Задача по оценке физических свойств горных пород и их структуры — КиберПедия 

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Задача по оценке физических свойств горных пород и их структуры

2017-06-02 87
Задача по оценке физических свойств горных пород и их структуры 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО КОМПЛЕКСИРОВАНИЮ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЮ

Все задания выполняются индивидуально каждым студентом, а полученные результаты с краткими аннотациями и объяснениями вставляются в соответствующие разделы кратко написанного (только рукописного) конспекта, основанного на теоретической части раздела «Комплексирование геофизических методов и их применение».

Задание 1

Задача по оценке физических свойств горных пород и их структуры

На известняках выполнены круговые наблюдения с разносами

А1B1 = 20 м, АВ = 30 м, МN = 3 м при азимутах через 30 градусов.

Построить круговые диаграммы и определить направление трещиноватости известняков.

При составлении диаграммы принять масштаб: в I см ─ 50 Омм

 

Задание 2

Задача по выделению вертикальных и наклонных границ

 

Определить местоположение контакта карбонатных пород и кимберлитов по данным магнито- и электроразведки. Расстояние между ПК равно 100 м. Масштаб 1:25000.

 

Задание 3

Задача по выделению сложных границ раздела сред, поискам и разведке трещинно-жильных вод

Гидрогеологические исследования показали, что разгрузка трещинно-жильных вод происходит в зонах тектонического нарушения. Для определения местоположения тектонического нарушения выполнены наблюдения KMПB и КЭП.

Построить графики КС и годографы КМПВ, определить местоположение тектонического нарушения.

Задание 4

Задача по изучению карста и выделению подземных полостей

 

Для определения местоположения карстовой полости проведены СЭП и КМПВ.

Проинтерпретировать данные СЭП и КМПВ, определить местоположение на профиле разрушенных, карстующихся известняков. АМNВ = 100 м, МN= 10 м, шаг наблюдения равен 10 м. Масштаб 1:1000, вертикальный в I см 250 0мм, в I см – 5 миллисекунд.

 

Задание 5

Задача по изучению динамики подземных вод

 

Определить направление и скорость течения подземного потока воды по одиночной скважине. Через скважину провести лучи с азимутами, меняющимися через 45 градусов. На каждом луче отложить значения эквипотенциальных линий в масштабе 1: 500. Построить график смещения изолиний вдоль направления движения вод, совпадающего с наибольшей осью полученного эллипса круговой диаграммы МЗТ. По графику определить скорость течения подземных вод.

 

Задание 6

 

Задание 7

Задание 8

Задача по изучению обводненности дорожного полотна

 

Вдоль шоссейной дороги выполнены наблюдения СЭП при разносах АВ = 20 м, МN = 5 м, с шагом наблюдения 10 м и выполнены по этим же ПК измерения методом ЕП. Построить графики КС и ЕП, определить места обводнения дорожного покрытия. Масштаб 1:1000.

 

Задание 9

Задача по определению участков загрязнения воды в реке

 

Определить участки загрязнения вод реки промышленными отходами по результатам резистивиметрических наблюдений, выполненных через 100 м. Масштаб 1:20000.

 

Задание 10

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Богословский В.А., Жигалин А.Д., Хмелевской В.К. Экологическая геофизика: Уч. пособие. М.: Изд-во МГУ, 2000. 256 с.

2. Бродовой В.В., Никитин А.А. Комплексирование методов разведочной геофизики. М.: Недра, 1984.

3. Владов М.Л., Старовойтов А.В., Калашников А.Ю. Георадиолокационные исследования на пресноводных акваториях. Журнал «Инженерная геология», М., 2007. 64 с.

4. Гершанок Л.А. Магниторазведка. Учеб. пособие. Пермь, 2006.

5. Гравиразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1968.

6. Дьяконов Д.И., Леонтьев Е.И., Кузнецов Г. О. Общий курс геофизических исследований скважин. М.: Недра, 1984.

7. Захаров В.П. Геофизические методы поисков и разведки. М.:

Недра, 1982.

8. Колесников В.П. Основы интерпретации электрических зондирований. М.: Научный мир, 2007, 247 с.

9. Клушин И.Г. Комплексное применение геофизических методов для решения геологических задач. М.: Недра, 1968.

10. Кунщиков Б.К., Кунщикова М.К. Общий курс геофизических методов разведки. М.: Недра, 1976.

