
- •1.Класифікація методів електророзвідки на постійному струмі.
- •2. Кількісна характеристика локальних гравітаційних аномалій для тіл правильної геометричної форми.
- •Кількісна інтерпретація гравіметричних даних.
- •3. Гамма-гамма метод ( густинний варіант – ггм-г).
- •1. Варіації магнітного поля. Їх природа та методика врахування при магнітних зйомках.
- •2. Блок – схема радіометрів. Радіометри для інтегральних вимірювань радіоактивності.
- •3. Годографи головних та відбитих хвиль , їх порівняльна характеристика.
- •1. Густина, сила тяжіння і тиск в надрах Землі.
- •2. Метод вертикального електричного зондування, його загальна характеристика та область застосування.
- •3. Обгрунтування вибору типового комплексу гдс для нафтогазових свердловин
- •1. Аналітичне продовження гравітаційних аномалій як один із способів іх трансформації.
- •2. Аерогамма-зйомка. Пішохідний гамма-метод.
- •3. Способи інтерпретації кривих електричного зондування
- •1. Фігура і гравітаційне поле Землі.
- •2. Вертикальне сейсмічне профілювання (всп)
- •3.Детектори радыоактивних випромынювань. Газонаповнены, сцинтиляцыйны, та напыв провыдниковы.
- •1. Застосування методів ядерної геофізики при вирішенні задач пошуків рудних родовищ корисних копалин
- •2. Магнітне поле Землі і його елементи. Природа магнітного поля
- •3. Методи вивчення технічного стану свердловин. Основні задачі що вирішуються цими методами.
- •1. Роль фізико-геологічного моделювання при комплексних геофізичних дослідженнях.
- •Моделі внутрішньої будови Землі за сейсмологічними даними. Сейсмическая модель Земли
- •Методи аналізу і розділення аномальних магнітних полів.
- •Гравітаційне поле Землі, його основні параметри та властивості.
- •Параметри пористості та насичення, їх фізична та петрофізична сутність.
- •Метод спільної глибинної точки (сгт).
- •1. Радіометричні методи при пошуках, розвідці та розробці родовищ радіоактивних руд і вирішенні інших геологічних задач.
- •2. Повздовжні та поперечні хвилі і особливості їх розповсюдження.
- •3. Методи електричного профілювання.
- •1. Порівняльна характеристика методів кількісної інтерпретації магнітних аномалій
- •2. Принципи цифрової реєстрації сейсмічних коливань
- •3. Гамма-гамма метод та його застосування в геології
- •1. Взаємодія гамма-випромінювання з речовиною г/п
- •2. Сутність акустичного методу дослідження свердловин та задачі, які вирішуються за його даними.
- •3. Якісна геологічна інтерпретація гравітаційних аномалій
- •Магнетизм та електропровідність Землі
- •Годографи відбитих та рефрагованих хвиль у градієнтних середовищах
- •Метод природного електричного поля
- •1. Прецесія та нутація осі обертання Землі. Припливний потенціал
- •2. Сучасні методи інтерпретації гравітаційних даних
- •Кількісна інтерпретація гравіметричних даних.
- •3.Особливості умов вимірів при гдс та їх вплив на вибір раціонального комплексу методів.
- •Стационарные нейтронные методы гис
- •2. Основні принципи комплексування геофізичних і геологічних методів дослідження
- •3. Багатохвильова сейсморозвідка
- •1. Магнітні властивості гірських порід і методи їх визначення
- •2. Статичні та кінематичні поправки в сейсорозвідці
- •3. Метод потенціалів викликаної поляризації гірських порід (вп)
- •1.Частотное электромагнитное зондирование.
- •2. Основи геотермії. Основні процеси утворення та переносу тепла в надрах Землі
- •3. Пряма та обернена задачі гравірозвідки, їх особливості
- •Магнітні властивості гірських порід і методи їх визначення
- •2. Принцип Гюйгенса–Френеля, принцип Ферма
- •3. Метод магнітотелуричного зондування
- •1. Намагнічування тіл в магнітному полі і характеристика намагнічування.
- •2. Бокове каротажне зондування (бкз) та боковий каротаж бк. Суть, призначення
- •3. Комплекс геофізичних досліджень при пошуках нафтогазових об’єктів
- •1.Термометрія свердловин та задачі,які нею вирішуються
- •1. Методи телуричних струмів та магнітотелуричного профілювання.
- •2. Розв’язання прямих і обернених задач в магніторозвідці для тіл простої геометричної форми
- •1. Методика магнітометричних досліджень при вирешенні геологічних задач на суші і на морі
- •2. Основні теорії походження Сонячної системи і Землі
- •3. Методи високочастотної електрометрії
- •1. Фотонейтронний (гамма-нейтронний) метод в ядерній геофізиці
- •2. Застосування методу осереднення при аналізі гравімагнітних спостережень
- •3. Застосування 3d сейсморозвідки для вирішення геологічних задач
- •1.Функція комплексного показника та її використання при геофізичних дослідженнях.
- •2. Методика та апаратура магнітотелуричних досліджень.
- •10.Методика польових магнітометричних досліджень.
- •3. Теорія методу самочинної поляризації гірських порід (пс). Методика та область застосування. Задачі, що вирішуються методом пс.
1. Аналітичне продовження гравітаційних аномалій як один із способів іх трансформації.
з « Основ геофізики» у Безродного в конспекті небільше
Трансформація шляхом аналітичного продовження поля аномалій сили тяжіння на інший рівень проводиться на площину, розташовану вище чи нижче площини спостережень (аналітичне продовження чи трансформація у верхній чи нижній півпростори). У першому випадку аномалії від дрібних і неглибоко залягаючих мас послабляються і згладжуються набагато швидше, ніж від великих і глибоко залягаючих тіл, а в другому по мірі наближення площини спостережень до локального об'єкта досліджень останній виявляється в аномальному полі чітко; у той же час глибоко залягаючі тіла виявляються нечітко. Рішення задачі аналітичного продовження поля аномалій сили тяжіння на інші рівні ґрунтується на обчисленні інтеграла Пуассона і здійснюється за допомогою ЕОМ.
2. Аерогамма-зйомка. Пішохідний гамма-метод.
Зі шпори Петруняка
Аэрогамма-съемка
—
один
из наиболее быстрых и экономичных
методов радиометрии, применяется
обычно в комплексе с магниторазведкой,
а иногда и электроразведкой для
оценки перспективности поисков
радиоактивных руд. Для работ используют
комплексные аэрогеофизические станции
в
которых имеется аэрогамма-спектрометр
для измерения интенсивности излучения
разных энергий (см. п.5.1).
Методика аэрогамма-съемки сводится к непрерывной регистрации интенсивности естественного гамма-излучения Iγ разных энергий. Работы проводят либо по отдельным маршрутам, либо по системе параллельных маршрутов, равномерно покрывающих разведываемую площадь. Длина маршрутов до 30 км. Расстояние между маршрутами при площадной съемке изменяется от 100 до 250 м, что соответствует масштабам съемки 1:10000 и 1:25000. Скорость полета станции 100— 200 км/ч, высота полета h от 25 м в условиях ровного рельефа и хорошей погоды до 75 м при работах в гористой местности. Чем меньше высота, тем выше чувствительность и возможность выявления аномалий меньшей интенсивности. Однако с уменьшением высоты полета уменьшается зона действия приборов, т.е. ширина разведываемой полосы земной поверхности (она обычно изменяется от 2h до 4 h). Кроме непрерывной регистрации Iγ h и ведут автоматическую запись высоты полета станции.
Привязку маршрутов проводит штурман по ориентирам или радионавигационными способами. Широко используют аэрофотосъемку на выявленных перспективных участках. Над аномалиями задаются детализационные маршруты. До 5 % маршрутов повторяют для определения погрешности съемки.
