ВУЗ: Не указан

Категория: Решение задач

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2023

Просмотров: 227

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
базовая магнитовариационная станция для контроля и наблюдения за магнитной активностью суточных вариаций и возмущениями.Описание GSMP-30:Комплекс магнитометра GSMP-30 состоит из:установленный на штанге датчик и блок высокочастотного предусилителя в сборе;блок сбора данных / дисплеем;пояс для аккумуляторов на 24 В с наплечными ремнями.Головка датчика GSMP-30:В легкой (менее 2,9 фунтов ) головке датчика GSMP-30 размещается электронно-оптическая система датчика. Все компоненты головки датчика, включая наружный пластиковый корпус, выполнены из тщательно экранированных немагнитных материалов.Диаметр компактного пластикового корпуса составляет 3,5 дюйма, а длина - 6,0 дюймов, что позволяет использовать датчик GSMP-30 в аэромагнитометре, в морском магнитометре, в носимом пешеходном варианте и для базовой вариационной станции.Электронно-оптический датчик в сборе включает в себя калиевую лампу, ячейку поглощения и фотодетектор; всё размещается в изолированном пластиковом корпусе, чтобы уменьшить время на подогрев и расход энергии во время съемки.Пульт управления и сбора данных GSMP-30:Пульт управления GSMP-30 оснащен графическим дисплеем и 16-ти клавишной алфавитно-цифровой клавиатурой. Графический дисплей представляет собой 8-ми строчный (30 символов на строку) рефлективный монохроматический жидкокристаллический дисплей, который может отображать 30 х 8 символов.Пульт управления содержит электронику для обработки сигналов Лармора с магнитометра, устройство памяти выборки данных, а также устройство управления графическим просмотром данных в реальном времени и полученных из памяти.Все характеристики системы GSMP-30, включая дополнительные, навигационные характерные особенности высокого уровня, доступны через интерактивную систему меню, простую в использовании.Программное обеспечения GEMLink:GSMP-30G поставляется с универсальной штангой (патент заявлен), которая имеет уникальную конструкцию, позволяющую проводить измерения и вертикальных и горизонтальных магнитных градиентов, используя одну и ту же аппаратуру. Уникальная конструкция штанги обеспечивает постоянный угол между вектором магнитного поля и оптической осью датчика, независимо от подъема над землей. Эта важная особенность устраняет проблемы "потери информации ", которые имеют другие системы магнетометров с накачкой паров цезия.Дополнительная навигационная подсистема GPS:Кроме обеспечения поддержки различных приемников OEM GPS, встраиваемых в консоль GSMP-30, прибор может принимать данные с других приемников GPS в формате NMEA, на стандарте которого базируются практически все приемники.
Все навигационные качества съемки, выполняемой с применением встраиваемых приемников OEM GPS, поддерживаются и внешними приемниками GSP также хорошо.Важным преимуществом встроенного приемника OEM GPS является отсутствие магнитного влияния подсистемами GPS на чувствительные датчики магнитометров за счет его экранирования монтажной панелью GSMP-30.Некоторые навигационные характеристики GSMP-30:перевод в реальном времени координат в UTM и поворот локальных координат X-Y;проводка по заданному маршруту с дисплеем отклонения от заданной линии движения и аудиоиндикатором;выбор пользователем (и задание пользователем) исходного параметра систем координат, например обычно используемых WGS-84.GPS Высокого уровня. Совокупность характеристик:Система сбора данных с GSMP-30 предлагает беспрецедентный уровень интеграции GPS, если панель оснащена дополнительной флэш - памятью в 8 Mb для регистрации исходных данных GPS и обеспечена дополнительной встроенной программой. Аналогично стандартной программе GSMP-30, координаты Х-У GРS записываются вместе с каждым отсчетом магнитометра или градиентометра. Однако, высокоуровневая интеграционная опция GSMP-30 дает возможность записывать исходные данные в отдельные файлы в памяти GSMP-30 для последующей обработки.Технические данные датчика GSMP-30Чувствительность: 0,001 nT/Ohz;Абсолютная точность: ± 0,1 nT;Динамический диапазон: 10000 - 100000 Nt;Частота отсчетов: 10 раз в секунду;Курсовая погрешность: Менее 0,1 nT, комбинированная при вращении датчика во всех положениях пространства от 10 о до 80 о;Окружающая среда:Температура хранения: -70 оС до 60 оС;Рабочая температура: -40 оС до 55 оС;Влажность: 0-100%, устойчивость к брызгам;Требования по мощности: Примерно 25 Вт при запуске и с уменьшением примерно до 8 Вт после разогрева;Расход энергии: Обычно 8 Вт при 20 оС;Выходные сигналы: Постоянные сигналы частоты Лармора, которая пропорциональна магнитному полю.(Walking) Магнитометр /Градиентометр:Системы GEM впервые используют новую опцию " Walking", которая позволяет осуществлять сбор почти непрерывных данных по маршруту съемки. Опция "Walking" является стандартной характеристикой для каждого GSMP-30.Аналогично аэросъёмкам в принципе данные записываются в дискретные временные интервалы (до 10 считываний в сек.), в то время так как прибор перемещается по маршруту. На каждом пикете при съемке оператор касается соответствующей клавиши. "Walking" магнитометр определяет интерполяционную координату для всех промежуточных считываний. Основное преимущество "Walking " опции заключается в том, что большая плотность измерений улучшает определение геологических структур. И так как оператор может регистрировать данные на почти постоянной базе, "гуляющие" магнитометры увеличивают эффективность съемки, сводят до минимума полевые затраты, особенно при очень детальных съёмках на земле.

