首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
Cole - Cole模型是频谱激电的一个重要模型,其参数可以区分引起激电异常的极化体和寻找深部矿(化)体.目前时间域激发极化法通常只利用视电阻率和视极化率(或某一个视充电率)数据对勘探目标进行解释,而忽视了其它视充电率数据,造成资源浪费.为充分利用时间域激电数据,提出一种Cole - Cole 模型参数反演方法.该方...  相似文献   

2.
基于时间域Cole-Cole模型及视充电率的观测方式,推导出层状大地时域激电测深正演计算方法,运用最小二乘法对电测深曲线进行反演,得出视相关系数cs、视充电率ms、视时间常数τs等视谱参数测深曲线。对几种层状介质模型视谱测深曲线反演计算表明,基于时域激电数据计算得到的视谱参数测深曲线能够反映出各地层频谱参数特征,可以为时域激电测深提供更为丰富的信息,为激电异常及极化体性质评价和分类提供有利的参考。  相似文献   

3.
Cole—Cole模型是一种定量描述激电响应谱特性的方法,即可以用4个参数来定量描述岩石激电响应特性,这4个参数是岩矿石激电响应特征的基本参数。由于不同岩矿石具有不同的激电谱特征,因而存在着利用这4个Cole—Cole参数来识别它们的可能性。阻尼最小二乘法是应用地球物理学中常用的一种最优化反演技术,广泛地用在谱激电反演之中,具有很快的收敛速度。然而阻尼最小二乘法对初始值很依赖,非线性模拟退火反演方法能够很好地消除这种影响。因此联合这两种方法反演岩石激电谱参数,经理论和实测数据计算表明,反演能较好地拟合实测曲线,取得了一定的效果。  相似文献   

4.
复视电阻率法(CR)在浅层油藏探测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在准噶尔盆地的西北缘,实施了用于浅层油藏探测的复视电阻率法的资料采集。野外观测采用变型的偶极-偶极装置。资料处理采用基于Cole—Cole模型和Brown模型乘法组合的重整化谱参数相位交错拟合法。结果表明,CR法可以精细刻划在预定深度范围内探测目标的激电异常的纵、横向变化特征,并能提供有关油藏的多种信息,为钻井井位设计提供了可靠的地球物理依据。  相似文献   

5.
运用三维VIP激电观测系统,建立研究区三维空间的电阻率和充电率的反演图,将该方法和结果同可控源音频大地电磁测深、频率域三极激电测深、时间域直流三极激电测深等方法和结果进行对比.分析得出三维激电测深具有数据完备,准确性高,能清晰直观反映地下异常体的形态特征等优点;结合地质、钻孔资料,对反演结果做出了地质解释.研究认为,一...  相似文献   

6.
大地电磁法是一种有效的勘探手段,在油气勘探以及地壳深部构造研究中有广范应用.岩矿石不仅具有电磁效应,而且还表现出激电效应.在有限单元法二维大地电磁正演中,引入Cole- Cole模型研究其激电效应特征.对非极化均匀半空间中存在的不同极化体进行正演计算,分析研究了极化参数对响应的影响规律.结果表明:极化效应的存在会使视电...  相似文献   

7.
在双频激电法中,异常解释是工作的重点。在以往的工作中,一般直接采用视幅频率和视电阻率进行地质推断解释,对异常有时难以做出准确的解释。视激电率综合了视幅频率和视电阻率两种评价参数的信息,可以很好地压制与电子导体不相关的激电异常,为异常解释工作带来准确性。将视激电率应用于尼日利亚某矿区的激电异常评价,提取了剖面数据的二次信息,很好地区分了矿致与非矿致异常,圈定了几处异常区域。结果表明,视激电率对异常的定性及定量解释有很好的作用。  相似文献   

8.
用激电法来区分矿与非矿异常的研究分为两类:一类是研究激电场的时间特性或频率特性,另一类是研究激电场的非线性电效应,对三维地电结构的激电场研究,使用积分方程法比较合适。作者从电磁场基本理论出发,研究了三维电磁场在均匀导电半空间的张量格林函数,推导出该函数不含广义索末菲积分的解析式,其分量及初等函数和修正贝赛尔函数的有限形式表示,可以解决均匀半空间张量格林函数的快速计算问题。基于此函数求解Fredholm方法,将异常体剖分为一系列小立方体单元,并把此方程转化成矩阵方法便可计算出空间任意一点的电势。此外,利用中梯装置对金属硫化物矿和石墨开展了相对相位的模拟计算,其结果与物理模拟成果对比,证明计算方法是正确的。改方法利用三个相对相位差,可以快速评价异常源的性质,进而达到区分激电异常的目的。  相似文献   

9.
为研究井中激电观测井旁异常体所引起的激电异常特征,采用基于柱坐标下的放射状网格剖分方式,通过异常电位法对井中激电观测进行了有限元数值模拟,分析了不同形态异常体在井中观测时的激电异常特征,探讨了异常体空间位置及钻孔环境变化对激电观测的影响规律。结果表明: 数值计算的激电异常形态与实际模型具有很好的对应性,满足异常分析的要求; 异常体空间位置的变化会对激电观测产生明显的影响,其中异常体井旁距离的大小决定了观测的效果; 钻孔环境会对井的浅部及末端的观测数据带来影响,在实际的生产实践中应加以考虑。  相似文献   

10.
为了获取某铅锌银矿矿区地电断面的激电谱真参数和圈定成矿有利区,试验频谱激电法在该矿区探测中的应用效果,采用V8多功能电法系统在内蒙古某铅锌银矿进行了频谱激电法勘探试验,经过数据处理和反演,得到了极化率剖面图和电阻率剖面图。通过综合分析,确定了该矿区主要的异常类型,圈定了一些有意义的成矿有利区。试验结果表明:频谱激电法在该铅锌银矿区的勘探中具有良好的地质效果。  相似文献   

11.
频谱激电法中的谱激电参数含有岩层内部孔隙结构的信息,不同的充填物往往具有不同的频谱特性,本文利用频谱特性差异来研究岩溶管道充填物的性质。通过大量的物理模型实验,研究了溶洞充水、充土、充泥、充盐水、无洞和空洞时的谱激电响应,得出:模拟溶洞充填物性质不同时相位谱有或大或小的差异;充水、充泥时和空洞、无洞时相比电阻率振幅谱、相位谱和虚电阻率谱有明显差异;充水、充盐水、充泥和充土时的时间常数比无洞和空洞时明显要大;充泥时的时间常数τ最大,充土其次,充自来水再次,充盐水最小。仔细分析原始数据图件和反演获得的频谱激电参数的大小变化及其分布情况,同时结合其他资料,定性地对岩溶充填物属性的判断是可行的。  相似文献   

12.
多数金矿床和金属硫化物的矿化作用有关,用激发极化法来圈定多金属硫化物的矿化带或富集带间接找金矿具有良好的地球物理前提。青海省祁连山区某地铜矿是一个伴有金、钼等矿产的中型铜矿,应用激电偶极-偶极测深法进行深部矿产的勘探。本文首先应用“等效电阻率法”推导了极化球体在偶极-偶极装置中极化率数学公式,图示说明了偶极-偶极测深原理和电极排列方式,各种模型在拟电断面上极化率异常特征。简述了勘探区地质特征和岩(矿)石电性特征,方法技术和数据处理,同时给出了GDP-32Ⅱ地球物理接收机充电率参数的公式。激电测深结果表明含炭质页岩、蛇纹岩和金-铜矿均具有明显的高极化响应特征,需要结合地质分辨干扰体,深部未圈闭的激电异常经钻探验证见多金属硫化物和铜-金矿脉,偶极激电测深在本区取得了较好地质效果。  相似文献   

13.
径向道变换(RTT)是一个简单地震道的映射,即将地震道集振幅值从偏移距一双程旅行时(X—T)域变换到视速度~双程旅行时(R-T)域,在R-T域中线性干扰(如面波、直达波等)的频率会得到较大程度的降低从而可将其分离出来。在径向道变换过程中其基本运算为插值,为减小插值误差对线性干扰的影响,通过改进模拟一相减法,即在R~T域分离出噪音后再将原始资料和分离出的噪音反变换回X—T域,最后相减保幅即得去噪结果。通过理论模型和实际资料试验表明这种方法同传统模拟一相减法相比,能够降低插值误差对线性干扰的影响,使线性干扰得到有效压制,提高地震资料的信噪比。  相似文献   

14.
在一维拟线性热传导方程的Cauchy问题中,当初始条件为不高于二次的多项式函数时,通过Cole—Hopf变换将拟线性方程线性化,利用泊松公式可求解新方程,再逆变换求得原方程的解.  相似文献   

15.
基于COM组件计算岩层真厚度的软件设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了岩层真厚度模型的构建,并利用VB(Visual Basic)调用Matlab(Matrix Laboratory)制作的COM(Component Object Model)组件的方法开发一个方便实用的软件。该软件能够计算岩层真厚度的值,并显示岩层真厚度的三维图形,形象地展示岩层的视厚度、真厚度、倾角,以及岩层走向之间的相互关系。  相似文献   

16.
通过地一井方式激电的模型实验,了解井中激发极化场的分布特点,确定极化体与井中激电异常之间存在的相互关系。模型实验的结果可以较好的反应异常体的存在,可以较好的反应井旁盲矿的埋深和方位。通过模型实验的研究,对于合理的布置野外观测工作以及正确的解释实测资料有一定的指导意义。  相似文献   

17.
改进的三极装置激电测深勘查微细浸染型金矿的应用效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了勘探区微细侵染型金矿地质特征,岩(矿)石电阻率、充电率电性参数特征。图示说明了改进的三极测深原理和排列方式,该装置具有采集数据量大、激电信号强、穿透深度大、勘探精度高和效率高等优点。数据处理时剔除电磁噪声对激电数据的影响是必需的。激电测深二维反演结果表明三叠系地层百逢组砂岩、细砂岩含金矿段均有明显的中(低)阻-高极化响应特征,钻探验证深部激电(IP)异常见多金属硫化物含金矿脉,改进的三极装置测深在勘探区取得了较好地质效果。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号