|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
Требования к геодезическому обоснованию вариометрической съёмки на примере Курской магнитной аномалии |
Оглавление:Введение 1. Основы теории гравитационного вариометра 1.1 Принципы измерения вторых производных потенциала силы тяжести 1.2 Основы теории вариометров 1.3 Основное уравнение вариометра 1.4 Принципиальная схема вариометра 1.5 Гравитационная градиентометрия на подвижном основании 1.6 Спутниковая градиентометрия 2. Гравиметрическая разведка на КМА 2.1 История освоения КМА 2.2 Гравиразведочные работы на железорудных месторождениях 3. Геодезические работы при вариометрической съёмке 3.1 Поправки в наблюденные значения вторых производных 3.2 Требования к точности определения гравиметрических пунктов Заключение Список литературы ВВЕДЕНИЕ Гравиметрическая разведка полезных ископаемых или гравиразведка является одной из наиболее важных областей практического применения гравиметрических данных. Не случайно основная часть гравиметрических съёмок выполнено с целью гравиметрической разведки. Гравиразведка применяется на всех этапах геологических, геолого-поисковых работ. При составлении геологических, прогнозных карт разных масштабов, решаются вопросы тектонического районирования прослеживания зон разломов, расчленении свит пород и т. д. Возможность применения гравиметрической разведки основана на отличии плотности пород изучаемого объекта от плотности окружающих пород. Гравиразведка выявляет геологические структуры форм, благоприят-ных для скопления полезного ископаемого, а также непосредственно залежей полезных ископаемых. С целью гравиметрической разведки выполняют гравиметровые или вариометрические съёмки. Выделение поля, создаваемого интересуемым аномальным полем, из результатов измерений (так называемые разделения гравитационных полей) выполняют различными способами. В любом из этих способов для определения гравитационного эффекта вмещающих пород необходимо иметь геодезические координаты гравиметрических пунктов. Например, если используют измерения силы тяжести, то для гравиразведки вычисляют аномалии (g - γ) Б Буге.(g - γ)Б = g – γ – 0,0419σ&E a;, которая в значительной степени свободна от притяжения топографических масс земной коры. рис 1. Высота &E a; гравиметрических пунктов следует знать с точностью, соответствующей точности измерений силы тяжести.m h < 10 m Б,где m h выражена в метрах, а m Б – в метрах. При точности аномалий Буге в 0,02 мгл допустимая ошибка m h высот меньше 20 см. Геодезические работы при гравиметрической съёмке является одним из массовых видов работ. В выпускной работе описаны принципы применения гравиметрических данных для разведки железорудных ископаемых на примере Курской магнитной аномалии. Так как в этом случае основным видом измерений были измерения вторых производных потенциала, изложены принципиальные основы вариометрических и градиентометрических приборов.1.ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРАВИТАЦИОННОГО ВАРИОМЕТРА И ГРАВИТАЦИОННОГО ГРАДИЕНТОМЕТРА 1.1 Принцип измерения вторых производных потенциала силы тяжестиСила тяжести в разных точках поверхности Земли различна по величине и направлению. рис 2.Выберем в точке А поверхности Земли систему координат АXYZ: ось Z совместим с направлением силы тяжести, ось X направим на север, ось Y на восток.
