- •Индуктивная электроразведка ( 8 семестр бакалавриат лекции 2015 по лекциям и.В. Притыки)
- •Общие сведения
- •Структура гармонического электромагнитного поля.
- •Элементы теории электромагнитного поля.
- •Основные уравнения электродинамики.
- •Система уравнений Максвелла.
- •Физический смысл уравнений Максвелла.
- •4. Материальные параметры γ, ε, μ.
- •Решение уравнений Максвелла для установившегося переменного электромагнитного поля.
- •Физический и геологический смысл волнового числа .
- •Метод незаземленной петли (нп).
- •Нормально поле круглой петли.
- •Поле низкочастотного вертикального магнитного диполя.
- •Горизонтальный магнитный диполь.
- •Круговой цилиндрический проводник в поперечном магнитном поле.
- •Определение параметра α по частотным характеристикам вторичного поля.
- •Решение обратной задачи для цилиндрического и сферического проводников.
- •Метод длинного кабеля (дк)
- •Нормальное поле бесконечно длинного кабеля.
- •Поле кабеля конечной длины
- •Интерпретация результатов наблюдений в методе дк.
- •Метод дипольного электромагнитного электропрофилирования.
- •Методика полевых работ методом дэмп.
- •Интерпретация результатов методом дэмп.
- •Метод индукции.
- •Горизонтальный магнитный диполь (вертикальная рамка).
- •Вертикальный магнитный диполь.
- •Наклонный магнитный диполь.
- •Методика полевых работ методом индукции.
- •Интерпретация результатов полевых измерений в методе индукции.
- •Метод радиокип (радиоволновое профилирование).
- •Методика и техника работ метом радиокип.
- •Помехи при полевых измерениях.
- •Обработка и интерпретация результатов наблюдений методом радиокип.
- •Методика и техника полевых работ.
- •Теоретические основы вгип.
- •Метод бесконечно длинного кабеля в аэроварианте.
- •Метод переходных процессов.
- •Площадная поисковая съемка.
- •Детальные работы мпп.
- •Интерпретация полевых материалов мпп.
- •О представлении результатов наблюдений в индуктивных методах в виде ρк.
- •Дипольное индуктивное профилирование (дип)
- •Метод длинного кабеля
- •Метод переходных процессов
- •Методика полевых работ
- •Обработка и интерпретация результатов полевых наблюдений
Дипольное индуктивное профилирование (дип)
ДИП применяется для поисков рудных месторождений и геоэлектрического картирования горных пород. Наиболее эффективно поисковая задача решается в условиях высокоомных вмещающих горных пород и высокой проводимости руд.
ДИП проводится при последовательном перемещении по профилю генераторной и приемной установок с постоянным разносом r, величина которого может иметь значения от 20 до 150 м и должна быть в 1. 5 – 3 раза больше предполагаемой глубины залегания разведываемых объектов.
В различных модификациях ДИП измеряются: амплитуда вертикальной компоненты магнитного поля Hz (иногда и ее фаза), полуоси эллипса поляризации (а и b), угол его наклона α. При поисковых работах иногда используется и методика параллельных перемещений, при которой генераторная и приемная установки перемещаются по соседним профилям так, чтобы соединяющая их линия все время была перпендикулярна к профилю. Профили ДИП разбиваются в крест простирания горных пород. Глубина обнаружения рудных тел методом ДИП зависит от разноса применяемой установки, формы и размеров рудных тел и от точности измерения вторичного поля, и составляет обычно первые десятки метров.
Выбор рабочей частоты в методе ДИП аналогичен что и в методе НП.
При детализации выявленных аномалий проводят дополнительные исследования:
На ряде частот – с цель определения параметра аномального
объекта и выяснения на этой основе его возможной связи с оруденением.
На ряде разносов – для определения глубины залегания
аномального объекта и выделения близко расположенных проводников.
С более детальным шагом – с целью получения
дополнительных сведений для определения формы, расположения и глубины залегания аномального объекта.
Одним из факторов затрудняющих проведение работ методом ДИП, является влияние рельефа местности, которое в благоприятных условиях(высокоомные покровные отложения) может быть учтено с помощью поправочных графиков.
В результате съемки вдоль профилей наблюдений строятся графики измеренных параметров поля, реже полученных с их помощью эффективных сопротивлений ρэф. Точка записи при построении графиков относится к середине расстояния между генераторным и приемным диполем r.
Принципы и задачи интерпретации аномалий, обнаруживаемых методом ДИП при поиске хорошо проводящих рудных тел, не отличаются от таковых в методе незаземленной петли.
При геоэлектрическом картировании коренных пород, перекрытых толщей более проводящих наносов, разнос установки выбирается из выражения:
,
(2)
где γ1 и h1 – удельная проводимость и мощность приповерхностных отложений, γ2 – удельная проводимость картируемых пород.
ДИП в этих условиях проводится с измерением большой и малой полуосей эллипса поляризации магнитного поля. Благодаря измерению инвариантных характеристик поля (параметров не зависящих от ориентировки приемных рамок в точке наблюдения – проекций большой a и малой b полуосей эллипса поляризации на плоскость профиля), резко увеличена чувствительность аппаратуры.
Полевые работы методом ДИП выполняются способом последовательных перемещений вдоль профилей наблюдений генераторной и приемной установок при постоянном расстоянии r между ними. Питающая установка обычно – горизонтальная рамочная антенна (вертикальный магнитный диполь). С помощью двух ортогональных приемных рамок, которые устанавливаются перпендикулярно вертикальной плоскости, проходящей через профиль наблюдений, определяются полуоси эллипса поляризации. Рабочая частота зависит от сопротивления окружающих пород – чем выше сопротивление пород, тем выше должна быть частота.
Съемки методом ДИП выполняются в масштабах 1 : 25000 – 1 : 2000, а расстояние между профилями меняется от 200 – 300 м до 20 – 30 м. Шаг съемки обычно несколько меньше расстояния между профилями.
В результате съемки по профилям наблюдений в линейном масштабе строятся графики a, b или a/b. Иногда рассчитывают кажущуюся электропроводность по формуле:
.
(3)
Интерпретация ДИП начинается с визуального выделения на графиках b/a и γк аномалий. Максимум соответствуют местоположению хорошо проводящих, минимум – плохо проводящих включений. Глубина до центра шара находится по формуле:
,
(4)
где 2х0 – расстояние между точками перехода графика через 0.
Глубина до верхней кромки тела определяется по формуле:
h = x0.5/ 2, (5)
где х0.5 – расстояние между точками профиля, где аномалия равна половине максимальной.
Считая b ≈ Jm D определяем по мнимой части функции D (см. частотную характеристику) параметр р = γμωl2 (l2 = а2/2 для шара, l2 = ml/2 - для пласта), а затем радиус и проводимость объектов.
