Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины

На основании обобщения результатов электроразведочных работ на постоянном токе, каротажа и одномерной инверсии порядка 500 кривых магнитотелллурических зондирований построена карта суммарной продольной проводимости поверхностных отложений Центральной Украины от северной границы Украины до Западно-Ч...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Доповіді НАН України
Date:2015
Main Author: Логвинов, И.М.
Format: Article
Language:Russian
Published: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2015
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/97949
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:Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины / И.М. Логвинов // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 11. — С. 66-74. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1859660919350493184
author Логвинов, И.М.
author_facet Логвинов, И.М.
citation_txt Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины / И.М. Логвинов // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 11. — С. 66-74. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Доповіді НАН України
description На основании обобщения результатов электроразведочных работ на постоянном токе, каротажа и одномерной инверсии порядка 500 кривых магнитотелллурических зондирований построена карта суммарной продольной проводимости поверхностных отложений Центральной Украины от северной границы Украины до Западно-Черноморской впадины. Карта дает возможность оценивать продольное сопротивление всей мощности поверхностных отложений. Полученные результаты будут использованы при проектировании и проведении интерпретации геоэлектрических исследований. На пiдставi узагальнення результатiв електророзвiдувальних робiт на постiйному струмi, каротажу i одновимiрної iнверсiї близько 500 кривих магнiтотелллурiчних зондувань побудована карта сумарної поздовжньої провiдностi поверхневих вiдкладень Центральної України вiд пiвнiчного кордону України до Захiдно-Чорноморської западини. Карта дає можливiсть оцiнювати поздовжнiй опiр всiєї потужно. стi поверхневих вiдкладень. Отриманi результати будуть використанi при проектуваннi та проведеннi iнтерпретацiї геоелектрiчних дослiджень. On the basis of summarizing the results of electric survey on DC, logging, and dimensional inversion of about 500 curves of magnetotelluric soundings, a map of the total longitudinal conductivity of surface deposits of the Central Ukraine from the northern border of Ukraine to the Western Black Sea Basin is constructed. The map makes it possible to evaluate the longitudinal resistance of the entire capacity of surface deposits. The results will be used in the design and the interpretation of geoelectric studies.
first_indexed 2025-11-30T10:04:06Z
format Article
fulltext оповiдi НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ НАУК УКРАЇНИ 11 • 2015 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ УДК 550.837.211 И.М. Логвинов Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины (Представлено академиком НАН Украины В.И. Старостенко) На основании обобщения результатов электроразведочных работ на постоянном токе, каротажа и одномерной инверсии порядка 500 кривых магнитотелллурических зонди- рований построена карта суммарной продольной проводимости поверхностных отло- жений Центральной Украины от северной границы Украины до Западно-Черноморской впадины. Карта дает возможность оценивать продольное сопротивление всей мощно- сти поверхностных отложений. Полученные результаты будут использованы при про- ектировании и проведении интерпретации геоэлектрических исследований. Ключевые слова: суммарная продольная проводимость, Центральная Украина. Центральная часть Украины включает территории Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ), Украинского щита (УЩ), Южно-Украинской моноклинали (ЮУМ), Добруджи, Крыма и акватории Черного моря (ЧМ). Здесь имеются нефтегазовые месторождения и место- рождения практически всех рудных минералов. Результаты геолого-геофизических иссле- дований на указанных территориях обобщены во многих монографиях. Суммарная продольная проводимость осадочных отложений (Sос) отражает структур- но-тектонические особенности геологического разреза осадочного чехла. Учет Sос являе- тся важным моментом при проведении двухмерного и трехмерного моделирования геоэле- ктрических данных, а также оценки влияния геоэлектрических параметров поверхностных отложений на результаты индукционных зондирований. Производственными организаци- ями Украины в конце XX в. были построены карты Sос западной части ДДВ, УЩ и его склонов, южной части Украины, Крыма и акватории ЧМ, приведенные в работах [1–4]. По словам авторов карты построены на основании результатов данных каротажа, методов искусственных электрических полей и региональных магнитотеллурических зондирований (РМТЗ). Автором настоящего сообщения было выполнено обобщение известных карт Sос от север- ной границы Украины до широты Одессы с учетом результатов, полученных сотрудниками Института геофизики НАН Украины им. С. И. Субботина (ИГФ) [5]. © И.М. Логвинов, 2015 66 ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, №11 Рис. 1. Схема распределения температуры (t, ◦C) и солености (S, 0/00) в различных слоях Черного моря Цель работы — построение карты Sос Центральной Украины с учетом предыдущих данных с добавлением результатов одномерной (1D) инверсии кривых МТЗ, расположенных от 48◦ с. ш. вплоть до Западно-Черноморской впадины (рис. 1). Методика построения карты Sос. В первую очередь был проведен анализ многочи- сленных кривых вертикальных электрических зондирований (ВЭЗ) и дипольных электри- ческих зондирований (ДЭЗ) с разносами до 5000 и более метров, проинтерпретированных с использованием данных электрокаротажа (табл. 1) [3–5], по которым трудно расчленить удельное электрическое сопротивление (ρ) пород осадочной толщи по возрасту осадков. Так как невозможно построить детальную карту распространения сопротивлений отло- жений каждого слоя, то можно воспользоваться значениями Sос, соответствующими всей толще пород, залегающей над кристаллическими породами фундамента. Рассматриваемый регион включает южные части УЩ, для которых использовались известные карты Sос [1]. Карта Sос ЮУМ для глубин 1–2 км построена на основании анализа данных электроразведочных методов на постоянном токе (ВЭЗ, ДЭЗ) и метода теллури- ческих токов. Для южной части ЮУМ брали данные 1D инверсии кривых РМТЗ. Макси- мальные значения Sос наблюдаются в наиболее глубокой части ЮУМ. Полученная карта в общих чертах хорошо согласуется с подобными картами, представленными ранее [1, 5]. С юга к ЮУМ примыкают территории Преддобруджского прогиба, Каркинитско-Северо- крымского мезозойского прогиба и акватория Черного моря. На территории Преддобрудж- ского прогиба и Северной Добруджи для результирующей карты Sос были взяты значения, определенные по асимптотическим формулам в работе [1]. На территории Крыма, Преддо- бруджского прогиба и Добруджи карта Sос построена на основании 1D инверсии кривых МТЗ с привлечением данных ДЭЗ и электрокаротажа. Методика построения карты Sос акватории ЧМ подробно изложена ниже. ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, №11 67 Одномерная инверсия. Подбор параметров геоэлектрического разреза осуществлялся с помощью одномерной (1D) инверсии обобщенных кривых зондирования. Для этой цели использовались инверсии OCCAM [6]. Методика применения 1D инверсии детально описана в [5]. Выбор в качестве инструмента исследований 1D инверсии обусловлен неравномерно- стью сети пунктов наблюдений. Максимальная плотность достигает 100 км2 на 1 пункт наблюдений. Всего были проанализированы кривые МТЗ в порядка 400 пунктов производ- ственных организаций и 70 пунктах ИГФ. Во всех случаях для интерпретации использо- вались только те данные МТЗ, фазовые кривые которых (в пределах погрешности изме- рений фаз) стыковывались с опорной кривой магнитовариационного зондирования (МВЗ). В качестве последней были взяты данные МВЗ по геомагнитным