Геоинформационные технологии в интерпретации геофизических данных методами новой интерпретационной гравиметрии (НИГ)

Введение элементов геоинформационных технологий в процесс интерпретации аномалий поля силы 
 тяжести привело к возможности построения трехмерных плотностных моделей земной коры любой 
 детальности. Данные модели отвечают критериям Адамара. Полученные результаты позволили выявить &...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2011
Main Author: Гайдай, Н.К.
Format: Article
Language:Russian
Published: 2011
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/59472
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Геоинформационные технологии в интерпретации геофизических данных методами новой интерпретационной гравиметрии (НИГ) / Н.К. Гайдай // Геодинаміка. — 2011. — № 2 (11). — С. 55-57. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1860017125054218240
author Гайдай, Н.К.
author_facet Гайдай, Н.К.
citation_txt Геоинформационные технологии в интерпретации геофизических данных методами новой интерпретационной гравиметрии (НИГ) / Н.К. Гайдай // Геодинаміка. — 2011. — № 2 (11). — С. 55-57. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.
collection DSpace DC
description Введение элементов геоинформационных технологий в процесс интерпретации аномалий поля силы 
 тяжести привело к возможности построения трехмерных плотностных моделей земной коры любой 
 детальности. Данные модели отвечают критериям Адамара. Полученные результаты позволили выявить 
 новые и подтвердить ранее известные закономерности. Введення елементів геоінформаційних технологій у процес інтерпретації аномалій поля сили 
 тяжіння привело до можливості побудови тривимірних густинних моделей земної кори довільної 
 детальності. Дані моделі відповідають критеріям Адамара. Отримані результати дозволили виявити нові і 
 підтвердити раніше відомі закономірності. The introduction of elements of geographic information technologies in the process of interpretation of 
 gravity anomalies led to the possibility of constructing three-dimensional density models every detail of the 
 earth's crust. These models meet the criteria of Hadamard. The results obtained allowed to identify new and 
 confirm the previously known patterns.
first_indexed 2025-12-07T16:45:45Z
format Article
fulltext Геодинаміка 2(11)/2011 © Гайдай Н.К., 2011 УДК 550.312:550.311 (551.24) Н.К. Гайдай ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ МЕТОДАМИ НОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ ГРАВИМЕТРИИ (НИГ) Введение элементов геоинформационных технологий в процесс интерпретации аномалий поля силы тяжести привело к возможности построения трехмерных плотностных моделей земной коры любой детальности. Данные модели отвечают критериям Адамара. Полученные результаты позволили выявить новые и подтвердить ранее известные закономерности. Ключевые слова: интерпретация; гравиметрия; плотностная модель; земная кора. В настоящее время в Магаданской области происходит смещение аспектов в сторону поисков рудных месторождений различных металлов. В связи с этим большой интерес вызывают локаль- ные антиклинальные структуры, к которым, как правило, приурочены гранитоидные массивы и различные типы рудной минерализации. Необхо- димость изучения глубинного строения геологи- ческих структур обусловлена также задачами, связанными с выявлением роли тех или иных геологических факторов в формировании этих структур. Решение задач глубинного прогноза ставит вопрос о выборе методов изучения глубинного строения геологических структур. Для исследования структуры земной коры в настоящее время используются различные гео- физические методы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Наибольшее доверие до сих пор вызывают результаты интерпретации данных глубинного сейсмического зондирования. Однако количество профилей, вдоль которых оно проведено, крайне недо- статочно (на территории Магаданской области таких профилей всего два). Методы электро- разведки и магниторазведки, широко исполь- зуемые для проведения исследований, имеют глубинные ограничения. Таким образом, с нашей точки зрения, наиболее информативным для проведения локальных глубинных исследований является исследование гравитационного поля. Имеющийся большой объем гравиметрических материалов до настоящего времени в основном использовался для проведения региональных работ и только в последнее время стал все более активно применяться для исследования конкретных геологических структур. Это объяс- няется, вероятно, повышением возможности компьютерной обработки данных и развитием в связи с этим новых методов интерпретации геофизических материалов. В лаборатории геофизики Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского Дальне- восточного отделения Российской Академии наук (СВКНИИ ДВО РАН) для построения трехмерных плотностных моделей структуры земной коры используются методы новой интерпретационной гравиметрии (НИГ). Автором основ данных методов является д.г.м-н. Ю.