Appendix D: The Equatorial Dipole-Dipole array ( Дипольная экваториальная установка )



Расположение электродов этой установки показано на следующем рисунке.

 

Рисунок 17: Расположение электродов дипольной экваториальной установки.

Кажущееся сопротивление для этой установки определяется по формуле:

r = 2 pi a s R / ( s - a )

где

s = ( a2 + b2 )0.5

и R измеренное сопротивление (отношение напряжения к току). Эта установка отличается от других установок тем, что электроды не находятся на одной линии. Каждый отсчет характеризуется двумя разносами. Первый разнос, a, это расстояние между парами токовых C1-C1 и потенциальных P1-P2 электродов. Второй разнос, b, это расстояние между электродами C1 и C2. Наша программа имеет ограничение, что расстояние между электродами P1-P2 должно быть равным расстоянию C1-C2. Пример данных для этой установки находится в файле FAULTEQU.DAT. Начало этого файла показано ниже с комментариями:

FAULTEQU . DAT Комментарии к файлу

Equatorial dipole-dipole array | Название

1.00 | Единичный разнос электродов

8 | Номер этой установки - 8

1.50 | Разнос b между электродами C 1- C 2

285 | Число измерений

1 | Признак точки записи в середине установки

0 | Нет данных ВП

0.50 1.00 2.74 | координата x , разнос a , кажущееся сопротивление.

1.50 1.00 2.74 | Строка повторяется для всех точек измерений

Заметим, что для этой установки необходимо после номера установки в следующей строке задать расстояние b между C1-C2.

 

Appendix E: Underwater surveys ( Подводные измерения )

Две возможные ситуации для подводных измерений показаны на следующем рисунке.

Рисунок 18: Три возможных ситуации для подводных съемок.

В первой ситуации, Слой воды имеет постоянную мощность над плоским слоем осадков (нет рельефа). Пример данных такого типа дан в файле WATER.DAT. Донная часть этого файла с комментариями имеет вид:

WATER . DAT комментарии к файлу

39.00 1.00 16 51.36 | последние три точки измерения

40.00 1.00 16 52.09 |

41.00 1.00 16 54.29 |

0 | 0 признак, что нет рельефа

0 | 0 нет закрепленных сопротивлений

1 | 1 указание на наличие слоя воды

50.00, -100.00, 200.00 | Сопротивление слоя воды, а слева и справа

| пределы для слоя воды

4.00 | Мощность слоя воды

1 | Поверхностный геометрический фактор, используемый для расчета

| кажущегося сопротивления

0 |

           Хотя левый и правый пределы для водного слоя включены в формат данных, в настоящее время программа их не использует. Они включены для использования в будущем для съемок, когда часть электродов находится выше уровня воды, например, для профилей поперек реки. Отметим, что флаг включен для указания нормального геометрического коэффициента (как он используется при наземных съемках) чтобы считать значения кажущегося сопротивления. Если для этого флага используется значение 0, то для расчета кажущегося сопротивления должен быть использован точный геометрический коэффициент (который учитывает мощность водного слоя). Для нормальных полевых измерений, ожидается, что будет использоваться обычный поверхностный геометрический коэффициент.

           Файл MARINE.DAT является интересным примером съемки на морском дне. Этот файл данных также включает рельеф. Донная часть файла имеет вид:-

MARINE . DAT комментарии к файлу

153.000 6.000 1.0 0.219 | последние три точки измерения

81.000 18.000 4.0 2.689 |

99.000 18.000 3.0 1.820 |

1 | 1 Признак, что рельеф присутствует, даны единицы координаты x

13 | Число точек рельефа

0 15.4 | Положение и высота каждой точки

96 15.4 |

102 15 |

108 14 |

114 12.5 |

120 11.5 |

126 12.5 |

132 14 |

138 15.5 |

144 17 |

150 16 |

156 15.4 |

162 15.4 |

1 | Первый электрод расположен в первой точке рельефа

0 | 0 нет закрепленных сопротивлений

1 | 1 указание на наличие слоя воды

0.26, -1000.00, 1000.00 | Сопротивление слоя воды, а слева и справа

| пределы для слоя воды

20.00 | Высота поверхности воды по отношению к локальному уровню отсчета

1 | 1 Поверхностный геометрический фактор, используемый для расчета

| кажущегося сопротивления

0 |

0 |

Отметим, что высота поверхности воды так же как высоты слоя осадков вдоль линии профиля даны по отношению к местному условному уровню высот.

В третьей возможной ситуации, показанной на рис.18 некоторые электроды находятся над водой (т.е. на суше) и другие электроды под водой. Это обычная ситуация в случае, когда профиль пересекает реку. Наша программа поддерживает и эту ситуацию. В этом случае, программа будет считать, что электрод, расположенный на высоте ниже уровня воды находится в воде.

При инверсии данных автоматически проводится расчет с учетом рельефа. Программа автоматически расположит сетку метода конечных элементов, используемую для расчета разреза так, чтобы она совпала с поверхностью осадков ниже слоя воды.

Имеется еще и четвертая возможная ситуация с замкнутым и ограниченным телом в воде, которая пока еще не поддерживается программой. Такая ситуация возможна, когда река или озеро содержат дайки. В этом случае, некоторые точки с высотами ниже уровня воды не будут находиться под водой. Возможно, что поддержка этой ситуации будет добавлена позднее, если этот случай будет встречаться часто.

 


Дата добавления: 2019-11-16; просмотров: 247; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!