Способ тестирования аппаратуры импульсной электроразведки и средств обработки и интерпретации измеренных данных
Использование: для проверки и подготовки к работе в полевых условиях методами переходных процессов аппаратуры в комплексе с аппаратом обработки и интерпретации. Сущность изобретения: изготавливают модели исследуемой среды и генераторно-измерительной установки, определяют их параметры, рассчитывают теоретические значения ЭДС. Принимают все полученные результаты за эталонные. Далее зондируют проверяемой аппаратурой модель среды, обрабатывают и интерпретируют измеренные значения, используя средства, которые будут применяться для обработки и интерпретации полевых данных. Также обрабатывают теоретическую кривую ЭДС. Полученные результаты сравнивают с эталонными значениями. Определяют величину и вид погрешностей и судят о годности проверяемой аппаратуры и достоверности работы аппараты обработки и интерпретации измеренных данных.
Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для проверки и подготовки к работе в полевых условиях электроразведочной аппаратуры методами переходных процессов, а также аппарата обработки и интерпретации, применяемого для работы с измеренными этой аппаратурой данными.
Известен способ поверки электроразведочной аппаратуры [1] заключающийся в формировании заданного кода контрольного сигнала, который с помощью цифроаналогового преобразователя (ЦАП) трансформируют в аналоговый сигнал и измеряют в цифровом виде поверяемым прибором. Полученный в результате этого измерения код сравнивают с заданным входным кодом и определяют погрешность поверяемого прибора. Способ предполагает формирование как прямоугольных тестовых сигналов, так и квазиэкспоненциальных. Прямоугольные сигналы с определенным набором известных амплитуд позволяют провести настройку и поверку статических характеристик аппаратуры, квазиэкспоненциальные сигналы используются для выявления динамических погрешностей аппаратуры. Способ имеет определенные недостатки. Поскольку в нем в качестве образцовых значений контрольного сигнала используется входной код ЦАП, а поверяемым прибором измеряется выходной сигнал ЦАП, то, во-первых, при сравнении этих измеренных значений не учитывается систематическая погрешность работы ЦАП, во-вторых, динамический диапазон входного контрольного сигнала существенно меньше того, который воздействует на поверяемую измерительную аппаратуру в натурных условиях. Поэтому такое тестирование не обеспечит определение погрешности поверяемого прибора в динамическом режиме с гарантией выявления нежелательных реакций типа собственных процессов. Кроме того, "ступенчатый" характер контрольного квазиэкспоненциального сигнала создает неопределенность в прогнозе амплитуды контрольного сигнала вблизи моментов переключения ЦАП. Более надежные и достоверные оценки работоспособности электроразведочной аппаратуры дают способы тестирования, использующие в комплексе физическое и математическое моделирование. Например, осуществлять поверку генераторно-измерительной аппаратуры позволяет использование гибридных интерпретационных комплексов, состоящих из математической системы целенаправленного подбора параметров и измерительного блока с управляемой физической моделью. Наиболее близким к заявляемому по технической сущности является способ поверки генераторно-измерительного комплекса [1] при котором изготавливают модели исследуемой среды и генераторно-измерительной установки, определяют продольную проводимость модели среды и параметры модели генераторно-измерительной установки, рассчитывают теоретические значения ЭДС по полученным параметрам, зондируют поверяемой аппаратурой модель среды, сравнивают измеренные значения ЭДС с теоретическими и определяют уровень погрешностей в измерительном тракте. В качестве модели исследуемой среды используют металлический лист. Продольную проводимость S листа определяют исходя из справочного значения удельного сопротивления материала модели. Модель зондирующей установки состоит из генераторной и приемной квадратных петель с заданными взаимными размерами, конфигурацией и расположением над моделью среды. При поверке аппаратуры осуществляют зондирование этой аппаратурой модели среды. Недостатком данного способа является его низкая точность поверки аппаратуры для геоэлектроразведки, обусловленная, во-первых, слабой достоверностью определения значения продольной проводимости за счет использования при ее определении справочных данных по удельному сопротивлению материала модели и большая погрешность при определении момента петель установки за счет раздельного измерения составляющих момента. Кроме того, данный способ не позволяет оценить правомерность и результативность применения выбранного аппарата обработки и интерпретации к измерениям, полученным поверяемой аппаратурой, так как заключение дается на уровне сравнения значений ЭДС. В основу изобретения положена задача разработки способа тестирования электроразведочной аппаратуры, позволяющего повысить достоверность полевого материала и результатов его интерпретации, полученного этой аппаратурой в комплексе с аппаратом интерпретации. Это достигается тем, что в способе тестирования