Я. Ващилов. По возрасту данную методику не совсем корректно называть «новой», однако название ее оставлено в дань памяти ее создателя. Основные положения, отличающие НИГ от стандартных интерпретационных подходов, выражаются в представлениях о преимущественно блоковой природе источников аномалий силы тяжести, а также в закономерности сочетания плотностных неоднородностей в форме блоков с поверхностями расслоения в литосфере (нижние и верхние ограничения блоков тяготеют к квазигоризонтальным поверхностям раздела в земной коре и формируют их) [Ващилов и др., 2008]. Нашими исследованиями доказано, что методы НИГ отвечают критериям Адамара единственности и устойчивости решения об- ратных задач. Для построения трехмерной плотностной модели и ее дальнейшей геологической интер- претации земная кора исследуемого участка разбивается на отдельные многослойные призмы с треугольными основаниями. Верхние и нижние ограничения каждого слоя призмы тяготеют к квазигоризонтальным границам расслоения в земной коре (и собственно образуют их). Количество таких границ определяется задачами исследования с привлечением данных гео- логических и геофизических исследований. Объем призмы также определяется масштабом исследования. Параметрами призмы, интерпретирующими свойства и строение отдельного элемента земной коры, являются: координаты и глубины вершин треугольников в каждом слое, а также значение контрастной плотности в каждом слое. Эти значения задаются изначально (с использованием данных геологических и геофизических исследований, имеющихся для исследуемого участка). В лаборатории геофизики СВКНИИ ДВО РАН выведены формулы притяжения для указанного типа элементарной пятигранной призмы и разработана программа, реализующая метод решения прямой задачи гравиметрии для источников аномалий произвольной формы [Ващилов, 1973]. При этом отличительной осо- бенностью методов НИГ является обязательная проверка совпадения теоретического поля силы 55 Геодинаміка 2(11)/2011 тяжести (рассчитанного по параметрам пост- роенной модели земной коры) с наблюденным полем. Допустимое отклонение определяется масштабом используемых в интерпретации гравиметрических данных. Таким образом, результатом интерпретации аномалий поля силы тяжести методами НИГ является трехмерная плотностная модель земной коры. В качестве ее параметров выступают глубины нижних и верхних ограничений многослойных пятигранных призм (представ- ляющих элементарные ячейки земной коры), а также контрастная плотность в каждом слое. Для оценки абсолютных значений плотности на глубине используются естественные плот- ностные реперы – выходы на поверхность гранитоидных массивов. Плотность их определена в результате прямых измерений. Развитие компьютерных технологий позволило увеличить детальность проводимых исследований. Ранее методами НИГ проводились только региональные исследования. В настоящее время детальность создаваемых моделей земной коры определяется только решаемыми задачами и может ограничиваться только детальностью имеющейся гравиметрической съемки. Повысить детальность создаваемых моделей позволило введение в процесс интерпретации элементов геоинформационных систем. Как замечено выше, земная кора представляется в виде набора прямоугольных многослойных призм с треугольными нижним и верхним основаниями. Ранее разбиение исследуемой площади на треугольники проводилось вручную. Сейчас этот процесс автоматизирован. Разбиение проводится с помощью программы Autodesk Map. Основой для триангуляции является гравитационное поле исследуемого участка. Такое разбиение позволяет учесть все аномалии имеющегося поля, и соответственно, создать ячейки, отвечающие за конкретные аномалии. Как показали иссле- дования, модели, построенные с использованием автоматической триангуляции, имеют лучшую сходимость и управляемость в процессе их создания. Введение элементов ГИС в процесс интер- претации аномалий поля силы тяжести позволило построить детальные модели нескольких участков земной коры отдельных районов Северо-Востока России. В свою очередь, повышенная детальность исследований позволила получить ряд новых закономерностей и подтвердить известные ранее сочетания различных факторов, определяющих геофизическую и геологическую среду региона. Установление границ частично вскрытых и не вскрытых процессами эрозии гранитоидных мас- сивов, анализ рельефа их поверхностей показали приуроченность различного вида рудной минерализации с повышенному рельефу кровли плутонов (олово-редкометалльная – Прииска- тельский массив, золото-редкометалльная – шток Бутарный) [Горячев и др., 2003, Гайдай, 2010]. При этом плотностная модель устанавливает в данной области одновременно наличие “корня” плутона – разуплотненного участка земной коры, уходящего на глубину до 15-20 км, а в ряде случаев и глубже. Сопоставление результатов плотностного моделирования с распределением электропров- одности, полученной по данным МТЗ показывает, что устанавливаемые методами НИГ участки, интерпретируемые как “корни” плутонов отмечаются повышенной электропроводностью (более 1000 мОм ⋅ ). Полученная методами НИГ информация о глубинах границ расслоения в земной коре дала возможность провести количественную оценку корреляции установленных глубин с плотностью разломов в земной коре. Установлено, что увеличение мощности осадочного слоя сопро- вождается понижением значения плотности раз- ломов соответствующих участков. Таким образом, введение элементов геоинфор- мационных систем в процесс интерпретации гравиметрических данных методами НИГ дало возможность построения более детальных плотностных моделей земной коры. В свою очередь, увеличение детальности исследований привело к выявлению новых закономерностей в сочетании различных факторов, определяющих геологию и геофизику территории. Литература Ващилов Ю.Я., Гайдай Н.К., Сахно О.В. Трехмерная глубинная плотностная модель Паутовского горста и ее геологическая интерпретация (Северо-Восток России).// Тихоокеанская геология. – Владивосток. – 2008. – Т.27. №4. – С.22-38. Ващилов Ю.Я. Глубинные гравиметрические исследования. – М.: Наука. – 1973. – 156 с. Гайдай Н.К. Новая интерпретационная гра- виметрия. Понятия. Возможности. Перс- пективы использования. // Вестник Северо- Восточного государственного университета. – Магадан. Изд-во СВГУ – 2010. - №13. Спецвыпуск. – С. 10-14. Гайдай Н.К. Возможности использования новой интерпретационной гравиметрии (НИГ) для оценки условий локализации золотого оруденения. // Вестник Северо-Восточного государственного университета. – Магадан. Изд-во СВГУ – 2010. - №13. Спецвыпуск. – С. 54-57. Горячев Н.А., Гайдай Н.К. Рельеф кровли невскрытых плутонов ядра Оротуканского поднятия и локализация проявлений олово- редкометалльной минерализации. // Колымские вести. – Магадан. – 2003. - №24. – С.2-4. 56 Геодинаміка 2(11)/2011 ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕОФІЗИЧНИХ ДАНИХ МЕТОДАМИ НОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ГРАВІМЕТРЇЇ (НІГ) Н.К. Гайдай Введення елементів геоінформаційних технологій у процес інтерпретації аномалій поля сили тяжіння привело до можливості побудови тривимірних густинних моделей земної кори довільної детальності. Дані моделі відповідають критеріям Адамара. Отримані результати дозволили виявити нові і підтвердити раніше відомі закономірності. Ключові слова: інтерпретація; гравіметрія; густинна модель; земна кора. GIS TECHNOLOGIES IN GEOPHYSICAL DATA INTERPRETATION BY NEW INTERPRETIVE GRAVIMETRY (NIG) N. Gayday The introduction of elements of geographic information technologies in the process of interpretation of gravity anomalies led to the possibility of constructing three-dimensional density models every detail of the earth's crust. These models meet the criteria of Hadamard. The results obtained allowed to identify new and confirm the previously known patterns. Key words: interpretation; gravimetry; density model; the earth's crust. Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт Дальневосточного отделения Российской академии наук, Северо-Восточный государственный университет, г. Магадан 57
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-59472
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
language Russian
last_indexed 2025-12-07T16:45:45Z
publishDate 2011
record_format dspace
spelling Гайдай, Н.К.
2014-04-08T18:01:35Z
2014-04-08T18:01:35Z
2011
Геоинформационные технологии в интерпретации геофизических данных методами новой интерпретационной гравиметрии (НИГ) / Н.К. Гайдай // Геодинаміка. — 2011. — № 2 (11). — С. 55-57. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/59472
550.312:550.311 (551.24)
Введение элементов геоинформационных технологий в процесс интерпретации аномалий поля силы 
 тяжести привело к возможности построения трехмерных плотностных моделей земной коры любой 
 детальности. Данные модели отвечают критериям Адамара. Полученные результаты позволили выявить 
 новые и подтвердить ранее известные закономерности.
Введення елементів геоінформаційних технологій у процес інтерпретації аномалій поля сили 
 тяжіння привело до можливості побудови тривимірних густинних моделей земної кори довільної 
 детальності. Дані моделі відповідають критеріям Адамара. Отримані результати дозволили виявити нові і 
 підтвердити раніше відомі закономірності.
The introduction of elements of geographic information technologies in the process of interpretation of 
 gravity anomalies led to the possibility of constructing three-dimensional density models every detail of the 
 earth's crust. These models meet the criteria of Hadamard. The results obtained allowed to identify new and 
 confirm the previously known patterns.
ru
Геоинформационные технологии в интерпретации геофизических данных методами новой интерпретационной гравиметрии (НИГ)
Геоінформаційні технології в інтерпретації геофізичних даних методами нової інтерпретаційної гравіметрїї (НІГ)
Gis technologies in geophysical data interpretation by new interpretive gravimetry (NIG)
Article
published earlier
spellingShingle Геоинформационные технологии в интерпретации геофизических данных методами новой интерпретационной гравиметрии (НИГ)
Гайдай, Н.К.
title Геоинформационные технологии в интерпретации геофизических данных методами новой интерпретационной гравиметрии (НИГ)
title_alt Геоінформаційні технології в інтерпретації геофізичних даних методами нової інтерпретаційної гравіметрїї (НІГ)
Gis technologies in geophysical data interpretation by new interpretive gravimetry (NIG)
title_full Геоинформационные технологии в интерпретации геофизических данных методами новой интерпретационной гравиметрии (НИГ)
title_fullStr Геоинформационные технологии в интерпретации геофизических данных методами новой интерпретационной гравиметрии (НИГ)
title_full_unstemmed Геоинформационные технологии в интерпретации геофизических данных методами новой интерпретационной гравиметрии (НИГ)
title_short Геоинформационные технологии в интерпретации геофизических данных методами новой интерпретационной гравиметрии (НИГ)
title_sort геоинформационные технологии в интерпретации геофизических данных методами новой интерпретационной гравиметрии (ниг)
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/59472
work_keys_str_mv AT gaidaink geoinformacionnyetehnologiivinterpretaciigeofizičeskihdannyhmetodaminovoiinterpretacionnoigravimetriinig
AT gaidaink geoínformacíinítehnologíívínterpretacíígeofízičnihdanihmetodaminovoíínterpretacíinoígravímetrííníg
AT gaidaink gistechnologiesingeophysicaldatainterpretationbynewinterpretivegravimetrynig