
- •Введение
- •1. Физические основы методов
- •1.1. Потенциал точечного источника
- •1.2. Четырехэлектродные установки
- •1.3. Поле диполя на поверхности однородного полупространства
- •1.4. Кажущееся сопротивление
- •1.5. Вертикальное электрическое зондирование (вэз)
- •1.5.1. Суть метода вэз
- •1.5.2. Типы установок и различные модификации вэз
- •1.5.3. Интерпретация кривых вэз
- •1.5.4. Асимптоты кривых вэз
- •1.5.5. Принципы эквивалентности
- •1.6. Профилирование на постоянном токе (электропрофилирование)
- •2. Методические указания по выполнению электроразведочных работ на постоянном токе
- •2.1. Метод электрического зондирования (эз)
- •2.2. Вертикальное электрическое зондирование (вэз)
- •2.3. Метод электропрофилирования (эп)
- •2.3.1. Электропрофилирование с заземленными установками.
- •2.3.2. Электропрофилирование с незаземленными установками
- •3. Аппаратура метода сопротивлений и программное обеспечение
- •3.1. Комплект аппаратуры «era - max»
- •3.2. Генератор «era – max - lhf»
- •3.2.1. Назначение и технические характеристики
- •3.2.2. Работа с генератором
- •Подтверждение выбора режима установки частоты – производится нажатием кнопки «Enter» .
- •Выбор частоты осуществляется нажатием кнопки «û» Подтверждение выбранной частоты – осуществляется нажатием кнопки «Enter»
- •Подтверждение выбора режима установки тока «I» – производится нажатием кнопки «Enter» .
- •Выбор тока осуществляется нажатием кнопки «û» Подтверждение выбранного значения выходного тока осуществляется нажатием кнопки «Enter»
- •Такое сообщение соответствует двум возможным ситуациям:
- •Для токов 50; 100; 200 мА, значения максимальных rUmax не указаны, так как вступает в силу ограничение по максимально допустимой мощности генератора – 40 Вт. (см. Пункт «б.»).
- •3.2.3. Правила безопасности при работе с генератором
- •3.3. Измеритель «era-max»
- •3.3.1.Назначение и технические характеристики.
- •3.3.2. Устройство измерителя
- •3.3.3. Общие указания по эксплуатации
- •3.3.4. Подготовка к измерениям и порядок работы
- •3.3.5. Работа с измерителем в режиме измерения
- •3.3.6. Работа с измерителем при использовании устройства памяти
- •3.3.7. Вывод данных из памяти измерителя в компьютер
- •3.3.8. Возможные неисправности и способы их устранения
- •3.4. Комплект аппаратуры эра
- •3.4.1. Генератор эра "0, 4.88"
- •3.4.2. Измеритель эра.
- •3.5. Обработка и интерпретация данных вертикального электрического зондирования в программе ipi2win (инструкция пользователя)
- •3.5.1. Обработка данных Общие сведения
- •Выбор файла данных
- •Ввод данных
- •Задание топографии
- •Задание положения пикетов вэз
- •Задание рельефа профиля (высот пикетов вэз)
- •Сохранение и отмена изменений
- •Просмотр кривых и моделей
- •Просмотр разрезов
- •Масштаб разреза
- •Подписи на разрезах
- •Управление цветами на разрезах
- •3.5.2. Интерпретация кривых вэз Общие замечания
- •Создание и изменение модели
- •Изменение числа слоев
- •Изменение свойств слоев
- •Перенос модели с другой точки вэз
- •Сброс модели
- •Отказ от изменений
- •Автоматическая интерпретация кривых вэз а) Метод наименьшего числа слоев
- •Б) Метод регуляризованного подбора (алгоритм Ньютона)
- •Закрепление параметров модели
- •Интерактивная интерпретация
- •Редактирование модели на геоэлектрическом разрезе
- •Дополнительные средства интерпретации
- •1) Оценка пределов действия принципа эквивалентности
- •2) Вычисление суммарной продольной проводимости
- •3)Разрез невязки подбора
- •4) Вертикальная производная
- •5) Горизонтальная производная
- •3.5.3. Результаты интерпретации Сохранение результатов
- •Формат файла результатов
- •Печать разрезов
- •Сохранение изображения разреза
- •3.5.4. Средства управления программы ipi2win
- •4. Лабораторные работы.
- •4.1. Лабораторная работа № 1 « вертикальные электрические зондирования (вэз)».
- •Интерпретация данных
- •4.2. Лабораторная работа № 2 «метод серединных градиентов (сг»).
- •4.3. Лабораторная работа № 3 «интерпретация результатов вэз».
- •Рекомендуемая литература.
4. Лабораторные работы.
4.1. Лабораторная работа № 1 « вертикальные электрические зондирования (вэз)».
Задание.
Выполнить на баковой модельной установке вертикальные электрические зондирования двухслойной и трехслойной среды.
Построить на стандартном (модуль 6,25) двойном логарифмическом бланке кривые зондирований.
Выполнить палеточную интерпретацию полученных кривых.
Выполнить компьютерную интерпретацию полученных кривых.
Провести сравнение полученных при интерпретации результатов с реальными характеристиками модели.
Для выполнения работы необходимо иметь рабочую тетрадь, карандаш, линейку, стиральную резинку, лист кальки формата А4 (получить у преподавателя), простейший калькулятор (при отсутствии калькулятора можно пользоваться логарифмической линейкой или персональным ноутбуком).
О
писание
работы
Д
ля
моделирования
горизонтально-слоистой геологической
среды
в
работе используется стеклянный бак
размерами 850х500х300 мм (Рис.4.1).
Рис.4.1.Модельная установка.
Бак
может заполняться реальной геологической
породой (песок, суглинок и т.п.), однако
для лабораторных работ наиболее удобно
в качестве модели среды использовать
воду. Удельное сопротивление воды
меняется в широких пределах в зависимости
от содержания в ней солей. Дистиллированная
вода, например, обладает очень высоким
значением ρ
– до 108
Омм, но даже незначительная концентрация
соли резко снижает ее удельное
сопротивление. Водопроводная вода в
СПб имеет удельное сопротивление в
пределах 40 -70 Омм, м
орская
вода– примерно 0,1-1 Омм, насыщенный
раствор поваренной соли при комнатной
температуре – примерно 0, 05
Омм. На рис.4.2 показан чертеж электрода.
Рис.4.2.
1 - латунный электрод;
2 - держатель из оргстекла;
3 –зажимной винт электрода;
4 – зажимной винт прутка;
5 – отверстие для фиксирующего
прутка.
Электроды устанавливаются на дюралевые направляющие рельсы (прутки) и могут перемещаться по прямой линии над поверхностью бака. На прутки нанесены метки с шагом 1 см. Для четкой фиксации электродов на малых расстояниях может использоваться специальный латунный пруток, который продевается через отверстия в держателях закрепляемых электродов, и зажимается специальными винтами. Таким способом можно точно устанавливать малые (до 10 см.) расстояния между электродами.
В качестве моделей слоев в двухслойной среде используются водопроводная вода (проводящий слой) и дно бака (непроводящий слой). При моделировании трехслойной среды в воду помещается пластина из пористой керамики размерами 500х250х20 мм,. Пористая керамика обладает удельным сопротивлением в несколько раза большим удельного сопротивления жидкости, в которую она помещается. Таким образом, если керамическая пластина размещена в баке так, что и выше ее, и ниже находится вода, мы получаем (без учета дна бака) трехслойный разрез типа К. Если учитывать дно бака – четырехслойный разрез типа КН. Если положить керамическую пластину на дно бака, получим разрез типа А. Если используется лист дюралюминия, установленный в воде получается двухслойный разрез с хорошо проводящим основанием.
Выполнение работы.
Двухслойная модель
1. Залейте воду в бак до уровня примерно 2/3 высоты бака.
2. Установите направляющие рельсы так, чтобы их середина приходилась на центр бака.
3. Соберите установку Шлюмберже с минимально возможными разносами (MN – 1см, АВ – 3 см.) так, чтобы ее центральная точка О приходилась на центр бака. Используйте фиксирующий пруток для жесткого закрепления электродов на малых разносах.
3. Отрегулируйте высоту электродов так, чтобы они погружались в воду на 1-2 мм.
4. Подключите к электродам АВ генератор, а к электродам MN – измеритель.
5. Включите приборы, действуя в соответствии с инструкцией по эксплуатации, и проведите измерение параметра q= ∆U/I, используя переменный ток на частоте 4,88 Гц.
6. Рассчитайте значение ρk = k*q. Значение k можно определить по формуле (4) или взять из табл. Полученные значения должны соответствовать значениям ρ водопроводной воды: 40 -70 Омм.
7. Выполните вертикальное электрическое зондирование, последовательно устанавливая разносы в см. в соответствии с таб.4.1.
Таблица 4.1.
№ |
AB/2 |
MN/2 |
k |
№ |
AB/2 |
MN/2 |
k |
1 |
1,5 |
0,5 |
0,0628 |
11 |
9,0 |
2,0 |
0,604 |
2 |
2,0 |
0,5 |
0,117 |
12 |
13 |
2,0 |
1,296 |
3 |
3,0 |
0,5 |
0,275 |
13 |
15 |
2,0 |
1,73 |
4 |
3,5 |
0,5 |
0,377 |
14 |
15 |
5,0 |
0,628 |
5 |
4,0 |
0,5 |
0,495 |
15 |
20 |
2,0 |
3,11 |
6 |
5,0 |
0,5 |
0,777 |
16 |
20 |
5,0 |
1,18 |
7 |
6,0 |
0,5 |
1,122 |
17 |
25 |
5,0 |
1,88 |
8 |
6,0 |
2,0 |
0,251 |
18 |
30 |
5,0 |
2,75 |
9 |
7,5 |
0,5 |
1,758 |
19 |
35 |
5,0 |
3,77 |
10 |
7,5 |
2,0 |
0,41 |
20 |
40 |
5,0 |
4,95 |
Результаты измерений заносятся на специальный бланк или в журнал, форма которого приведена ниже.
Форма журнала для наблюдений методом ВЭЗ.
(Инструкция по электроразведке, прил. 23)
Зондирование № ______ Азимут град______
Дата_____________________
Участок________________________________
Начало набл.______________
Профиль_______________________________
Конец набл. ______________
ПК центра MN __________________________
Погода __________________
№. |
АВ/2 |
MN/2 |
k |
∆U, mB |
I, mA |
q, Om |
ρk |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оператор:__________ Вычислитель: ___________ Проверил:_____________
При непосредственном измерении параметра q столбцы 5 и 6 можно не использовать.
8. После измерения на каждом разносе полученное значение ρk нанесите карандашом на специальный билогарифмический бланк с модулем 6,25. Таким образом, параллельно с измерениями вычерчивается кривая зондирования. Гладкий и «логичный» ход кривой является признаком правильности ваших измерений.
9. Получив кривую ВЭЗ, покажите ее преподавателю, который поставит свою подпись на бланке данных.
Трехслойная модель.
Получите у преподавателя конкретное задание по выбору моделей.
Переместите направляющие рельсы к задней стенке бака. Установите опоры для моделей второго слоя (в качестве опор используются металлические бруски). Установите модель второго слоя на опоры и разместите ее так, чтобы она располагалась симметрично по отношению к стенкам. Глубина воды до модели второго слоя (мощность первого слоя) должна составлять примерно 1 см.
Выполните ВЭЗ в соответствии с указаниями, приведенными выше. Максимальные разносы АВ не должны превышать размеров модели. При использовании пористой керамики следует ограничиться значением АВ/2, равным 20 cм.
Результаты каждого зондирования записываются на отдельный бланк (лист). Кривые зондирования можно строить на одном билогарифмическом бланке.
Используя линейку, измерьте мощности первого и второго слоя.