Влияние индукционных масс проводящих объектов по данным численного трехмерного моделирования сигналов в методе переходных процессов
- Авторы: Штабель Н.В.1, Эпов М.И.1
-
Учреждения:
- Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
- Выпуск: № 5 (2025)
- Страницы: 77-92
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rcsi.science/0002-3337/article/view/365726
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034645225050051
- ID: 365726
Цитировать
Аннотация
Рассмотрена задача моделирования нестационарного электрического поля в пространственно-неоднородной среде с тремя близкорасположенными электропроводящими рудными объектами для установки, в которой генераторная петля охватывает всю область с рудными объектами, а измерения проводятся внутри нее. По данным численного моделирования изучено их влияние на э.д.с., измеряемые в методе переходных процессов. Анализ полученных сигналов показал, что существенное влияние проводящих объектов носит локальный характер по времени и проявляется в зоне проекции объектов на дневную поверхность. Величина аномалии э.д.с. и ее продолжительность во времени коррелирует с числом проводящих объектов.
Об авторах
Н. В. Штабель
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Email: orlovskayanv@ipgg.sbras.ru
г. Новосибирск, Россия
М. И. Эпов
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Email: orlovskayanv@ipgg.sbras.ru
г. Новосибирск, Россия
Список литературы
- Бабушкин С.М., Егоров А.Н., Неведрова Н.Н., Шапаренко И.О. Результаты поисково-разведочных работ на полиметаллы методами электроразведки с контролируемыми источниками в районе Рудного Алтая // Изв. томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2017. т. 328. № 11. С. 97–110.
- Гельбер А.В., Шурина Э.П. Исследование векторного метода конечных элементов для моделирования нестационарных электромагнитных полей // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Математика, механика, информатика. 2004. т. 4. № 1. С. 3–19.
- Штабель Н.В. Программа для ЭВМ ImpSoundV2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020665691, заявка № 2020665076, дата регистрации 30.11.2020.
- Штабель Н.В., Эпов М.И., Антонов Е.Ю., Корсаков М.А. Аппроксимация субвертикальной границы в задачах импульсных электромагнитных зондирований // Геология и геофизика. 2014. т. 55. № 1. С. 108–118.
- Эпов М.И., Сухорукова К.В., Антонов Е.Ю. Кинематика нестационарного электромагнитного поля в слоистых проводящих средах. теория и практика магнитотеллурического зондирования (тезисы докладов конференции, Москва, 20—23 декабря 1994 г.). М. 1994. С. 11—12.
- Ansari S.M., Farquharson C. 3D finite-element forward modeling of electromagnetic data using vector and scalar potentials and unstructured grids // Geophysics. 2014. V. 79. P. E149-E165. doi: 10.1190/geo2013-0172.1
- Kulikov V.A., Yakovlev A.G., Polikarpova V.A. Some problems of electrical geophysical prospecting methods used for exploration of ore deposits // Geodynamics & Tectonophysics. 2021. V. 12 № 3. P. 731–747. doi: 10.5800/GT-2021-12-3s-0550
- Li Y., Key K. 2D marine controlled-source electromagnetic modeling: Part 1 — An adaptive finite-element algorithm // Geophysics. 2007. V. 72. № 2. P. WA51-WA62.
- Nabighian M.N. Quasi-static transient response of a conducting half-space: an approximate representation // Geophysics. 1979. V. 44. P. 1700—1705.
- Nedelec J.C. A New Family of Mixed Finite Elements in R 3 // Numerische Mathematik. 1986. V. 50. P. 57–81.
- Nedelec J.C. Mixed Finite Elements in R 3 // Numerische Mathematik. 1980. V. 35. № 3. P. 315–341.
- Tang J.-T., Ren Z.-Y., Hua X.-R. Theoretical Analysis of Geoelectromagnetic Modeling on Coulomb Gauged Potentials by Adaptive Finite Element Method // Chinese J. Geophys. 2007. V. 50. P. 1349–1364. https://doi.org/10.1002/cjg2.1154
- Wait J.R. The Magnetic Dipole Antenna Immersed in a Conducting Medium // Proceedings of the IRE. 1952. V. 40. № 10. P. 1244–1245. doi: 10.1109/JRPROC.1952.274121
Дополнительные файлы


