Методика и обработка данных магнитного и гравитационного поля

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное  учреждение высшего профессионального  образования

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 

Факультет Геологии и Геофизики

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа

по дисциплине  “Структурная геофизика”

Тема: “Методика и обработка данных магнитного и гравитационного поля”.

 

 

Студент: Миронова Наталья и Сидоров Павел

Учебная группа: ГИН-08

Руководитель:  Писецкий В. Б.

                                                 

Екатеринбург

2011

Содержание.

  1. Введение………………………………………………………………………………………………..3
  2. Теоретическая основа метода……………………………………………………………...4
  3. Аппаратура для гравиразведки………………………………………………………….6
  4. Аппаратура для магниторазведки………………………………………………………7
  5. Методика проведения съемок……………………………………………………………12
  6. Построение карт…………………………………………………………………………………14
  7. Интерпретация……………………………………………………………………………………15
  8. Заключение…………………………………………………………………………………………19
  9. Список используемой литературы………………………………………………………20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

Геофизические методы исследования земной коры - это научно-прикладной раздел геофизики, предназначенный  для изучения земной коры мощностью 35 - 70 км на суше и 5 - 10 км под дном акваторий  океанов и морей. Геофизика, как  обобщающая наука, изучающая Землю  и околоземное пространство с  помощью естественных и искусственных  физических полей занимает среди  точных и естественных наук (астрономии, физики, математики, географии, геологии, химии) уникальное стыковое положение. Она использует достижения этих фундаментальных  наук или родственных им научно-прикладных дисциплин (например, космонавтики, геодинамики, информатики, электроники, автоматики и др.), ставя перед ними немало проблем теоретического и прикладного  плана.

Предметом исследований геофизических  методов (прикладной геофизики) являются: глубинные структуры земной коры на суше и океанах (платформенные, геосинклинальные, рифтовые области, океанические впадины  и др.), кристаллический фундамент, осадочный чехол, полезные ископаемые в них, верхняя часть земной коры, называемая геологической (геофизической) средой или верхней частью разреза.

Целью прикладной геофизики  является восстановление строения, состава, истории развития этих объектов земной коры на основе косвенной информации о физических полях.

Основными задачами геофизических  исследований земной коры являются следующие: изучение состава, строения и состояния  пород, слагающих земную кору, а также  их динамику, выявление полезных ископаемых и изучения геологической среды  как основы для промышленного, сельскохозяйственного, гражданского и военного освоения и  сохранения ее экологических функций, как источника жизни на Земле  путем косвенного изучения физических полей. Формально они сводятся к  обнаружению геологических объектов, оценки их геометрии, а по физическим свойствам определение их геологической  природы.

В соответствии с решаемыми  задачами основными прикладными  направлениями и методами геофизических  исследований земной коры являются: глубинная, региональная, разведочная (нефтегазовая, рудная, нерудная, угольная), инженерная (инженерно-геологическая, гидрогеологическая, почвенно-мелиоративная, мерзлотно-гляциологическая) и экологическая геофизика.

 

 

 

 

  

 

 

Теоретическая основа методов.

Гравиметрическая или  гравитационная разведка (сокращенно гравиразведка) - это геофизический  метод исследования земной коры и  разведки полезных ископаемых, основанный на изучении распределения аномалий поля силы тяжести Земли вблизи земной поверхности, акваториях, в воздухе. Поле силы тяжести обусловлено в  основном Ньютоновским притяжением  Землей всех тел, обладающих массой. Основными  измеряемыми параметрами гравитационного  поля являются ускорение силы тяжести и градиенты (изменения ускорения по разным направлениям). Величины параметров поля силы тяжести зависят, с одной стороны, от причин, обусловленных притяжением и вращением Земли (нормальное поле), а с другой стороны - от неравномерности изменения плотности пород, слагающих земную кору (аномальное поле).

Для разведки месторождений  замеряют ускорение силы тяжести. Единицей ускорения в системе СИ является м/. В гравиметрии традиционно используют более мелкую единицу - Гал, равный 1 см/. В среднем на Земле g=981 Гал. В практике гравиразведки применяется величина в 1000 раз меньшая, получившая название миллигал (мГал). В наблюденные значения силы тяжести вводятся поправки (редукции).

Для постановки гравиразведки  и особенно истолкования результатов  необходимо знать плотность горных пород - σ, ибо это единственный физический параметр, на котором базируется гравиразведка. Плотность измеряют в г/.

