RU2152058C1 - Способ индукционного частотного зондирования - Google Patents

Способ индукционного частотного зондирования Download PDF

Info

Publication number
RU2152058C1
RU2152058C1 RU98112250A RU98112250A RU2152058C1 RU 2152058 C1 RU2152058 C1 RU 2152058C1 RU 98112250 A RU98112250 A RU 98112250A RU 98112250 A RU98112250 A RU 98112250A RU 2152058 C1 RU2152058 C1 RU 2152058C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
generator
field
detector
receiving sensors
Prior art date
Application number
RU98112250A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98112250A (ru
Inventor
А.К. Манштейн
М.И. Эпов
В.В. Воевода
К.В. Сухорукова
Original Assignee
Институт геофизики СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт геофизики СО РАН filed Critical Институт геофизики СО РАН
Priority to RU98112250A priority Critical patent/RU2152058C1/ru
Publication of RU98112250A publication Critical patent/RU98112250A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2152058C1 publication Critical patent/RU2152058C1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

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.

Description

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
Figure 00000002
, где N1 и N2 - моменты приемных датчиков, L1 и L2 - расстояния от центра генераторной петли до датчиков. В данном способе для каждой рабочей частоты применяется свой трехкатушечный зонд. Таким образом, для обеспечения частотного зондирования необходимо применять количество зондов, равное количеству частот. Зонды объединяются в многозондовое устройство. При перемещении устройства в скважине измеряемые на каждой частоте сигналы представляют собой данные профилирования, а измерения разными зондами в одной точке профиля составляют кривую зондирования.
Существенным ограничением применения известных способов зондирований является частотная зависимость моментов датчиков со сплошными ферритовыми сердечниками. Этот эффект приводит к тому, что используется одна рабочая частота при фиксированном положении датчиков, или необходимо осуществлять перемещение датчиков при смене частоты для восстановления компенсации прямого поля. Несмотря на большое количество имеющихся средств зондирований существует потребность в способе, обладающем универсальными свойствами в исследовании широкого круга задач и свободном от необходимости механического совмещения многих зондов, изменения расстояний между генераторной частью и приемниками сигнала во время измерений над исследуемой поверхностью, а также от каких-либо других технологических передвижений катушек.
Предложенный способ индукционного частотного зондирования решает некоторые из таких потребностей - повышает эффективность широкого перечня электроразведочных работ и снижает их трудоемкость. Способ состоит в следующем.
Создают переменное магнитное поле последовательно на многих частотах. На каждой частоте выполняют измерение реальной и мнимой компонент вторичного магнитного поля двумя приемными датчиками, расположенными вдоль одной прямой с генераторной петлей. Сигнал от прямого поля предварительно компенсируют на средней частоте диапазона, соблюдая условие равенства отношения момента первого датчика к кубу расстояния от центра генераторной петли до центра первого датчика и отношения этих же величин для второго датчика. В предлагаемом способе осуществлять зондирование в широком диапазоне частот при фиксированном положении генераторной и измерительных катушек позволяет стабилизация магнитных моментов приемных датчиков. Для этого применяют необходимый набор ферритовых сердечников в виде полых цилиндров с толщиной стенки hф удовлетворяющей неравенству
hф<h3,
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
Figure 00000003
где ρf - значение кажущегося удельного сопротивления среды на данной частоте (Ом•м); Kf- геометрический коэффициент установки,
Figure 00000004
- модуль величины разности ЭДС в приемных датчиках (В); If - сила тока в генераторной петле (А). Коэффициент установки определяется специальными метрологическими способами. Глубина зондирования пропорциональна скин-слою электромагнитного поля в среде: h = 503
Figure 00000005
, где f - рабочая частота (Гц) ρ - удельное электрическое сопротивление среды (Ом•м).
Процесс зондирования включает следующие значительные операционные признаки: компьютерное управление процессом; компьютерная обработка результатов измерений по определенным программам; электронное сопряжение узлов и преобразование сигналов; генераторно-приемные процедуры. Если все группы обеспечены механическими, электронными и пр. средствами, а первые две - программными и операционными средствами, то последняя группа в настоящее время имеет ряд проблем, связанных с натурными открытыми измерениями. При этом способ измерения очень малых сигналов на фоне значительного уровня прямого поля, а также в условиях возможной нестабильности излучателя переменного магнитного поля требует введения дополнительных процедур. Для достижения компенсации сигнала от прямого поля выполняют измерение разности сигналов с двух датчиков, размещенных таким образом, чтобы выполнялось равенство: М1/r13 = М2 /r23, здесь М1 и M2- магнитные моменты приемных датчиков, r1 и r2 - расстояния от генераторного диполя до датчиков. Такое условие компенсации является точным. Однако осуществление частотного электромагнитного зондирования с применением одного генераторного и двух приемных диполей с фиксированным расстоянием между ними требует стабильности моментов приемных диполей при работе на всех частотах диапазона.
Если ферритовые сердечники в приемных преобразователях изменения магнитного поля в ЭДС выполнены сплошными и имеют значительные поперечные сечения, то это приводит, при достижении наибольшей чувствительности, к зависимости величины момента от рабочей частоты. Изменение величин моментов приемных датчиков в процессе зондирования приводит к нарушению компенсации прямого поля, что ведет к появлению большого неинформативного сигнала в измерительном тракте аппаратуры. Изменение этих параметров приводит к потере чувствительности измерений и ведет к уменьшению точности результатов зондирований. Необходимость повышения точности и уровня полезного сигнала, в конечном виде - получение максимальной чувствительности, потребовали обратить внимание на активные нестационарные элементы датчиков. Сущность такого операционного признака заключается в следующем. Для получения наибольшей чувствительности при конкретных физических условиях выполнения работ потребовалось в процесс измерения ввести защищаемые операции.
Предварительно компенсируют сигнал прямого поля на средней частоте диапазона из условия равенства отношений: М1/r13 = M2/r23.
Для ликвидации непостоянства аппаратурных параметров и повышения эффективности зондирований предусмотрено сохранять расстояния между приемными и генераторными диполями.
Для работы в конкретном частотном диапазоне производится подбор приемных датчиков так, чтобы толщина стенки цилиндрического ферритового сердечника в них была бы не менее чем в три раза меньше толщины скин-слоя электромагнитного поля применяемых частот в материале сердечника. Эта величина определяется высшей частотой рабочего диапазона, определяемого задачей зондирований. При выполнении этого условия будет реализована максимальная чувствительность аппаратуры при стабилизированных магнитных моментах приемных датчиков, что обеспечит высокий уровень компенсации прямого поля в интервале рабочих частот.
Дополнительная операция - это определение величины тока в генераторной петле посредством измерения сигнала от прямого магнитного поля генератора тем же измерительным трактом, которым измеряют полезный сигнал.
Авторским коллективом создан опытный образец аппаратуры, работающий по описанному способу. Общий вид устройства представлен на фотографии. Аппаратура выдержала полевые испытания и проходит опытную эксплуатацию в научно-исследовательских целях. Зондирования по предлагаемому способу, где количество рабочих частот больше числа определяемых параметров среды, позволяет определять геометрические размеры проводящих объектов, находящихся в грунте на глубине, превышающей несколько длин зонда.
Литература
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.

Claims (2)

1. Способ электромагнитного индукционного частотного зондирования, включающий генерацию переменного магнитного поля на нескольких частотах, измерение на каждой частоте компонент вторичного магнитного поля двумя приемными датчиками, расположенными вдоль одной прямой с генератором, в выбранном интервале частот выполняют предварительную компенсацию сигнала прямого поля на средней частоте диапазона из условия равенства отношения магнитного момента первого датчика к кубу расстояния от центра генератора до первого датчика и отношения магнитного момента второго датчика к кубу расстояния от генератора до второго датчика, фиксируют расстояния между центром генераторной петли и приемными датчиками, для стабилизации моментов в приемных датчиков производят подбор приемных датчиков так, чтобы толщина стенки цилиндрических ферритовых сердечников датчиков была бы меньше одной трети толщины скин-слоя в материале сердечника на наивысшей частоте рабочего диапазона.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на всех рабочих частотах измеряют прямое поле для получения величин тока в генераторной петле.
RU98112250A 1998-06-24 1998-06-24 Способ индукционного частотного зондирования RU2152058C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98112250A RU2152058C1 (ru) 1998-06-24 1998-06-24 Способ индукционного частотного зондирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98112250A RU2152058C1 (ru) 1998-06-24 1998-06-24 Способ индукционного частотного зондирования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98112250A RU98112250A (ru) 2000-03-10
RU2152058C1 true RU2152058C1 (ru) 2000-06-27

Family

ID=20207733

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98112250A RU2152058C1 (ru) 1998-06-24 1998-06-24 Способ индукционного частотного зондирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2152058C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461850C2 (ru) * 2010-06-28 2012-09-20 Учреждение Российской академии наук Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) Способ калибровки устройства для наземного электромагнитного индукционного частотного зондирования
RU2502092C2 (ru) * 2011-08-01 2013-12-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) Способ и устройство для индукционного частотного зондирования
EP2902547A1 (fr) 2014-01-31 2015-08-05 Claude Grau Procédé de densification de sol
RU2710099C1 (ru) * 2018-08-20 2019-12-24 Владимир Петрович Колесников Способ геоэлектроразведки
RU2818011C1 (ru) * 2023-08-15 2024-04-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) Способ подавления сигнала прямого поля в электромагнитном индукционном зондировании и устройство для его реализации

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461850C2 (ru) * 2010-06-28 2012-09-20 Учреждение Российской академии наук Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) Способ калибровки устройства для наземного электромагнитного индукционного частотного зондирования
RU2502092C2 (ru) * 2011-08-01 2013-12-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) Способ и устройство для индукционного частотного зондирования
EP2902547A1 (fr) 2014-01-31 2015-08-05 Claude Grau Procédé de densification de sol
FR3017138A1 (fr) * 2014-01-31 2015-08-07 Claude Grau Procede de densification de sol
RU2710099C1 (ru) * 2018-08-20 2019-12-24 Владимир Петрович Колесников Способ геоэлектроразведки
RU2818011C1 (ru) * 2023-08-15 2024-04-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН) Способ подавления сигнала прямого поля в электромагнитном индукционном зондировании и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Spies et al. Electromagnetic sounding
US6703838B2 (en) Method and apparatus for measuring characteristics of geological formations
US5854991A (en) Method for inversion processing of transverse electromagnetic induction well logging measurements
JPS62257083A (ja) 電磁気的物理調査法
US6177794B1 (en) Use of earth field spin echo NMR to search for liquid minerals
Poliakov et al. The range of induction-coil magnetic field sensors for geophysical explorations
CN105204073A (zh) 一种张量视电导率测量方法
Lin et al. Rapid and high-resolution detection of urban underground space using transient electromagnetic method
CN114527512A (zh) 一种频率域无人机多频电磁探测水平梯度采集***
US4095169A (en) Method for locating discontinuities in the electrical conductivity of the sub-soil using a plurality of magnetic detectors in a predetermined spatial arrangement
RU2152058C1 (ru) Способ индукционного частотного зондирования
RU2236028C1 (ru) Способ морской геоэлектроразведки (варианты)
Ge et al. Aeromagnetic system for a multi-rotor unmanned aerial vehicle based on the overhauser sensor
Sogade et al. Electromagnetic cave-to-surface mapping system
Pan et al. Correlating intensity of pulse moment with exploration depth in surface NMR
Ellis et al. Cross-borehole sensing: Identification and localization of underground tunnels in the presence of a horizontal stratification
Santos et al. Joint inversion of apparent conductivity and magnetic susceptibility to characterize buried targets
Zhamaletdinov et al. Electromagnetic frequency sounding of the crust beneath the Central Finland granitoid complex
Špikić et al. Towards high frequency electromagnetic induction sensing of soil apparent electrical conductivity
Sternberg Differential Target Antenna Coupling (DTAC) EM Surveying with Stationary Transmitter Loop and Moving In-Loop Receivers
RU2156986C2 (ru) Индуктивный способ электромагнитного мониторинга процесса оттайки грунта
RU2461850C2 (ru) Способ калибровки устройства для наземного электромагнитного индукционного частотного зондирования
RU2365946C1 (ru) Способ электромагнитного каротажного изопараметрического зондирования
Macnae* Advances towards useful airborne induced polarization surveys
RU2230341C1 (ru) Способ индукционного вертикального зондирования