Регистрируемое
гамма-поле зависит от концентрации,
состава радиоактивных элементов,
размеров рудных тел, мощности наносов
и высоты полета. Для учета высоты
полета с помощью специальных поправочных
коэффициентов
пересчитывают
на уровень земной поверхности
Например,
при высоте полета 100 м интенсивность
примерно в 2 раза меньше, чем на поверхности
Земли. В современных аэрогамма-спектрометрах
имеется блок для автоматического
приведения высот. Далее вычисляют
аномалии интенсивности гамма-излучения
за
счет коренных пород и наносов как
разность между
и
остаточным фоном
Остаточный
фон измеря-
ют при полетах станции над водными бассейнами или на высоте 600—700 м. В современных станциях фон компенсируется автоматически.
В
результате аэрогамма-спектрометрической
съемки рассчитывают аномалии разных
энергий, позволяющие выделить урановую,
ториевую и калиевую составляющие
радиоактивного поля. Наибольшими
значениями энергии гамма-излучения
отличаются элементы ториевого ряда,
меньшими — уранового, еще меньшими —
калиевого. Для повышения надежности
выделения аномалий используют
статистические приемы обработки с
привлечением ЭВМ. Далее строят карты
графиков, а иногда карты
Аэрогамма-съемка — это поисковая съемка, которая служит для выявления по аномалиям крупных радиоактивных рудных тел. Радиометрические аномалии проверяют наземной гамма-съемкой, после чего делают заключение об их геологической природе. Поскольку гамма-кванты поглощаются слоем перекрывающих пород в несколько метров, то практически при воздушной съемке изучают радиоактивность наносов, которые благодаря миграции элементов и эманаций сами становятся радиоактивными
.Пешеходная
(наземная) гамма-съемка —
один
из основных поисковых и разведочных
методов радиометрических исследований.
Ее проводят с помощью полевых радиометров
и спектрометров
Радиометры
или спектрометры с
помощью стандартных образцов (эталонов)
гамма-излучения периодически градуируют.
Это необходимо для определения цены
деления шкал интегральной или спектральной
радиоактивности. По данным градуировки
можно определять мощность экспозиционной
дозы гамма-излучения
Рекомендуется
ежедневно проверять режим работы прибора
с помощью малых контрольных ториевых
или радиевых источников.
Радиометрические съемки бывают как самостоятельными, выполняемыми при площадных исследованиях масштаба 1 : 10000 и крупнее (при расстояниях между профилями меньше 100 м), так и попутными, проводимыми совместно с маршрутными геологическими съемками в масштабах 1:25000 — 1 : 50 000. При попутных и поисковых работах гильзу выносного зонда полевого радиометра располагают на высоте 10— 20 см от поверхности и оператор в движении «прослушивает» радиоактивный фон пород в полосе нескольких метров по направлению движения. Через каждые 5—50 м (шаг съемки) или при аномальном повышении фона гильзу с детектором опускают на землю на 0,5—1 мин и по стрелочному прибору снимают средний отсчет интенсивности поля.
Цель попутных и поисковых гамма-съемок—выявление рудных полей и месторождений. Аномальные участки обследуют детальными гамма-съемками в масштабах крупнее 1:10000 (до 1:1000) при густоте сети около 100х10 м (до 10х1 м).. В результате выявляют отдельные рудные тела и оценивают промышленную перспективность.
В
результате наземной гамма-съемки строят
графики, карты графиков и карты
интенсивности
,
эквивалентные гамма-активности
пород
(интегральной
или
спектральным). Обработка данных
спектрометрической гамма-съемки сводится
к вычислению концентраций урана
,
тория
и
калия
по
скоростям счета
на
разных энергиях. На рис.5.2 приведен
пример обработки результатов
спектрометрической гамма-съемки в
Восточной Сибири, в результате которой
удалось выявить в гранитах
танталониобиевую минерализацию. Так
как в среднем глубинность пешеходной
гамма-съемки не превышает 1 м, для
повышения глубинности изучения
перспективных на радиоактивные руды
участков проводят глубинную гамма-съемку,
при которой гамма-излучение пород
определяют в шпурах (бурках) глубиной
до 1 м, а иногда в скважинах глубиной
до 25 м. Измерения проводят или пешеходными,
или скважинными радиометрами.