  Нахождение аномалий силы тяжести и вторых производных потенциала от тел известной формы, глубины залегания, размера и плотности носит название прямой задачи гравиразведки. Определение местоположения, формы, глубины залегания, размеров и плотности тел по известным аномалиям или вторых производных потенциала силы тяжести называется обратной задачей гравиразведки.

Магнитометрическая, или  магнитная, разведка (сокращенно магниторазведка) – это геофизический метод решения геологических задач, основанный на изучении магнитного поля Земли. Основными параметрами геомагнитного поля являются полный вектор напряженности и его составляющие по осям координат. Значения параметров магнитного поля Земли зависят, с одной стороны, от намагниченности всей Земли как космического тела (нормальное поле), а с другой стороны, разной интенсивности намагничения геологических формаций, обусловленной различием магнитных свойств пород и напряженности магнитного поля Земли, как в настоящее время, так и в прошедшие геологические эпохи (аномальное поле).

В любой точке земной поверхности  существует магнитное поле, которое  определяется полным вектором напряженности  Т. Проекция этого вектора на горизонтальную поверхность и вертикальное направление, а также углы, составленные этим вектором с координатными осями, носят название главных элементов магнитного поля. Проекция полного вектора на ось z называется вертикальной составляющей и обозначается Z. Проекция полного вектора Т на горизонтальную плоскость называется горизонтальной составляющей (Н). Практически измеряемым параметром магнитного поля является магнитная индукция В.  Единицей магнитной индукции в системе Си является тесла (Тл). В магниторазведке используется более мелкая единица нанотесла (нТл).

Магниторазведка также как  и гравиразведка решает прямую и  обратную задачу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппаратура для гравиразведки.

Принципы измерения силы тяжести.

Для измерения силы тяжести  можно использовать любые физические явления, которые зависят от нее: качание маятника, растяжение пружин с грузом, падение тел в пустоте. Методы измерения силы тяжести подразделяют на динамические, в которых наблюдают  движение груза в поле тяжести, и  статические, в которых измеряют растяжение упругого элемента с грузом. Определения могут быть абсолютными  и относительными. К абсолютным относятся  такие методы, в которых на каждой точке получают абсолютное, полное значение днабл. К относительным методам относят методы, в которых на каждой точке определяют приращения или разности по отношению к некоторой исходной точке Аднабл. В гравиразведке для абсолютных измерений используют маятниковые приборы, а для относительных — маятниковые приборы и гравиметры.

 

Гравиметры.

В практике гравиразведки  широкое применение получил относительный  способ измерения силы тяжести, т. е. измерения приращений в двух точках с помощью гравиметров — приборов, в которых сила тяжести сравнивается с силой деформации упругих материалов. Большинство гравиметров построено по принципу пружинных весов, где в качестве уравновешивающей силы используют силу кручения горизонтальной нити, на которой укреплен рычаг - маятник с массой m. В точке наблюдения момент силы тяжести уравновешивается моментом сил кручения, рычаг отклоняется от горизонта на угол φ и при определенных условиях основное уравнение равновесия упругой системы, будет иметь вид (без учета пружин 5 и 6).

т-g-l- соsφ = Т(а0 + φ) - k-r- соs(β - φ),

где l — длина рычага; т — крутильная жесткость его нитей подвеса; а0 — начальный угол закручивания нитей; k — коэффициент линейной жесткости главной пружины; r — длина рычага крепления главной пружины; β — угол между рычагами.

Из этого уравнения  получается зависимость между изменением угла наклона рычага Δφ и пропорциональных изменений отсчетов по шкале микрометрического винта гравиметра Δп и приращением Δg:

Δg = С Δφ = С Δn

где С', С — цены деления гравиметра.

Для повышения чувствительности гравиметра при малых изменениях Лд используют астазирование, т. е. применение упруго-возбужденной системы, состоящей из дополнительного рычага и главной пружины 4, которые приводят к увеличению угла наклона φ  за счет неустойчивого равновесия.

При измерении силы тяжести  используют компенсационный метод, отсчета, при котором микрометрическим винтом меняют натяжение измерительной  пружины 5 таким образом, чтобы привести рычаг-маятник 3 в горизонтальное положение. Число оборотов микрометрического винта Δп определяют по специальной шкале с помощью оптической системы. С помощью диапазонного винта и соответствующей пружины 6 перестраивают диапазон прибора, что позволяет расширить интервал измерения в 1 0 раз и более.

