SU139377A1 - Electric Intelligence Method - Google Patents

Electric Intelligence Method

Info

Publication number
SU139377A1
SU139377A1 SU643245A SU643245A SU139377A1 SU 139377 A1 SU139377 A1 SU 139377A1 SU 643245 A SU643245 A SU 643245A SU 643245 A SU643245 A SU 643245A SU 139377 A1 SU139377 A1 SU 139377A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
field
rate
change
electrical
magnetic field
Prior art date
Application number
SU643245A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Л.Л. Ваньян
н Л.Л. Вань
Л.З. Бобровников
Original Assignee
н Л.Л. Вань
Л.З. Бобровников
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 н Л.Л. Вань, Л.З. Бобровников filed Critical н Л.Л. Вань
Priority to SU643245A priority Critical patent/SU139377A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU139377A1 publication Critical patent/SU139377A1/en

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

Известны способы электрической разведки, основанные на изучении процессов становлени  магнитного пол . Однако они не нашли практического применени  из-за трудности обработки получаемой информаци .Known methods of electrical reconnaissance, based on the study of the processes of formation of the magnetic field. However, they did not find practical application because of the difficulty of processing the information received.

В описываемом способе разведки магнитное поле возбуждают при помощи электрического дипол  и измер ют скорость изменени  пол  на поздней стадии переходного процесса. Этим путем удаетс  вычислить величину кажущегос  сопротивлени . Указанный переходной процесс изучают при помощи комплекта аппаратуры, включающего генераторную группу от электроразведочной станции ЭРС и усилители, шлейфовый осциллограф и устройство дл  маркировки записей синхронно с включением тока. Интерпретаци  полученного материала осуществл етс  посредством теоретических палеток.In the described exploration method, the magnetic field is excited using an electric dipole and the rate of change of the field is measured at the late stage of the transition process. This way it is possible to calculate the magnitude of apparent resistivity. This transient process is studied using a set of equipment, including a generator group from an EDS electrical prospecting station and amplifiers, a loop oscilloscope, and a device for marking records synchronously with switching on the current. The interpretation of the material obtained is carried out by means of theoretical pallets.

Измерительную установку располагают от питающей на рассто нии, превышающем в 4-5 раз глубину опорного горизонта. Эта установка представл ет собой незаземленный многовитковый контур, служащий приемником вертикального магнитного пол , сигнал с которой пропадает на усилитель и с него на электроразведочный осциллограф. Усилитель посто нного тока имеет высокую чувствительность (1 мкв1мм), широкую полосу пропускани  (от О-10 &ц) и низкий уровень собственных шумов (не более 1,5 мкв). В каждой точке регистрируетс  10-20 импульсов становлени  магнитного пол . Обработанные осциллограммы становлени  пол  интерпретируютс  при помощи палеток. В результате интерпретации определ ютс  два обобщенных параметра геоэлектрического разреза: суммарную продольную проводимость и кажущеес  удельное сопротивление в минимуме кривой становлени  пол . Переход от полученных величин проводимости и удельного сопротивлени  к глубине опорного горизонта производитс  известными в электроразведке «статистическими способами с использованием редкой опорной сети скважин или профилей КМПВ.The measuring installation is positioned from the feed at a distance exceeding 4-5 times the depth of the reference horizon. This setup is an ungrounded multiturn circuit that serves as a receiver of a vertical magnetic field, the signal from which is lost to the amplifier and from it to an electrical survey oscilloscope. The DC amplifier has a high sensitivity (1 µV1mm), a wide bandwidth (from O-10 & C) and a low level of intrinsic noise (not more than 1.5 µV). At each point, 10–20 pulses of formation of the magnetic field are recorded. The processed field waveforms are interpreted using pallets. As a result of the interpretation, two generalized parameters of the geoelectrical section are determined: total longitudinal conductivity and apparent resistivity at the minimum of the field formation curve. The transition from the obtained values of conductivity and resistivity to the depth of the reference horizon is carried out by statistical methods known in electrical prospecting using a rare backbone network or KMPV profiles.

