлагаемому снособу амплитуда Е и фаза ср. электрической составл ющей пол  принимаютс  заземленным пр молинейным проводом-диполем, а амплитуда В и фаза вертикальной магнитной составл ющей пол  принимаютс When conducting in-depth reconnaissance on the proposed method, the amplitude E and phase cf. the electrical component of the field is taken as a grounded straight-line wire-dipole, and the amplitude B and phase of the vertical magnetic component of the field are taken

горизонтальной петлей (магнитным диполем).horizontal loop (magnetic dipole).

Размер диполей определ етс  требуемой чувствительностью и величиною питающего тока.The size of the dipoles is determined by the required sensitivity and magnitude of the supply current.

Измерени  электрических и магнитных составл ющих пол  и величины питающего тока производ т на каждой частоте в диапазоне 0,1 - 300 гц и на посто нном токе. Одновременно с осциллографированием измер емых величин на кинопленке фиксируютс  отсчеты этих величин по стрелочным приборам.Measurements of the electric and magnetic components of the field and the magnitude of the supply current are made at each frequency in the range of 0.1 - 300 Hz and at direct current. Simultaneously with the oscillography of the measured values, the readings of these quantities on the switch instruments are fixed on the film.

В результате обработки осциллограмм и отсчетов по стролочным приборам получаютс  следующие величины: эффективное значение 7 разности потенциалов на концах приемного электрического дипол  в вольтах; фаз; ф.разности потенциалов на концах приемного дипол As a result of oscillogram processing and readings using the stroller instruments, the following values are obtained: the effective value of 7 potential differences at the ends of the receiving electrical dipole in volts; phases; the ph difference of potentials at the ends of the receiving dipole

№ 111226- 2 -No. 111226-2 -

относительно фазы тока в питающей цепи градусах; эффективное значение т Разности потенциалов на концах приемной петли в вольтах; фаза-f,, . разности потенциалов на концах приемной петли относительно фазы тока в питающей цепи в градусах; эффективное значение / тока в питающей цепи в амперах.пгнпппйrelative to the phase of the current in the supply circuit degrees; effective value of t The potential difference at the ends of the receiving loop in volts; phase-f ,,. potential differences at the ends of the receiving loop relative to the phase of the current in the supply circuit in degrees; effective value / current in the supply circuit in ampere.pgnpppy

Полученные величины v, 9.32  вл ютс  основой дл  построени  частотных и радиальных кривых электромагнитных зондирований .The obtained values of v, 9.32 are the basis for the construction of the frequency and radial curves of electromagnetic soundings.

Предмет изобретени Subject invention

Способ многочастотного электромагнитного зондировани  дл  глубинной геологической разведки, отличающийс  тем, что, с целью увеличени  производительности электроразведочных работ и уменьшени  их стоимости, включение в землю вырабатываемого генератором питающего тока и прием электрической составл ющей электромагнитного пол  производитс  при помощи заземленных с обоих концов пр молинейных проводов-диполей.The multi-frequency electromagnetic sounding method for deep geological prospecting, characterized in that, in order to increase the performance of electrical exploration and reduce their cost, the inclusion of the supply current produced by the generator and the reception of the electromagnetic field by the electric component are made using ground wires at both ends. dipoles.

SU573038A 1957-05-14 1957-05-14 The method of multi-frequency electromagnetic sounding SU111226A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU573038A SU111226A1 (en) 1957-05-14 1957-05-14 The method of multi-frequency electromagnetic sounding

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU573038A SU111226A1 (en) 1957-05-14 1957-05-14 The method of multi-frequency electromagnetic sounding

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU111226A1 true SU111226A1 (en) 1957-11-30

Family

ID=48383879

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU573038A SU111226A1 (en) 1957-05-14 1957-05-14 The method of multi-frequency electromagnetic sounding

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU111226A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1818331A (en) Method for determining the character of ore bodies
SU111226A1 (en) The method of multi-frequency electromagnetic sounding
US2931974A (en) Method of geophysical prospecting
US3321702A (en) Magnetometer and electrometer utilizing vibrating reeds whose amplitude of vibration is a measure of the field
CN203217069U (en) High sensitivity helium optical pump gradient detector
GB839486A (en) Method of and apparatus for locating anomalies in a well bore
US2976483A (en) Gradiometer for underwater missile warhead
US2451819A (en) Induction magnetometer
SU126200A1 (en) Electric Intelligence Method
SU111722A1 (en) Method of deep electrical exploration
US3436650A (en) Spinning line integral magnetometer for measuring a current or an electric field
SU1203451A1 (en) Charging method of geoelectric survey
Heirtzler The longest electromagnetic waves
SU554505A1 (en) Device for measuring current distribution across a symmetrical vibrator
RU2564383C1 (en) Variable magnetic field sensor
US1692530A (en) Method and apparatus for locating ore bodies
SU805231A1 (en) Method and device for measuring direction of semi-major axis of electromagnetic field intensity polarization ellipse
SU137196A1 (en) AC electrical prospecting method and device for its implementation
US3258742A (en) Inductively coupled seismometer
SU1347065A1 (en) Device for airborne electric prospecting
SU187893A1 (en) DEVICE FOR ELECTRIC EXPLORATION OF MINERAL RESOURCES
SU148160A1 (en) The method of electrical method of induction using high frequencies
RU2065183C1 (en) Method of sea electric prospecting
SU873015A1 (en) Device for geoelectric prospecting
SU140131A1 (en) The method of electrical induction method