SU883834A1 - Способ геоэлектроразведки - Google Patents

Способ геоэлектроразведки Download PDF

Info

Publication number
SU883834A1
SU883834A1 SU802890122A SU2890122A SU883834A1 SU 883834 A1 SU883834 A1 SU 883834A1 SU 802890122 A SU802890122 A SU 802890122A SU 2890122 A SU2890122 A SU 2890122A SU 883834 A1 SU883834 A1 SU 883834A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
current
time
current pulse
pulse
pulses
Prior art date
Application number
SU802890122A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Попов
Валерий Вячеславович Сушкевич
Леонид Захарович БОБРОВНИКОВ
Original Assignee
Московский Ордена Трудового Красного Знамени Геологоразведочный Институт Им.С.Орджоникидзе
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 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Геологоразведочный Институт Им.С.Орджоникидзе filed Critical Московский Ордена Трудового Красного Знамени Геологоразведочный Институт Им.С.Орджоникидзе
Priority to SU802890122A priority Critical patent/SU883834A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU883834A1 publication Critical patent/SU883834A1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

Изобретение относится к техничёс-’ кой физике и может быть использовано в геоэлектроразведке при измерениях поляризуемости горных пород и руд, а также при изучении нелинейности переходных характеристик поляризую- 5 щихся объектов.
Известен способ геоэлектроразведки, заключающийся в том, что возбуждают в земле электромагнитное поле двумя импульсами тока одинаковой дли- 10 тельности разной полярности, измеряют сигналы вторичного поля через один и тот же промежуток времени после выключения импульсов тока и по разности полученных результатов судят о параметре линейной вызванной: поляризации (ЛВП), а·по их сумме - о параметре нелинейной вызванной поляризаций (нвп)р].
Недостатком этого способа является то, что с его помощью определяется параметр ЛВП и НВП только на поздних временах, когда исчезнут сигналы, обусловленные индукционными эффектами. Кроме того, измеряемый в этом способе параметр НВД определяется только асимметрией вольт-амперной характеристики поляризующегося объекта для тока одной и другой полярности, пропускаемого через этот объект. В то же время часто встречаются поляризувхциеся объекты, воль-амперная характеристика которых хотя и явно нелинейна, но симметрична относительно исходного условного нулевого потенциала. Такие объекты по результат· там измерений НВП указанным способом не выделяются. При измерениях же на поздних временах, когда индукционные процессы прекращаются, сигналы НВП имеют малую величину, их трудно измерить из-за влияния помех.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому явцяется способ геоэлектроразведки, заключающийся в возбуждении электромагнитного поля двумя импульсами тока одинаковой полярности и разной длительности, в котором определяют ’разность абсолютных значений сигналов электромагнитного поля, измеряемых через одинаковый промежуток времени после выключения импульсов тока, по которой судят о величине поляризационных эффектов. Этот способ позволяет эффективно исключать влияние индукционных эффектов и определять ЛВП практически в любой мо•мент времени после выключения импульсов тока [2].
Недостаток этого способа - недостаточная его информативность в связи с тем, что в нем не предусматривается возможность определения нелинейности переходных характеристик поляризующихся объектов, величина которой является важным параметром, характеризующим свойства поляризующегося объекта.
Цель изобретения - расширение информативности путем определения нелинейности переходных характеристик поляризующихся объектов.
Для достижения этой цели в известном способе геоэлектроразведии, заключающемся в возбуждении электромагнитного поля в земле двумя импульсами тока одинаковой полярности и определении разности принимаемых0из земли сигналов, измеряемых через одинаковый промежуток времени после выключения каждого из этих импульсов тока, включают второй импульс тока, длительность которого выбирают равной длительности первого импульса тока, в момент окончания измерения принимаемого из земли сигнала после выключения первого импульса тока, а перед пропусканием первого импульса тока дополнительно возбуждают электромагнитное поле в земле третьим импульсом тока такой же длительности, как и два первые, и измеряют сигнал вторичного поля через промежуток времени после выключения третьего импульса, равный сумме длительности импульса тока, промежутка времени, через который измеряют принимаемые из земли сигналы после первого импульса тока, и промежутка времени между выключением первого и включением второго импульса тока и по разности результатов измерений, полученных после выключения первых двух и третьего импульса тока судят о нелинейных Характеристиках поляризующихся объектов.
На фиг. 1 изображены эпюры сигналов возбуждающего тока (цифрами обозначены условные номера импульсов); на фиг. 2 - эпюры сигналов вторичного поля ВП после выключения импульсов тока.
Способ реализуется в следующем .порядке.