Согласно определению, первые производные потенциала W силы тяжести равны составляющим силы тяжести по осям координат.g X = &par ;W/&par ;x ;g Y = &par ;W/&par ;yg Z = &par ;W/&par ;Z (1.1)В точке А составляющая g X равна силе тяжести, а составляющие g X и g Y равен нулю. Для точки B направление силы тяжести и оси Z не совпадают, поэтому появляются горизонтальные составляющие g X и g Y. Представим их в виде : (gX)B = (gX)A (&par ;g X /&par ;y) x (&par ;g X /&par ;y)y (&par ;g X /&par ;z)z (1.2) (gY)B = (gY)A (&par ;gY /&par ;y) x (&par ;gY /&par ;y)y (&par ;gY /&par ;z)zНо согласно (1.1) производные составляющих силы тяжести являются вторыми производными потенциала &par ;gX /&par ;x = &par ; 2W/&par ; X 2 ;&par ;gX /&par ;y = &par ;gY / &par ; x = &par ; 2W/&par ; x &par ;y ; &par ; 2 g/&par ;y 2 = &par ; 2 W/&par ;y 2 (1.3)&par ;gZ /&par ; x = &par ; 2W/&par ; x &par ;z ; &par ;g Z /&par ;y = &par ; 2W/&par ; x &par ;z (1.4)Производные (1.3) связаны с кривизной уровенной поверхности. Их называют градиентами кривизны. Производные (1.4) называют горизонтальными градиентами силы тяжести. Уравнение (1.2) поясняет принципиальную возможность измерения вторых производных потенциала : если измерить разности (gX)B - (gX)A , (gY)B - (gY)A составляющих силы тяжести в двух точках, при известных расстояниях X, Y, Z между ними, можно найти входящие в (1.2) коэффициенты. Вторые производные потенциала обычно записывают в (1.5) вариометр, ориентированный в топоцентрической системе координат X, Y, Z (рис. 2), связанной с гравитационным полем, измеряет компоненты тензора (1.6) Для нахождения компонентов тензора (1.6) измеряют смещение двух или большего числа пробных масс в неоднородном гравитационном поле измерительной системы: при этом полагают, что градиент постоянен в объёме, занятом системой. Разность ускорений, воздействующих на близкие пробные массы, получаются по измерениям разности их перемещений (осевая система с поступательным движением) либо углов поворота (вращательная система). Эти перемещения измеряют оптическими или электрическими устройствами.1.2. Основы теории вариометровОсновным прибором для нахождения значения почти всех вторых производных потенциала W силы тяжести является гравитационный вариометр. Вариометр разработан венгерским физиком Р. Этвешем в конце XIX века. Рассмотрим основы теории вариометра. Он представляет собой крутильные весы – прибор для измерения малых сил, действующих в горизонтальной плоскости. На рис. 3 ОО1 – вертикальная нить, на которой подвешен рычаг AB с грузами массы m на концах. Сила тяжести в точках A, O, B по величине и по направлению различна. Выберем систему прямоугольных координат, начало координат поместим в точку O, ось z направим по касательной к отвесной линии в точки O, ось x – на север, ось y – на восток. Отличие составляющих gz в точке A и B вызовет наклон коромысла AB в вертикальной плоскости, который при наблюдениях не измеряется и не учитывается. Отличие горизонтальных составляющих в этих точках создаёт пару сил, которые вызовут поворот коромысла в горизонтальной плоскости на угол & he a; – & he a;0 отсчитываемый от положения коромысла в однородном поле.
рис. 3 Основное уравнение вариометра Напишем уравнение равновесия: & au;(& he a; – & he a;0) MZ =0 где & au; – крутильная жёсткость нити OO1, & he a; – & he a;0 – угол закручивания нити относительно положения равновесия коромысла в однородном поле MZ – момент внешних сил относительно оси z. Далее по известным формулам получаем основное уравнение гравитационного вариометра & au;(& he a; – (1.3.1) Величина & he a; – измеренный угол поворота коромысла, α – заданное значение аргумента. Для определения неизвестных нужно выполнить наблюдения в пяти различных азимутах. Если уменьшить длину коромысла, то можно считать K≈0, тогда в основном уравнение останутся только три неизвестных - & he a;0, WYZ, WXZ так как произведение WYZ WXZ определяют градиент силы тяжести в горизонтальном направлении, то прибор, у которого выполнено условие K≈0 называют градиентометром рис. 4 рис. 4Для сокращения времени наблюдения в вариометрах и градинтометрах устанавливают две крутильные системы.1.4 Принципиальная схема вариометра В практике гравиразведочных работ наиболее часто применяют вариометры ВГ-1. Вариометр ВГ-1 состоит из трёх основных частей: верхней, средней и нижней. Нижняя - массивная подставка, средняя содержит подъёмные винты, азимутальный круг и автоматическое устройство для поворота верхней части прибора из одного азимута в другой (рис. 5). В верхней – крутильная система и устройство для фотографирования. Оптическая схема вариометра ВГ-1 (рис.6). Рис.5 Вариометр S-20 (ВГ-1) Рис. 6 Схема оптической 1- подставка, 2- коробка с системы вариометра ВГ-1 крутильной системой, 3- коробка с оптической системой, 4- верхняя часть, 5- средняя часть Вариометр ВГ-1 имеет крутильную систему (S- образная). Наклонное коромысло 1 подвешено с помощью бифилярного подвеса 2 на вертикальной нити 3. Для фиксации поворота коромысла на нити 3 укреплена призма 4. Луч света от источника 5 проходит через конденсатор 6 и после отражения от двух неподвижных зеркал 7 и 8 попадает на призму 4. В зависимости от угла закручивания нити 3 луч света после отклонения в призме 4 будет попадать на разные участки зеркала 8. От зеркала 8 изображение передаётся на фотографическую пластинку 10. Чтобы изображения, полученные при установке коромысла в разных азимутах, не сливались, луч света попадает с зеркала 8 на подвижное зеркало 9, наклон которого автоматически изменяется при изменении азимута коромысла. На неподвижных зеркалах нанесены изображения линий (штрихи). На фотографической пластинке получаются изображения двух штрихов от неподвижных зеркал и блик, фиксирующий положение коромысла. Измерения на пластинке выполняются с помощью дополнительной масштабной шкалы (палетки). Во время измерений верхняя часть прибора устанавливается в нулевой азимут и находится в этом азимуте в течение успокоения коромысла (около 15 минут). Через 13 минут после установки нулевого азимута автоматическое контактное устройство, расположенное в средней части, включает осветитель. Через 2 минуты осветитель выключается и включается ведущий механизм, поворачивающий верхнюю часть прибора в следующий азимут.П
1. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)
3. Петромагнетизм континентальной литосферы и природа региональных магнитных аномалий
7. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках
8. Основные технологии накопителей на магнитной ленте
10. Магнитно-резонансная томография в диагностике опухолей головного мозга
11. Лучевая диагностика. Магнитно-ядерный резонанс при исследовании спинного мозга
12. Аномалии и девиантное поведение в обществе
13. Формирование электронных пучков. Магнитные фокусирующие линзы
14. Исследования магнитных полей в веществе (№26)
15. Сплавы магнитных переходных металлов
17. Битва под Курском: оборонительные действия (5 -- 12 июля 1943 г.)
18. Трагедия в Баренцевом море. История гибели АПЛ Курск
19. Курская битва
20. Накопители на гибких магнитных дисках: что это такое и способ производства
22. Аномалии родовой деятельности
23. Магнитно-резонансная томография инфарктов головного мозга
24. Принципы магнитно-резонансной томографии
25. Магнитно-резонансная томография инфарктов головного мозга
27. Новая магнитная опора большой грузоподъемности
28. Экспериментальное исследование нелинейных эффектов в динамической магнитной системе
29. Анализ эквивалентной цепи взрыво-магнитного генератора частоты
30. Странности магнитного поля Земли
31. Возмущенные вариации магнитного поля высоких широт: геоэкологические аспекты
32. Магнитные свойства археологических объектов
33. Аномалии и дефекты физического строения
34. Оптические и магнитно-оптические накопители
35. Проектирование бесконтактного магнитного реле
36. Исследование магнитного гистерезиса
38. Магнитные материалы для микроэлектроники
39. Физические опыты в теме МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ТОКА
40. Определение горизонтальной составляющей магнитного поля земли.
