Gravity modeling of ore gabbroids Korsun-Novomirhorod pluton
This work concerned three-dimensional gravity modeling of the Gorodishche gabbro-anorthosite massif located within the Korsun-Novomirgorod pluton of the Ukrainian Shield. A three-dimensional model of the upper crust was created using maps of the anomalous gravitational field at a scale of 1:200&...
Збережено в:
Дата: | 2023 |
---|---|
Автори: | , , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine
2023
|
Теми: | |
Онлайн доступ: | https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/293311 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Geofizicheskiy Zhurnal |
Репозитарії
Geofizicheskiy Zhurnalid |
journalsuranua-geofizicheskiy-article-293311 |
---|---|
record_format |
ojs |
institution |
Geofizicheskiy Zhurnal |
collection |
OJS |
language |
Ukrainian |
topic |
плутон габро-анортозитовий масив верхня кора тривимірне гравітаційне моделювання обернена задача метод підбору pluton gabbro-anorthosite massif upper crust three-dimensional gravity modeling inverse problem selection method |
spellingShingle |
плутон габро-анортозитовий масив верхня кора тривимірне гравітаційне моделювання обернена задача метод підбору pluton gabbro-anorthosite massif upper crust three-dimensional gravity modeling inverse problem selection method Mikheeva, T.L. Drogitskay, G.M. Lapina, O.P. Gravity modeling of ore gabbroids Korsun-Novomirhorod pluton |
topic_facet |
плутон габро-анортозитовий масив верхня кора тривимірне гравітаційне моделювання обернена задача метод підбору pluton gabbro-anorthosite massif upper crust three-dimensional gravity modeling inverse problem selection method |
format |
Article |
author |
Mikheeva, T.L. Drogitskay, G.M. Lapina, O.P. |
author_facet |
Mikheeva, T.L. Drogitskay, G.M. Lapina, O.P. |
author_sort |
Mikheeva, T.L. |
title |
Gravity modeling of ore gabbroids Korsun-Novomirhorod pluton |
title_short |
Gravity modeling of ore gabbroids Korsun-Novomirhorod pluton |
title_full |
Gravity modeling of ore gabbroids Korsun-Novomirhorod pluton |
title_fullStr |
Gravity modeling of ore gabbroids Korsun-Novomirhorod pluton |
title_full_unstemmed |
Gravity modeling of ore gabbroids Korsun-Novomirhorod pluton |
title_sort |
gravity modeling of ore gabbroids korsun-novomirhorod pluton |
title_alt |
Гравітаційне моделювання рудних габроїдів Корсунь-Новомиргородського плутону |
description |
This work concerned three-dimensional gravity modeling of the Gorodishche gabbro-anorthosite massif located within the Korsun-Novomirgorod pluton of the Ukrainian Shield. A three-dimensional model of the upper crust was created using maps of the anomalous gravitational field at a scale of 1:200 000, taking into account data from seismic methods of various modifications. The differences in the structure of the intrusive complex and its gneisses were reflected in seismic wave fields, allowing us to determine the boundaries of the entire intrusive massif: rapakivi granites and basic rocks. Three-dimensional gravity was modeled to separate these complexes of different densities. This made it possible to identify gabbro-anorthosite bodies with a maximum thickness of 5 km in the upper part of the section, and to study the contacts of the intrusive complex and gneisses. In the process of solving inverse problems, various criteria for local optimization of gravitational field sources were implemented. In the iterative process, three different functionals were calculated. The mean square of the difference between the observed and theoretical fields is F1, the average sum of the moduli of the field difference is the functional F2, and the preliminary logarithm of the parameters is the functional F3. The joint use of functionals makes it possible to reduce various types of noise in the observed potential field data. In the process of research, it was found that the use of functionals of various types in the selection method algorithms is quite advisable. This makes it possible to create new algorithms that improve feasible solutions to the inverse problem, which is necessary for the implementation of additive technologies for the quantitative interpretation of gravity survey data. The constructed model, which takes into account all available a priori information about the density and geometric parameters of anome-forming objects, can be used to obtain additional reliable geological information about gabbro-anarthosite massifs. |
publisher |
Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine |
publishDate |
2023 |
url |
https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/293311 |
work_keys_str_mv |
AT mikheevatl gravitymodelingoforegabbroidskorsunnovomirhorodpluton AT drogitskaygm gravitymodelingoforegabbroidskorsunnovomirhorodpluton AT lapinaop gravitymodelingoforegabbroidskorsunnovomirhorodpluton AT mikheevatl gravítacíjnemodelûvannârudnihgabroídívkorsunʹnovomirgorodsʹkogoplutonu AT drogitskaygm gravítacíjnemodelûvannârudnihgabroídívkorsunʹnovomirgorodsʹkogoplutonu AT lapinaop gravítacíjnemodelûvannârudnihgabroídívkorsunʹnovomirgorodsʹkogoplutonu |