11. Ляховицкий Ф.М., Хмелевской В.К., Ященко З.Г. Инженерная геофизика. М.: Недра, 1989. 252 с.

12. Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М.: Недра, 1992.

13. Магниторазведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1980.

14. Матвеев Б.К. Электроразведка при поисках месторождений полезных ископаемых. М.: Недра, 1982. 374 с.

15. Матвеев Б.К. Электроразведка. М.:Недра, 1990. 368с.

16. Новицкий Г.Л. Комплексирование геофизических методов разведки. М.: Недра, 1974.

17. Номокомов В.П. Сейсморазведка.М.: Недра, 1990. Ч.1. 336 с.

18. Основы инженерной геофизики. Учеб. Для ВУЗов /под ред. В.А.Богословского / М.: Недра, 1990, 501 с.

19. Поносов В.А., Горожанцев С.В. 105 вопросов и ответов по разведочной геофизике. Учебное пособие. Пермь, 2005

20. Тархов А.Г., Бондаренко В.М. Никитин А.А. Принципы комплексирования в разведочной геофизике. М.: Недра, 1977.

21. Тархов А.Г., Бондаренко В.М., Никитин А.А. Комплексирование геофизических методов. М.: Недра, 1982.

22. Хмелевской В.К. Геофизические методы исследования. М.: Недpa, I988. 395 с.

23. Хмелевской В.К. Краткий курс разведочной геофизики. М.:

Изд-во МГУ, 1978.

24. Хмелевской В. Основной курс электроразведки. М.: Изд-во МГУ, 1970, Ч.1; 1971, Ч.11; 1975, Ч.111.

25. Хмелевской В.К. Электроразведка. М.:-Изд-во МГУ, 1984.

26. Хмелевской В.К., Никитин А.А. Комплексирование геофизических методов. Тверь, 2004.

27. Шувалов В.М. Исследование закарстованных территорий и подземных полостей методами электроразведки. Пермь, 1983, 92 с.

28. Шувалов В.М. Геофизические методы исследования. Методические указания (4 части). Пермь, 1993.

29. Шувалов В.М. Геофизические методы при геологических, инженерно-геологических и гидрогеологических исследованиях. Учебное пособие. Пермь, 1995, 263 с.

30. Шувалов В.М. Геофизика. Геофизические методы исследований и интерпретация геофизических данных. Метод. указания по теории и практике (10 частей). Пермь, 2005.

31. Шувалов В.М. Геофизика. Геофизические методы исследований и интерпретация геофизических данных. Программы и методические указания (две части). Пермь, 2006.

32. Шувалов В.М. Геофизика. Геофизические методы исследований и интерпретация геофизических данных. Раздел 1: Введение в геофизику. Гравиразведка. Магниторазведка; Раздел 2: Сейсморазведка; Раздел 3: Электроразведка; Раздел 4: Термометрия. Радиометрия. Каротаж (ГИС); Раздел 5: Геофизические методы исследований их комплексирование и применение при решении задач инженерной геологии и гидрогеологии. Пермь, 2006.

33. Шувалов В.М. Геофизика. Геофизические методы исследований и интерпретация геофизических данных. Метод. указания. Программа лекций и практические задания по дисциплинам федерального компонента. Пермь, (2 части), 2007.

34. Шувалов В.М. Геофизические методы в инженерной экологической геологии. Учебник. Пермь, 2009, 605 С

35. Шувалов В.М. Геофизические методы исследований и интерпретация геофизических данных. Уч.пособие. Пермь, 2010, 160 С.

36. Электроразведка. Справочник геофизика. М.: Недра, 1980.

37.. Якубовский Ю.В., Ляхов Л.Л. Электроразведка. М.: Недра, 1982.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО КОМПЛЕКСИРОВАНИЮ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЮ

Все задания выполняются индивидуально каждым студентом, а полученные результаты с краткими аннотациями и объяснениями вставляются в соответствующие разделы кратко написанного (только рукописного) конспекта, основанного на теоретической части раздела «Комплексирование геофизических методов и их применение».

Задание 1

Задача по оценке физических свойств горных пород и их структуры

На известняках выполнены круговые наблюдения с разносами

А1B1 = 20 м, АВ = 30 м, МN = 3 м при азимутах через 30 градусов.

Построить круговые диаграммы и определить направление трещиноватости известняков.

При составлении диаграммы принять масштаб: в I см ─ 50 Омм

 

Задание 2


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.022 с.