
- •Глава 1.Гравиразведка…………………..………………………….……….3
- •«Решение прямых задач гравиразведки и магниторазведки»
- •«Геологическая задача и геологическая обстановка»
- •Глава 1.
- •«Вычисление гравитационных аномалий от тел правильной формы (решение прямой задачи для цилиндра)»
- •«Определение точности наблюдений и густоты съёмочной сети»
- •«Определение основных положений методики съемки»
- •Глава 2.
- •«Вычисление магнитных аномалий от тел правильной формы (решение прямой задачи для шара)»
- •«Определение точности наблюдений и густоты съёмочной сети»
- •«Определение основных положений методики съемки»
- •«Заключение»
- •«Литература»
«Определение основных положений методики съемки»
Определение допустимых средних квадратических ошибок полевых
наблюдений
Выбрав допустимую среднюю квадратическую ошибку съемки (ε), определим средние квадратические ошибки измерений на рядовых и опорных точках.
Как известно, при магнитной съемке:
где εряд – средняя квадратическая ошибка рядовых наблюдений; εоп – средняя квадратическая ошибка опорных наблюдений; εвар – средняя квадратическая ошибка поправки за вариации маг-нитного поля.
Необходимо учитывать, что εряд≈0,8ε и εвар≈0,5εряд, тогда:
При этом должно выполняться следующее соотношение:
1/3εряд≤εоп ≤1/2εряд.
Выбор приборов
При магнитной съемке вертикальной составляющей поля Za, ис-пользуем магнитометр М-27. Точность единичного наблюдения этим прибором равна ±10 нТл, при продолжительности рейса между опорны-ми пунктами 4 часа:
Расчет расстояния между опорными точками
Зная продолжительность рейса, можно вычислить расстояние между опорными точками. Для этого выберем нормы физических наблюдений в точках за один час работы при выбранном в курсовой работе шаге наблюдений. Эта норма умножается на расстояние между пунктами наблюдения и получается длина часового рейса в метрах. Полученный результат умножается на выбранную продолжительность рядового рейса в часах и получается расстояние между опорными точками:
Общая длина съемочного профиля должна быть такой, чтобы с обеих сторон от аномалии располагалось 5 – 10 точек. Затем на профиле размещаются опорные точки.
Разработка системы наблюдений при развитии опорной сети
Так как известно расстояние между опорными точками, можно рассчитать схему наблюдения при развитии опорной сети. Развитие опорной сети осуществляется одним или несколькими циклами по схеме I – II – I. Для того чтобы узнать время, потребное на выполнение одного такого цикла, необходимо вычислить время, затрачиваемое для двух наблюдений при данном расстоянии между опорными точками.
Количество цик-лов (кратность наблюдений) определяется из соотношения:
где εед – точность единичного наблюдения прибором; εоп – точность наблюдения на опорной сети.
Следовательно, для получения требуемой точности разбивки опорной сети нужно выполнять наблюдения по следующей цикличной схеме:
. Иногда бывает удобно выполнять разбивку двумя или несколькими приборами одновременно, так как это позволяет уменьшить число циклов.
«Заключение»
При выполнении курсовой работы комплексом методов магнитометрии и гравиметрии для целей детальной геологической разведки был проведен анализ тел полезных ископаемых, расчет точности и шага наблюдений, а так же определены основные положения методики съемки: допустимые средние квадратические ошибки полевых наблюдений, расстояния между опорными точками. Были выбраны приборы и разработаны схемы наблюдений при разбитии опорной сети.
«Литература»
1. Гринкевич Г.И. Магниторазведка / Г.И. Гринкевич. – Екатеринбург : УГГГА, 2001. – 306 с.
2. Блох Ю.И. Количественная интерпретация гравитационных и маг-нитных аномалий : учеб. пособие / Ю.И. Блох. – М : МГГА, 1998. – 88 с.
3. Миронов В.С. Курс гравиразведки / В.С. Миронов. – Л : Недра, 1980. – 543 с.
4. Васильев А.Н. Mathcad 13 на примерах / А.Н. Васильев. – СПб.: БХВ – Петербург, 2006. – 528 с.
Приложение Mathcad