- •1 Вопрос:
- •Вопрос 2:
- •Вопрос 3 нормальное значение редукции и аномалии
- •Вопрос 4 методика гравиметрической съемки
- •Вопрос 5
- •Аналитические способы решения прямых задач гравиразведки.
- •1.3.2. Прямая и обратная задачи над шаром.
- •1.3.3. Прямая и обратная задачи над горизонтальным бесконечно длинным круговым цилиндром.
- •Вопрос 6 качественная и количественная интерпритация
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8 элементы земного магнетизма
- •Вопрос 9 нормальное и аномальное поле Земли
- •Вопрос 10 методика магнитных съемок
- •3.3.1 Полевая магнитная съемка
- •3.3.2 Аэромагнитные и гидромагнитные съемки
- •Вопрос 11
- •4.3.4. Прямая и обратная задачи над вертикально намагниченным шаром.
- •4.3.5. Прямая и обратная задачи над вертикально намагниченным тонким пластом бесконечного простирания и глубины.
- •Вопрос 12
- •Вопрос 13
- •Вопрос 14
- •Вопрос 15
- •Вопрос 16 электромагнитные свойства гп
- •Вопрос 17
- •Вопрос 20
- •Зондирование методом вызванной поляризации.
- •Билет 21 Метод естественного электрического поля.
- •Электропрофилирование методом сопротивлений.
- •Электропрофилирование методом вызванной поляризации.
- •Низкочастотное гармоническое профилирование.
- •Методы переходных процессов.
- •Тепловое поле Земли и его параметры
- •Региональный тепловой поток в земной коре.
- •13.1.3. Локальный тепловой поток.
- •Радиотепловые и инфракрасные съемки
- •14.3. Региональные термические исследования
- •14.4. Локальные методы терморазведки
- •14.4.1. Поисково-разведочные термические исследования.
- •14.4.2. Применение терморазведки для изучения геологической среды.
- •Естественная радиоактивность.
- •Радиоактивность минералов.
- •15.2.2. Радиоактивность горных пород, руд и вод.
- •Пешеходная (наземная) гамма-съемка.
- •Эманационная съемка.
- •Общая характеристика.
- •16.3.2. Нейтронные методы.
- •Гамма-методы.
- •Новы геометрической сейсмики.
- •Типы сейсмических волн.
- •Экогеофизика и экогеология.
- •Билет 44 Поисково-разведочные геофизические работы на нефть и газ
- •Общая характеристика инженерно-геологической геофизики.
- •Билет 34 Общая характеристика аппаратуры для сейсморазведки.
- •35 Вопрос
- •36 Вопрос
- •18.1.1. Метод естественного поля.
- •Сейсмические методы.
- •Вопрос 37 Ядерные методы исследования скважин
- •Методы скважинных исследований с искусственным облучением горных пород.
- •Сейсмические методы.
- •18.3.2. Акустические методы.
- •Вопрос 39 Необходимость комплексирования разных методов изучения земных недр и виды геофизических комплексов.
- •1.1.2. Методология и виды геофизических комплексов.
- •Вопрос 40 Методы глубинной геофизики и строение Земли по геофизическим данным
- •Вопрос 41 Общая характеристика методов региональной геофизики
- •Региональные структурные среднемасштабные геофизические исследования
- •Вопрос 42 поиски и разведка рудных месторождений
- •4.2.1. Региональные и геолого-съемочные работы на рудные полезные ископаемые.
- •4.2.2. Поисково-разведочные геофизические работы на рудные полезные ископаемые (рудная геофизика).
- •Разведка угольных месторождений полевыми и скважинными геофизическими методами.
- •Общая характеристика нерудных и твердых горючих полезных ископаемых.
Вопрос 20
Методика вертикальных электрических зондирований. Вертикальное электрическое зондирование выполняется симметричной четырехэлектродной или трехэлектродной градиент-установками (см. 7.1). Работы cимметричной установкой проводятся в такой последовательности (см. рис. 3.5).
|
Рис. 3.5. Схема
установки ВЭЗ: |
В
выбранной точке зондирования (центр
зондирования, называемый точкой записи)
устанавливаются батарея с измерительным
прибором, две катушки с проводом для
разноса питающих электродов. На небольшом
расстоянии (обычно 1 м) заземляются
приемные электроды М и N, а на расстоянии
3 м - питающие А и В. Производится
измерение
и
и
рассчитывается
,
где коэффициент установки
(см.
