Способ определения края пластообразного экранирующего тела

 

Изобретение относится к геофизической разведке полевых ископаемых радиоволновыми методами и предназначено для определения края пластообразного экранирующего тела при использовании аппаратуры для частотного радиопросвечивания в условиях, когда невозможно снятие аномальных значений поля до той его области, где влияние края тела пренебрежимо мало. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей и повышение точности определения местоположения края тела. Способ основывается на отсутствии зависимости коэффициента экранирования от частоты для лучей, проходящих через край тела, и на отсутствии зависимости положения точки пересечения графиков коэффициентов экранирования для разных частот от точности определения нормального поля, и заключается в проведении радиопросвечивания на трех или более частотах. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„15892 (5!)5 G O I V 3/12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИ4ЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (2 1) 4338390/24-25 (22) 08. 2. 87 ,(46) 30.08,90.Бюл. № 32 (71) Отделение экспериментальных ,исследований Центрального научно" исследовательскоro геологоразведочного института (72) А.Э.Дубинин и А.Д.Петровский (53) 550.837 (088.8) (56) Руководство по радиоволновым методам скважинной и шахтной геофизики,/Под ред. Петровского А.Д. и Попова А.А. M. Недра, 1977, с. 153, 160, Петровский А.Д. Радиоволновые методы в подземной геофизике. M.:

Недра, 1971, с.15,117-1!8. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРАЯ ПЛАСТООБРАЗНОГО ЭКРАНИРУ!0ЩЕГО ТЕЛА (57) Изобретение относится к геофизической разведке полезныхископаеИзобретение относится к геофизической разведке полезных ископаемых радиоволновыми методами и предназначено для определения края пластообразного экранирукщего тела при использовании аппаратуры для частотного радиопросвечивания в условиях, ко да невозможно снятиЕ аномальных значений поля для той его области, где влияние края тела пренебрежимо мало..2 мых радиоволновыми методами и пред- назначено для определения края пластообразного экранирующего тела при использовании аппаратуры для частотного радиопросвечивания в условиях, когда невозможно снятие аномальных значений поля до той его области, где влияние края тела пренебрежимо мало. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей и повышение точно сти определения ме стоположения края тела, Способ основан на отсутствии зависимости коэффициента экранирования от частоты для лучей. проходящих через край тела, и на отсутствии зависимости положения точки пересечения графиков коэффициентов экранирования для разных частот от точности определения нормального поля,и заключается в проведении радиопросвечивания на трех или более частотах. 4 ил.

Целью изобретения является повышение точности определения края тела.

На фиг,l изображен график коэффициентов экранирования для пластообразного экранирукицего тела и выделены области электромагнитного поля; на фиг.2 — сечение модели в плоскости просвечивания; на фиг.3 — графики коэффициентов экранирования на разных частотах; на фиг.4 — то же, но

1589238 для установки со смещением приемника по линии СД на 30 см, При перемещении передатчика по линии АВ, а приемника по линии СД за областью нормального поля 1 следует дифракционная область 2, затем дифракционно-лучевая область 3 и лучевая область 4. Поведение коэффициента экранирования на разных частотах при двух положениях приемника отно-сительно передатчика иллюстрируется .кривыми 5 и 11 (150 МГц), 6 и 12 (200 МГц1,7 и 13 (250 МГц), 8 и 14 (300 МГц), 9 и 15 (350 МГц ), 10 и

16 (400 МГц), Способ основан на использовании .свойства дифракции электромагнитных волн при прохождении через край плас1 тообразного экранирующего тела, заключающегося в отсутствии зависимости коэффициента экранирования от частоты для лучей, проходящих через край тела. Поэтому точка пересечения графиков коэффициентов экранирования для 25 разных частот определяет положение луча, проходящего через край тела, И поскольку эта точка находится на границе дифракционной и дифракционно-лучевой областей электромагнитного поля, достаточно провести радиопросвечивание только в дифракционной области и части дифракционно-лучевой об-" ласти, непосредственно примыкающей к дифракционной области, 35

При определении нормального поля используют коэффициент поглощения, который находят экспериментальным или расчетным путем. Ошибка в его опреде- 4р лении вносит ошибку в значение нор " мального поля и в значение коэффициента экранирования. Но при этом ошибка определения коэффициента поглощения дает ошибку в определении нор- 45 мального поля, пропорциональную истинным значениям поля для соответствующих частот, при отсутствии зависимости коэффициента поглощения от частоты,. В результате изменяются значения коэффициентов экранирования для лучей, проходящих через край тела (Э„ ), но не изменяются положение точки пересечения графиков коэффициентов экранирования и положение луча, проходящего через край тела.

Точность определения края тела в этом случае не зависит от точности определения нормального поля, Для обеспечения независимости коэффициент а э кра ниро вания от частоты необходимо выполнение следующих условий: пренебрежимость влияния противоположногоо края гел а, что выполняется

23r(R-r ) при 1 ) 5 й<р где d (p в

1 — длина тела; d 1 — диаметр первой з оны <р енеля; R — pa с стоя ние между приемником и передатчиком; г — расстояние от передатчика до средины тела; Л вЂ” длина волны в среде; справедливость формулы Э кр

2 Э,, что выполняется при

1+Э пл /2,г, о> I, где k, — волновое число вмещающей среды; r. — расстояние от точки наблюдения до края тела; независимость коэффициента экранирования пластообразных тел Э „„ от частоты, что выполняется когда (k (h <<1,где h — мощность экранирукицего тела, k < — волновое число экранирующего тела, Спо соб о суще ст вляют следующим образом.

Исходя из априорных сведений выбирают с учетом выполнения вышеприведенных условий рабочий диапазон частот. Проводят радиопросвечивание двумя-или более установками на трех или более частотах из выбранного рабочего диапазона частот. Определяют положение лучей, проходящих через край тела, по характерной точке пересечения графиков коэффициентов экранирования для разных частот и положение края тела по точке пересечения лучей, проходящих через край тела, для разных установок. формулаизобретения

Способ определения края пластообразного экранирующего тела, включающий радиопросвечивание электромагHHTIIbIM полем высокой частоты и регистрацию дифракционной и дифракционно-лучевой областей двумя или более установками наблюдения, расчет и построение графиков коэффициентов экранирования, определение положения лучей, проходящих через край тела, и определение края тела по этим лучам методом засечек, о т л и ч а юIU и и с. я тем, что, с целью повышения точности определения края тела, 5 1S89238 6 радиопросвечивание и его регистрацию . край тела, находят по точке пересече проводят на трех или более частотах, t ния графиков коэффициентов экранироа положение лучей, проходящих через вания для разных частот. ц gp za x,с дд 70 Х,см

ФМ. д

1589238

Составитель Г,Чирков

Редактор А.Лежнина Техред Л.Олийнык Корректор Н.Ревская

Звкаэ 2540 Тираж 415 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ определения края пластообразного экранирующего тела Способ определения края пластообразного экранирующего тела Способ определения края пластообразного экранирующего тела Способ определения края пластообразного экранирующего тела 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованиям нефтяных и газовых скважин и может быть использовано для поиска и обнаружения дефектов обсадных колонн

Изобретение относится к геофизической технике и может быть использовано в качестве генераторного устройства при проведении электроразведочных работ методами ВП, МПП, ЗСБЗ, а также для получения токовых импульсов с крутыми фронтами в импульсной технике

Изобретение относится к области геофизических исследований земных недр

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано для дистанционного исследования поверхности Земли и подповерхностной структуры пород, например торфяных месторождений, песчаных грунтов, а также для повышения безаварийности движения транспортных средств в трудно проходимых условиях и при ограниченной видимости

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано для радиолокационной разведки геологических неоднородностей

Изобретение относится к геофизическому приборостроению и предназначено для дистанционного электропитания геоэлектроразведочной аппаратуры , в частности, трехкомпонентных сверхпроводниковых квантовых магнитометров

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в геофизических исследованиях, в геодезии в составе измерительных систем

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано для дистанционного исследования поверхности Земли, подповерхностной структуры почв, пород, обнаружения зарытых объектов, а также повышения безаварийности движения транспортных средств в труднопроходимых условиях и при ограниченной видимости

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

Изобретение относится к области геофизики и предназначено для использования в службах прогнозирования землетрясений, тектонических и техногенных подвижек

Изобретение относится к области геофизики и может быть применено для поиска электромагнитных предвестников землетрясений

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для выявления и оконтуривания скоплений глины, опасных по прорывам в горные выработки, при разработке мощных крутопадающих угольных пластов и пластообразных рудных залежей, перекрытых на выходах связными глинистыми отложениями, обрушивающимися в выработанное пространство

Изобретение относится к геофизическим способам исследования природных сред и может быть успешно использовано в области инженерной геологии

Изобретение относится к области сейсмологии и может найти применение в национальных системах наблюдения и обработки данных геофизических измерений для прогнозирования землетрясений

Изобретение относится к области подповерхностной радиолокации, а именно к устройствам определения расположения и формы неоднородностей и включений в строительных конструкциях и сооружениях

Изобретение относится к технике обнаружения инородных образований в почве, а конкретно мин, в частности противопехотных
Наверх