41. Магнитное поле в кольцевом шихтованном сердечнике с анизотропными свойствами
42. Исследование магнитного гистерезиса
43. Электромагнитные, электрические и магнитные поля. Статическое электричество
44. Сорго на зерно, силос и зелёный корм. Курская область. Центрально-чернозёмный район
45. Курск
46. Магнитные свойства горных пород
47. Магнитные съемки различных масштабов
48. Библиотека накопителей на магнитной ленте DLT сегодня
50. Курская битва
51. Анизотропия проводимости магнитной жидкости в магнитном поле
52. Общие сведения о магнитных жидкостях
54. Возмущенные вариации магнитного поля высоких широт: геоэкологические аспекты
55. Воздействие на человека статических электрических и магнитных полей
56. Генетические аномалии у сельскохозяйственных животных
58. Эколого-экономическая характеристика водопользоания в Курской области
59. Уголовная ответственность лиц с психическими аномалиями
60. Курская битва
61. Курская битва
63. Создание телефонной сети на территории Cуджанского земства Курской губернии
65. Исследование магнитного поля рассеяния при вихретоковом контроле
66. Магнитная запись информации
68. Аномалии родовой деятельности
69. Аномалия трехстворчатого клапана и транспозиция магистральных сосудов
70. Малые аномалии развития сердца и физическая культура
71. Различные виды аномалий и пороков развития легких
72. Проблемы рынка труда и занятости населения (на примере Курской области)
73. Политехническое образование учащихся на примере промышленности Курской области
74. Повышение эффективности процессов обжима трубчатых заготовок давлением импульсного магнитного поля
76. Виды девиации магнитного компаса
77. Аномальное температурное поведение магнитного кругового дихроизма в оксидном стекле с диспрозием
79. Изучение контактов и магнитных пускателей
80. Изучение реверсивного магнитного пускателя
81. Исследование магнитной жидкости методом рассеяния света
82. Исследование свойств магнитных жидкостей методом светорассеяния
83. К механизму электропроводности магнитной жидкости с графитовым наполнителем
84. Капиллярные явления в магнитных коллоидах
88. Магнитные цепи. Величины и законы, характеризующие магнитные поля в магнитных цепях
89. Основы безвихревой электродинамики. Потенциальное магнитное поле
91. Экспериментальное наблюдение волн магнитного поля и исследование их распространения в металлах
92. Обслуживание и ремонт магнитных пускателей
93. Определение индукции магнитного поля и проверка формулы Ампера
94. Рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в Курской области
95. Изучение возможности применения магнитных жидкостей для синтеза магнитных сорбентов
96. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Курская подшипниковая компания"
97. Kитообразные и их особенности (Доклад)
99. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)
100. Мерзлотные явления в земной коре (кpиолитология) (. Иpкутская область. Доклад)
101. Особенности озёр России (Доклад)
102. Газовая промышленность (Доклад)
103. Италия: географические особенности и экономика (Доклад)
104. Народы Европейской части РФ (Доклад)
105. Реки России (Доклад)
106. Сельское хозяйство в Индии и Китае (Доклад)
107. Таиланд (Доклад)
108. Чили (Доклад)
109. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)
110. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
111. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)
112. Реферат о Пугачеве
113. Типы государства (Доклад)
114. Несколько рефератов по культурологии
115. Владимир Галактионович Короленко (Доклад)
116. Сергей Сергеевич Прокофьев (Доклад)
117. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.
118. Демокрит (Доклад)
119. Реферат по книге Фернана Броделя
120. Национально-освободительная война сирийского и ливанских народов в 1919-1927 гг. (Доклад)
121. Ярлыки ордынских ханов русским митрополитам (Доклад)
122. Кибернетика (Доклад)
123. Хромосомные болезни (Доклад)
124. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)
125. Экосистема пустыни (Доклад)
127. Обучение в Германии (Доклад)
128. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"
129. Сомали в период колониального раздела и в период 50гг. XX века (Доклад)
130. Внешняя политика Ирака в 1971-75 гг (Доклад)
131. Легитимность власти (Доклад)
132. Получение, использование цемента и его продуктов (Доклад)
133. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)
134. Эниология как паранаука (Доклад)
135. Несколько рефератов по Исламу
136. Социологическое исследование на тему "Вредные привычки среди молодежи" (Доклад)
137. Концепции "Я" у Ч.Кули и Дж.Мида (Доклад)
138. Этническая специфика (Доклад)
139. Устройство глаза человека (Доклад) (WinWord 98)
140. Дианетика современная наука душевного здоровья (Доклад)
141. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)
142. Физиогномика (отрывок из работ Аристотеля) ([Доклад])
143. Философия, религия и наука и их соотношения в философском знании (Доклад)
144. Роберт Оуэн - социалист-утопист (Доклад)
145. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»
146. Крахмал (Доклад)
147. Нефть (Доклад)
148. Российская банковская система после Октябрьской революции 1917г. (Доклад)
149. Дилинг в современных российских условиях (Доклад)
150. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)