На участке исследований, где требуется определить характеристики поляризующихся объектов, электромагнитное поле в земле возбуждается последовательностью трех однополярных импульсов тока 3А6 (фиг. 1), пропускаемых через заземленную линию длиной до нескольких км (как и обычно, длина питающей линии выбирается тем большей, чем большей требуется глубинность исследований). Амплитуду всех трех' импульсов поддерживают строго постоянной. Длительность импульсов выбирают одинаковой в пределах от единиц секунд до десятков минут, например 10 с. Из трех импульсов тока два следуют друг за другом через короткий промежуток, а третий импульс включается раньше, в момент t0 и выключается в момент . Промежуток времени Atjj. между моментом выключения первого импульса и моментом включения tц. второго импульса выбирают небольшим (обычно от миллисекунд до единиц секунд), соизмеримым с промежутком времени, через который измеряют сигналы из земли после выключения первого импульса тока (на фиг. 2 этот промежуток, времени равен At{ и после второго импульса тока (&1'.г = =t6-t5 = 4tz) . Длительности импульсов тока равны -t0 = t2>-tJL=t5-ti< .
Перед включением тока, до момента tQJ в точке измерений запоминают (компенсируют) естественную разность потенциалов между электродами, расположенными в заданных точках Измерений, затем в момент 10 включают импульс тока и перед окончанием этого импульса измеряют разность пЪтенциалов между приемными электродами (&иПр), которая используется для определения удельного сопротивления среды и для нормирования сигналов; ВП при определении параметра ПВП.
Через промежуток времени Atj после включения импульса тока в момент t2 импульс тока выключают и через промежуток времени &Ц=17-1:г (фиг.1,
2) в момент времени tT измеряют сигнал ВП, равный Uz; После этого выдер
883834 6 живается пауза длительностью 5-7 Atj, необходимая для полного исчезновения поля ВП (в данном случае пауза равна 1 мин при длительности импульсов тока 10 с). В момент времени t2 включают следующий импульс тока той же длительности, который выключают в момент времени ta. Через промежуток времени At* после выключения этого импульса тока, например, через ΙΟΙ 00 мс, запоминают принимаемый из земли сигнал Al)f (при этом можно не компенсировать сигнал естественного поля и поляризации электродов). В момент ti* окончания измерения (запоминания) этого сигнала включают следующий импульс тока и через промежуток времени АЦ после выключения этого импульса, в момент времени Ц определяют приращение AU, принимаемого из земли сигнала относительно сигнала Δϋ| (приращение может быть измерено непосредственно, а может быть и вычислено по результатам измерений сигнала в моменты времени Ц и t6). Разность результатов измерений
AU=U(-AUf (1) является мерой нелинейности переходных характеристик поляризующихся объектов в том случае, если промежуток времени ДЦ, через который измеряется сигнал U, после выключения импульса тока, выбран исходя из условия I (2) т.е. он равен сумме длительности импульса тока, промежутка импульса тока и промежутка времени, через который измеряют принимаемые из земли сигналы после первого (второго) импульса тока.
Как известно из теории ВП, для модели линейно-поляризующегося объекта кривая спада ВП при воздействии на объект несколькими импульсами тока определяется суммой кривых спада ВП от отдельных импульсов. Так- как в предлагаемом способе используются все импульсы одинаковой длительности, то кривые спада α, έ> и 6 , показанные на фиг. 2, для линейнополяризующегося объекта будут совершенно одинаковы, а кривая спада 2_, наблюдающаяся после выключения второго импульса тока, в момент времени будет соответствовать сумме кривых спада (Г и 6 . При этом для момента времени te суммарный сигнал равен AU2+U2, где ΔU2 - сигнал, соответствующий разности между кривыми спада 2. и сГ в этот момент времени, а U2 - сигнал, соответствующий разности между кривой ό и нулевой лини5 ей в этот же момент времени. В случае AU2 a U2г разность результатов измерений, определяемая выражением (I) равна нулю.
Нелинейность переходных характеристик заключается в том, что сум~ . марная переходная характеристика, полученная от двух импульсов тока, не соответствует сумме переходных характеристик двух отдельно взятых импульсов, что и проявляется в результате применения предложенного способа.
Следует отметить, что в приведенном примере моменты измерения и вклю7® чения тока Ц совпадают. Реально между ними может быть небольшая задержка, например 1 мс, в этом случае промежуток времени At^ должен задаваться так, как это дает выражение (2j.
35 Влияние индукционных эффектов в данном способе устраняется точно так же, как и в известном устройстве,' через один и тот же промежуток времени после выключения двух импульсов
S0 тока сигналы индукционного поля, обусловленные проводимостью среды, имеют одинаковую величину, а поэтому разность измеренных величин свободна от этого влияния. В качестве сигнала
ЛВП может быть использован сигнал Ua; A U, или специально измеренный сигнал в промежутке времени между моментами tj И ty .

