Учебное пособие по полевой геофизической практике


Краткая техническая характеристика аппаратуры



бет10/14
Дата20.07.2016
өлшемі7.87 Mb.
#211597
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

5.3. Краткая техническая характеристика аппаратуры


Электроразведочная аппаратура АНЧ-3 предназначена для работы методами сопротивлений на низкой частоте [1]. Комплект АНЧ-3 состоит из переносного генератора и микровольтметра. Основные технические характеристики аппаратуры: рабочая частота  4,88 Гц; максимальная мощность переносного генератора  30 Вт; максимальная сила тока переносного генератора  0,1 А; измеряемое напряжение  1030 000 мкВ; погрешность измерения напряжения  3 %. Масса переносного генератора  6 кг; масса микровольтметра  3,5 кг.

Структурная схема аппаратуры АНЧ-3 изображена на рис. 5.6. Измеритель (И) определяет разность потенциалов на приемных электродах. Генератор (Г) обеспечивает стабилизированную величину тока, в зависимости от входного сопротивления питающих электродов АВ. Амплитуда тока изменяется от 1 до 100 мА. В основе схемы измерения лежит принцип автокомпенсации, при котором используется усилитель, обладающий почти 100%-й отрицательной обратной связью. Это обеспечивает высокую стабильность работы прибора. Значение разности потенциалов на измерительных электродах МN показывается стрелочным прибором.




Рис. 5.6. Блок-схема аппаратуры низкой частоты АНЧ-3.
1  измерительный усилитель тока; 2  переключатель пределов;
3  измеритель напряжения; 4  задающий мультивибратор;
5  усилитель мощности;
6  источник тока; 7  измеритель тока

5.4. Методика полевых наблюдений


В методе "скользящего контакта" в качестве генераторно-измерительного комплекса используется аппаратура АНЧ-3. Амплитуда тока в линии АВ изменяется от 1 до 100 мА в зависимости от условий заземления. Рабочая токовая линия (коса) состоит из питающей и измерительной частей. Для устранения гальванических помех питающая и приемная части косы соединяются через фарфоровые изоляторы. В качестве питающих электродов используются дюралюминиевые уголки длиной около 1 м. Каждое заземление состоит из трех электродов, которые заглубляются в почву на всю длину. В измерительной части косы использованы электроды из таких же дюралюминиевых уголков длиной около 30 см, которые также заглубляются в почву. Шаг наблюдений по профилю в данной методике составляет 10 м, а в аномальных зонах уменьшается до 5 м. В каждой точке проводятся измерения на 10 разносах AMi, равных: 6; 9; 14; 20; 30; 40; 50; 75; 100 и 150 м.

Результаты всех полевых наблюдений заносятся в "Журнал электропрофилирования МВСК", форма которого приведена в табл. 5.1.

Значения разности потенциалов и амплитуды тока используются при камеральной обработке и пересчитываются в значения кажущегося сопротивления среды. Расчет кажущегося сопротивления осуществляется по формулам, указанным в параграфе 5.1. При выполнении расчетов геометрического коэффициента К необходимо использовать практические значения расстояний между электродами установки МВСК. Результаты расчетов представляются в виде графиков зондирования в каждой точке наблюдения. Погрешность измерений определяется путем повторных
и контрольных наблюдений. Расхождение между основными и контрольными амплитудами разности потенциалов не должно превышать 5 %.
Таблица 5.1

Журнал электропрофилирования МВСК
Дата____”200 г. Участок ____________ Профиль № _______________

Направление движения ______________________






ПК, м






ПК, м






ПК, м




Ток,

mA




Ток,

mA




Ток,

mA




i

U, mV

k




i

U, mV

k.




i

U, mV

k.




1










1










1










2










2










2









Оператор:_____________ Вычислитель:______________ Проверил:______________





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет