Вестник МГТУ, 2026, Т. 29, № 2.

с геологическими данными. Однако на этом этапе электротомографические разрезы использовались лишь для предварительной идентификации литологических границ, уточнение глубин и углов падения этих границ проводилось на последующих этапах с привлечением сейсмических данных. Рис. 3. Пример результатов двумерной инверсии на опытном профиле - разрез поляризуемости, где na- коэффициент ВП, %; Zm - глубина разреза, м; X m - длина профиля, м. Геологические скважины обозначены вертикальными штрих-линиями (автор: Григорьев Д. В., ИГД УрО РАН) Fig. 3. Example of 2D inversion results along a test profile - chargeability cross-section, where na is the induced polarization (IP) coefficient, %; Zm is the section depth, m; X m is the profile length, m. Boreholes are shown as vertical dashed lines (author: Grigoriev D. V., Institute o f Mining, Ural Branch o f RAS) Рис. 4. Пример результатов двумерной инверсии на опытном профиле - разрез УЭС, где pm- УЭС, Омм; Zm - глубина разреза, м; Xm - длина профиля, м. Геологические скважины обозначены вертикальными штрих-линиями (автор: Григорьев Д. В., ИГД УрО РАН) Fig. 4. Example o f 2D inversion results along a test profile - resistivity cross-section, where pmis the resistivity, Qm ; Zm is the section depth, m; X m is the profile length, m. Boreholes are shown as vertical dashed lines (author: Grigoriev D. V., Institute o f Mining, Ural Branch o f RAS) Сейсмическое зондирование и его интеграция с электротомографией Завершающим этапом полевого комплекса изысканий явилась регистрация преломленных сейсмических волн. Для реализации метода преломленных волн (МПВ) вдоль каждой линии наблюдения размещалась линейная система приемников, объединенных в единую измерительную цепь посредством многоканальной косы (Ведерников и др., 2016). Источниками упругих колебаний служили импульсные поверхностные возбудители: металлическая кувалда (6 кг) либо падающий груз (80 кг). В процессе записи фиксировались временные интервалы прихода головных волн двух типов - компрессионных ( P ) и сдвиговых ( S ). Полученные годографы подвергались кинематической обработке с определением скоростей распространения продольных ( Vp ) и поперечных (Vs) волн, на основе которых строились скоростные разрезы. Ключевым отличием от стандартной обработки явилось использование электротомографических разрезов в качестве априорной информации: выделенные электротомографией литологические границы использовались как опорные горизонты при пикировке первых вступлений, что снизило неоднозначность интерпретации сейсмических годографов на 25-30 % по сравнению с обработкой без априорной информации. Корреляция выделенных на разрезах сейсмоакустических границ с литологическими особенностями разреза осуществлялась с привлечением априорной геологической информации. Измерения велись по встречным и нагоняющим годографам на 24-канальной станции (шаг 2 м, длина расстановки 46 м, 9 пунктов возбуждения, max ПВ-ПП 64,4 м) с вертикальными приемниками и накоплением на дальних точках для улучшения соотношения сигнал/шум. Обработка: загрузка с геометрией,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz