Физико-географический очерк район. Геолого-геофизическая изученность района. Методы проведения лабораторных исследований, страница 23

Интерпретация данных электроразведки зависит от метода разведки и поставленной геологической задачи. Она может быть количественной или 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. Поэтому при теоретическом рассмотрении вопросов интерпретации пользуются более или менее упрощенными моделями реальных разрезов. Наиболее простая и часто используемая — модель горизонтально-слоистой среды в виде совокупности однородных слоев бесконечного простирания с постоянными в каждом отдельном слое удельным электрическим сопротивлением , мощностью  и другими параметрами. В частности, на такую модель среды рассчитаны применение электромагнитных зондирований и интерпретация их данных. Вреальных геологических разрезах, которые часто представляют собой горизонтально-неоднородные среды, распределение электромагнитных полей оказывается более сложными. Поэтому необходимо оценивать возможные искажения, вносимые в распределение электромагнитного поля горизонтальными неоднородностями разреза [31, c. 185].

Полевая работа практики включала в себя вертикальное электрическое зондирование. Проводилось оно с целью уточнения геологического строения  данного полигона. Было измерено 13 точек ВЭЗ.

В ходе качественной интерпретации построены кривые ВЭЗ. В данном районе встречаются четырехслойный кривые типов KQ (ρ1234), KH (ρ1234), HK (ρ1234), QH (ρ1234). Первый профиль можно разделить на пять участков: пойменные отложения, торфяники болот, эоловые пески, моренные пески и мелкозернистые пески. На втором профиле встречаются: пески, моренные и лессовые отложения,– на которых прослеживаются KQ, KH и QH, соответственно.На рисунках 3.16–3.28 представлены полученные кривые, там же указаны результаты количественной интерпретации этих кривых (толщины слоёв и их удельные электрические сопротивления).Количественную интерпретацию проводили по программам разработанным кафедрой геологии и разведки полезных ископаемых.

Для качественной оценки геологического разреза построены разрезы кажущихся сопротивлений по профилям 1-1 и 2-2 [приложение О]. Слои выделены согласно группированию близких по значению сопротивлений

По результатам количественной интерпретации кривых ВЭЗ построены геоэлектрические разрезы профилей 1–1 и 2–2 [приложение И].

3.3.2.2 Электропрофилирование

Электрическое профилирование - это такая модификация  метода сопротивления,  при которой вдоль заданных направлений  перемещается установка   с постоянными разносами  и определяется  кажущееся сопротивление. По изменением кажущихся сопротивление  можно судить  о характере геоэлектрического разреза вдоль этих профилей  примерно  на одинаковых глубинах. Электропрофилирование применяется для выявления круто падающих контактов,  зон тектонических нарушений  или выявления  неоднородных по электрическим свойством включений. Из методов профилирования  наибольшее применение  находит  модификация  на постоянном  или низко частотном  переменном токе (частотой  20 Гц) [33, c. 404].

ЭП выполняется различными установками. Простейшей  является  симметричная четырехэлектродная установка AMNB с постоянными  разносами  электродов. Эта установка  дает сведения о разрезе  на какой-то одной глубине. Результаты профилирования изображают в виде графиков [приложение П], (рисунки 3.6, 3.7, 3.8) или карт .

Рисунок 3.6 – Кривые электропрофилирования. Профиль 3-3:

1 – AB/2=10; 2 – AB/2=20.

Рисунок 3.7 – Кривые электропрофилирования. Профиль 4-4:

1– AB/2= 10; 2 – AB/2=20.

Рисунок 3.8 – Кривые электропрофилирования. Профиль 5-5:

1– AB/2= 10; 2 – AB/2=20.

Как и вообще в методе сопротивлений, при электропрофилировании на каждой точке рассчитывается кажущееся сопротивление: