Физико-географический очерк район. Геолого-геофизическая изученность района. Методы проведения лабораторных исследований, страница 20

В реальных геологических разрезах удельное сопротивление весьма быстро изменяется с глубиной. Такое изменение обусловлено многими факторами: условиями осадконакопления, температурным и гидродинамическим режимами, давлением и т.п. однако нередко можно установить, что в определенных интервалах глубин электрические свойства горных пород оказываются примерно постоянными (незначительно варьируют около некоторых средних значений). В этом случаи геологический разрез можно представить в виде отдельных слоев, в каждом из которых удельное электрическое сопротивление постоянно. Геоэлектрический разрез - совокупность отдельных слоев конечной мощности и постоянного внутри каждого слоя удельного электрического сопротивления.

Наиболее простая модель геоэлектрического разреза – разрез с горизонтальными границами раздела слоев, называемый горизонтально слоистым. В зависимости от числа толстых слоёв в нем геоэлектрический разрез называют однослойным (однородная среда), двухслойным (верхний пласт – конечной, второй – бесконечной мощности), трехслойным (первые два слоя – конечной, третий – бесконечной мощности). Если в геоэлектрическом разрезе имеется достаточно мощный слой с аномально высоким или аномально низким значением удельного сопротивления, то такой слой называется опорным геоэлектрическим горизонтом. Наибольший интерес представляет высокоомный опорный электрический горизонт. Высокоомными горизонтами  являются кристаллический фундамент, мощная соленосная толща или мощный слой твердого известняка и т. п. Изучение поведения опорного геоэлектрического горизонта — одна из наиболее важных разведочных задач структурной электроразведки [12, c. 4].

Методика измерения и аппаратура

В методах электроразведки, основанных на изучении искусственного электромагнитного поля, используют установки для возбуждения поля и аппаратуру для измерения (регистрации) изучаемых компонент поля. Установка для возбуждения электромагнитного поля включает генератор и питающую линию. Регистрирующая аппаратура содержит измерительную установку (приемную линию) и устройства для измерения характеристик поля.

Для проведения полевых работ необходимо иметь: 1) приборы для измерения разности потенциалов между двумя точками земной поверхности  ∆U; 2) приборы для измерения силы тока J (миллиамперметров  или амперметры); 3) источники постоянного тока (батареи типа Б-30, Б-72)  или низкочастотного переменного тока (ламповые генераторы); 4) электроды–заземлители для гальванического контакта с поверхности земли; 5) гибкие провода в хорошей изоляции, наматывание на специальные катушки;  6) вспомогательное оборудование:  кувалды,  инструмент, фишки,  изоляционная лента и т.д.

Электроразведочная аппаратура подразделяется на переносную (портативную) и электроразведочные станции. Переносная аппаратура имеет небольшие габариты и малую массу, ее применяют при электрической разведке на небольшие глубины (до 0,5 км).

Методы электроразведки можно подразделить на две основные группы: 1) модификация методов, изучающих геоэлектрические разрезы по вертикали и 2) модификация методов, изучающих разрезы на определенной глубине вдоль заданных направлений (по горизонтали). Речь идет о всевозможных видах электрических зондирований и об электропрофилированиях. Среди методов электроразведки наиболее распространены и широко применяются на практике методы сопротивления [31, с. 181-182].

Интерпретация данных

Интерпретация данных электроразведки зависит от метода разведки и поставленной геологической задачи. Она может быть количественной и качественной. Основной является количественная интерпретация, которая состоит в определении мощности и удельного сопротивления слоев изучаемого геологического разреза. В геоэлектрическом отношении геологические разрезы представляют собой неоднородные среды, в которых законы распределения электромагнитных полей очень сложные.