Асимптоты кривой зондирования. Приведите пример определения обобщенных параметров слоистой толщи пород по асимптотическим значениям кривой зондирования

Рис 28.1. Все данные наблюдений рисуются по одному принципу. Асимптота – это прямая, к которой стремиться функция при неограниченном увеличении или уменьшении аргумента. Когда функция выходит на асимптоту, дальше идет константа. Левая асимптота стремиться к сопротивлению первого слоя, а правая - к истинному сопротивлению последнего. При определении асимптотических значений используется асимптотическая область, где точки зондирования испытывают влияние опорного (первого или последнего) горизонта. По этим точкам выводятся асимптотические соотношения.

Асимптоты кривой зондирования. Приведите пример определения обобщенных параметров слоистой толщи пород по асимптотическим значениям кривой зондирования - student2.ru

Где Н – глубина, S – проводимость, Sk – продольная проводимость, ρn – сопротивление опорного горизонта.

Если Асимптоты кривой зондирования. Приведите пример определения обобщенных параметров слоистой толщи пород по асимптотическим значениям кривой зондирования - student2.ru , то Асимптоты кривой зондирования. Приведите пример определения обобщенных параметров слоистой толщи пород по асимптотическим значениям кривой зондирования - student2.ru

29. Природа образования естественных постоянных полей?

Поля возникают в земле в следствие различных физико-химических процессов: окислительно-восстановительные, фильтрационные, диффузионно-адсорбционные процессы. Диффузия – перераспределение зарядов. Имеется какое-то рудное тело, которое находиться над поверхностью грунтовых вод и под поверхностью. Над поверхностью грунтовых вод будет зона окисления, где тело будет терять отрицательные заряды. А под уровнем грунтовых вод будет зона восстановления. Соответственно будет создаваться электрическое поле, которое отразиться в наблюденном поле отрицательными значениями.

Имеется капилляр, на границе жидкой фазы и твердой. Внутри капилляра находиться вода, которая состоит из трех атомов. В воде всегда есть какие-то ионы. Например есть ион NaCl, он будет разорван молекулой воды. Рис 7.3. В свободной воде будет большее количество положительных ионов. Если у нас происходит фильтрация, то эти положительные ионы будут захватываться и находиться впереди потока фильтрации, а раз положительные впереди, то позади остаются отрицательные ионы. Рис 7.4. с графиком потенциала над ним.

30. На чем основан метод естественного электрического поля?

Метод основан на изучении естественных полей, возникающих в земле в следствие различных физико-химических процессов: окислительно-восстановительные, фильтрационные, диффузионно-адсорбционные процессы.

31. Что такое метод заряженного тела?

Применяют в рудной и гидрогеологической электроразведке. В рудное, пересеченное скважиной, помещают один из электродов питающей цепи. Другой электрод относят на достаточно большое расстояние, чтобы его полем можно было пренебречь. После включения тока «заряженное» рудное тело само становиться источников поля. Это поле изучают на поверхности земли и с соседних скважинах путем съемки потенциалов и градиентов потенциала. Этот эффект основан на том, что рудное тело имеет очень низкое сопротивление по сравнению с вмещающей средой и все тело целиком становиться эквипотенциальным проводником. Одним из наглядных вариантов методики наблюдений является съемка изолиний потенциала. Их прослеживают с помощью двух щупов – электродов M и N, между которыми фиксируют минимальную разность потенциалов (или ноль). По конфигурации изолиний определяют контуры рудной залежи в горизонтальной плоскости, ее простирание и падение.

Теория метода заряженного тела основана на решении прямых задач о полях заряженных проводников. При этом различают два случая: эквипотенциальные и неэквипотенциальные проводники:

1) проводимость заряженного тела намного превышает проводимость вмещающей среды, и поэтому можно полагать, что все точки заряженного тела имеют один и тот же потенциал.

2) проводимость заряженного тела повышена по сравнению с проводимостью вмещающей среды, но сопоставима с нею. В этом случае падение потенциала внутри проводящего тела сказывается на результатах наблюдений и должно учитывать при интерпретации.

32. В чем суть качественной интерпретации электромагнитных зондирований?

Заключается в получении начального представления о пространственном изменении электрических свойств исследуемой среды непосредственно по результатам полевых наблюдений на основе двух положений теории электрического зондирования:

1) зависимости эффективной глубины проникновения электрического тока от разноса измерительной установки

Асимптоты кривой зондирования. Приведите пример определения обобщенных параметров слоистой толщи пород по асимптотическим значениям кривой зондирования - student2.ru

Для однородной среды α(r) = 0,5. Это как бы геометрический принцип зондирования. Увеличивая разнос, увеличиваем плотность тока.

2) Связи характера поведения кривой зондирования с изменением истинных значений электрического сопротивления пород с глубиной

Асимптоты кривой зондирования. Приведите пример определения обобщенных параметров слоистой толщи пород по асимптотическим значениям кривой зондирования - student2.ru

Для однородной среды β(r)=1.

Назовите методы количественной интерпретации электрических и электромагнитных зондирований и основное их содержание.

Количественная интерпретация:

- физическая интерпретация (определяется численные значения физических параметров модели среды);

- геологическая интерпретация (переход от физических параметров к геологическим характеристикам разреза).

Методы:

1) Способ подбора. Минимизация расхождения между наблюденным графиком и теоретической кривой зондирования, вычисляемой для разных вариантов задаваемых значений параметров модели среды. Классический пример метода подбора – палеточный способ.

2) Прямые численные методы количественной интерпретации ВЭЗ. Основаны на получении и использовании аналитических соотношений, выражающих искомые параметры среды через характеристики наблюденного поля.

3) Эвристические методы. Например, интерпретация данных ВЭЗ с использованием кривых DZ.

Наши рекомендации