электроразведочной аппаратуры, при котором изготавливают модели генераторно-измерительной установки и исследуемой среды, определяют продольную проводимость модели среды и параметры модели установки, рассчитывают теоретические значения ЭДС, затем зондируют поверяемой аппаратурой модель среды, сравнивают измеренные значения ЭДС с теоретическими, согласно изобретению, после изготовления моделей определяют продольную проводимость модели среды сначала гальваническим методом, а потом индукционным, при котором измеряют ЭДС при положении установки на двух разных высотах над моделью среды и вычисляют продольную проводимость для времен, на которых ЭДС равны для обоих измерений, сравнивают значения продольной проводимости, полученные этими двумя методами, при расхождении не более чем на 5% их среднее значение Sср используют при расчете теоретической кривой, а при расчете теоретической кривой ЭДС варьируют параметрами установки и параметрами модели среды до наилучшего совпадения их с практически измеренными; полученные параметры установки, параметры среды и теоретическую кривую ЭДС принимают за эталонные, а после зондирования модели среды поверяемой аппаратурой измерение значения ЭДС обрабатывают и интерпретируют средствами, предназначенными для работы с полевым материалом, также обрабатывают эталонную теоретическую кривую ЭДС, сравнивают измеренную и эталонную теоретическую кривые ЭДС, обработанные измеренную и эталонную теоретическую кривые ЭДС, параметры, полученные в результате интерпретации и эталонные параметры модели, определяют величину и вид погрешностей и судят о годности поверяемой аппаратуры и достоверности работы аппарата обработки и интерпретации измеренных данных. Способ осуществляется следующим образом. Предварительно изготавливают модели установки зондирования и исследуемой среды. Модель установки выполняют в виде генераторной и приемной многовитковых катушек, при этом их взаимное расположение (соосные, совмещенные, разнесенные) и формы витков могут быть различными (круглые, прямоугольные, квадратные) в зависимости от того какая установка будет использоваться в конкретном случае при полевых работах. На первом этапе при определении основных параметров модели установки (моменты генераторной и приемной петель, геометрические размеры) выполняют зондирования располагая модель установки над моделью среды "проводящая плоскость в воздухе", изготовленной из металлической пластины, продольную проводимость которой необходимо для дальнейшей работы знать как можно точнее. Для повышения точности определения значений продольной проводимости S модели среды (плоскость в воздухе) его осуществляют двумя методами: Гальваническим, при котором через фрагмент модели среды (полоску металла) пропускают ток с помощью электродов, установленных на ее концах, измеряют ЭДС двумя приемными зондами, расположенными на полоске так, чтобы распределение тока в этом месте было однородно. По измеренному значению ЭДС и расстоянию между зондами вычисляют значение S по известным зависимостям. Индукционным. Модель установки располагают на модели среды и измеряют ЭДС переходного процесса. Повторяют измерения, смещая по высоте модель установки на заданную величину






Формула изобретения
Способ тестирования аппаратуры импульсной электроразведки и средств обработки и интерпретации измеренных данных, включающий изготовление модели генераторно-измерительной установки и исследуемой среды, определение продольной проводимости модели среды и параметров модели установки, расчет теоретических значений ЭДС, зондирование поверяемой аппаратурой модели среды, сравнение измеренных значений ЭДС с теоретическими, отличающийся тем, что дополнительно после изготовления моделей определяют продольную проводимость S модели среды сначала гальваническим методом, а потом индукционным, при котором измеряют значения ЭДС при положении установки на двух разных высотах над моделью среды, вычисляют продольную проводимость S для времен, на которых ЭДС равны для обоих измерений, сравнивают значения продольной проводимости S, полученные двумя методами, и при расхождении результатов не более чем на 5% их среднее значение Sср используют при расчете теоретической кривой, рассчитывают теоретическую кривую ЭДС путем подбора параметров установки и параметров модели среды до наилучшего совпадения их с практически измеренными, полученные параметры установки, параметры модели среды и теоретическую кривую ЭДС принимают за эталонные, а после зондирования модели среды поверяемой аппаратурой измеренные значения ЭДС обрабатывают и интерпретируют средствами, предназначенными для работы с полевым материалом, также обрабатывают эталонную теоретическую кривую ЭДС, последовательно сравнивают измеренную и эталонную теоретическую кривые ЭДС, обработанные измеренную и эталонную теоретическую кривые ЭДС, параметры, полученные в результате интерпретации, и эталонные параметры модели, определяют величину и вид погрешностей, по которым судят о годности поверяемой аппаратуры и достоверности работы аппарата обработки и интерпретации измеренных данных.NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение
Извещение опубликовано: 10.09.2005 БИ: 25/2005