Построение карт типов кривых ВЭЗ

 

Цель: Моделирование геологического разреза по данным метода ВЭЗ .

Оборудование:миллиметровая бумага, тетрадь и ручка.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить способы камеральной обработки по методу ВЭЗ.

2. Построить карту типов кривых ВЭЗ по данным, приведенным в таблице 5.1. Масштаб съемки 1:100000, сеть наблюдений 2000*2000 м. Профили ориентированы с севера на юг. Азимут зондирования 360°. Максимальные разносы АВ=2000 м.

3. Дать геологическую интерпретацию этой карте, если известно, что в результате интерпретации параметрического ВЭЗ, поставленного у ПК I на ПР III (у скважины), установлено, что

1 вариант: первый слой представлен песками,-p1=260 Ом*м, h1=12 м; второй слой - глинами, р2=35 Ом-м, h2=15 м; третий слой - известняками, рз=1000 Ом*м, hз=60м; четвертый слой - глинами, р4=29 Ом-м.

2 вариант первый слой представлен песками с p1=95 Ом*м, мощность 12м; второй слой- глинами с p2=29 Ом*м, мощность 15м; третий слой представляет собой пески с p3=260 Ом*м, мощность 60м; четвертый слой сложен известняками с p4=1000 Ом*м .

3 вариант

4 вариант

4. Построить схематический геологический разрез по профилю III, вертикальный масштаб 1:1000.

Порядок оформления отчета:

После выполнения работы составляется отчет, в котором приводятся:

1. Тема работы;

2. Цель работы;

3. Карта типов кривых ВЭЗ.

4. Геоэлектрический и схематический геологический разрез по профилю III;.

5. Составить геологическое обоснование по карте кривых ВЭЗ.

 

Теоретические основы.

Сущность метода ВЭЗ заключается в измерении удельного сопротивления горных пород по вертикали. Глубина проникновения электрического поля зависит от величины разносов и примерно равно АВ/2. Таким образом по мере увеличения разносов питающих электродов, электрическое поле все глубже проникает в землю. При этом исследователи получают информацию о все более глубоких слоях земли.

Результаты полевых наблюдений представляют в виде кривых зависимости кажущегося сопротивления от расстояния между питающими заземлениями

Вид кривых вертикального электрического зондирования за­висит от числа горизонтальных слоев, слагающих разрез, и со­отношений как между их удельными сопротивлениями, так и их мощностями.

Различают двухслойный, трехслойный, четырехслойный гео­электрические разрезы и др. Двухслойный разрез характеризуется тремя параметрами: мощностью верхнего слоя hi, его удельным сопротивлением pi и удель­ным сопротивлением подстилающей безграничной по мощ­ности среды рг; трехслойный разрезхарактеризуется уже пятью параметрами: hu h2, pi, рг и р3; четырехслойный семью парамет­рами: hu h2, h3, pi, p2, рз, Р4 и т. д. Согласно приведенным в зависимости от типам разрезов различают двухслойные, трехслойные, четырехслойные кривые ВЭЗ и др. (рис. 10).

Для построения карты типов кривых точки, в которых проводились зондирования, наносят на план; около этих точек в уменьшенном масштабе вычерчивают соот­ветствующие кривые ВЭЗ или обозначают условным знаком их тип. Затем выделяют площади, где получены однотипные кри­вые. Исходя из имеющихся сведений о геологическом строении и электрических свой­ствах пород, намечают связь между типом кри­вых и строением той пло­щади, в пределах кото­рой получены кривые данного типа. Таким об­разом, карта типов кри­вых приобретает конкрет­ный геологический смысл.

