Способ определения динамики теплового поля от интрузивных массивов

 

Использование: геодинамические исследования месторождений полезных ископаемых . Сущность изобретения: заданную на плоскости форму интрузивного тела аппроксимируют совокупностью точечных излучателей света. Интенсивность свечения излучателей принимают пропорциональной начальной температуре тела. Суммируют световые потоки от излучателей. Измеряют величину суммарного светового потока в различных плоскостях его сечения, параллельных плоскости расположения излучателей . Измерения проводят для различных моментов времени. По полученным результатам определяют динамику теплового поля интрузий.3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 Е 21 С 39/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4938540/03 (22) 24,05.91 (46) 15,04.93. Бюл. М 14 (71) Воронежский государственный университет им Ленинского комсомола и Центр научно-технических услуг "Спектр" (72) В. И, Дубянский (56) Авторское свидетельство СССР

N. 1509784, кл. G 01 Ч 9/00, 1987.

Кутак P. И., Цвященко В. А., Корчагин И, Н.

"Моделирование теплового поля континентальной литосферы", Киев, "Наукова думка", 1989, с. 60-62. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО

ПОЛЯ ОТ ИНТРУЗИВНЫХ МАССИВОВ

Изобретение относится к геофизике и геотермии и может быть использовано при прогнозировании месторождений полезных ископаемых, а также при геодинамических исследованиях, Целью изобретения является ускорение, упрощение, повышение точности и экономичности определения динамики тепловых полей от остывающих интрузивных массивов.

Осуществление заявленного способа поясняется с помощью устройства, блоксхема которого представлена на фиг. 1. На фиг. 2 изображены кривые интенсивности освещения! (х)(фиг. 2а) и температуры остывания T(x)(фиг.2б) прямоугольной призмы.

Параметрами кривых являются, соответственно, глубина сечения светового поля

Ь(мм) и время т(тыс. лет). На фиг. 3 показана эволюция теплового поля, полученного предлагаемым способом, от интрузивного . комплекса (гранитоиды верхне-юрского воз„„. ЖÄÄ 1809055 А1 (57) Использование: геодинэмические исследования месторождений полезных ископаемых, Сущность изобретения: заданную на плоскости форму интрузивного тела аппроксимируют совокупностью точечных излучателей света. Интенсивность свечения излучателей принимают пропорциональной начальной температуре тела. Суммируют световые потоки от излучателей. Измеряют величину суммарного светового потока в различных плоскостях его сечения, параллельных плоскости расположения излучателей, Измерения проводят для различных моментов времени. По полученным результатам определяют динамику теплового поля интрузий. 3 ил. раста, Жирекенский район В. Забайкалья).

Время остывания сдано в условных единицах времени (у. е. в).

Устройство содержит проекционную систему 1 с источником света, подключенным к блоку управления яркости 2, рамку 3, фототранспарант 4, объектив 5, диффузор 6 (например, молочное стекло) и плоскость регистрации 7 с возможностью параллельного перемещения.

Способ реализуется следующим образом. Изображения интрузий, принадлежащих к интересующему исследователя магматическому комплексу, задаются в виде фототранспаранта 4, где они представлены прозрачными пятнами 8 на черном фоне.

Для этих целей, например, фотографируется выкопировка иэ геологической карты выбранного масштаба, где черной краской залиты интруэивные тела, от которых необходимо рассчитать палеотемпературное поле во вмещающей среде. Проявленная

1809055 (1p)=(G / Я)=-(Tp) (6) 25

35 ()=К(г) (7) пленка (негатив) представляет собой искомый транспарант 4. Последний помещается в рамку 3 проекционной системы 1, например, в стандартный фотоувеличитель и проецируется на диффузор б в произвольном масштабе. Прозрачные изображения интрузивных тел на поверхности диффузора б пропускают световой поток, который рассеивается на элементарных неоднородностях диффузора, заполняющих контуры проецируемых иэображений. Каждый элементарный излучатель площадью ЛЯ, находящийся в плоскости диффузора 6, образует в точке А (Xp, Yp, Z) плоскости наблюдения 7 световое поле интенсивностью

Al (j3) =- - cos/3. (1) Ег ,г где R= (Х вЂ” X,) +(Y — Y,)г+Z2 расстояние от произвольной точки

А(ХО, Yp,Z) плоскости 4 до светящейся точки плоскости 6. cos/3 =Z/R, Š— напряженность освещающего поля.

Интенсивность суммарного светового поля 9 от всех элементарных излучателей площадью Л S, заполняющих изображение интрузий в плоскости 7. равна

I(Xp, Yp, Z)= - ) - — — — c3s. (2) 2л s R2

Вычисление интеграла для площади тела определенной формы (прямоугольника, полосы, круга) приводит к выражениями, совпадающим с точностью до постоянной, со стационарными тепловыми полями от плоских тел аналогичной формы. Например. для светящегося квадрата со стороной, равной 2а, получим распределение интенсивности света вдоль вертикальной оси Z:

eEг аг ! (2}= arctg — — —.- . (3) л 2- /2 а + Г

В то же время. уравнение теплопроводности

Фт Фт Фт

Х2

VQT 1 дгт (4) с дт для стационарных тепловых полей (не зависящих от времени) сводится к уравнению

Лапласа ОТ=О, решение которого для аналогичного плоского квадратного тела с поверхностным тепловыделением Q, приводит к выражению вида

55 )

ГИ вЂ” -- - arctg „- — -, (5)

2 Y 2 аг -1 Zгдето коэффициент теплопроводности греды

Сравнение уравнений (3) и (5) показывает, что световое поле 3, рассеянное изображением интрузии, является аналогом теплового поля с точностьк> до постоянных

2Ег 0

С =- --- — -- и Сг= — —, причем, интенсивл 4л ность освещения 1О диффузора — 6 эквивалентна тепловыделению тела О. При условии безразморности коэффициентов С и Сг, полное подобие температурного и светового полей устанавливается при равенстве абсолютных значений коэффициентов (С )=-(Сг). Откуда интенсивность освещающего светового поля 4 пропорциональна исходной температуре нагретого тела То.

Таким образом, согласно предлагаемому способу, интенсивность светового поля задают пропорциональной исходной температуре нагрева исследуемых геологических тел (интрузий), с помощью блока управления яркостью 2. Соблюдение усло вий подобия (6) достигается методом экспериментального подбора.

Изменение полученного светового поля

9 с глубиной по координате Z соответствует изменению эквивалентного ему теплового поля во времени z, на основании подобия безразмерных величин где К вЂ” коэффициент пропорциональности, имеющий размерность скорости (м/с); Доказательство справедливости равенства 7 иллюстрируется на фиг. 2, где представлены серии кривых остывания прямоугольной призмы шириной 2d, рассчитанные на ЭВМ по формуле, известной иэ теории термодинамики (фиг. 2б) и измеренные в различных сечениях Z=h суммарного светового поля 9, согласно заявляемому способу (фиг. 2а).

Исходное значение температуры принималось равным ТО=1000 С к которому нормировалось значение освещенности диффузора б. Идентичность полученных результатов показывает. что предлагаемый способ позволяет восстановить динамику теплового поля, т.е. его поведение во времени и пространстве Т(Х, У, г =-Kh) путем считывания интенсивности светового поля 9, рассеянного изображением интрузии. в раз1809055 личных плоскостях сечения Z=hl, параллельных плоскости диффузора 6, Изменение глубины регистрации светового поля от нуля

h=0 до максимального значения h=hmax позволяет получить картину поля остывания интрузий от начальной температуры То(Х,У, h=k т =О) до минимальной T=Tmtn{X, Y, hm»<=k rm> ), которая приближается к фоновому значению, Регистрация светового поля 9 осуществляется любым фоточувствительным прибором, например, фотоэлементом, сканирующим плоскость 7 или путем экспозиции фотобумаги с постоянным временем выдержки для всех сечений Z=h . В первом случае искомое тепловое поле пропорционально значениям фототока, а во втором— плотности почернения фотобумаги после ее проявления. Результат может быть представлен в виде изолиний (изотерм) регистрируемого параметра (фототока или почернения), а также другими способами, например, цветовой гаммой, На фиг. 3 показана эволюция теплового поля, интрузий для трех моментов времени от начала остывания т =0, тг=Ьг/К и тз= пз/K (h =0, h1

Т =1000 С. Результат. наглядно иллюстрирует особенности пространственно-аременного взаимодействия тепловых полей от интрузивных тел сложной формы.

Преимущества предлагаемого способа заключаются в том, что он не требует проведения полевых работ для сбора образцов пород с площади исследования палеотемпературного поля, аналитических исследований и сложных расчетов на ЭВМ. Для осуществления способа используется минимум исходной информации по району работ, например, геологическая карта интересующего исследователя интрузивного комплекса. Кроме этого, моделирование теплового поля с помощью рассеянного света по описанному способу, позволяет получить распределение тепловых полей в п ространстве и времени от всех рассматриваемых интрузивных тел произвольной формы, Возможна также детализация результата по любому фрагменту исходного изображения интрузивных тел. Точность воспроизведения теплового поля рассматриваемым способом по сравнению с расчетами на ЭВМ, возрастает

25 позволяет осуществить прогноз размещения возможных месторождений в благоприиска.

Г

45 ли света, интенсивность свечения которых принимают пропорциональной начальной

50 та.

20 за счет исключения необходимости аппроксимации интрузий телами упрощенной формы, а разрешающая способность (детальность) результата зависит только от плотности точек считывания световой модели теплового поля. Например, при использовании фоторегистрации на пленку типа

"Микрат-200" может быть получено разрешение до 200 лин.мм, т,е. значения теплового поля как в горизонтальной плоскости

Т(Х, Y), так и по вертикали T(Z), получаются с шагом в один метр, для изображения интрузий, заданного в масштабе 1:200000.

Предлагаемый способ позволяет получить результат на простом оборудовании, без участия квалифицированного персонала. Суммарное световое поле, эквивалентное тепловому, образуется "автоматически" от всех исследуемых тел.

Тепловое поле является главным фиксатором образования месторождений полезных ископаемых, связанных с интрузиями.

Реконструкция его эволюции в пространстве и времени по предлагаемому способу, ятных температурных зонах, ориентировать поисковые работы, сократить площади поФормула изобретения

Способ определения динамики теплового поля от интрузивных массивов, включающий задание формы интрузивного тела на плоскости, его аппроксимацию совокупностью элементарных источников с известной начальной интенсивностью и определение суммарного теплового поля от всех элементарных источников для различных моментов времени, по которому определяют динамикутеплового поля,отл ич а ю щий с ятем, что. с целью повышения точности и экономичности способа, в качестве элементарных источников используют точечные излучатетемпературе тела, а в качестве суммарного теплового поля определяют величину суммарного светового потока в различных плоскостях его сечения, параллельных плоскости расположения излучателей све1809055

Составитель M.Áàòåíoåà

Техред М.Моргентал Корректор Л,Ливринц

Редактор

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

Заказ 1267 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ определения динамики теплового поля от интрузивных массивов Способ определения динамики теплового поля от интрузивных массивов Способ определения динамики теплового поля от интрузивных массивов Способ определения динамики теплового поля от интрузивных массивов Способ определения динамики теплового поля от интрузивных массивов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности , касается электрической измерительной техники оценки состояния горного массива

Изобретение относится к строительству и предназначено для определения прочности грунтов на сдвиг на оползневых склонах при проведении крупномасштабных инженерно-геологических (оползневых) съемок на ранних стадиях проектирования для обоснования схем инженерной защиты территории от опасных геологических явлений с прогнозами оползней

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к устройствам для измерения деформаций в массиве горных пород

Изобретение относится к годному делу и может быть использовано для решения различных геомеханических задач, в частности, прогнозирования статической и динамической устойчивости горных выработок, пройденных, главным образом, в горных породах осадочного происхождения

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам определения количества полезного ископаемого в массиве горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в области лабораторных исследований процесса цементации трещиноватых горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для непрерывного контроля с дневной поверхности состояния массива горных пород

Изобретение относится к строительству, горному делу и экологии, в частности к регулированию процессов изменений механического состояния массивов грунтов и горных пород

Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для выявления потенциальных очагов мелкофокусных поверхностных землетрясений на площадках предполагаемого строительства или в населенных пунктах
Наверх