Патент на изобретение №2152058
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ИНДУКЦИОННОГО ЧАСТОТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
(57) Реферат: Способ предназначен для решения задач инженерной геофизики. Сущность способа состоит в следующем. Создается переменное магнитное поле последовательно на многих частотах. На каждой частоте выполняется измерение реальной и мнимой компонент вторичного магнитного поля двумя приемными датчиками, расположенными вдоль одной прямой с генераторной петлей. Сигнал прямого поля компенсируется путем применения двух встречно включенных приемных датчиков при условии, что на средней частоте рабочего диапазона отношение магнитного момента первого датчика к кубу расстояния от центра первого датчика до центра генераторной петли равно отношению этих же величин для второго датчика. Моменты приемных датчиков стабилизируются в интервале рабочих частот путем выбора толщины стенки цилиндрического ферритового сердечника каждого датчика, равной третьей части толщины скин-слоя электромагнитного поля в материале сердечника. Стабилизация моментов позволяет жестко зафиксировать положение датчиков относительно генераторной петли. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. Изобретение относится к геоэлектроразведке и может использоваться для измерения распределения удельного электрического сопротивления в верхней части земной коры. Способ предназначен для поиска и разведки пресных и соленых вод, обнаружения инженерных коммуникаций и захоронений промышленных отходов, экологического мониторинга, изучения антропогенного и техногенного воздействия и др. Применяемые в настоящее время способы решения подобных задач по своей принципиальной сущности и структурной основе, как правило, выполняются единообразно и имеют генераторную часть и приемные индуктивные катушки (датчики). Геометрические центры генераторной и приемных катушек расположены на одной прямой. Датчики могут перемещаться друг относительно друга. Обладая внешними схожими конструктивными данными, такая поисковая геофизическая аппаратура имеет различные результаты измерений и расчетную достоверность в зависимости от способа проведения работ. Геофизические работы состоят из многих этапов, одним из которых является выбор рабочей гипотезы для выполнения задачи. Например, при построении карты обводнения грунта на некоторой территории или поиске металлического объекта необходимо оценить глубину залегания изучаемого объекта, его физические свойства и характерные размеры. В соответствии с задачей зондирования определяются технические средства ее решения, в первую очередь необходимый частотный диапазон. Процесс измерительных операций включает процедуру компенсации сигнала от прямого магнитного поля генератора, измерение компонент вторичного магнитного поля, учет нестабильности тока в генераторной катушке. В настоящее время известны многочисленные технические средства для выполнения геофизических исследований с помощью создания искусственных электромагнитных полей на многих частотах. В одном из известных способов многочастотного электромагнитного зондирования [1] на земной поверхности в пункте передачи сигнала возбуждают переменное электромагнитное поле. В пункте приема сигнала измеряют отношение вертикальной и горизонтальной магнитных компонент переменного электромагнитного поля. При изменении частоты поля изменяют расстояние между пунктами передачи и приема сигнала. Далее повторяют измерения в интервале частот и расстояний и определяют параметры геоэлектрического разреза между пунктами передачи и приема сигнала. В данном способе частично решена задача повышения точности определения параметров геоэлектрического разреза. Для этого изменением частоты поддерживают постоянным отношение вертикальной и горизонтальной компонент переменного магнитного поля в пункте приема сигнала и по изменению частоты в интервале расстояний определяют параметры геологического разреза. Известен способ [2] определения аномальной проводимости среды по регистрации реальной и мнимой частей сигналов двух приемных датчиков вторичного магнитного поля, в котором удается приблизиться к оптимальным условиям возбуждения первичного поля при изменении глубины залегания искомого проводящего тела. Обычным путем создают электромагнитное поле, фиксируемое двумя приемными датчиками, расположенными в ортогональных плоскостях. Причем один из них максимально связывают по электромагнитному полю с излучателем поля, а второй электрически развязывают с излучающей рамкой. В облучаемой исследуемой среде и в сильно проводящих объектах создаются вихревые токи, которые своим магнитным полем (вторичным полем) в развязанном от генератора приемнике создают параметрический сигнал, мнимая часть которого пропорциональна реактивной составляющей вторичного магнитного поля, а реальная – активной составляющей. Для оценки амплитудно-фазовых соотношений применена фазочувствительная схема с функциями корректора, расщепителя, детектора и др. Для оптимизации возбуждения поля в объектах, залегающих на различной глубине, несущая рама имеет раздвижную конструкцию. Наиболее близким техническим решением является известный способ высокочастотного индукционного каротажа, где изучение геологической среды выполняется с помощью трехкатушечного зонда [3, стр. 44]. В измерительной цепи приемные датчики включены встречно, компенсация прямого поля в воздухе обеспечивается условием ![]() hф где h – толщина скин-слоя электромагнитного поля в материале сердечника при наибольшей частоте выбранного частотного диапазона. Для контроля функционирования аппаратуры и измерения величины тока в генераторной катушке измеряют величину прямого поля генератора тем же измерительным трактом, что и полезный сигнал. Новыми предложенными признаками являются совокупность признаков формулы изобретения. Принципиально они относятся к следующим операциям: предварительно выполняют компенсацию сигнала прямого поля на средней частоте диапазона из условия равенства отношения M1/r13 = M2/r23; фиксируют расстояния между генератором и приемными датчиками; стабилизируют величины магнитных моментов приемных датчиков в интервале рабочих частот подбором приемных датчиков, таких у которых толщина стенки полого цилиндрического ферритового сердечника каждого датчика меньше одной трети толщины скин-слоя электромагнитного поля на наивысшей рабочей частоте в материале сердечника. Данные операции способа являются принципиальными и определяют качественную сторону проведения геофизических работ. Дополнительный признак обусловлен необходимостью учета величины тока в генераторной петле при численной интерпретации полученных данных. Кроме того, измерение тока позволяет своевременно корректировать аппаратурную нестабильность. Сущность предложенного способа и его техническая реализация иллюстрируется чертежом, на котором приведена структурная схема, включающая наиболее общие функциональные части. Перестраиваемый генератор 1 закреплен на одной стороне жесткой несущей штанги 2. На другой стороне штанги установлены приемные датчики 3 и 4. Все элементы зонда (1, 3, 4) через кабель 5 соединены с электронным блоком 6, включающим узлы управления, преобразования, питания и компьютер. На чертеже обозначены: Мг – магнитный момент генераторной петли, М1 и M2 – моменты приемных датчиков. Расстояния между генератором и приемными датчиками r1 и r2 значительно больше размеров датчиков, что дает возможность применить дипольное приближение для расчета электромагнитного поля аппаратуры. Основой примененного метода измерений полезного сигнала является синхронное детектирование на фоне компенсированного сигнала прямого поля. Частотное зондирование представляет, в общем подходе, исследования электропроводящих сред или объектов с помощью искусственного переменного электромагнитного поля, изменяющаяся частота которого определяет глубину исследования при постоянном разносе между генераторными и приемными петлями. Расчет кажущегося сопротивления среды ведется по формуле ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1. Авторское свидетельство СССР, N 1157504, G 01 V 3/06, Приоритет 23.08.79. 2. Авторское свидетельство СССР, N 1746227, G 01 V 3/11, Приоритет 16.10.89. 3. Антонов Ю.Н., Приворотский Б.И. Высокочастотный индукционный каротаж. – Новосибирск: “Наука”. – 1975. – 260 с. Формула изобретения
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 25.06.2001
Номер и год публикации бюллетеня: 3-2003
Извещение опубликовано: 27.01.2003
|
||||||||||||||||||||||||||