7.3). Далее питающие электроды постепенно
разносятся в разные стороны, а
могут
выбираться, например, такими: 1,5; 2,2; 3; 5;
10; 15; 22; 30; 50; 100; ... м. При больших АВ
приходится переходить на увеличенную
длину MN, чтобы
превышали
уровень помех. На каждом разносе
определяется
.
Для удобства работ провода предварительно
промеряются и на них краской или изолентой
ставятся метки, например, одна, две, три,
вновь одна, две, три и т.д. При работах с
аналоговыми приборами в ходе зондирования
на бланке с логарифмическим масштабом
по осям координат (бланк ВЭЗ) с модулем
6,25 см при точности измерений
или
10 см при точности
строится
кривая ВЭЗ: по вертикали откладывается
,
а по горизонтали - величина полуразноса
(
).
При работах с цифровой аппаратурой
данные вносятся в компьютер, и кривая
ВЭЗ строится автоматически на экране
дисплея.
После окончания зондирования и построения кривой ВЭЗ аппаратуру и оборудование переносят на новую точку. Обычно точки зондирований располагаются вдоль профилей. Расстояния между соседними точками ВЭЗ (шаг съемки) меняются от первых десятков до нескольких сот метров. Они должны быть сравнимыми с проектируемыми глубинами разведки. Максимальный разнос АВ / 2 выбирается в 3 - 10 раз большим этих глубин.
Разносы должны быть направлены, по-возможности, вдоль дорог, просек, а при так называемых круговых ВЭЗ - по двум или четырем азимутам. Изучаемая площадь покрывается сетью профилей на расстояниях, сравнимых или в 2 - 5 раз больших шага съемки. Для уменьшения искажающего влияния рельефа разносы направляют вдоль его простирания. Изучение почв и грунтов проводится ВЭЗ с малыми разносами (от долей до первого десятка метров). Их называют микрозондированиями (МКВЭЗ).
При
выполнении трехэлектродных ВЭЗ один
питающий электрод ( А) постепенно
удаляется от центра ( О) зондирования,
а второй ( В) относится в "бесконечность",
т.е. в 3 - 5 раз дальше максимального АО
по перпендикуляру к линии разноса и
остается постоянно заземленным (установка
AMN, B в
).
Методика дипольных электрических зондирований. Если надо изучить большие глубины (свыше 1 км), то при выполнении ВЭЗ разносы АВ приходится увеличивать до 10 км, что делать сложно и неудобно. В этом случае используются дипольные установки (азимутальные, радиальные и др.) (см. 7.3.4). При дипольных электрических зондированиях (ДЗ) измеряется кажущееся сопротивление при разных расстояниях или разносах r между центрами питающего и приемного диполей (рис. 3.6).
|
Рис. 3.6. Схема проведения дипольного азимутального зондирования: ГГ - генераторная группа, ПЛ - полевая лаборатория |
Разнос осуществляется либо в одну сторону от неподвижного питающего диполя (одностороннее ДЗ), либо вначале в одну, а затем в противоположную сторону (двухстороннее ДЗ).
Дипольное зондирование выполняется с помощью электроразведочных станций. Сначала проводится топографическая подготовка работ. ДЗ могут выполняться по криволинейным маршрутам, приуроченным к дорогам, рекам и участкам, к которым может быть доставлена полевая лаборатория. Величина разноса должна увеличиваться примерно в геометрической прогрессии, например, = 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 20; 30 км.
Измерив
силу тока в АВ (
)
и разность потенциалов на первой
М1 N1 (
)
точке О1,
можно получить
,
где
-
коэффициент дипольной установки (см.
7.3.2). После этого полевая лаборатория
переезжает на новую точку О2 (см.
рис. 3.6). По радио устанавливается связь
между станциями, снова проводятся
замеры
и
расcчитывается
и
т.д. В результате на бланках с двойным
логарифмическим масштабом строится
кривая ДЗ: по горизонтали откладывается
r (в азимутальном (ДАЗ) и экваториальном
(ДЭЗ) зондировании) или
(в
радиальном (ДРЗ) или осевом (ДОЗ)
зондировании), а по вертикали -
.
Из теории известно, что кривые ДАЗ и ДЭЗ
точно совпадают с кривыми ВЭЗ, а ДРЗ и
ДОЗ несколько отличаются.
