Файл: Коваль Л.А. Автоматизированная система обработки данных магниторазведки с применением ЭВМ (АСОМ-АМ).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.07.2024

Просмотров: 201

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Ниже приводится таблица, иллюстрирующая затраты труда и ма­ шинного времени на подготовительные операции и работу отдельных блоков АСОМ-AM. Затраты приводятся для участка с объемом в 40000 наблюдений, количество профилей 100-120. Такой объем является оптимальным для единовременной обработки.

 

 

 

 

 

Таблица 7

£

Вид работ

Затраты

Затраты

Примечание

п/п

труда,

машинно­

 

чел.см

го вре­

 

 

 

 

 

мени, час

5

I

 

2

3

4

 

 

Подготовительные операции (блок ПЕРО-1)

 

1. Перфорация числового

8

 

При норме перфора­

материала для ввода в ЭВМ

 

 

ции цифропечати

при обработке наблюдений,

 

 

5000 наблюдений за

виаолненных со станцией

 

 

смену .

МСС .

 

 

 

 

2. Проверка перфолент

 

 

При проверке перфо­

на КСУ (подготовка перфо­

 

 

лент, полученных

лент, набивка номеров про­

 

 

на основании цифро­

филей, недостающих границ,

 

 

печати МСС, затраты

границ нулевых массивов,

 

 

труда примерно на

устранение запрещенных со­

 

 

30$ меньше.

четаний и т.д.).

 

 

 

 

 

3. Предварительная про­

0,1

0,2

 

верка ДОПИНФА с распечат­

 

 

 

кой ,

 

 

 

 

 

П. Обработка числового материала на ЭВМ

 

 

4. Блок ПЕРО-г. Ввод

 

3,7

Затраты времени

числового материала с рас­

 

 

приводятся из рас­

печаткой. Исправления.

 

 

чета полной распе­

 

 

 

 

 

чатки числового ма­

 

 

 

 

 

териала. При сокра­

 

 

 

 

 

щенной распечатке

 

 

 

 

 

затраты времени

 

 

 

128

 

вдвое меньше.


5. Блоки ПЕРО-З и ПЕРО-4 Вычисление поправок, пост­ роение девиационных и ва­ риационных кривых. Построе­ ние схемы профилей. Устра-. нение ошибок в КАТАЛОГЕ (главным обрчзом в коорди­ натах концов профилей), переввод исправленного КАТАЛОГА и т.п.

6 . Построение контроль­ ных профилей, вычисление средней квадратической по­ грешности, построение вари­ ационной кривой ошибок. По­ полнение ШАПКИ .

7. Построение планов графиков.

8. Построение плана пересечений изолиний с профилями

11-2Ы9

2,2

0.7

5,0 Расход времени на двойное построение карт графиков по всему участку, на­ пример:

а) с растяжением и крупным верти­ кальным масштабом графиков;

б) без растяже­ ния и в мелком масштабе.

Затраты машинного времени на построе­ ние карты пересече­ ний по всему участ­ ку составляют около 3 часов. В общий баланс затрат не включены, так как используются крайне редко.

129


9. Поиск ошибок (пропу­

1.0

 

щенных выскоков и т.д.),,

 

 

перфорация числового мате­

 

 

риала.

 

 

10. "Забивание" ошибок .

 

0,3

I I . Первый уровень сма­

 

0,3

хивания .

 

12. Составление матриц.

 

2,0

13. Построение карт изо­

 

5,0

линий по фрагментам в пре­

 

 

делах всего участка о пов­

 

 

торением на четвертой часта

 

 

площади.

 

 

Итого затраты на подготов­

10

20

ку и обработку

Работы из раздела 3 (перфорация, сверка и т.п.) рассчитаны на техника-геофизика. Поиок пропущенных выскоков требует сначала участия инженера-геофизика - он должен указать на плане графиков выскочившие, по его мнению, точки. Работа оператора на ЭВМ авто­ матически входит в стоимость машинного времени.

Тригонометрическое сглаживание и построение графиков и пла­ нов изодинаы по сглаженным значениям выполняются на отдельных наиболее интересных участках и требуют следующих затрат машинного времени (фрагмент на 5 тыс. точек):

Анализ

I час.

Сглаживание

2 часа

Построение плана сглаженных графиков по

0,2 часа

фрагменту

Построение карты изодинам по фрагменту

0,3 часа

Итого

3,5 часа

Сглаживание по Савинскому требует машинного времени примерно вчетверо меньше, чем тригонометрическое сглатавание.

Работа программ ПЗРО-16 (исключение ошибочных профилей) и МИС-19 (исправление уровня матрицы) занимает до 5-10 минут.

во


Б. Внскоки в полевых наблюдениях

Анализ обрабатываемых полевых материалов показал, что как при съемках с магнитометром МАРС, так и со станцией МСС, количе­ ство дефектных точек (главным образом, выскоков) составляет около 1% наблюдений (по расчетам 1,05$). Из них 30$ устраняется до ра­ боты блока "Выскок", еще 30$ может быть устранено блоком "Выскок" на участках, где можно его использовать по уровню |6Т|т ;п = 100-150 у . Остальные 40% выскоков с амплитудой от 30 до 100150 гамм остаются в числовом материале и могут быть устранены с помощью программы ПЕРО-9. При этом отождествление резких и ло­ кальных нарушений магнитного поля с выскоком осуществляется с учетом характера поля в ближайших окрестностях, В сравнительно

спокойных полях выявление выскоков обычно не вызывает затруднений. В изрезанных полях зачастую приходится отказываться от их выделе­ ния. Существенное значение при "ручном" выделении выскоков имеет опыт обработчика-геофизика.

Рис. 37. Распределение выскоков по амплитуде (уч. Куланский)

Амплитуда выскоков может быть различной - от десятков до со­ тен гамм. На рис. 37 показано распределение выскоков по амплитуде

131

на одном из участков. Слишком высокий процент выскоков вызывает, очевидно, необходимость совершенствования автомагштометров с целью уменьшения числа выскоков хотя бы на порядок.

ЗА К Л Ю Ч Е Н И И

Врезультате исследований разработана система автоматизиро­ ванной обработки данных автомагнитной съемки с приборами МАРС и МСС.

1.Система АСОМ-AM производит первичную обработку данных полевых съемок, отбраковку ошибочных точек, вычисление и введение поправок, обработку контрольных наблюдений, сглаживание, построе­ ние карт графиков и карт изодинам наблюденного поля. Система вклю­ чает необходимые средства, облегчающие общение обработчика-геофи­ зика с ЭВМ.

2.Домашинная проверка числового материала реализуется с по­ мощью модифицированного для этих целей устройства КСУ.

3.Эффективность использования АСОМ-AM еще на уровне первич­ ной обработки материалов заключается в возможности многовариант­ ной обработки и графического представления результатов.

4. Система АСОМ-AM может легко расширяться подключением в нее новых программ.

Вновь созданная система далека от завершенности, законченно­ сти. Следом за последней пока командой системы ясно видна необхо­ димость дополнений, совершенствований. Одно из главный требований, которым должна отвечать любая более или менее автоматизированная система обработки, заключается в возможности ее расширения. АСОМ-AM приспособлена к расширениям, как автономным, так и вклю­ ченным непосредственно в систему (автономные расширения, подобно КИ, используют лишь промежуточные результаты счета системы).

Первая группа возможных совершенствований связана с расши­ рением сервиса, от которого не в последнюю очередь зависит эконо­ мичность системы.

Система не дает четких рекомендаций по употреблению сглажи­ вающих операторов, выделения полезного сигнала на фоне помех, поэтому необходимо расширение ассортимента сглаживаний, включение, среди прочих, популярных линейных операторов по скользящему пло­ щадному или профильному окну.

Система должна включать и вероятностно-статистические про-

т


ггтммы, обрабатывающие наблюденные поля, преимущественно для целей комплексной геолого-геофизической интерпретации (программы распознавания и т.п.). Необходимо, по-видимо1.су, подключение к системе автономных программ различных трансформаций наблюденного поля.

5. Система автоматизированной обработки рассчитана, как из­ вестно, на обработку материалов автомобильных магнитных съемок с приборами МАРС и МСС. В настоящее время в Казфшшале ВИРГ завер­ шается разработка пешеходного магнитного измерителя с цифровой (или цифрующейся)регистрацией с несколько повышенной точностью и очень высокой производительностью. Весьма желательно использо­ вание АСОМ-AM для обработки и пешеходных магнитных наблюдений, для чего потребуется лишь минимум встречных шагов между методикой съемки и машинной обработкой.

6. Эффективность использования АСОМ-AM в весьма значительной степени зависит от четкой,промышленной организации работ на всех этапах от наблюдений в поле до счета на вычислительном центре.

Оперативность, четкое разделение функций и ответственности между заказчиком (полевой отряд) и обработчиком (ВЦ), прямая и обратная связь между ними в ходе обработки, условия для надежного хранения в течение определенного времени промежуточных результатов на маг­ нитном носителе и в течение длительного времени числового мате­ риала на перфоленте, - вот необходимые слагаемые успешной работы.

133

Л И Т Е Р А Т У Р А

I . Д у б о в Р. И. Количественные исследования геохимиче­ ских полей. Тр. института геохимии СО АН СССР (ежегодник, 1968), Иркутск, 1969.

. 2. З а б о р о в с к и й А.И., Н и к и т с к и й В.Е. Магниторазведка. Справочник геофизика, т.6, "Недра", М. 1969.

3. К р а м а к B . C . . П е р ф и л ь е в Л.Г. Программное обеспечение устройства АТЛАС (СП "Линия", СП "Надпись") для "Минск-2". Казгеофизтрест, Алма-Ата, 1969.

4.Л а н ц о ш К. Практические! методы прикладного анализа. Физматгиз. М., 1961.

5.Л о г а ч е в А.А. Курс магниторазведки. Гостоптехиздат, Л., 1962;

6.М а л о в и ч к о А.К. Об оценке точности сглаживания при помощи аппроксимации графика функциями с ограниченным дис­ кретным спектром. Пермский ун-т, уч.зап. № 233 "Вопросы обработка

иинтерпретации геофизических наблюдений", сб.№ 9, Пермь, 197I.

7. П а к В.П. , Т р и п о л ь с к и й В.П. Методическое руководство по автомагнитной съемке. Казфилиал ВИРГ, Алма-Ата, 1969.

8. П е р ф и л ь е в Л.Г., К р а м а к B.C. Вычерчивание карты изолиний на ЭВМ "Минск-2" с помощью устройства АТЛАС, Каз­ геофизтрест, Алма-Ата, 1969.

9. П о р т н о в A.M., О с т р о в с к и й Э.Я., К о л о - т о в Б.А. Поиски близповерхностных золото-серебряных месторож­ дений аэрогаммаспектрометрическим и гидрогеохимическим методами.

"Разведка и охрана недр", *

I I , М., 1971.

10. Р у м и ш с к и й

Л.З. Математическая обработка ре-

зельтатов эксперимента. "Наука", М.,

1971.

П . С а в и н с к и й

И.Д. О

решении некорректной задач»

при пересчете потенциального поля на нижележащие уровни. Изв. АН СССР. "Физика Земли", * 6, М., 1967.

12. Bottoii R.J. Computers interpret aeromagnettc maps. ОЦуеек , Vol. 20, No. 50, Catgary, Atfaerta, 2 , 1970 .

134