Способ определения параметров анизотропной среды

 

Изобретение относится к электроразведке и может быть использовано для изучения анизотропии слоистых сред и поисков в них месторождений полезных ископаемых. Цель изобретения - повышение информативности и расширение области применения способа; Способ включает в себя измерения вдоль одиночной прямолинейной трассы потенциала точечного источника тока, расположенного на некотором расстоянии от трассы наблюдения, с последующим определением расстояния от проекции источника тока на трассу наблюдений до точки экстремума потенциала. Новым в способе является то, что дополнительно производят измерения потенциала точечного источника тока,расположенного в произвольной точке тр ассы наблюдений.При этом точечный источник тока, располагавшийся на некотором расстоянии от трассы наблюдений, используют в качестве неподвижного -приемного электрода, другой приемный электрод перемещают по трассе наблюдений. Отыскивают точку, потенциал которой равен потенциалу неподвижного приемного электрода, определяют расстояние от найденной точки до источника тока , расположенного на трассе наблюдений , и его абсциссу, если начало декартовой системы координат совйещено с электродом, расположенным на некотором расстоянии от трассы наблюдений , и расчитывают параметры анизотропной среды. 3 ил. сл to со оо 05 00 а

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„1293686 А 1 (51) 4 G 01 V 3/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИя;Р "" :

Н A BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ рения вдоль одиночной прямолинейной трассы потенциала точечного источника тока, расположенного на некотором расстоянии от трассы наблюдения, с последующим определением расстояния от проекции источника тока на трассу наблюдений до точки экстремума потенциала. Новым в способе является то, что дополнительно производят измерения потенциала точечного источника тока, расположенного в произвольной точке трассы наблюдений. При этом точеч ный источник тока, располагавшийся на некотором расстоянии от трассы наблюдений, используют в качестве неподвижного .приемного электрода, C другой приемный электрод перемещают по трассе наблюдений. Отыскивают. точку, потенциал которой равен потенциалу неподвижного приемного С электрода, определяют расстояние от найденной точки до источника то- 2 ка, расположенного на трассе наблю- taaaL дений, и его абсциссу, если начало Я декартовой системы координат совмещено с электродом, расположенным на некотором расстоянии от трассы наблюдений, и расчитывают параметры ани- б зотропной среды. 3 ил.

Ф) (21) 3856529/31-25 (22) 04.01.85 (46) 28.02.87. Бюл. У 8 (71) Свердловский горный институт им.В.В.Вахрушева (72) С.С.Сысков, В.В.Миронов и О.M.Àpîÿíö (53) 350.83(088.8) (56) Шейнманн С.N. Элементы теории электроразведки анизотропных сред.

Материалы ВСЕТЕИ, "Геофизика", ГТТИ, 1941, с. 9-10, 105-144.

Тарасов А.В. К вопросу о влиянии анизотропных пород на результаты методом электрической корреляции. Материалы по геологии и полезным ископаемым Урала, вып.10, ГТТИ, 1962, с. 147-156. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

АНИЗОТРОПНОИ СРЕДЫ (57) Изобретение относится к электроразведке и может быть использовано для изучения анизотропии слоистых сред и поисков в них месторождений полезных ископаемых. Цель изобретения — повышение информативности и расширение области применения способа. Способ включает в себя изме1293686

Изобретение относится к электроразведке и может быть использовано для изучения аниэотропных слоистых или сланцевых сред и поисков в них месторождений полезных ископаемых. 5

Целью изобретения является повышение информативности и расширение области применения способа °

На фиг.1 изображена схема осуществления предлагаемого способа, на фиг.2 — схема способа в методе электрической корреляции, на фиг.3 — схема способа в методе заряда, Способ осуществляют следующим образом.

Устанавливают точечное токовое заземление А на некотором расстоянии

h от трассы наблюдений, в качестве которой используют скважину, шахтную

20 выработку или профиль на дневной поверхности (фиг.1-3). Устанавливают второе токовое заземление 1 (бесконечность) на расстоянии (8-10) h от трассы наблюдений. Затем выполняют

A измерения потенциала U точечного источника тока А с установкой приемных электродов ИЯ на трассе наблюдений (фиг. 1-3). Определяют расстояние d от проекции токового заземле-. ния А на трассу наблюдений до точл ки экстремума графика потенциала U (фиг.1-3). Устанавливают точечное

1 токовое заземление A на трассе наблюдений в произвольной точке (фиг.1-3). На место токового электрода 4 устанавливают неподвижный измерительный электрод М (фиг. 1-3) . Выполняют измерения разности потенциалов между неподвижным измерительным электродом Й и измерительным электродом Я, который перемещают по трассе наблюдений в поле токового заземления А на трассе наблю1 денни и в бесконечность. Перемещают

45 измерительный электрод М по трассе наблюденийдо тех пор, пока разность потенциалов между измерительными электродами И и N не станет равной нулю. Точку на трассе наблюдения, б, 50 для которой л|ф О, обозначают N (фиг.1"3). Определяют расстояние г от точки N до источника тока А

Определяют абсциссу Х источника тока A располагающегося на трассе измерений. Начало декартовой системы координат совмещено с электродом А(М ), находящимся на расстоянии h от трассы наблюдений,,ась абсцисс параллельна трассе и ее положительная полуось направлена в л сторону экстремума потенциала U (фиг.1-3).

Рассчитывают по найденчым значениям h, d, г и Х параметры одноосной анизотропной среды — коэффициент анизотропин 3 и угол и. встречи сланцеватости или слоистости с трассой наблюдений по формулам

h + d" сади

3 ——

h- d tg+ о

Ы - агссб(- - + -а- + 1), 2 4 .Х d Х r (™-) +2 — — - — -(— -) + 1

h . h h h

d где Х вЂ” абсцисса источника тока, располагающегося на трассе наблюдений, если начало декартовой системы координат совмещено с электродом, смещенным на расстояние h от трассы наблюдений„

Предлагаемый способ определения параметров анизотропной среды может быть легко реализован в процессе наблюдений различными методами скважинной и шахтной электроразведки (методы заряда, электрической корреляции и др.) в районах развития горных пород, обладающих в силу различных причин, анизотропией электропроводности.

Таким образом, предлагаемый метод обеспечивает независимое определение обоих параметров анизотропной среды при измерениях по одиночным прямолинейным трассам на ограниченных участках дневной поверхности, в скважинах и шахтных выработках.

Кроме того, предлагаемый способ при определенных благоприятных условиях (крутое падение слоистости нли сланцеватости) может быть использован для оценки анизотропии в плоскости рассланцевания (слоистости), что также является расширением области его применения.

Положительный эффект при использовании способа заключается в расширении информативности и повышении

q6Se ассы p 3ío знос»

129.

3 „е которо риемными ов межйу лю, OIIPe в РУДнои отенциало авНОЙ Ну дост и эа сче зооверно ости ре3 льтатов . о по кажется Р - иной неза ависимог одам ми не о е г о т наийе сстоЯни т ассе о азведк" етров ани еляют Рас ока на ТР электрор б их парамет о о едь о ис т опрей еделения свою очер мо- йел .точника эффици что в п и 5 точки и и расс считываю ной среды, " ю пользу пр наблюдений „угол между тропнои ественну а- ОПИИ слоис жет ОК аэать сущ едочных р ово-раэв ен нт аниэотр сланцев ватос т форму поиско и. влением ений по пр

ОВЕДЕНИИ

Руднои, еофИЭИК напРа ой наблюй и трассо бот метойами е н тости рете н р лам ула из причем

D Iq где Х фор в анна аметров а еления е еОпрей щий иэм Р по включаюЩН

ЕДЫ В НЕйНОИ

Отропнои Р и прямоли

ОйИНОЧНОИ ОГО ИСТОЧ

НИЯ ВДОЛh а ТОЧЕчноГ н и неко отоы ПОТЕ Ц

НОГО На трас ка рас положен ссы на блюденика то

h от тра ассстоянии елением ра ром рас м опред тоний, с п оекции ис

О стояния блюдений до т трассу на л о т л и ч а ка на тр пот по экс тремума енциала, о вычто, с целью ния

v>p вност ения ин ор способа, 25 обл асти при в прои и точке ют точе тельно ассы ра сполага

OrO IIPO изельной тр ле котор тел н и источи азност в ами, причем лектрОд двумя э них использ между ного из них юще е естве одн выполня каче ое заз емление, а а д ругой подвижн чника ток ль источн ают по

Р электрод пор, пока приемный эл до тех пор наблюдении трассе на и Х г + (— -.)+ 2

d

h ка тока, а источни — абсцисса на трасрас полагающ егося ений, если начало т декартово" енным на расс наблюдений. от т трассы на л

1293686

4(м) Составитель И.Абрамова

Техред В.Кадар Корректор Г.Решетник

Редактор Ю.Середа

Тираж 731 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. ч/5

Заказ 383/51

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения параметров анизотропной среды Способ определения параметров анизотропной среды Способ определения параметров анизотропной среды Способ определения параметров анизотропной среды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования физических явлений, происходящих в земной коре, которые могут служить причиной и предвестниками землетрясений

Изобретение относится к облас- , ти геофизики, связанной с изучением меняющихся во времени естественных электрических полей электрохимической природы, и может быть использовано при поисках и-разведке месторолщении полезных ископаемых, решении задач инженерной геологии и гидрогеологии

Изобретение относится к электроразведочной технике и предназначено для измерения и регистрации компонент электромагнитного поля

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и предназначено для определения местоположения подземных трубопроводов в топографо-геодезическом производстве и в строительстве при обновлении планов подземных коммуникаций

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при физическом моделировании электромагнитных методов геофизической разведки

Изобретение относится к горнодобывающей промьшшенности и может быть использовано горнодобывающими предприятиями на удароопасных месторождениях при прогнозировании горных ударов

Изобретение относится к области геологоразведочных работ, а именно к способам поиска нефтяных и газовых месторождений

Изобретение относится к геофизике, а более конкретно к способам электроразведки, основанным на изучении электромагнитных полей индустриального происхождения, и может быть использовано при поисках линейных проводящих зон в земной коре
Изобретение относится к геофизическим методам разведки полезных ископаемых, в частности к электрическим методам

Изобретение относится к прикладной медицине и разделу геофизики, занимающемуся поисками полезных ископаемых, и может быть использовано для регистрации и исследования положения аномальных зон поля Земли

Изобретение относится к способу и устройству для выявления структурных изменений в твердых телах

Изобретение относится к области геофизической разведки, в частности, к способам измерения параметров электростатического поля Земли

Изобретение относится к области электромагнитных исследований и может быть использовано преимущественно для поиска, обнаружения, распознавания и отслеживания трасс подводных протяженных металлосодержащих объектов, в том числе и заиленных в донный грунт, например, подводных трубопроводов, силовых кабелей и т.д

Изобретение относится к области магнитной геологоразведки и может быть использовано при разведке железорудных месторождений

Изобретение относится к области геофизики, преимущественно аэрономии, и может быть использовано при исследовании ионосферы в активных экспериментах, в которых по отклику среды на воздействие источника возмущения с известными параметрами определяются ее свойства
Наверх