обсерваториям Киев (для территории УЩ) и Одессы (для остальной территории). Cхема Sос акватории ЧМ построена с использованием методики определения суммар- ной продольной проводимости акватории, предложенной в [5]. По значениям ρ поверхно- стный слой в акватории ЧМ можно представить в виде двух слоев: водного и осадочного. Для построения карты Sос необходимы: карта мощности слоев морской воды акватории и осадочных пород, значения ρ указанных слоев. Проанализируем известные нам данные о каждом слое. Параметры 1-го слоя. Уже на этапе представлений о батиметрии моря появляются про- тиворечия. При построении карты Sм. в. (морской воды) мощность слоя морской воды была взята из топографических данных [7]. В монографии [8] указывается на сильное расхо- ждение топографических данных с реальным рельефом дна. Действительно, на широте Тарханкутского полуострова глубина моря отличается в обоих источниках в 2 раза (около Таблица 1. Распределение ρ (Ом · м) осадков юга Украины Возраст Терри- генные Песча- ники Глины Песчано- глинистые Мергели Извест- няки Карбо- наты Южно-Украинская моноклиналь, Северо-Крымская впадина Q 2–20 1–60 10–200 Неоген 20 1–60 20 Майкоп 1,3–2,1 Эоцен 1,2 3,5 Палеоцен 1,7 7 9 Палеоген 3–6 20 Мел 40–200 Мел* 1–2 Юра 20–170 Скифская плита Q- Неоген 2–5 20–50 Палеоген, Мел∗ 1–6 Мел 1–20 10–40 10–40 Преддобруджский прогиб Q-Неоген 6 10–35 15–400 Палеоген 12 5 Мел-юра 1,5 90 Палеозой 10 25 35 150–300 Добруджа Кайнозой 2,5 2–6 12–50 2,5 Палеозой 10–25 300–350 ∗Породы (мел), содержащие высотермальный и высокоминерализованный водоносный горизонт. 68 ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, №11 100 м в первом и 50 м во втором). Существенное различие наблюдается и в значениях ρ м. в. в различных частях Черного моря. Для обычной морской воды ρ вычисляется согласно публикации [9] и определяется в основном соленостью и температурой. Используя данные многолетних исследований Бри- танского института океанографии [10], было предложено принимать значение ρм. в (соле- ность 35%�, температура 15 ◦C и нормальное атмосферное давление), равным 0,25 Ом · м. Во многих работах эта величина варьирует от 0,25 до 0,5 Ом ·м без учета солености и тем- пературы водных масс. Дальнейшее изложение гидрологических параметров водных масс ЧМ дается по после- дней сводке данных, представленной в монографии [8]. В Черном море (из-за его опреснения реками) существует два основных по мощности слоя воды, которые слабо смешиваются друг с другом (см. рис. 1): верхний квазиоднородный поверхностный слой от 5 до 130 м и холодный промежуточный (ХПС), т. е. слой подповерхностного минимума температур, с глубиной залегания минимума 30–100 м. Последний слой всегда холоднее глубинных вод, так как охлаждается зимой до 5 ◦C и не успевает прогреться за лето. Соленость и температура поверхностного слоя (см. рис. 1) сильно изменяются в зави- симости от атмосферных условий (паводки рек, сезонные изменения температур воздуха и др.). На большей части акватории моря соленость с поверхности до 50–100 м быстро меняется — от 17 до 21%�, а далее от подошвы пограничного слоя увеличивается рав- номерно. Наибольшее отличие наблюдается в северо-западной части ЧМ. По своим морфологи- ческим признакам район от берега моря до широты Тарханкутского полуострова весь на- ходится в шельфовой части моря [8]. Здесь наблюдается сильная пространственная и вре- менная анизотропия полей температуры и солености [11]. Величина радиуса корреляции для солености меняется от 120 км (в осенний сезон) до 200 км (в зимний и летний сезоны). По экспериментальным исследованиям, например, в придунайском районе ЧМ градиенты солености доходили до 5%� на 10 км, а величина солености в приустьевых участках состав- ляла 11%� при 16 ◦C. В районе Днестровского лимана соленость достигала 14,9%�. Тем- пература слоя также изменяется быстро — от температуры воздуха на поверхности до ее значений в ХПС (рис. 1). Ниже пограничного слоя располагается глубинная масса воды (глубинный слой), куда поступает более соленая вода из Мраморного моря (благодаря нижнебосфорскому тече- нию) и опускается вглубь. Поэтому соленость придонных слоев черноморской воды дости- гает 30%�. Изменение солености от подошвы пограничного слоя происходит плавно. Ниже подошвы ХПС практически исчезает зависимость температуры воды от атмосферного вли- яния и ее значение круглый год составляет 8–9 ◦C (см. рис. 1). Учет приведенных выше характеристик солености и температуры показывает, что их наблюдаемые значения приводят к значительным колебаниям ρм как по латерали, так и по глубине. Для северо-западной части ЧМ более приемлемой средней величиной ρм. в явля- ется 1 Ом · м и значения Sм. в точно соответствуют величинам глубины моря и не прево- сходят 100 См. Для остальной акватории ЧМ (с большой погрешностью) было принято трехслойное деление: от 0 до 150 м ρм. в = 0,8 Ом · м, от 150 до 1000 м ρм. в = 0,6 Ом · м, больше 1000 м ρм. в = 0,5 Ом · м (рис. 2, а). Параметры 2-го слоя. Слой представлен осадочными породами. С точки зрения опре- деления Sос, наиболее важная информация заключается в распределении как по площади, так и по глубине литологических разновидностей осадочных пород и их ρ на исследуе- ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, №11 69 Рис. 2. Схема суммарной продольной проводимости акватории Черного моря: а — морской воды (Sм. в, См), б — осадочных пород (Sо. п, См) мой территории. Поэтому наряду с геолого-тектонической обстановкой региона исследо- ваний учитывались все известные сведения о геологическо-геофизических параметрах по- род [12]. Прямые измерения значений ρ морских осадочных отложений известны только в виде каротажных диаграмм в нескольких скважинах [13]. Поэтому оценки ρ сделаны на основа- нии сопоставления зависимостей Vp осадочных пород и их ρ. Скорость сейсмических волн для пород кайнозоя в исследуемом регионе не превышает 4000 м/с (скоростная колонка в [12]). Табл. 2 демонстрирует сопоставление указанных параметров для различных ти- пов пород, встречающихся в разрезе мезокайнозойских отложений ЧМ. Наибольший вклад в значения Sос могут внести четвертичные отложения, представленные насыщенными вла- гой илами, песчаниками и терригенными осадками, а также отложения глин в разрезе оли- гоцена и миоцена. В северо-западной части ЧМ, приблизительно до широты Евпатории, мощность до- майкопских отложений не превышает 750 м, а мощности рыхлых осадков четвертично- го возраста (илов, глин, песчаников, известняков и терригенных осадков) не превосходят здесь десятков метров в южной части [13]. Отложения глин олигоцена и миоцена (май- копские отложения) протягиваются полосой от Арбатской стрелки на востоке до мери- диана Одессы на западе. Как следует из приведенных данных на (рис. 33 из [12]), мо- щность отложений достигает 1000 м в западной части Каркинитского прогиба. Современ- ные исследования показывают сложную структуру этих отложений (см. рис. 2.21 из [13]). Остальные отложения кайнозоя представлены известняками, мергелями, карбонатными глинами и терригенными осадками. Южнее широты полуострова Крым мощность домай- копских отложений резко увеличивается до 5–7 км, а майкопа — до 4 км (в центре ЧМ до 5 км). Обработка данных значений ρ по обрамляющей суше для различных сейсмостратигра- фических комплексов (см. табл. 2) позволила экстраполировать эти значения на малои- зученные, но по геологическим сходным структурно-тектоническим зонам акватории ЧМ, согласно данным сейсмических исследований — построить схему (см. рис. 2, б ) суммар- 70 ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, №11 Рис. 3. Схема суммарной продольной проводимости осадочного чехла (Sо. с, См) Центральной Украины: 1 — изолинии Sо. с: а — достоверные, б — предполагаемые: 2 — граница ДДВ ной продольной проводимости осадочных пород акватории ЧМ (Sоп). Для толщи пород до кровли майкопа северо-западной части ЧМ значение ρ было принято равным 1,5 Ом ·м, для домайкопских отложений остальной акватории ЧМ — равным 4 Ом ·м. Учитывая, что май- копские отложения в акватории Черного моря залегают на большей глубине, чем в Крыму, значения ρ для них были приняты 3 Ом · м. На рис. 3 представлена результирующая карта Sо. с территории Центральной Украины. (Технология построения карт суммарной продольной проводимости осадочного чехла (S) Таблица 2. Удельное электрическое сопротивление и скорость продольных сейсмических волн Порода Vp, м/с ρ, Ом · м Ил (Черное море) [15] 1530–1400 1–2 Песок 200–2000 1–103 Песчаники 800–4500 1–100 Алевролит 800–4000 10–104 Глина 900–4800 1–100 Суглинок 1000–2000 20–100 Доломиты, мергели известняки, мел 3000–3300 500–2000 ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, №11 71 описана в работе [5]). В связи с имеющейся плотностью и неравномерностью распределения экспериментальных данных, карта соответствует масштабу 1 : 5000000. В целом, приведен- ную карту S можно рассматривать как отражение рельефа поверхности кристаллического фундамента, породы которого по удельным электрическим сопротивлениям во много раз превосходят ρ осадочных пород. В этом случае карту S можно считать соответствующей всей мощности осадков (Sос). Учитывая все неопределенности, возникающие при определении S отдельных слоев Чер- ного моря, на картах Sос акватории изолинии проведены, сугубо схематично (см. рис. 2, 3). За прошедшие 35 лет после представления карты Sос акватории ЧМ появилось много гео- лого-геофизических результатов, которые не согласуются с использованными в работе [2]. Изменилось представление о батиметрии ЧМ; появились работы о солености морской воды разных регионов моря, что позволило более качественно рассчитать значения ρ воды; по- явились данные о значениях ρ антропогеновых осадков моря, определенные по скважинам и лабораторным путем. Использование перечисленных новых данных позволило представить более детальную схему Sос. Значения Sос в Западно-Черноморской впадине, расположенной в наиболее глу- бокой по мощности воды и осадков части ЧМ, меньше, чем в предыдущей работе, на вели- чины от 15% в центре впадины до 60–65% на западной окраине. Еще большие расхождения проявляются в акватории Одесского залива — здесь значения Sос меньше, чем в [2], в два и более раз. Величины S осадочного чехла при переходе от УЩ к ДДВ и югу Украины изменяются от 10–40 См до нескольких сотен сименсов. В Днепровском грабене значения Sос достига- ют 2000–3000 См. Южнее УЩ изолинии значений Sос протягиваются параллельно границе южного склона УЩ и согласуются с изолиниями мощности осадочных пород. Осадки ЮУМ и Добруджи в основном не превышают 600–700 См. Отметим, что в центре Добруджи име- ется небольшой район (который не может быть отражен на карте масштаба 1 : 5000000), где значения Sос достигают 1000 См. Пестрота литологического состава пород и малая плотность пунктов наблюдений затру- дняют корректность соотнесения представленных на карте значений Sос в переходной зоне от ЮУМ к Каркинитско-Северокрымскому мезозойскому прогибу. В этой области значе- ния Sос на континенте больше 800 См и такая же величина предполагается на территории Одесского залива. Территория Каламитского, Новоселовского и Симферопольского подня- тий характеризуются значениями Sос менее 600 См. В Горном Крыму значения Sос не пре- вышают 200–300 См. Наименее представительные результаты имеются для территорий Азовского моря и Ин- доло-Кубанского прогиба (ИКБ). В центральной части Азовского моря (согласно данным ДЭЗ) значения Sос превышают 1000 См. На территории ИКБ пунктов наблюдений мало и частотный диапазон кривых МТЗ не позволяет уверенно судить о значениях S всей мо- щности осадочной толщи. Таким образом, результатом работы является впервые составлена карта суммарной про- дольной проводимости поверхностных отложений Центральной Украины от северной грани- цы Украины до Западно-Черноморской впадины. Эффективность карты Sос заключается, с одной стороны, в фиксировании структурно-тектонических особенностей разреза, с дру- гой — карта дает возможность оценивать продольное сопротивление всей мощности поверх- ностных отложений. Полученные результаты используются при проектировании и прове- дении интерпретации геоэлектрических исследований. 