Дополнительная возможность всенаправленной системы СДВР (VLF):С опцией СДВР данные до трех станций СДВР могут быть приняты без ориентации. Кроме того, оператор может регистрировать и магнитные и данные СДВР одним нажатием клавиши.Диапазон частоты: 15-30 кГц;Измеряемые параметры: Вертикальные компоненты в фазе и вне фазы в виде % полного поля, 2 относительные составляющие горизонтального поля. Абсолютная амплитуда полного поля;Разрешающая способность: 0,1%;Число станций: до 3 одновременно;Размеры датчика: 140 х 150 х 90 мм;Вес датчика: 1,0 кг.Принцип работы:Типичный магнитометр с накачкой паров щелочного металла состоит из стеклянной ячейки, содержащей пары щелочного металла, который подвергается действию света специальной длиной волн.Согласно квантовой теории в каждом семействе щелочных атомов имеется серийное распределение валентных электронов между двумя энергетическими уровнями.Длина волны света, подаваемого на элемент, возбуждает электроны только от уровня 2 до уровня 3. Это называется поляризацией. Так как число атомов с электронами на уровне 2 уменьшается, то ячейка перестает поглощать свет и он из мутного превращается в прозрачный.Электроны на энергетическом уровне 3 не стабильны и спонтанно будут распадаться до уровней 1 и 2. Очевидно, уровень 1 будет полностью заполнен атомами, а уровень 2 - не заполненным и элемент станет абсолютно прозрачным. Это происходит там, где действует высокочастотная деполяризация. Высокочастотная энергия длины волны, которая соответствует разности энергии между уровнями 1 и 2, подается на элемент, чтобы перемещать электроны с уровня 1 назад к уровню 2.Значение этого действия заключается в том, что разница энергии между уровнями 1 и 2 (частота высокочастотного деполяризующего поля) пропорциональна магнитному полю.71. Разновидности интерпретации результатов гравиметрических исследований.Качественная интерпретация заключается в изучении харак­тера гравитационного поля и в установлении его связи с геологи­ческим строением участка. При описании гравитационного поля отмечается форма аномалий, их простирание, примерные размеры, амплитуда. Как и в магниторазведке, гравитационные аномалии подразделяются по форме на изометричные, вытянутые и анома­лии контакта. Аномалии указанных форм могут быть как положи­тельными, так и отрицательными, причем положительные анома­лии соответствуют местоположению более плотных пород по сравнению с вмещающими, отрицательные — менее плотных. Форма аномалий непосредственно связана с формой возмущающих геологических тел. Так, изометричные аномалии могут быть созданы соляными куполами, кимберлитовыми трубками, линзо­образными и гнездообразными рудными залежами, интрузив­ными телами, штоками. Вытянутые аномалии, длина которых в несколько раз превышает их ширину, могут быть обусловлены антиклинальными и синклинальными складками, пластообразными телами. Контакты пород,

различающихся по плотности, характеризуются зонами резких градиентов поля. Такое поле могут вызывать сбросы, области сочленения крупных разнород­ных структур, контакты крупных интрузий с вмещающими породами и т.д.

