Интерпретация данных каротажа по методу сопротивлений (КС) и бокового электрического зондирования (БЭЗ). Селиванова Т.В. - 6 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

6
Кажущееся удельное сопротивление совпадает с удельным сопротивле-
нием только в случае однородной изотропной среды, когда электрическое поле
также однородно и изотропно. Среда с высоким сопротивлением отталкивает
токовые линии. Эквипотенциальные поверхности в направлении к контакту вы-
тягиваются, становятся более выпуклыми, и потенциал электрического поля в
среде более низкого сопротивления, в точках, расположенных на определенном
расстоянии от источника тока, по сравнению с однородной средой повышается.
Среда с низким сопротивлением, наоборот, втягивает токовые линии. Эквипо-
тенциальные поверхности в среде с более высоким сопротивлением в направ-
лении к контакту сплющиваются, сближаются друг с другом, и потенциал элек-
трического поля в равноотстоящих от контакта точках по сравнению с одно-
родной средой понижается.
Перейдем к анализу расчетных кривых. Как это делается обычно, анализ
будем вести для однополюсных зондов, с которыми легче представить физиче-
скую сущность наблюдаемых явлений.
Построение кривой ρ
к
потенциал-зонда в присутствии контакта
(ρ
1
>ρ
2
). Из рис. 2 видно, что вдали от контакта величины ρ
к
близки к сопротив-
лению ρ
1
. Когда зонд приближается к контакту, значения ρ
к
повышаются. Ме-
жду асимптотическими ветвями кривых видна переходная зона в виде площад-
ки, на протяжении которой кажущееся сопротивление сохраняется неизмен-
ным.
K,
1
2
M
Н, м
A
Ом м
Рис.2. Форма кривых ρ
к
потенциал-зонда в присутствии контакта (ρ
1
< ρ
2
)
Влияние контакта ощутимо начинает сказываться, когда питающий элек-
трод А приблизится к нему на расстояние двух-трех длин зонда (L), что приво-
дит к возрастанию плотности тока на промежутке М
вследствие экранирующе-
го действия вышележащей среды большего сопротивления. С увеличением
плотности тока (j) связано постепенное повышение ρ
к
. Влияние экранирования
L, максимально, когда электрод А вплотную подойдет к контакту. Поэтому с
       Кажущееся удельное сопротивление совпадает с удельным сопротивле-
нием только в случае однородной изотропной среды, когда электрическое поле
также однородно и изотропно. Среда с высоким сопротивлением отталкивает
токовые линии. Эквипотенциальные поверхности в направлении к контакту вы-
тягиваются, становятся более выпуклыми, и потенциал электрического поля в
среде более низкого сопротивления, в точках, расположенных на определенном
расстоянии от источника тока, по сравнению с однородной средой повышается.
Среда с низким сопротивлением, наоборот, втягивает токовые линии. Эквипо-
тенциальные поверхности в среде с более высоким сопротивлением в направ-
лении к контакту сплющиваются, сближаются друг с другом, и потенциал элек-
трического поля в равноотстоящих от контакта точках по сравнению с одно-
родной средой понижается.
      Перейдем к анализу расчетных кривых. Как это делается обычно, анализ
будем вести для однополюсных зондов, с которыми легче представить физиче-
скую сущность наблюдаемых явлений.
      Построение кривой ρк потенциал-зонда в присутствии контакта
(ρ1>ρ2). Из рис. 2 видно, что вдали от контакта величины ρк близки к сопротив-
лению ρ1 . Когда зонд приближается к контакту, значения ρк повышаются. Ме-
жду асимптотическими ветвями кривых видна переходная зона в виде площад-
ки, на протяжении которой кажущееся сопротивление сохраняется неизмен-
ным.
                                                           K, Ом м


                    2




                     A
                     M


                    1      Н, м

        Рис.2. Форма кривых ρк потенциал-зонда в присутствии контакта (ρ1< ρ2)

      Влияние контакта ощутимо начинает сказываться, когда питающий элек-
трод А приблизится к нему на расстояние двух-трех длин зонда (L), что приво-
дит к возрастанию плотности тока на промежутке М∞ вследствие экранирующе-
го действия вышележащей среды большего сопротивления. С увеличением
плотности тока (j) связано постепенное повышение ρк. Влияние экранирования
L, максимально, когда электрод А вплотную подойдет к контакту. Поэтому с



                                          6