Способ определения глубины залегания рудного тела

 

Изобретение относится к геоэлектроразведке и может быть использовано для определения средней глубины залегания вытянутого в одном направлении аномального тела, близкого по форме к горизонтальному или слабо наклонному пласту. Технический результат: увеличение точности определения глубины. Сущность изобретения состоит в измерении чисто аномальной вертикальной компоненты магнитного поля с помощью индукционной дифференциальной установки. Сначала с помощью этой установки производится профилирование и находится проекция на поверхность земли границы аномального тела. Затем в одну из полученных экстремальных точек на профиле устанавливается приемник и производится дифференциальное зондирование. Строят кривую зависимости вертикальной компоненты магнитного поля от расстояния между приемником и магнитными диполями. Глубину определяют путем сравнения полученной кривой с набором палеточных кривых. 5 ил.

Предлагаемое изобретение относится к геоэлектроразведке.

Область преимущественного применения - определение параметров вытянутого в одном направлении рудного тела, близкого по форме к горизонтальному или слабо наклонному пласту.

Известен способ определения глубины залегания рудного тела, при котором измеряется суммарный сигнал от вмещающей среды и от аномального тела [1]. При этом сигнал от вмещающей среды несет информацию о параметрах слоев нормального разреза, в то время как аномальный сигнал содержит информацию о параметрах аномального тела. Таким образом, измеренный суммарный сигнал содержит информацию о всех параметрах разреза, в такой ситуации точность определения параметров рудного тела оказывается низкой.

Известен метод (способ) дифференциальных кондуктивных измерений MAN [2], главное достоинство этого метода состоит в том, что измеряемый сигнал не равен нулю только тогда, когда изучаемая среда горизонтально неоднородна.

Однако этот метод не может быть применен, например, в зимний период и на каменистых поверхностях.

Известен способ индукционных дифференциальных измерений [3]. В этом способе используют в качестве источника вертикальный магнитный момент и два датчика, которые подключают к приемнику встречно.

Недостатком этого метода являются высокие требования к идентичности датчиков, что не всегда удается реализовать.

Целью предлагаемого способа является увеличение точности определения глубины до средины рудного тела.

Поставленная цель достигается тем, что в способе определения глубины залегания рудного тела, заключающемся в возбуждении исследуемой среды переменным магнитным полем и измерении вертикальной компоненты магнитного поля, первичное магнитное поле создают двумя, равными по величине и противоположно направленными, вертикальными магнитными диполями, приемник устанавливают посредине отрезка прямой, соединяющей диполи, производят профилирование поперек аномального тела, устанавливают приемник в одну из двух, полученных при профилировании, экстремальных точек на профиле, измеряют вертикальную компоненту магнитного поля, повторяют эту процедуру при различных расстояниях между приемником и диполями, строят кривую зависимости вертикальной компоненты магнитного поля от расстояния между приемником и диполями, определяют среднюю глубину залегания рудного тела путем сравнения полученной кривой с набором палеточных кривых.

На фиг.1 схематически изображена индукционная дифференциальная установка, с помощью которой реализуют предлагаемый способ.

Эта установка содержит следующие элементы: два вертикальных магнитных диполя M1 и М2, расположенные на одной прямой на одинаковом расстоянии d по разные стороны от датчика приемника. В качестве приемника может быть использован селективный микровольтметр АЗЧ-78. Если Ml и М2 равны по величине и противоположно направлены, в приемнике регистрируется чисто аномальная вертикальная составляющая магнитного поля ВAZ (в случае горизонтально неоднородной среды).

На фиг.2 изображена профильная кривая вертикальной компоненты магнитною поля, полученная в результате профилирования поперек двумерного рудного тела.

На фиг.3 представлены теоретические палеточные кривые.

На фиг.4 схематически изображен разрез, содержащий двумерное рудное тело в двухслойной среде.

На фиг.5 показаны результаты численного расчета зависимости вертикальной компоненты магнитного поля от расстояния между источниками и датчиком приемника.

Предлагаемый способ заключается в следующем.

Сначала поперек рудного тела производят профилирование с описанной выше дифференциальной установкой, в результате получают профильную кривую, аналогичную фиг.2.

Особенность этой кривой в том, что ее экстремумы находятся над боковой границей рудного тела. Далее датчик приемника устанавливают в любой из экстремальных точек профильной кривой и измеряют значения ВAZ при различных значениях разноса d. По данным измерений строят зависимость (d)= Baz/max(BAZ) как функция разноса d (здесь mах(ВAZ) - максимальное значение вертикальной компоненты аномального магнитного поля при различных значениях d). Полученную кривую сравнивают с набором палеточных кривых (фиг.3), в результате чего определяется среднее значение глубины до рудного тела.

Семейство палеточных кривых, приведенное на фиг.3, получено расчетным путем с помощью формул здесь Un - векторный магнитный потенциал нормального поля, G - функция Грина нормального разреза, d = a-n. Приведенная формула для аномального магнитного поля является решением интегрального уравнения для Ua в первом приближении по малому параметру 0ds, где s - поперечное сечение двумерного аномального тела. Для большей общности целесообразно семейство кривых (d) строить, зависящими от двух безразмерных параметров da=d/ya и hca12)/(2уа) (H1 и Н2 -расстояние до верхней н нижней кромки аномального тела). При расчетах семейства кривых (da) в качестве нормального был использован двухслойный разрез, в котором верхний слой образован наносами, а нижний слой является высокоомным, предполагалось также, что аномальное тело находится в нижнем слое. Численными расчетами проверено, что параметры верхнего слоя (1 и h1) слабо (не более 10%) влияют на ход кривых (da). Таким образом, кривые (da) в основном зависят только от двух величин: hca и (Н21)/Уа, однако численные расчеты показывают, что при постоянном значении hca отклонения кривых (da) при изменении (Н21)/Уа в два раза не превышают 5%, т.е. при известном значении уа, которое определяют после профилирования, положение кривых (da) в основном определяется только величиной hса.

Возможность практической реализации проиллюстрируем на конкретном примере. Пусть в двухслойной среде находится рудное тело, как показано на фиг. 4. Вмещающая среда и рудное тело имеют следующие параметры: 1 = 100 Омм, 2 = 103 Омм, Н=5 м, a = 10 Омм, H1=80 м, Н2=100 м, уа=75 м. Результаты профилирования (d= 50 M, =200 с-1) поперек этого тела дают профильную кривую для ВAZ, представленную на фиг.2. Нетрудно видеть, что амплитуда ВAZ составляет единицы рТ (М1=М2=5000 ам2). Значения величины ВAZ в зависимости от d представлены на фиг.5, величина ВAZ в данном случае также составляет единицы рТ, что является вполне измеримой величиной.

Таким образом, предлагаемый способ, основанный на измерении чисто аномального магнитного поля, в результате чего ослабляется влияние параметров нормального разреза на результаты измерений, то есть повышается точность определения глубины залегания рудного тела.

Источники информации 1. Жданов М.С. Электроразведка. Москва, Недра, 1986, с.286.

2. Тархов А.Г. Об электроразведочных методах чистотой аномалии. Известия АН СССР, серия геофизическая, 1957, 8, с.976.

3. Родионов А.Н., Светов Б.С. Эффективность применения дифференциальных установок при исследовании методом переходных процессов. Разведочная геофизика. 1982. Вып.95, с.80, (прототип).

Формула изобретения

Способ определения глубины залегания рудного тела, заключающийся в возбуждении исследуемой среды переменным магнитным полем и измерении вертикальной компоненты магнитного поля, отличающийся тем, что первичное магнитное поле создают двумя, равными по величине и противоположно направленными, вертикальными магнитными диполями, устанавливают приемник посредине отрезка прямой, соединяющей диполи, производят профилирование поперек рудного тела, устанавливают приемник в одну из двух полученных при профилировании, экстремальных точек на профиле, измеряют вертикальную компоненту магнитного поля, повторяют эту процедуру при различных расстояниях между приемником и диполями, строят кривую зависимости вертикальной компоненты магнитного поля от расстояния между приемником и диполями, определяют среднюю глубину залегания рудного тела путем сравнения полученной кривой с набором палеточных кривых.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при определении в разрезе скважины интервалов, где солянокислотные обработки призабойной зоны позволят получать высокие промышленные дебиты нефти и газа

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения разности потенциалов между произвольно удаленными друг от друга участками земной коры, в частности между континентами

Изобретение относится к электроразведке методом индукционного зондирования верхней части геологического разреза

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

Изобретение относится к способам электроразведки с помощью естественного электромагнитного поля Земли

Изобретение относится к устройствам для частотных зондирований с магнитным и электрическим возбуждением электромагнитного поля

Изобретение относится к устройствам для частотных зондирований с естественным и искусственным магнитным и электрическим возбуждениями электромагнитного поля

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 электроразведке и может быть использовано при изучении геоэлектрического строения Земли, область преимущественного применения - поиск геологических слоев и неоднородностей, перекрытых сверху проводящим слоем

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в пищевой и деревоперерабатывающей промышленности для выявления металла

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в сельхозтехнике
Изобретение относится к геофизике, в частности к палеомагнетизму

Изобретение относится к электроразведке на переменном токе, возбуждаемом в земле индуктивным способом, и может быть использовано при поисках и разведке проводящих объектов в непроводящей и проводящей среде

Изобретение относится к электроразведке на переменном токе, возбуждаемом в земле индуктивным способом, и может быть использовано при поисках и разведке проводящих объектов в непроводящей и проводящей среде

Изобретение относится к наземным способам электроразведки, основанным на векторных измерениях электрического поля, и может быть использовано при выделении преимущественно проводящих объектов при решении поисковых, инженерно-геологических и экологических задач
Наверх