№ 139377- 2 Предмет изобретени No. 139377- 2 Subject of the invention

Claims (2)

1.Способ электрической разведки, основанный на изучении процесса становлени  магнитного пол , отличающийс  тем, что дл  определени  геологического разреза поле возбуждают электрическим диполем, измер ют скорость изменени  пол  на поздней стадии переходного процесса и по скорости изменени  пол  подсчитывают кажущеес  сопротивление .1. An electrical prospecting method based on the study of the magnetic field formation, characterized in that to determine the geological section the field is excited by an electric dipole, the rate of change of the field is measured at the late stage of the transition process and the apparent resistance is calculated by the rate of change of the field. 2.Способ разведки по п. 1, отличающийс  тем, что переходный процесс изучают при помощи комплекта аппаратуры, генераторна  группа в котором создана на базе электроразведочной станции ЭРСа, а измерительна  лаборатори  включает в себ  усилители, щлейфовый осциллограф и устройство дл  маркировки записей синхронно с включением тока , причем интерпретацию по параметру Р производ т при помощи теоретических палеток.2. The exploration method according to claim 1, characterized in that the transient process is studied using a set of instrumentation, the generator group in which is created on the basis of an EPA electrical survey station, and the measuring laboratory includes amplifiers, a oscilloscope and a device for marking records synchronously with switching current, and the interpretation of the parameter P produced with the help of theoretical palettes.
SU643245A 1959-11-03 1959-11-03 Electric Intelligence Method SU139377A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU643245A SU139377A1 (en) 1959-11-03 1959-11-03 Electric Intelligence Method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU643245A SU139377A1 (en) 1959-11-03 1959-11-03 Electric Intelligence Method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU139377A1 true SU139377A1 (en) 1960-11-30

Family

ID=48295466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU643245A SU139377A1 (en) 1959-11-03 1959-11-03 Electric Intelligence Method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU139377A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
USRE29918E (en) Contactless LSI junction leakage testing method
CA2674377C (en) A process and device for measurement of spectral induced polarization response using pseudo random binary sequence (prbs) current source
Bhattacharyya et al. Monitoring the EDM process by radio signals
GB1011604A (en) Method and apparatus for geophysical exploration
US3538430A (en) Device for detecting ore bodies by measuring unstable electromagnetic fields excited by magnetic field pulses
SU139377A1 (en) Electric Intelligence Method
US2677106A (en) Testing of semiconductors
US3395338A (en) Prospecting system employing electromagnetic wave forms exhibiting abrupt changes
US2542462A (en) Surface wave cancellation electrical prospecting
Shimizu et al. An observational constraint on the strength of the toroidal magnetic field at the CMB by time variation of submarine cable voltages
CN105403797B (en) The method of estimation of soil ionization critical electric field strength based on Ohm's law
US3210652A (en) Method of geophysical prospecting by comparing the steady state magnetic field measured due to current flow through a medium with the transient magnetic field measured after termination of the current flow
RU2354999C1 (en) Electrical prospecting method and device to this end (versions)
US2172557A (en) Electrical method of geophysical
SU1287079A1 (en) Method of recording variations of apparent electric specific resistance of rock mass
US3427533A (en) Method and apparatus for geophysical prospecting by measuring the speed of propagation of electromagnetic waves in the earth
SU1115000A1 (en) Geoelectric prospecting method
SU714326A2 (en) Method of measuring induced polarization at electric geosurvey
SU111722A1 (en) Method of deep electrical exploration
Srinivas et al. Effect of profile angle and strike extent of the vertical sheet in one loop transient induction method (modelling)
SU940108A1 (en) Electric surveying device for simulating non-stationary electrodynamic processes
US1926212A (en) Electrical prospecting
SU1203451A1 (en) Charging method of geoelectric survey
SU1429072A1 (en) Method of determining parameters of charge involved in lightning discharge
SU934415A2 (en) Electric geosurvey method