§ 27. Гравиметрическая разведка
Гравиметрическая разведка основана на измерении силы тяжести, которое производится специальными приборами — гравиметрами.
За единицу силы тяжести принимают 1 гал (гл) = 1000 милли-гал (мгл) = 1 см/с2.
Сила тяжести меняется с широтой места и высотой точки над уровнем океана. На экваторе величина силы тяжести составляет около 978 гл, а у полюса 983 гл; таким образом, сила тяжести изменяется с широтой в среднем на 0,5 мгл на 1 км, а изменение силы тяжести с высотой составляет 0,308 мгл на 1 м.
При гравиразведке определяют не абсолютные значения силы тяжести, а разность между приведенным значением g0 и эталонным — нормальным значением γ0, т. е. находят аномалию силы тяжести ∆gа.
∆gа = gо - γ0 нормальное значение силы тяжести рассчитывается по специальной формуле, предполагающей, что Земля состоит из однородных концентрических слоев, что пункт наблюдения находится на поверхности эллипсоида, где рельеф полностью отсутствует. В Советском Союзе для вычисления γ0 принята формула Гельмерта
γ0 = 978,030 (1 -0,005302*.sin2φ-0,000007* sin2 2φ) гал,
в которой φ — широта пункта наблюдения.
Приведенное значение силы тяжести g0 находят по формуле
где
— измеренное на физической поверхности земли значение силы тяжести;
— поправки к измеренному значению силы тяжести, которые находят следующим образом:
— поправка за высоту h точки наблюдения над уровнем океана; знак поправки соответствует знаку h;
— поправка за притяжение массы пород плотностью , расположенных между точкой наблюдения а и уровнем океана а'; знак поправки обратный знаку h (рис. 36);
— поправка за влияние рельефа, окружающего точку наблюдения; поправка всегда положительна, находится по топографической карте при помощи специальных палеток.
Если положительная, то, следовательно, вблизи точки наблюдения расположены породы с повышенной плотностью, если же отрицательная, то это свидетельствует об обратном. Таким .образом, величина и знак аномалии являются косвенными характеристиками состава, формы и глубины залегания геологических объектов.
Для наглядного представления и более исчерпывающей интерпретации найденные значения аномалий силы тяжести наносят на карту и, приняв определенную величину сечения (0,5; 1; 2; 5; 10 мгл), проводят линии равных аномалий — изоаномалы. Используя такую карту, можно для любого участка местности определить не только величину и знак аномалии, но и горизонтальный градиент силы тяжести т. е. интенсивность изменения силы тяжести на единицу длины (км). Знание градиента силы тяжести помогает расшифровке гравитационных аномалий. Например, над телом сферической формы, имеющим повышенную плотность по отношению к плотности вмещающей среды , характер изменения аномалии ∆gа и горизонтального градиента показан на рис. 37, а, а над резкой вертикальной ступенью — на рис. 37, б.
масштаба 1 : 100 000; при меньшем сечении требуется карта масштаба 1 : 25 000.
Точность определения высот гравиметрических пунктов также зависит от принятого сечения изоаномал и изменяется от 0,2 м при сечении 0,2 мгл до 10 м при сечении 10 мгл. I
В условиях пересеченного рельефа, кроме плановой привязки пунктов, производят нивелирование по 4—8 или 16 расходящимся лучам на расстояния до 100—500 м. Материалы нивелирования позволяют полнее учесть поправку за влияние близкорасположенного рельефа.
Основное назначение гравиразведки — выявление геологических структур с пониженной плотностью (соляные купола), связанных с месторождениями нефти и газа и отчасти угля. Гравиразведка успешно применяется для изучения тектонических нарушений и складчатых структур.
В практике инженерных изысканий гравиразведка применяется ограниченно, как вспомогательный метод, в комплексе с другими геофизическими методами для картирования линий тектонических разломов, для определения рельефа переуглубленных речных долин, уточнения положения краевых участков останцов коренных пород.
В сравнении с другими геофизическими методами гравиразведка малопроизводительный и дорогостоящий метод.
- Глава I
- § 1. Основные виды инженерных сооружений
- § 2. Проект и его содержание
- § 3. Стадии проектирования
- § 4. Изыскания
- Глава II
- § 5. Роль, состав и виды экономических изысканий
- § 6. Экономическое сравнение вариантов
- § 7. Экономическое трассирование
- § 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве
- § 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород
- § 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений
- § 1. Подземные воды
- Глава IV
- § 12. Просадочные явления на лёссовидных породах
- § 13. Суффозия
- § 14. Оползни
- § 15. Болота - торфяники
- § 16. Промерзание грунта
- § 17. Вечная мерзлота
- § 18. Тектонические явления
- Глава V
- § 20. Инженерно-геологические карты
- § 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы
- § 22. Правила безопасного| ведения
- § 23. Геодезическая привязка геологических выработок
- § 24. Электроразведка
- § 25. Сейсморазведка
- § 26. Магнитная разведка
- § 27. Гравиметрическая разведка
- § 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов
- § 29. Гидрогеологические исследования
- § 30. Поиски строительных материалов
- Глава VI
- § 31. Роль гидрологических изысканий
- § 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс
- § 33. Речная система
- § 34. Река и ее характеристики
- § 35. Закономерности движения воды в русле
- § 36. Режим уровней и расходов воды
- § 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток
- § 38. Способы определения нормы стока
- § 39. Обеспеченность стока
- § 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды
- § 41. Работа и энергия реки
- § 42. Кривая подпора
- § 43. Речные наносы
- § 44. Регулирование стока
- Глава VII
- § 45. Изучение колебаний уровней воды
- § 46. Геодезические работы
- § 48. Определение расходов воды
- § 49. Изучение твердого стока
- § 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ
- Глава VIII
- § 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий
- § 52. Технические требования
- Глава IX
- § 53. Состав
- § 55. Трассирование
- § 56. Полевое трассирование
- § 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи
- Глава X
- § 58. Состав инженерно-геодезических изысканий
- § 59. Виды планового
- § 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования
- 1. Оценка проекта планового обоснования
- § 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования
- § 62. Обработка результатов измерений
- § 63. Крупномасштабные топографические съемки
- § 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях
- Глава XI
- § 65. Требования
- § 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов
- § 67. Выбор места и глубины закладки знаков
- § 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий
- § 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков