SU1185289A1 - Способ геоэлектроразведки - Google Patents
Способ геоэлектроразведки Download PDFInfo
- Publication number
- SU1185289A1 SU1185289A1 SU833614549A SU3614549A SU1185289A1 SU 1185289 A1 SU1185289 A1 SU 1185289A1 SU 833614549 A SU833614549 A SU 833614549A SU 3614549 A SU3614549 A SU 3614549A SU 1185289 A1 SU1185289 A1 SU 1185289A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- well
- vectors
- current vectors
- grounded
- ore body
- Prior art date
Links
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ, включающий измерени в скважине векторов напр женности магнитного пол , созданного перемещаемой заземленной питающей линией, и построение векторов аномального тока, по которым о наличии в околоскважинном пространстве провод щего рудного тела, отличающийс тем, что, с целью увеличени производительности труда и точности измерений, питающую линию располагают целиком на дневной поверхности, причем один из электродов удал ют на такое рассто ние от скважины, на котором его 9 вли нием можно пренебречь, второй (Л заземл ют поочередно в окрестности скважины, при построении векторов аномального тока совмещают их начала с соответствующими точками расположени перемещаемого электрода и по величине и преимущественному направлению векторов аномального тока опреде00 л ют простирание, а по области их ел ю пересечени - положение в плане центральной части вы вленного руд00 со ного тела.
Description
Изобретение относитс к скважин ,ной электроразведке, использующей дл создани пол заземленные линии и может быть применено дл обнаружени и установлени направлени простирани и положени рудных тел медноколчеданных, полиметаллических магнетитовых и других месторождений полезных ископаемых, отличающихс повышенной электрической проводимостью по сравнению с вмещающими их породами. Цель изобретени - повьпиение про водительности труда и точности измер ний. На фиг. 1 изображена модель сред дл которой осуществл лось мате- матическое моделирование, по сн ющее способ, вид в плане; на фиг. 2 - то же, разрез; на фиг. 3 - 5 - кривые составл ющих вектора напр женности магнитного пол h, Ьц, , сосчитан ные вдоль вертикальной линии (скважи ны) ; на фиг. 6 - 8 - планы векторов пол аномального тока дл изображен ной на фиг.1 модели, полученные на основании вычислени пол соответст . венно в измерительной скважине ИС-1 и ИС-2 и на основании полевых измерений . На фиг. 1 и .2 тело, залегающее на глубине, имитирует рудное тело. Его удельное электрическое сопротивление прин то равным 0,01 сопротивлени вмещающей среды-. Тело, залегаю щее у дневной поверхности, вл етс моделью приповерхностной электричесг кой неоднородности. Его удельна эатектрическа проводимость в дес ть раз меньше, чем у тела, залегающего на глубине. Проекци на горизонтальную плоскость вертикального профил .(скважины), в точках которого осуществл лось вычисление магнитного пол на чертежах показана точкой с надписью ИС (измерительна скважина). На фиг. 3-5 дл сравнени приве дены кривые, сосчитанные при наличии в разрезе одновременно двух тел (сплошные кривые) и только одного те ла, залегающего на глубине (крива , обозначенна точками), Источник тока в обоих случа х располагалс в одной и той же точке на дневной поверхности . С перемещением точки наблюдени на глубину и, следовательно, удалением ее от поверхностной неоднородности вклад последней в суммарное поле уменьшаетс , о чем свидетельствует уменьшение рассто ни между кривыми . Существенно, что питающа лини располагаетс целиком на дневной поверхности. Причем один из питающих электродов уноситс в бесконеч-. ность, чтобы его вли нием можно бы-, ло пренебречь, а второй электрод заземл етс поочередно в различных точках окрестности скважины, в которой осуществл ютс измерени пол (измерительна скважина) . При первых трех положени х второго электрода, образующих приблизительно равносто ронний треугольник с центром в устье измерительной скважины и удаленных от нее приблизительно на 200-300 м, производ тс измерени трех ортогональных составл ющих вектора напр женности магнитного пол вдоль всей скважины. Наличие на глубине аномального магнитного пол (аномальное поле равно разности наблюдаемого и нормального полей) указывает на присутствие в околоскважинном пространстве проводника, глубина залегани которого фиксируетс по точке экстремума кривой осевой или вертикальной составл ющей пол . По значени м пол в одной или двух точках скважины, расположенных предпочтительно ниже глубины залегани изучаемого тела, стро т векторы аномального тока, начало которых совмещено с соответствующей точкой расположени второго электрода. По области пересечени проекций на горизонтальную плоскость Tpek векторов аномального тока устанавливают примерное положение в плане центральной части вы вленного тела. Далее второй электрод заземл ют вокруг предполагаемого центра тела на рассто нии примерно 100-200 м от него и производ т измерени только в однойдвух точках скважины, необходимые дл построени векторов аномального тока. По величине и преимущественному направлению всех векторов аномального тока устанавливают направление простирани тела, а по области их пересечени - уточненное положение центральной его части. Поскольку питающа лини расположена на дневной поверхности, а не в скважине предлагаемый способ геоэлектрической разведки не зависит от наличи или отсутс:тви на исследуемом участке скважин, кроме одной. используемой дл размещени в ней измерительных датчиков. Име возможность свободного маневрировани пита ющим электродом, можно осуществить достаточное количество его заземлеНИИ в требуемых точках, чтобы практически точно установить положение в плане центральной части залежи и ее простирание. Таким образом, расположение питающего электрода на дневной поверхности не приводит к заметному искажению пол приповерхностной неоднородностью если измерени осуществл ть на глубине (вблизи изучаемого рудного тела), По результатам вычислени или измерени магнитного пол стро т векторы аномального тока с началом в точк расположени питающего электрода. Векторы, изображенные на фиг. 6 и 7 получены при наличии двух тел. На участке, где проводилось полевое опробование способа, приповерхностные , неоднородности характеризуютс большой изменчивостью мощности, что практически делае невозможным применение известного способа зар да. Векторы аномального тока по области их пересечени хорошо фиксируют цель - центральную часть рудного тела . Пунктирной линией на фиг. 4 показаны предполагаемые по геофизическим данным контуры проекции рудного тела на дневную поверхность. По сравнению с известным способом геоэлектрической разведки, включающим ( 894 измерени электрического или магнитного полей на дневной поверхности при расположении питающего электрода в скважине,.предлагаемый способ обладает большей точностью, так как подвержен меньшему вли нию геологических помех, св занных с электрической неоднородностью приповерхностного . сло и практически ничем не ограниченной возможностью перезаземлени элект: рода А в точки, наилучшим образом удовлетвор ющие решению геологической задачи, а также меньшему вли нию электромагнитных помехj источниками которых вл ютс проход щие на дневной поверхности линии электропередач. Кроме того, дл способа не требуетс регулирна . сеть точек и профилей наблюдений, необходима при проведении работ методом зар да с измерением пол на дневной поверхности. Это позвол ет проводить работы на участках, где по той или иной причине (например, площади, зан тые посевами, слож1«.|й рельеф местности и др.) разбивка регул рной сети невозможна, но имеютс , например, дороги и др. Способ также позвол ет после того, как пробурена на поисковом участке перва скважина, выбрать положение второй и последующих скважин с тем, чтобы они оказались внутри контура рудного тела, что существенно повышает эффективность поисковых работ и сокращает объемы дорогосто щего бурени .
(риг. 2
-2-10 i Zhx -в 8 fry фиг.
фиг. 5 I
фиг. 6
UC-Z
Фиг. 7
Фие. д
Claims (1)
- СПОСОБ ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ, включающий измерения в скважине векторов напряженности магнитного поля, созданного перемещаемой заземленной питающей линией, и построение векторов аномального тока, по которым су— дят о наличии в околоскважинном пространстве проводящего рудного тела, отличающийся тем, что, с целью увеличения производительности труда и точности измерений, питающую линию располагают целиком на дневной поверхности, причем один из электродов удаляют на такое расстояние от скважины, на котором его § влиянием можно пренебречь, второй заземляют поочередно в окрестности скважины, при построении векторов аномального тока совмещают их начала с соответствующими точками расположения перемещаемого электрода и по величине и преимущественному направлению векторов аномального тока определяют простирание, а по области их пересечения - положение в плане центральной части выявленного рудного тела.SU .,..1185289 >
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU833614549A SU1185289A1 (ru) | 1983-06-30 | 1983-06-30 | Способ геоэлектроразведки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU833614549A SU1185289A1 (ru) | 1983-06-30 | 1983-06-30 | Способ геоэлектроразведки |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1185289A1 true SU1185289A1 (ru) | 1985-10-15 |
Family
ID=21071808
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU833614549A SU1185289A1 (ru) | 1983-06-30 | 1983-06-30 | Способ геоэлектроразведки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1185289A1 (ru) |
-
1983
- 1983-06-30 SU SU833614549A patent/SU1185289A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 115910, кл. G 01 V 3/06, 1957. Семенов В.Д. Метод зар да с измерением напр женности магнитного пол при поисках и разведке сульфидных месторождений. - В сб.: Электроразведка методом зар да с измерением напр женности магнитного пол . - Свердловск, 1979, с. 51. Авторское свидетельство СССР № 206738, кл. G 01 V 3/06, 1967. Гуревич Ю.М., Веревкин А.П. О скважинном варианте метода зар да с измерением магнитного по: л . - Сб.: Электроразведка методом зар да с измерением напр женности магнитного пол . - Свердловск, 1979, с. 87-108. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Aizebeokhai | 2D and 3D geoelectrical resistivity imaging: Theory and field design | |
Okpoli | Sensitivity and resolution capacity of electrode configurations | |
US7671598B2 (en) | Method and apparatus for reducing induction noise in measurements made with a towed electromagnetic survey system | |
US4875015A (en) | Multi-array borehole resistivity and induced polarization method with mathematical inversion of redundant data | |
CN112965141B (zh) | 一种铀多金属矿的成矿有利地段的圈定方法 | |
WO2010074593A1 (ru) | Способ морской геоэлектроразведки с фокусировкой электрического тока | |
CN113341467A (zh) | 基于多插值方法的矿井瞬变电磁三维显示方法 | |
EP2230534A1 (en) | Method for determining resistivity anistropy from earth electromagnetic responses | |
CN109343131B (zh) | 一种侧向供电的地井直流电法探测方法与装置 | |
Karous et al. | Combined sounding‐profiling resistivity measurements with the three‐electrode arrays | |
SU1185289A1 (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
US10878142B2 (en) | Bipole source modeling | |
RU2229735C1 (ru) | Способ электрического каротажа обсаженных скважин | |
Ingerov et al. | Mapping of thin conductive dikes and veins overlaid by sediments using methods of Audio Magnetotellurics (AMT) and Magnetovariational Profiling (MVP) | |
Kirsch et al. | Geoelectrical methods | |
CN104749645B (zh) | 一种煤层基底奥灰顶界面起伏形态探测的方法和装置 | |
Mishra et al. | Sensitivity plots using comsol 5.1 multiphysics; a tool for optimizing geophysical field survey | |
AU2005204283B8 (en) | Transmitter loops in series for geophysical surveys | |
Black et al. | Geophysical methods of exploring for buried channels in the Monument Valley area, Arizona and Utah | |
RU2059269C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
SU983619A1 (ru) | Способ определени контура пустот в зоне горных работ | |
RU2076343C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
Godber et al. | DHMMR: Coming of age | |
RU2581768C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки | |
SU998993A1 (ru) | Способ геоэлектроразведки |