На рис. 11 изображена карта типов кри­вых, а на рис. 12 — геоэлектрический и схе­матический геологиче­ский разрез по одному из профилей той же пло­щади. Над разрезом, как это часто делается, изоб­ражены кривые ВЭЗ, по­лученные в соответствую­щих точках профиля. Гео­электрический разрез имеет четыре слоя с со­отношением удельных со­противлений р1>p2<p3>р4. В точке ВЭЗ 7 эро­зионный срез обнажает глины, а в точке ВЭЗ 8 — известняки. Соответствен­но этому по направлению с севера на юг меняется тип кривых — от четырехслойных типа НК до двухслойных. На карте типов кривых вся иссле­дованная площадь разде­ляется на три части: в пределах первой части получены кривые типа НК, в пределах второй — кривые типа К и, нако­нец, на остальной пло­щади — двухслойные кри­вые. Из рис. 3 можно сделать заключение, что в области распростране­ния кривых типа НК под покровными отложениями выходят пески, в области распространения кривых типа К-глины, а на остальные площади известняки

Карты типов кривых ВЭЗ позволяют выделять участки, сложенные определенными литологическими разновидностями пород, оконтуривать площади залегания пресных водоносных горизонтов и т. п.

1 – точки ВЭЗ и направление разносов; 2 – кривая ВЭЗ со значениями ρК (в Ом*м) на начальном и конечном разносах; 3 – границы областей однотиповых кривых ВЭЗ; I – III – профили.

Рисунок 11 - Карта типов кривых ВЭЗ.

1 – пески, 2 – глины, 3 – известняки, 4 – кривая ВЭЗ и значение ρК (в Ом*м) на начальном и конечном разносах.

 

Рисунок 12 - Кривые ВЭЗ, геоэлектрический разрез по профилю III.

а – двухслойные, трехслойные; б – типов Н и К; в – типа А; г – типа Q; д, е, ж, з – четырехслойные.

Таблица 5.1 Данные для построения карты типов кривых ВЭЗ

 

Вариант 1

Номер ВЭЗ Тип кривой ВЭЗ (соотношение удельных сопротивлений слоев)
ПР I ПР II ПР III ПР IV ПР V ПР VI
          P1>Р2<Р3>p4 То же P1< Р2>РЗ То же » P1>Р2 P1>Р2<Р3>Р4 То же Р1< Р2>РЗ То же Р1>Р2 То же Р1>Р2<РЗ>Р4 Рl< Р2>РЗ Тоже Р1>Р2 То же » Р1< Р2>Р3 То же » Р1>Р2 То же » Рl>Р2<Р3>Р4 То же Рl< Р2>РЗ То же » Р1>Р2 P1>Р2<Р3>Р4 То же То же P1< Р2>РЗ То же Р1>Р2
                 

 

Вариант 2

Номер ВЭЗ Тип кривой ВЭЗ (соотношение удельных сопротивлений стоев)
ПР1 ПР2 ПР3 ПР4 ПР5 ПР6
            p1>p2<p3<p4 p1>p2<p3<p4 p1<p2<p3 p1<p2 p1<p2 p1<p2 p1>p2<p3<p4 p1>p2<p3<p4 p1<p2<p3 p1<p2<p3 p1<p2 p1<p2 p1>p2<p3<p4 p1>p2<p3<p4 p1<p2<p3 p1<p2<p3 p1<p2<p3 p1<p2 p1>p2<p3< p4 p1<p2<p3 p1<p2<p3 p1<p2<p3 p1<p2<p3 p1<p2 p1>p2<p3<p4 p1<p2<p3 p1<p2<p3 p1<p2<p3 p1<p2<p3 p1<p2 p1>p2<p3<p4 p1<p2<p3 p1<p2<p3 p1<p2<p3 p1<p2 p1<p2

 

 

Контрольные вопросы:

1. Что такое гео­электрический разрез.

2. Охарактеризуйте типы гео­электрического разреза.

3. В чем заключается сущность метода ВЭЗ.

4. Охарактеризуйте типы кривых ВЭЗ.

5. Какие геологические задачи решаются по карте типов кривых ВЭЗ.

Лабораторная работа №6.