- •Электроразведка при поисках месторождений нефти и газа (5 курс, структурщики, 28 ч – лекции, 14 ч – лаб.) 2013 Тема. Основы теории и практики метода зондирования становлением поля (зс)
- •Поле вертикального гармонического магнитного диполя над однородным полупространством.
- •Решение прямой задачи зс для однородного полупространства
- •Основные способы вычисления кривых кажущегося сопротивления в зст.
- •Обработка и интерпретация кривых зондирования становлением поля в дальней зоне.
- •Принципы обработки и интерпретация кривых зондирования становлением поля в ближней зоне.
Поле вертикального гармонического магнитного диполя над однородным полупространством.
Предпосылки для выполнения какой-либо разновидности зондирования обычно формулируются на основе решения прямой задачи для однородного полупространства.
Пусть азимутальная компонента электрического поля (Еφ) и вертикальная составляющая магнитного поля (Hz), возбуждаются в проводящем полупространстве вертикальным магнитным диполем, в котором течет ток, изменяющийся по гармоническому закону.
Пусть |k1r|
=
>> 1 (5)
(6)
Здесь
- волновое число; (7)
=
- длина волны.
Рассматриваются либо большие расстояния от источника, либо возбуждение и регистрация поля проводится на сравнительно высоких частотах, таких, что λ1 << r. Область частот и расстояний, удовлетворяющих уравнению (6), называется дальней зоной источника. Для напряженностей электрического и магнитного полей используются следующие приближенные выражения:
.
(8)
Откуда получим соотношение:
ρ1
=
.
(9)
При регистрации вертикальной компоненты магнитного поля
измеряется разность потенциалов, возбуждаемая в незаземленном контуре:
ε(t)
= -
.
(10)
С учетом (8), получаем:
ρ1
=
.
(11)
Следовательно, по измеренным характеристикам поля и источника оказывается возможным изучение электрических свойств среды, в которой возбуждается электромагнитное поле. Если среда неоднородна, то по измеренным характеристикам с использованием данных уравнений определяется не истинное, а кажущееся сопротивление.
Вследствие действия скин-эффекта параметр, вычисляемый по формуле
ρω
= К
,
(12)
зависит от глубины проникновения поля, определяемой частотой (периодом).
Здесь К - геометрический коэффициент.
Пусть:
|k1r| = < <1, (13)
что соответствует либо малым расстояниям от источника, либо достаточно низким частотам.
Рассматриваемая область расстояний и частот получила название ближней зоны источника.
Приближенные выражения для компонент электрического и магнитного полей имеют вид:
Eφ
= -
+ i
;
Hz
=
- i
.
(14)
Физический смысл слагаемых, входящих в уравнения (14), может быть истолкован следующим образом.
Реальная часть магнитной компоненты - это магнитное поле, создаваемое током, текущим в питающем контуре (первичное магнитное поле источника). Этой части магнитного поля соответствует первичное электрическое поле, характеризуемое мнимой частью напряженности электрического поля. Под действием первичного поля источника в проводящем полупространстве возбуждается вторичное электромагнитное поле, связанное с индуцированным током. Это поле сдвинуто по фазе по отношению к первичному полю источника и в однородном полупространстве определено действительной составляющей электрического поля и мнимой составляющей магнитного поля.
Пусть кривая кажущегося сопротивления строится в ближней зоне по формуле (14):
(15)
Таким образом, кажущееся сопротивление в ближней зоне гармонического источники теряет связь со свойствами среды, т.е. результат зондирования становится неинформативным по отношению к исследованию геоэлектрического разреза. Аналогичный вывод можно получить, изучая поле гармонического электрического диполя. Используя принцип взаимности, следует предположить, что кривая кажущегося сопротивления, построенная по магнитной компоненте не будет зависеть от свойств среды.
