Файл: Якубовский, Ю. В. Электроразведка учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 137

Скачиваний: 1

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

импульсов,

в

отсутствии

резких искажений из-за помех, с по­

мощью

оператора

ГГ

подключает

переговорное

устройство

к линии

A B

и

дает

указание рабочим

на заземлениях

о переходе

на следующий разнос. При наличии брака в записи, препятствующего обработке осциллограммы, регистрация на данном разносе повто­ ряется.

На оборотной стороне

осциллограммы заполняется

ее паспорт

по следующей форме.

 

 

 

Осциллограмма

Паспорт осциллограммы

 

 

 

 

вэз...............................................................

 

 

 

Дата и время и зм .............................................ерени й

Шунт . . .

 

АВІ‘2 ....................... ...................

 

Канал

Ч увствительность

Градуировочный

Примечание

(ДКь ДКг, /)

импульс, мВ

Электроразведочная партия ..............................

Управление, контора, т р е с т ..............................

Оператор

Осциллограммы регистрируют в специальном журнале и пере­ дают интерпретатору для обработки. Осциллограммы бракуются: а) при отсутствии данных в паспорте; б) при плохой их фотообра­ ботке; в) при отсутствии проверки на утечки; г) при колебаниях силы тока в линии A B за время одного импульса больше чем на 2%; д) при нарушении требований выбора условий регистрации рабочих и градуировочных импульсов.

В описанном порядке выполняют все зондирование.

Проверки на утечку при хорошем состоянии изоляции проводов и сухой почве на участке работ проводят при переходе с первой линии M N на вторую и на последнем разносе A B , а в сырую погоду при влажной почве и низком качестве проводов — на каждом пере­ ходе с одной линии M N на другую.

Проверки осциллографируют и отмечают в журнале регистрации осциллограмм. Для выполнения проверки отключают поочередно питающие заземления, подают несколько импульсов напряжением не менее 200—300 В и записывают показания гальванометров.

На рис. 62 представлены типичные формы рабочих импульсов АU, наблюдаемых на осциллограммах. Импульсы 1, 2 отражают влияние становления поля, импульсы 3 ,4 — влияние переходных процессов индуктивной природы, возникающих при включении и выключении тока в питающей линии; импульсы 5—8 наблюдаются при одновре­ менном влиянии обеих помех. Неустойчивость поляризации прием­

114


ных электродов отмечается смещением трассы гальванометра АU (импульсы 9, 10); теллурические помехи выражаются общим услож­ нением характера трассы (импульсы 11, 12). На рис. 63 представлены осциллограммы с записями помех от промышленных и теллуриче­ ских токов.

Обработка осциллограмм. Осциллограммы обрабатывают одно­ временно с полевыми измерениями. Прежде всего отбраковывают резко искаженные импульсы АU. Пригодные для обработки им­ пульсы нумеруют и на них проводят нулевые линии / —/ и линии установившегося значения AU I I —I I (рис. 64). Линии проводят по нижним или верхним кромкам трассы. Если запись характери­ зуется размывом трассы вследствие высокочастотных или иных аппаратурных помех, указанные линии проводят по центру трассы

8*

115

(при ширине размыва, превышающей J/ 10 амплитуды импульса, последний бракуется). Затем при помощи измерителя снимают величины амплитуды a-L устано­

вившихся отклонений

блика

в миллиметрах (см. рис. 62

и 64).

 

исключения

 

слу­

 

Для

 

чайных ошибок берут

не ме­

нее

трех-пяти

значений

аг

Аналогично

 

определяют

ве­

личины амплитуд аг градуи­

ровочных

импульсов.

 

Эти

данные

записывают

в

жур­

нал обработки осциллограмм.

 

Данные

для

граф 1—4, 6

берут

из паспорта

осцилло­

граммы.

Время становления

определяют

 

лишь

при

зна­

чительном

 

влиянии

этого

явления

и

при больших раз­

носах

 

зондирований.

 

Для

этого

требуется

маркировка

осциллограмм

по

времени.

В этом случае в графу 13

заносят

время

становления

по

каждому

импульсу,

а в

графу

14 —

среднее

значе­

ние

времени

становления

Рис. 63. Осциллограммы с записью помех от про­ по

всей

осциллограмме.

мышленных токов (а) и теллурических токов (б).

По

данным

градуировки

канала

АU определяют мно-

житель пропорциональности С (цену миллиметра записи в милливольтах):

С=---Ы/г/аг.

Рис. 64. Образец осциллограммы с записями рабочих и градуи­ ровочных импульсов АU-

а — рабочий импульс; б — сигналы окончания измерений; в — градуировочные импульсы; г — марки времени.

но


Журнал обработки осциллограм

m

to*

<i

w s

Ö-

І о

èT

s

ь05

<o&®

s s

fl

СО

s

o'

 

s

 

s

t—

e1_

 

m

 

u

со

 

о

 

<3

 

я

 

S3 £

ю

2

 

К

 

 

І^і

 

сѵ

со

s

2

 

N

 

-

 

осцилло

 

аымм

р

 

г

 

Nt

 

со

 

со

 

W

-

 

2

 

0)

ш

S

о

о

ft

с

о

5

 

сз

 

 

£Г

23

 

о

 

г

 

 

Я

 

 

в

 

 

S

 

 

г

 

о

cq

 

X

 

 

о.

 

 

 

W

 

<

*•

 

о

о

 

 

cg

 

а

05

 

г

 

 

г

оо

 

U

 

 

-

г

 

г

с**

 

оои

 

 

 

г

 

 

г

со

 

<

 

 

 

о

 

 

Сг)

 

 

^3

 

 

значение нуш«т а »

іЮ

 

 

 

о

 

 

о.

~гр

 

(J

£)

 

 

<

 

 

 

о

 

 

и

со

 

 

117


Величину AUi на данном разносе вычисляют по формуле

AJJi (ß/)cp ^срт

где (а,)ср — средняя амплитуда рабочих импульсов АU; Сср — среднее значение множителя пропорциональности.

Силу тока / вычисляют несколько иначе.

На первых разносах зондирования выполняют эталонировку токового канала. Для этого в цепь Hi? последовательно включают шунт точного амперметра. Затем осуществляют запись на осциллограмму токовых импульсов поочередно на каждом «шунте» блока калибро­ ванных сопротивлений, находящихся в питающей цепи схемы стан­ ции. Одновременно в журнал записывают силу питающего тока по показаниям точного амперметра (в сА). После каждого токового импульса регистрируют градуировочный импульс, подаваемый в цепь токового гальванометра от специального источника осциллографа и имеющий всегда постоянную величину.

Сняв с осциллограммы амплитуды токовых эталонных импуль­ сов Ьэ, вычисляют коэффициент пропорциональности d (цену милли­ метра записи в сА) для каждого шунта: d = І]ЪЭ, где / — показания амперметра в сА; значениям d3и Ъэ для каждого шунта соответствуют некоторые величины градуировочных импульсов Ъ%.

При обработке рабочих осциллограмм в графу 15 журнала пере­ носят из паспорта значение «шунта», на котором записывался ток; величины d3 (графа 16) и bl (графа 17) получают из данных эталонировки.

С рабочей осциллограммы снимают при помощи измерителя значе­ ния амплитуд токовых импульсов b-L и токовых градуировочных импульсов Ьг в мм (так же, как для канала AU). Поскольку граду­ ировочные импульсы токового канала по величине постоянны, при сохранении постоянства параметров канала токового гальванометра его чувствительность должна быть неизменной и поэтому должно соблюдаться условие Ъг = bl.

В этом случае для вычисления силы тока по амплитуде токовых импульсов можно пользоваться величиной d3.

Если же по той или иной причине чувствительность токового

канала изменилась, то ЪтФ bl и при вычислении силы тока

надо

ввести поправочный множитель р ~

ЬЦЬГ. Тогда /

= btdp,

где

I

в сА.

 

 

 

К

В графу 21 записывают значение

коэффициента

установки

и вычисляют величину ок> которую переносят на билогарифмический бланк. По ходу кривой ВЭЗ оператор и интерпретатор судят о каче­ стве измерений и при необходимости повторяют наблюдения на раз­ носах с резкими нарушениями формы кривой зондирования.

Конвейерная система работы. С целью повышения производитель­ ности труда за счет сокращения времени на размотку и смотку про­ водов большой линии при выполнении больших зондирований при­ меняют конвейерную систему организации работ. В этом случае шаг наблюдений должен быть кратным 500 м. Тогда отпадает необ­

118


ходимость каждый раз полностью сматывать все провода большой линии. При переезде на следующую точку зондирования только один отрезок провода, равный тагу наблюдений, должен быть смотан с заднего по ходу профиля края большой линии и переброшен впе­ ред. Все остальные отрезки проводов остаются па месте. Оборудова­ ние центра (малая линия, линии M N , батареи, прибор) перевозится на новый центр зондирования. Конвейерная система требует совпа­ дения направления разносов питающих заземлений (т. е. размотки проводов) с направлением профилей.

Для ускорения размотки и смотки проводов, забивки питающих электродов и вытаскивания их из земли при выполнении больших зондирований может применяться самоходная установка ЭВ-1, смонтированная на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-63. На нем смонтированы два барабана, вмещающие 8 км провода ГПМП, укладчик провода и задавливатель электродов. Задавливатель вдавли­ вает штанги-электроды диаметром 42 мм на глубину 2, 4, 6, 8 или 10 м посредством масляного насоса, создающего в системе давлениедо 60 кгс/см2. Этот же задавливатель извлекает электроды из земли. Установка снабжена средствами связи (телефон, радиостанция).

Для выполнения ВЭЗ нужны две установки ЭВ-1, из которых одна обслуживает разнос АО, а другая — разнос ВО.

Трехточечное зондирование. Схема установки для трехточечного зондирования изображена на рис. 65. В этой установке имеется третье питающее заземление С, относимое в «бесконечность». Обычно заземление С помещают на перпендикуляре к линии AB против середины О интервала MN. Расстояние ОС достаточно брать равным 10—15-кратному максимальному полуразносу заземлений AB.

Впроцессе зондирования заземление С оставляют неподвижным,

азаземления А и В разносят в противоположные стороны от точки О; батарея одним полюсом постоянно подключена к заземлению С; другим полюсом она на каждом разносе поочередно подключается то к А, то к В. По результатам измерений на одной точке зондирова­

ния получают две кривые ВЭЗ — установкой AMN, С оо и уста­ новкой BMN, С -у оо. При этом по оси абсцисс откладывают рас­ стояние АО (или ВО). Коэффициент К установки вычисляют поформуле

К = InA M AN jiQ . MN = 2я£МКА/10 • MN,

которая отличается от формулы для установки AMNB множителем 2. Кривые трехточечных и четырехточечных ВЭЗ в общем случае идентичны, и поэтому для интерпретации кривых трехточечных ВЭЗ служат палетки теоретических кривых четырехточечных ВЭЗ. Однако, сравнивая между собой две полученные на одном центре кривые трехточечных ВЭЗ, мы можем судить о различиях разреза по обе стороны от центра зондирования. Осреднив же значения рк обеих кривых, измеренные на одинаковых разносах, можно получить

обобщенную кривую четырехточечного симметричного ВЭЗ.

119'