Чувствительная система  основных отечественных гравиметров  ГНУК-А, В, С, ГНШК -А, В, С и других выполнена из плавленого кварца, хотя некоторые, в основном зарубежные, гравиметры имеют металлическую пружину.

Материал пружин подбирают таким, чтобы колебания температуры  и другие факторы сказывались наименьшим образом на величине отсчета. Несмотря на специально принимаемые меры по термостати- рованию чувствительной системы (помещение ее в сосуд Дюара, изоляция от внешней среды и т. д.), влияние внешних факторов, как и внутренние процессы в упругих элементах системы, приводит к изменению показаний прибора во времени. Поэтому все гравиметры характеризуются дрейфом, или смещением нуль-пункта прибора, который достигает нескольких миллигал в сутки.

Аппаратура для магниторазведки.

Принципы измерений  геомагнитного поля.

Измерения магнитного поля Земли и его вариаций проводят как на стационарных пунктах —  магнитных обсерваториях, которых  насчитывается на Земле около 150, так и во время магниторазведочных работ. При абсолютных определениях полного вектора напряженности  магнитного поля определяют, как правило, три элемента магнитного поля (например, Z, D, Н). Для этого применяют сложные трехкомпонентные магнитные приборы - магнитные теодолиты и вариационные станции, которые ведут запись автоматически.

При геологической разведке измеряют абсолютные Т и относительные по отношению к какой-нибудь исходной (опорной) точке ΔТ, ΔZ элементы. Если исследуемая площадь невелика (несколько десятков квадратных километров), то нормальное поле можно считать постоянным и равным полю на исходной точке, оно принимается за условный нуль. При больших площадях исследования следует учитывать изменение нормального магнитного поля Земли.

Приборы для магнитной  разведки (магнитометры) характеризуются  разнообразием принципов устройства. В настоящее время в основном используют четыре типа магнитометров — оптико-механические, феррозондовые, протонные и квантовые.

Оптико-механические магнитометры.

Принцип действия оптико-механических магнитометров основан на взаимодействии магнитных полей Земли и постоянного  магнита, служащего чувствительным элементом (датчиком) таких приборов. В зависимости от ориентации оси  вращения постоянного магнита, его  магнитного момента и напряженности  магнитного поля Земли постоянный магнит занимает определенное положение относительно горизонтальной или вертикальной плоскости. Изменение напряженности магнитного поля Земли приводит к соответствующему изменению угла наклона постоянного  магнита (при прочих равных условиях). Для повышения точности определения  угла наклона системы применяют  специальные оптические устройства.

В магнитометрах, измеряющих приращение вертикальной составляющей магнитного поля Земли ΔZ, т. е. ее изменение по сравнению со значением в начальной точке, ось вращения постоянного магнита устанавливают горизонтально и ориентируют по направлению вектора Н. При таком положении чувствительной системы на вращение постоянного магнита будет действовать только вертикальная составляющая магнитного поля Земли, так как горизонтальная составляющая совпадает с осью вращения. Для повышения чувствительности прибора к малым изменениям вертикальной составляющей ΔZ постоянный магнит должен располагаться примерно горизонтально. Это достигается уравновешиванием действия вертикальной составляющей ΔZ силой тяжести постоянного магнита, если центры его вращения и тяжести не совпадают. При перемещении прибора из одной точки в другую приращение вертикальной составляющей магнитного поля ΔZ будет связано с изменением угла наклона системы Δφ (если Δφ < 1,5°) соотношением

ΔZ = кΔφ= с(п - п0)

где к — коэффициент пропорциональности; с—цена деления шкалы прибора; п, п0 — отсчеты по прибору в двух точках измерения, снимаемые с помощью специальных оптических устройств.

Для снижения погрешности  при ориентации по магнитному меридиану  используют компенсационный способ измерений. Для этого в приборе  имеется компенсационный магнит, жестко связанный с отсчетной  шкалой. Плавная компенсация осуществляется вращением этого магнита до тех  пор, пока постоянный магнит не установится  горизонтально. Момент компенсации  фиксируется с помощью особой оптической системы путем совмещения отраженного от зеркала на магните  и неподвижного горизонтального  индексов. Для расширения пределов измерения ΔZ существует второй, так называемый диапазонный магнит ступенчатой компенсации. Изложенный принцип измерения приращения вертикальной составляющей магнитного поля Земли реализован в современном наземном магнитометре М-27М. В зависимости от методики магниторазведочных работ погрешность измерений таким прибором составляет 2—5нТл.