Сопоставляя планы изоаномал с геологической картой, а гра­фики Δg с геологическими разрезами, устанавливают связь гравитационных аномалий с теми или иными комплексами пород, отмечают особенности поля, которые могут указывать на наличие разломов, уступов или отдельных рудных тел. По характеру гравитационного поля можно не только устанавливать связь поля с геологическим строением участка, но также приближенно судить о глубине возмущающих объектов и угле их падения. Учитывая, что с увеличением глубины залегания тела увеличи­вается ширина наблюдаемой на поверхности аномалии от него, а градиент поля при этом уменьшается (кривые имеют плавный вид с широким максимумом), можно примерно определять глу­бину залегания тела.

Так, наибольшая глубина залегания верхней кромки возму­щающего тела может быть оценена по приближенной формуле



где α — 0,7 для вытянутых и α = 0,9 для изометричных тел, Δgmax и Δg'max — максимальная аномалия силы тяжести и макси­мальный горизонтальный градиент, снятые с графика Δg, прохо­дящего вкрест простирания тела.

При вертикальном падении тела наблюдаемая над ним аномалия имеет симметричный вид, при наклонном падении аномалии становятся асимметричными. Причем при наличии сведений о плотности пород можно судить о направлении паде­ния тел.

Решение обрат­ной задачи гравиразведки неоднозначно. Это означает, что име­ется бесконечное число возможного распределения избыточных масс, которые могут создавать одинаковую аномалию. Однако на практике многие из этих распределений невозможны или ма­ловероятны, поскольку для них потребовались бы значения плотности, выходящие за пределы допустимых их значений у реальных горных пород, или приводящие к недопустимому геологической обстановкой распределению аномалеобразующих масс.

Неоднозначность решения обратной задачи иллюстрирует рис. 1. На нем изображены несколько одинаковых избыточных масс, создающих одинаковую аномалию; наиболее глубокая из этих масс находится в вершине конуса. Из этого примера сле­дует, что по данным гравиразведки однозначно можно опре­делить только величину избыточной массы и максимальную (предельную) глубину ее залегания. Поэтому, когда мы вычис­лили глубину источника гравитационной аномалии, то всегда следует иметь в виду, что источник этой аномалии может нахо­диться ближе к поверхности и иметь другое распределение избы­точных масс.


Рис. 1. Распределение избыточных масс, вызывающих одинаковое поле аномалий силы тяжестиНахождение элементов залегания по аномалиям от избыточ­ных масс простейшей формы. Принцип решения этой задачи, так же как ранее прямой задачи, рассмотрим на примере одно­родного шара. Притяжение, создаваемое однородным шаром с избыточной массой Миз6, центр которого расположен на глу­бине ξ на профиле наблюдений х определяется выражением : Для решения обратной задачи необходимо, используя на­блюденный график аномалий, составить систему из двух уравнений. Первое уравнение получим, пользуясь зна­чением притяжения в точке х = 0 (1)При составлении второго уравнения удобно воспользоваться значением притяжения в точке с координатой Х½ , в которой gz = gzmаx/2. Из Δgост = ΔgБ - Δgср получаем (2)Решив (1) и (2) совместно, найдем глубину центра шара:откуда т.е. ξ ≈1,305х½ (3)Подставив (3) в (1), вычислим величину избыточной массы шара (в тоннах):Чтобы определить радиус шара, надо знать избыточную плотность. Выражения для радиуса шара Rи глубины залега­ния наивысшей к поверхности наблюдений точки шара hнай­дем из формулыоткуда (4) (5)Решение обратной задачи способом подбора. В случае тел неправильной геометрической формы обратную задачу можно решить способом подбора. Исходя из геологических предпосы­лок и опираясь на данные других геофизических методов, за­даются формой, а также избыточной плотностью аномалеобразующего тела и вычисляют создаваемый им гравитационный эффект (т. е. решают прямую задачу). Затем расчетный график аномалий силы тяжести сравнивают с экспериментальным. Если наблюдаются отклонения точек на графиках, то вводят соответствующие поправки в глубину и геометрию возмущаю­щего тела и вновь вычисляют создаваемый им гравитационный эффект. После этого вновь сравнивают графики и т. д. Глубина залегания и форма вертикального сечения возмущающего тела считаются найденными, когда расчетный и наблюденный гра­фики аномалий совпадают наилучшим образом.