first_indexed |
2024-04-21T19:44:10Z |
last_indexed |
2024-04-21T19:44:10Z |
_version_ |
1796974733413056512 |
spelling |
journalsuranua-geofizicheskiy-article-2933112023-12-30T10:48:22Z Gravity modeling of ore gabbroids Korsun-Novomirhorod pluton Гравітаційне моделювання рудних габроїдів Корсунь-Новомиргородського плутону Mikheeva, T.L. Drogitskay, G.M. Lapina, O.P. плутон габро-анортозитовий масив верхня кора тривимірне гравітаційне моделювання обернена задача метод підбору pluton gabbro-anorthosite massif upper crust three-dimensional gravity modeling inverse problem selection method This work concerned three-dimensional gravity modeling of the Gorodishche gabbro-anorthosite massif located within the Korsun-Novomirgorod pluton of the Ukrainian Shield. A three-dimensional model of the upper crust was created using maps of the anomalous gravitational field at a scale of 1:200 000, taking into account data from seismic methods of various modifications. The differences in the structure of the intrusive complex and its gneisses were reflected in seismic wave fields, allowing us to determine the boundaries of the entire intrusive massif: rapakivi granites and basic rocks. Three-dimensional gravity was modeled to separate these complexes of different densities. This made it possible to identify gabbro-anorthosite bodies with a maximum thickness of 5 km in the upper part of the section, and to study the contacts of the intrusive complex and gneisses. In the process of solving inverse problems, various criteria for local optimization of gravitational field sources were implemented. In the iterative process, three different functionals were calculated. The mean square of the difference between the observed and theoretical fields is F1, the average sum of the moduli of the field difference is the functional F2, and the preliminary logarithm of the parameters is the functional F3. The joint use of functionals makes it possible to reduce various types of noise in the observed potential field data. In the process of research, it was found that the use of functionals of various types in the selection method algorithms is quite advisable. This makes it possible to create new algorithms that improve feasible solutions to the inverse problem, which is necessary for the implementation of additive technologies for the quantitative interpretation of gravity survey data. The constructed model, which takes into account all available a priori information about the density and geometric parameters of anome-forming objects, can be used to obtain additional reliable geological information about gabbro-anarthosite massifs. Виконано тривимірне гравітаційне моделювання Городищенського габро-анортозитового масиву, розташованого в межах Корсунь-Новомиргородського плутону Українського щита. Створено тривимірну модель верхньої кори з використанням карт аномального гравітаційного поля масштабу 1:200000 з урахуванням даних сейсмічних методів різних модифікацій. Відмінності в структурі інтрузивного комплексу та гнейсів, що його вміщують, відбилися в сейсмічних хвильових полях, це дало можливість визначити границі всього інтрузиву: гранітів рапаківі та порід основного складу. Для поділу цих комплексів, відмінних за густиною, було виконано тривимірне гравітаційне моделювання. Це дало змогу виділити у верхній частині розрізу тіла габро-анортозитів з максимальною товщиною 5 км і вивчити контакти інтрузивного комплексу з гнейсами, що його вміщують. У процесі розв’язання обернених задач здійснено різні критерії локальної оптимізації джерел гравітаційного поля. В ітераційному процесі обчислювались три різних функціонали. Як нев’язку вибрано середній квадрат різниці спостереженого та теоретичного поля — F1, середню суму модулей різниці полів — функціонал F2, попереднє логарифмування параметрів — функціонал F3. Доведено, що спільне використання функціоналів дозволяє здійснити зменшення різних видів завад у спостережених даних геопотенціальних полів. У процесі досліджень встановлено, що застосування різних типів функціоналів в алгоритмах методів підбору є цілком доцільним. У подальшому це дасть можливість створювати нові алгоритми, які покращують допустимі розв’язки оберненої задачі, що необхідно для реалізації адитивних технологій кількісної інтерпретації даних гравірозвідки. Побудовану модель, що враховує всю наявну апріорну інформацію про густину та геометричні параметри аномалієзбурюючих об’єктів, можна буде використовувати для отримання додаткової достовірної геологічної інформації про габро-анартозитові масиви Українського щита. Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine 2023-12-30 Article Article application/pdf https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/293311 10.24028/gj.v45i6.293311 Geofizicheskiy Zhurnal; Vol. 45 No. 6 (2023) Геофизический журнал; Том 45 № 6 (2023) Геофізичний журнал; Том 45 № 6 (2023) 2524-1052 0203-3100 uk https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/293311/288457 Copyright (c) 2023 T.L. Mikheeva, G.M. Drogitskay, O.P. Lapina https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |