Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
магнитка-экзамен1.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
13.11.2018
Размер:
123.23 Кб
Скачать

17. Решение обратной задачи методом касательных.

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.

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:

18. Перспективные направления развития магнитки.

Необходимость применения магниторазведки, начиная от тектонического

районирования и выделения геоструктурных элементов земной коры до поисков полезных ископаемых, очевидна. К настоящему времени разработаны различные приемы геологической интерпретации аномалий магнитных полей – решение прямых и обратных задач

трансформаций, комплексирования геолого-геофизических данных.

Дальнейшие перспективы повышения эффективности интерпретации

связаны с разработкой новых способов обработки, основанных на применении статистического анализа, физико-геологических предпосылок метода магниторазведки и автоматизации процессов обработки.

19. История магниторазведки.

  М. р. зародилась в 17 веке, когда в Швеции Д. Тиласом был изобретён прибор для поисков магнитных руд — шведский горный компас. В России первые магнитные наблюдения с компасом для поисков железных руд осуществлены в середине 18 века на Урале, где была открыта гора Магнитная. В 20-х годах 19 века в США и Канаде производились поиски сильномагнитных руд с помощью стрелочного инклинатора. По инициативе Д. И. Менделеева в 1899 на Урале проведены магниторазведочные работы, в результате которых оконтурен ряд железорудных залежей. С помощью М. р. открыты железорудные месторождения Курской магнитной аномалии. В 1922 на основе идей советского геолога А. Д. Архангельского магнитные съёмки начали применять для изучения глубинного геологического строения — фундамента платформ, перекрытого толщами осадочных пород. В 1936 советский геофизик А. А. Логачев создал (совместно с А. Т. Майбородой) первый в мире аэромагнитометр и разработал методику аэромагнитной съёмки. В 50-х и 60-х годах 20 века в Финляндии, Швеции и СССР разработаны аппаратура и методика М. р. в буровых скважинах.