Феррозондовые магнитометры.

Основой конструкции феррозонда (чувствительного элемента) феррозондового магнитометра служит электрическая  катушка, намотанная на удлиненный стержень из ферромагнетика, обладающего малой  коэрцитивной силой и большой  магнитной проницаемостью в слабых магнитных полях (например, из сплава железа и никеля — пермаллоя). В отсутствие внешнего магнитного поля при пропускании через генераторную (первичную) катушку переменного электрического тока частотой f и амплитудой, достаточной для создания поля возбуждения, превышающего уровень насыщения сердечника, в измерительной (вторичной) катушке возникает ЭДС удвоенной частоты 2f. При наличии внешнего постоянного магнитного поля, составляющая которого вдоль оси стержня отлична от нуля, в наведенной ЭДС будет преобладать частота, совпадающая с частотой поля возбуждения f.

Феррозонд магнитометра состоит  из двух одинаковых пермаллоевых стержней, расположенных параллельно друг другу и ориентированных вдоль  измеряемой составляющей магнитного поля Земли. Обмотки катушек возбуждения  соединены последовательно таким  образом, чтобы переменное поле в  двух сердечниках было направлено противоположно. Для измерения внешнего магнитного поля (его составляющей, направленной вдоль оси стержней) обычно используют компенсационный метод, заключающийся  в компенсации постоянного магнитного поля Земли полем постоянного  регулируемого тока. По величине тока компенсации судят о напряженности  магнитного поля Земли вдоль оси  феррозонда. К таким приборам относится  аэромагнитометр АМФ-21. За счет погрешности  в ориентировке феррозонда погрешность  съемки таким магнитометром достигает  десятков нанотесл. При скважинньгх  работах применяют скважинный вариант  ферромагнитометра (например, ТСМК-30), позволяющего измерять составляющие магнитного поля АZ, АХ, АУ с погрешностью до ± 100 нТл.

Протонные магнитометры.

Принцип действия протонных  или ядерных магнитометров основан  на явлении свободной прецессии  протонов в земном магнитном поле. После определенного электромагнитного воздействия на протонсодержащий датчик протоны прецессируют вокруг направления земного магнитного поля с угловой скоростью ю, пропорциональной полной напряженности магнитного поля Земли Т:ω = аТ, где а — коэффициент пропорциональности, который равен гиромагнитному отношению ядра (отношению магнитного момента ядра к механическому).

Протонный магнитометр состоит  из магниточувствительного блока или  датчика (протонсодержащий сосуд с  водой, спиртом, бензолом и т. п., вокруг которого намотаны возбуждающая и измерительная  катушки); соединительных проводов; электронного блока (предусилитель, схема коммутации, умножитель частоты, частотомер и световой индикатор); регистрирующего устройства и блока питания. Рабочий цикл, т. е. время определения значений магнитного поля в каждой точке, складывается из времени поляризации датчика (для воды оно составляет 3— 8 с), времени переключения датчика и времени определения частоты сигнала, наведенного в катушке датчика (0,1—0,4 с). В зависимости от протонсодержащего вещества и точности определения частоты прецессии рабочий цикл составляет 1 —1 0с.

При небольшой скорости движения носителя магнитометра (наземный или  морской варианты) данные о магнитном  поле Земли Т получают практически непрерывно. При большой скорости, например при скорости самолета 350 км/ч, расстояние между замерами составляет 300 м. С помощью протонного магнитометра можно проводить магнитную съемку с использованием металлических носителей — кораблей или самолетов, обладающих собственным магнитным полем. При этом датчик магнитометра буксируют на кабеле, длина которого должна в несколько раз превышать продольные размеры носителя.

С помощью протонного магнитометра дискретно (1 раз в 1 —1 0 с) измеряют абсолютное значение магнитной индукции геомагнитного поля с погрешностью ± 1—2 нТл при низкой чувствительности (±45°) к ориентации датчика по магнитному меридиану, независимости от температуры и времени (отсутствует смещение нуля). Протонные магнитометры используют при наземных (например, отечественный магнитометр ММП-203) и морских (ММП-3) съемках, реже при воздушных съемках (МСС-214) и скважинных наблюдениях.

Квантовые магнитометры.

В квантовых магнитометрах, предназначенных для измерения  абсолютных значений модуля индукции магнитного поля, используют так называемый эффект Зеемана. В электронной структуре  атомов, обладающих магнитным моментом, при попадании в магнитное  поле происходит расщепление энергетических уровней на подуровни, с разницей энергии и, соответственно, частотой излучения пропорциональной модулю полного вектора магнитной индукции в точке наблюдения. Чувствительным элементом магнитометра является сосуд, в котором имеются пары цезия, рубидия или гелия. В результате вспышки монохроматического света (метод оптической накачки) электроны  паров переводятся с одного энергетического  подуровня на другой. Возвращение  их на прежний уровень после окончания  накачки сопровождается излучением энергии с частотой, пропорциональной величине магнитного поля.

С помощью квантового магнитометра измерения Т проводят с погрешностью ±(0,1—1) нТл при слабой чувствительности к ориентации датчика, высоком быстродействии и стабильности показаний (незначительное смещение нуля). Основными отечественными квантовыми магнитометрами являются приборы следующих марок: наземные (пешеходные) М-33 и ММП-303, морской КМ-8, аэромагнитометр КАМ-28.

В магнитометрах для съемки в движении (морских, воздушных или  автомобильных) регистрацию магнитной  индукции ведут автоматически, практически  непрерывно. Профили привязывают  различными способами (радионавигационными, с помощью аэрофотосъемок и т. п.). Результаты наблюдений представляют иногда в аналоговой форме в виде магнитограмм, но чаще - в цифровой форме, обеспечивающей последующую обработку  информации на бортовых ЭВМ или в  экспедиционных вычислительных центрах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика.

Методика - это целая совокупность тесно связанных принципов, объясняющих  выбор тех или иных решений  при проведении работ в зависимости  от геологической задачи, имеющихся  материальных и людских ресурсов. Эти решения касаются выбора конкретной аппаратуры, проектной точности съемки, густоты сети наблюдений, направления  профилей, способа обработки данных и представления результатов  исследований.

Наземная съемка. Чаще всего применяется пешеходная съемка, реже для перемещения между пунктами используют автотранспорт. Обычно используется площадная съемка, при которой некоторый участок покрывается сетью наблюдений.

Гравитационное поле. Одним из важнейших этапов методики является выбор масштаба съемки. От него зависит и густота сети, поскольку расстояние между профилями на итоговой карте не должно превышать 1 см в масштабе съемки. Например, при проведении разведочной съемки в масштабе 1:10000 расстояние между профилями должно составлять не более 100 м. Шаг по профилю (т.е. расстояние между точками профиля) либо равен расстоянию между профилями (при квадратной съемке), либо меньше него, но не более чем в 5 раз (при прямоугольной съемке). Профили располагаются вкрест ожидаемого простирания объектов аномальной плотности. Длина профиля должна в 5 - 10 раз превышать ширину искомых тел.

Съемки проводятся рейсами, начинающимися и заканчивающимися на опорных пунктах. Часть рейса  между двумя опорными пунктами называется звеном. Опорная сеть разбивается  для учета сползания нуль-пункта и нахождения абсолютных значений ускорения  силы тяжести. Она включает до 5 - 10% от общего числа точек наблюдения, равномерно распределенных по площади. Точность определения  ускорения силы тяжести на опорных  точках должна в 1,5 - 2 раза превышать  точность рядовых наблюдений. Это  достигается использованием более  высокоточных приборов, многократными  измерениями на опорных точках, сокращения промежутка времени между измерениями  на соседних точках путем использования  транспорта. При создании опорной  сети от 50 до 100% всех наблюдений должны составлять повторные (контрольные).

Для контроля точности рядовой  съемки используются повторные наблюдения на контрольных точках, составляющих не менее 5 - 10 % от общего числа точек. По ним рассчитывается среднеквадратичная ошибка рядовой сети.

Магнитное поле. Методика, т.е. способ проведения магниторазведочных работ, сводится к выбору вида съемок, их масштаба, направления профилей, густоты точек наблюдения, точности измерений и способа изображения результатов.

Различают три вида наземных магнитных съемок: 1) картировочно - поисковые, 2) поисково-разведочные, 3) разведочные (или детальные). Остановимся на краткой характеристике этих видов съемок.

Целью картировочно-поисковых  магнитных съемок является решение  задач крупномасштабного геологического картирования (масштабы 1 : 50 000, 1 : 25 000, 1 : 10000), а также непосредственные поиски железосодержащих руд. Съемка ведется по системам профилей, маршрутов, расстояния между которыми меняются от 200 до 500 м. Расстояния между точками не менее 50 м.

Целью поисково-разведочных  магнитных съемок является детализация  аномалий картировочно-поисковых съемок: выявление тектонических нарушений, оценка размеров, формы и положения рудных тел. Поисково-разведочные съемки выполняются в масштабах 1 : 10 000, 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000. Съемка осуществляется по системам профилей, удаленных на расстояния 50 - 200 м, с шагом наблюдений от 10 до 50 м.

Целью детальных разведочных  магнитных съемок является выяснение  размеров, формы и положения включений пород с различными магнитными свойствами, разведка рудных месторождений, детальное геологическое картирование. Масштабы съемок от 1 : 2 000 и крупнее, а расстояния между профилями могут изменяться от 10 до 100 м. Расстояния между точками наблюдений меняются от 5 до 20 м в зависимости от размеров рудных тел, их глубины и интенсивности намагниченности.

Подходы к выбору сети наблюдений такие же, как и в гравиразведке.

Помимо наземных съемок, существуют также морские, авиационные, подземные и скважинные съемки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение карт.

После полевых работ все  результаты измерений записываются в текстовый документ (*.txt) или в excel (*.xls). Построение карт реализовывается в различных программах - ArcGIS , Geosoft, Surfer и т.д.

Результатами съемки являются карты и карты графиков аномального магнитного поля и поля силы тяжести. Вводятся поправки ( магнитное поле: поправки за вариации, так же вычитаются значения нормального поля; гравитационное поле: значения в редукции Буге).

Качество построенных  карт и их кондиционность, определяется, прежде всего, точностью съемки и  густотой сети наблюдения. Для оценки точности съемки проводятся повторные  наблюдения в объеме 5-10% от общего количества точек измерения, как правило, по секущим профилям, и рассчитывается среднеквадратическая ошибка измерений.

Точность съемки увеличивается  при минимизации ошибок. Суммарная  ошибка съемки складывается из аппаратурной точности прибора, координатной ошибки, ошибки оператора и ошибки интерполяции. Ошибка съемки приводит к ошибкам интерпретации.

К большому сожалению, на практике сети съемочных геофизических

профилей нередко оказываются  нерегулярными и выполненными с  редкой плотностью. Материалы подобных съемок для построения карт и интерпретации полученных данных предварительно редуцируют на регулярную сеть, что, строго говоря, является некорректной процедурой. Для этого используется множество различных способов. Так, например, программа ArcGIS имеет 4 способа редуцирования, программа Geosoft – 6, а программа Surfer – 12. Каждый из этих способов имеет различные модификации и обладает своими специфическими недостатками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация.

Геологическую интерпретацию результатов геофизических исследований проводят с целью дать обоснованное решение геологических задач, поставленных проектом работ, и извлечь из материалов съемки наиболее полную информацию об особенностях геологического строения изучаемого участка.

При интерпретации результатов  гравиразведки и магниторазведки  очень важно установить геологическую природу отдельных аномалий или аномальных зон и попытаться выяснить, какие геологические процессы привели к образованию объектов, обладающих аномальной намагниченностью или плотностью по отношению к вмещающим породам. Поэтому, приступая к интерпретации, необходимо, чтобы был собран весь возможный материал о геологическом строении участка, магнитных и плотностных свойствах различных пород, участвующих в его строении.

Вначале выполняют качественную интерпретацию: дают описание структуры поля, выделяют отдельные области с однотипным полем, например, нормальным, спокойным, повышенным или пониженным или резко возмущенным и т.п. Характеризуют отдельные аномалии – указывают их интенсивность, форму, размеры, простирание и на базе опыта проведения работ в подобных районах делают предположительное заключение о природе аномалий, т.е. о происхождении и составе пород, слагающих возмущающие объекты. Однозначное решение указанной задачи не всегда возможно. Поэтому желательно найти не один, а несколько возможных вариантов решения и попытаться выделить наиболее вероятностные из них. Такое выделение во многих случаях оказывается возможным, так как разные по природе источники аномалии могут различаться глубиной залегания, формой и размерами тел, намагниченностью, плотностью, а также другими физическими свойствами. В связи с этим необходимо выполнять количественную интерпретацию с целью определения перечисленных выше параметров.

Методика и обработка данных магнитного и гравитационного поля