Claims (2)

1.Авторское свидетельство СССР № 301661, кл. G 01 V 3/02, 1971.
2.Авторское свидетельство СССР № 693312, кл. G 01 V 3/02, 1979 (прототип). .
I
УММ
Фиг.2
у
.
Д{/,
t5
SU802890122A 1980-03-04 1980-03-04 Способ геоэлектроразведки SU883834A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802890122A SU883834A1 (ru) 1980-03-04 1980-03-04 Способ геоэлектроразведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802890122A SU883834A1 (ru) 1980-03-04 1980-03-04 Способ геоэлектроразведки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU883834A1 true SU883834A1 (ru) 1981-11-23

Family

ID=20881036

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802890122A SU883834A1 (ru) 1980-03-04 1980-03-04 Способ геоэлектроразведки

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU883834A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100356194C (zh) * 2005-02-01 2007-12-19 湖南继善高科技有限公司 一种激发极化测量斩波去耦器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100356194C (zh) * 2005-02-01 2007-12-19 湖南继善高科技有限公司 一种激发极化测量斩波去耦器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO128130B (ru)
SU883834A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
US3268800A (en) Nuclear magnetic resonance well logging
SU693312A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2023053C1 (ru) Способ измерения поляризационного потенциала подземного сооружения
EA200400814A1 (ru) Способ геоэлектроразведки (варианты)
SU857898A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
SU1000979A1 (ru) Способ геоэлектроразведки и устройство дл его осуществлени
Winborne et al. Comparison Between Forward Bias Currents in P/I/N and P/C (B/P)/N Hydrogenated Amorphous Silicon Diodes
SU890328A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
SU1062632A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2209439C2 (ru) Способ измерения поляризационного потенциала металлического подземного сооружения
SU1038907A1 (ru) Способ измерени нелинейной вызванной пол ризации при геоэлектроразведке и устройство дл его осуществлени
RU1507065C (ru) Способ наземной магниторазведки
SU1116407A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
SU959005A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
PL142518B2 (en) Method of and an arrangement for testing parameters of frequency responses with complementary signals
SU1023264A1 (ru) Устройство дл определени статических магнитных характеристик ферромагнитных материалов
Boye et al. Zeeman-switched optical free induction decay in YLiF4: Er3+
SU885942A1 (ru) Устройство дл измерени гальваномагнитных параметров полупроводников
SU693314A1 (ru) Способ электрического каротажа
Lang et al. A technique of direct tension measurement of a strung fine wire
SU636572A1 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU93030306A (ru) Способ измерения частоты повторения импульсов и устройство для его реализации
SU1038908A1 (ru) Способ выделени параметра вызванной пол ризации при геоэлектроразведке и устройство дл его осуществлени