Кодекс установившейся практики

Вид материалаКодекс

Содержание


Маршрутные, детализационные, повысотные съемки и измерения на расчетных маршрутах
Двухгоризонтная съемка
Подобный материал:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Методика специальных видов аэромагнитной съемки

  1. Маршрутные, детализационные, повысотные съемки и измерения на расчетных маршрутах

  1. Правила выполнения маршрутных съемок зависят от условий и задач этих работ. Если маршрутные съемки применяются для получения геологической информации, то обязательно соблюдение всех мер, обеспечивающих высокое качество и сопоставимость результатов измерений магнитного поля: точная планово-высотная привязка, выдерживание постоянных высот полетов и направлений маршрутов, учет вариаций и девиации, увязка (на основе замыкания маршрутов на начальную точку или с помощью существующих опорных сетей). Маршрутные съемки специального назначения, например для создания региональной опорной аэромагнитной сети, предназначенной для внешней увязки (увязки карт), выполняются и обрабатываются по особым правилам (краткие сведения в 8.4.4). Если маршрутные съемки используются для рекогносцировки, методика работ произвольна.

Результаты маршрутных съемок обычно представляют в виде карт графиков ΔT; погрешность съемки оценивается приближенно по разности значений ΔT в точках замыкания маршрутов или по точкам пересечения с маршрутами других независимых аэромагнитных съемок.
  1. Объекты для детализационных, повысотных и расчетных съемок выбираются по данным рядовой съемки с учетом всех доступных геолого-геофизических материалов.

Повысотные (погоризонтные или разновысотные) маршруты выполняются путем повторения одного и того же маршрута (или маршрутов) на разных высотах, которые последовательно удваиваются (100-200-400-800 м). Минимальный интервал высот 50 м.

Для расчетных маршрутов и детализации следует подбирать оптимальную высоту, позволяющую получить неискаженный график ΔT с необходимыми амплитудами аномалий (исходные данные для подбора высот — результаты работ основного масштаба и повысотных измерений). Маршруты повысотных и детализационных работ, а также расчетные маршруты должны выполняться на постоянной барометрической высоте вкрест вытянутых и через эпицентры изометрических аномалий; в низких магнитных широтах такие маршруты должны пересекать изометрические тела в меридиональном направлении. При выполнении этих видов съемок необходимо:

- принимать все доступные меры для обеспечения постоянства высоты полетов, совпадения ФЛП и ЗЛП,

- обеспечивать особо тщательный учет вариаций δT и выполнять эти съемки при минимальных вариациях и минимальной турбулентности воздуха.

Расчетные, повысотные и детализационные маршруты должны выходить за пределы исследуемой аномалии (или группы аномалий) не менее чем на 3—5 км; необходимо, чтобы концы маршрутов выходили в область спокойного магнитного поля. Если аномалии невелики по амплитуде и не вызывают многочисленных переключений диапазонов, указанные съемки рекомендуется вести на максимальной чувствительности прибора.

Результаты детализационных работ представляются в виде карт графиков и изолиний; итоговыми материалами по расчетным маршрутам являются крупномасштабные графики (правила их построения в - 5.7). Повысотные графики строятся друг над другом на расстояниях, пропорциональных разностям высот (рисунок 6). На графиках ΔT по расчетным маршрутам должен быть показан рельеф местности и указана средняя истинная высота полета.
  1. Двухгоризонтная съемка




  1. При отсутствии аэроградиентометров для получения информации о вертикальном градиенте магнитного поля может применяться двухгоризонтная аэромагнитная съемка, при которой измерения ΔT производятся одновременно на двух уровнях с помощью двух аэромагнитометров. Основное назначение — разделение магнитовозмущающих объектов по вертикальной мощности; она используется при детальных съемках в пределах известных или предполагаемых рудных полей и узлов.
  2. Двухгоризонтная аэромагнитная съемка выполняется двумя однотипными аэромагнитометрами, один из которых оборудован компенсатором девиации, а другой приспособлен для выпуска гондолы на гибком трос-кабеле Датчик первого (верхнего) магнитометра жестко крепится к корпусу летательного аппарата; датчик второго магнитометра (нижнего) буксируется в гондоле.

Расстояние по вертикали между датчиками (база) должно быть при всех полетах на участке съемки одинаковым, что обеспечивается метками на кабеле. При съемке на вертолете МИ-4 со скоростью 100-110 км/ч и при длине выпускного трос-кабеля 50 м база равна 40±2 м. Для получения приемлемых результатов необходимо:

- перед началом, в середине и в конце сезона тщательно списывать и компенсировать девиацию жестко закрепленного аэромагнитометра;

- градуировку обоих аэромагнитометров проводить одновременно двумя кольцами Гельмгольца, подсоединяя эти кольца последовательно к одному градуировочному пульту (необходимо два градуировочных комплекта, в которых используются два кольца Гельмгольца и один градуировочный пульт); желательно иметь кольца с одинаковым модулем;

- при выполнении съемки на высоте 120 м и выше применять радиовысотомер РВ-3;

- не выполнять полеты при скорости ветра, превышающей 5 м/с;

- оперативный контроль качества работ вести по повторным наблюдениям;

- определять среднюю квадратическую погрешность съемок по обычным правилам (по независимым диагональным секущим маршрутам).
  1. Полевая обработка материалов заключается в построении графиков ΔT по нижнему и верхнему магнитометрам от одной нулевой линии в единых вертикальных и горизонтальных масштабах. Перед построением графиков обязательно учитывается неидентичность положений перьев магнитного канала и отметок времени (ориентиров) на обеих магнитограммах. При необходимости выполняется построение графиков разности магнитного поля на двух уровнях. Увязка рядовых маршрутов осуществляется по обычным правилам (8.4.1).
  2. Окончательная камеральная обработка материалов заключается в построении карт (или альбома) графиков и карт изодинам (ΔT)а по двум уровням наблюдений, а также карт и графиков разности полей на двух вы сотах. Для интерпретации результатов применяются специальные приемы (см. [3]).





а — графики ΔT на маршруте повысотной съемки и геологический разрез для данного маршрута;

б — плановое проложение разновысотных съемочных полетов.

1 — график магнитного поля после учета всех поправок;

2 — ориентиры;

3 — базальты;

4 — девонские отложения;

5 — бокситы;

6 — карбонаты рифея

Рисунок 6 Рациональная форма представления результатов повысотной съемки.

Примечание – Выбор высот в данном примере не соответствовал требованиям.