
2. Метод характерных точек. Сущность метода характерных точек при решении обратной задачи магниторазведки сводится к определению глубины залегания, оценке намагниченности и размеров тел по характерным точкам на графиках


Методы характерных точек подробно рассмотрены на
примере интерпретации гравитационных аномалий (см. 3.1). В магниторазведке
их применение несколько проще, так как кроме формы аномалий на картах
можно использовать и знак. Интерпретацию рассмотрим на примере
, так как при обработке данных
наиболее полно используется знак аномалий для подбора моделей.
Первый этап интерпретации методом характерных точек
сводится к выделению на картах одиночных аномалий
и сопоставлению создавших их тел с телами простой геометрической
формы: вертикальный столб, шар, вертикальный пласт, горизонтальный
цилиндр и другие, для которых решена прямая задача (см. 4.3.3 и
6.1.2.1).
Для количественной интерпретации через середины
выделенных аномалий, вкрест простирания аномалий, строится интерпретационный
график . Ниже приведены примеры количественной
интерпретации таких графиков на основе приведенных в 4.3.3 способов
решения обратных задач. Центр тела залегает под центром главного
(большего) экстремума (как правило, максимума
), и лишь уступ располагается между
и
. Абсцисса эпицентра
тела принимается за начало координат, и от нее влево и вправо находятся
абсциссы следующих характерных точек: 1)
для аномалий одного знака, в которых
; 2)
для
аномалий двух знаков, в которой
(можно
взять и другие характерные точки графика, на которых
равна какой-нибудь доле от
).
Зная и
, с помощью табл. 2.2 можно определить глубину залегания верхней
кромки
для тел, глубоко уходящих вниз, или глубину залегания
центра
тел ограниченного распространения по глубине. Зная
интенсивность намагничения (
),
можно рассчитать размеры намагниченных объектов. Средняя относительная
погрешность определения глубин методом характерных точек составляет
10 - 30%.
Т а б л и ц а 2.2
Интерпретационная таблица для расчета параметров вертикально намагниченных тел простой геометрической формы методом характерных точек ( в нТл,
в
ед. СИ, линейные размеры в метрах)
Форма и знак аномалий | Геометрическая модель | Формула расчета, ![]() | Глубина залегания, ![]() ![]() | Размеры | |
Изометрические | один знак | вертикальный столб | \frac{Jsh}{\mu ({x}^{2} + {h}^{2} )^{3/2}} | ![]() | ![]() |
два знака | шар | ![]() | ![]() | ![]() | |
Вытянутые | один знак | вертикальный тонкий пласт | ![]() | ![]() | ![]() |
два знака | горизонтальный цилиндр | ![]() | ![]() | ![]() |
Из-за сложности выражений для
над уступом простых аналитических зависимостей между глубинами его
залегания и абсциссами характерных точек не существует.
Нижние кромки намагниченных тел }, ограниченных по глубине (
) и ширине (
), можно оценить
по формуле для вертикальных пластов:
, где
- абсциссы точек с минимальными
;
- ширина пласта;
- глубина залегания
верхней кромки,
- глубина центра тел.
3. Метод касательных и другие оценочные методы. На основе аналитических методов решения прямых и обратных задач магниторазведки для тел простой геометрической формы разработан ряд графических и палеточных способов интерпретации.
Из графических способов обработки
магнитных аномалий рассмотрим простой способ приближенной количественной
интерпретации - метод касательных. Сущность метода заключается
в следующем. На графиках проводятся касательные,
параллельные оси x, через максимум, минимум (если они есть), а также
касательные вдоль боковых сторон аномалий через точки перегиба (рис.
2.8). Далее находятся точки пересечения всех касательных и определяются
абсциссы точек пересечения
. Если на кривой
минимумов нет (аномалии одного знака), то
за точки
и
берутся точки пересечения
наклонных касательных с осью x. Приближенная глубина залегания
верхней кромки тела, создавшего данную аномалию, рассчитывается по
формулам:
и
. Среднее из полученных двух значений
и служит для оценки
глубины залегания верхней кромки тела.
![]() |
Рис. 2.8. Интерпретация аномалий вертикальной составляющей геомагнитного поля методом касательных |
В зависимости от формы и отношения поперечных размеров
к глубине истинная глубина залегания может меняться от ,
когда размеры тел больше глубины их залегания, до
, если
размеры тел меньше глубины их залегания.
В теории магниторазведки разработан ряд оценочных методов интерпретации. Так, максимальная глубина залегания верхней кромки вертикально намагниченных тел любой формы может быть оценена по формулам:
![]() |
4. Методы интерпретации с использованием ЭВМ. Существуют различные алгоритмы и программы обработки, интерпретации данных магниторазведки с помощью ЭВМ. Так, разработаны методики автоматического построения карт магнитных аномалий, построения интерпретационных графиков через центры аномалий, пересчетов наблюденных полей в верхнее и нижнее полупространство, специального анализа полей. Однако самым важным применением ЭВМ является косвенная интерпретация путем последовательного сравнения наблюденных аномалий с теоретическими для разных моделей с меняющимися геометрическими и магнитными параметрами. Однако при любых методах интерпретации без достаточного количества геологической и другой независимой информации добиться единственности решения обратной задачи практически невозможно.
6.1.3. Геологическое истолкование данных магниторазведки.
1. Особенности геологического истолкования данных магниторазведки. Геологическое истолкование результатов магниторазведки - один из ответственных этапов интерпретации. Оно сводится к решению тех или иных геологических задач с помощью качественной и количественной интерпретации результатов магнитной съемки с использованием всего имеющегося материала о геологическом строении изучаемой площади. При этом необходимо установить связи между магнитными аномалиями и литологией, тектоникой, полезными ископаемыми.
Сложность проблемы геологического истолкования данных магниторазведки объясняется неоднозначностью и приближенностью решений обратных задач, поскольку прямые задачи решены для намагниченных тел правильной формы (столб, шар, пласт, цилиндр и многие др.), в то время как реальные тела могут существенно отличаться от них. Вторым затруднением при интерпретации является необходимость определения интенсивности намагничения пород по образцам, что не всегда можно сделать даже приближенно. Наконец, неоднородность и разный угол намагничения пород, влияние остаточного намагничения древних эпох и ряд других причин также снижают точность интерпретации. Все это приводит к тому, что часто ограничиваются лишь качественной интерпретацией, а на полученные количественные параметры смотрят как на приближенные, дающие возможность лишь оценить глубину и размеры намагниченных тел.
Рациональный комплекс магниторазведки с гравиразведкой и другими геофизическими методами (в зависимости от геолого-геофизических особенностей района исследований) позволяет провести геологическое истолкование результатов более точно и достоверно.
2. Благоприятные условия для проведения магниторазведки. Благоприятными условиями для применения магниторазведки являются следующие.
- Наличие горизонтальных магнитных неоднородностей, т.е. изменение намагниченности горных пород в горизонтальном направлении, происходящее на вертикальных или субвертикальных боковых границах геологических структур.
- Достаточная теоретическая и экспериментальная обоснованность возможности решения поставленных геологических задач имеющейся аппаратурой и рациональной системой наблюдения.
- Превышение в 3 - 5 раз амплитуды аномалий уровня аппаратурно-мето-дических погрешностей.
- Наличие дополнительной геолого-геофизической и петрофизической (магнитной) информации о структурах для проведения более однозначной интерпретации.
Публикации с ключевыми словами:
геофизика - Земля - земная кора
Публикации со словами: геофизика - Земля - земная кора | |
См. также:
Все публикации на ту же тему >> |