72 ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, №11 Цитированная литература 1. Ingerov A. I., Rokityansky I. I., Tregubenko Vol. I. Forty years of MTS studies in the Ukraine // Earth Planet Space. 1999. – 51. – P. 1127–1133. 2. Кондрашова Н.В. Продольная проводимость осадочного чехла и водной оболочки акваторий Черного и Азовского морей // Изучение глубинного строения земной коры и верхней мантии на акваториях морей и океанов электромагнитными методами. – [Сб.] Москва: ИЗМИРАН, 1981. – С. 138–144. 3. Рокитянский И.И., Креймер С. Г. Магнитотеллурические зондирования на профиле Тарханкут-Кер- чь в Крыму // Физика Земли. – 1984. – № 2. – С. 115–125. 4. Свиреденко И.А., Шишкин Б.К., Бойко И.П. О результатах электроразведки МТЗ в восточной части Равнинного Крыма. – Киев: Геоинформ, 1978. – 187 с. 5. Логвинов И.М. Геоэлектрические характеристики земной коры и мантии юго-запада Восточно-Ев- ропейской платформы и Карпат: дис . . . д-ра геол. наук: 04.00.22. – Киев, 2012. – 306 с. 6. Constable S. C., Parker R. L., Constable C.G. Occam’s inversion: a practical algorithm for the inversion of electromagnetic data // Geophysics. – 1987. – 52. – P. 289–300. 7. Чорне та Азовське моря. – Київ: Державна гiдрографiчна служба України. – 2000. 8. Иванов В.А., Белокопытов В.Н. Океанография Черного моря. – Севастополь: Мор. Гидрофиз. Ин-т., НАН Украины, 2011. – 209 с. 9. Fofonoff N.P., Millard R.C. Algorithms for computation of fundamental properties of seawater // UNESCO Technical Paper in Marine Science. – UNESCO, 2003. – P. 44–45. 10. Culkin F., Smith N.D. Determination of the concentration of potassium chloride solution having the same electrical conductivity at 15 ˚C and infinite frequency, at standard seawater of salinity 35.000 И (chlorinity 19.37394 И) // IEEE. J. Oceanic Engineering. – 1980. – OE – 5. – P. 22–23. 11. Полонский А.Б., Шокурова И. Г. Статистическая структура крупномасштабных полей температуры и солености в Черном море // Морской гидрофиз. журн. – 2008. – 1. – С. 21–65. 12. Туголесов Д.А., Горшков А.С., Мейснер Л.Б., Соловьев В.В., Хахалев Е.М. Тектоника мезокайно- зойских отложений Черноморской впадины. – Москва: Недра, 1985. – 215 с. 13. Гожик П.Ф., Маслун Н.В., Плотникова Л.Ф., Iванiк М.М., Якушiн Л.М., Iщенко I. I. Стратiграфiя мезокайнозойскiх вiдкладiв пiвнiчно-захiдного шельфу Чорного моря. – Киев: Iн-т геол. наук НАН України, 2006. – 171 с. 14. Петрофизика: Справочник. В 3 кн. – Кн. 3. Земная кора и мантия / Под ред. Н.Б. Дортмана. – Москва: Недра. – 1992. – 286 с. 15. Газовый вулканизм Черного моря/Глав. ред. Шнюков Е.Ф. – Киев: Отд-ние Мор. геологии и осад. рудообразования НАН Украины, 2004. – 136 с. References 1. Ingerov A. I., Rokityansky I. I., Tregubenko V. I. Earth Planet Space. 1999, 51: 1127–1133. 2. Kondrashova N.V. Longitudinal conductivity of sedimentary cover, and water membrane of the Black and Azov Seas. Coll. The study of the deep structure of the crust and upper mantle in the seas and oceans by electromagnetic methods. Moscow: IZMIRAN, 1981 (in Russian). 3. Rokityansky I. I., Kremer S.G. Fiz. Zemli, 1984, No 2: 115–125 (in Russian). 4. Sviredenko I. A., Shishkin B.K., Bojko I. P. On the results of electrical overcurrent in the eastern part of the plain Crimea. Kiev: Geoinform. 1978 (in Russian). 5. Logvinov I.M. Geoelectrical parameters of the crust and mantle south-west of the East-European platform and Carpathians: dis. . . . doct. geol. nauk: 04.00.22, Kiev, 2012 (in Russian). 6. Constable S. C., Parker R. L., Constable C.G. Geophysics, 1987, 52: 289–300. 7. Black and Azov sea, Kiev: DGS Ukraine, 2000 (in Ukrainian). 8. Ivanov V.A., Belokopytov V.N. Oceanography of the Black Sea. Sevastopol: Mar. Hydrophys. Inst. of the NAS of Ukraine, 2011 (in Russian). 9. Fofonoff N.P., Millard R.C. Algorithms for computation of fundamental properties of seawater: UNESCO Technical Paper in Marine Science. UNESCO, 2003. 10. Culkin F., Smith N.D. IEEE. J. Oceanic Engineering, 1980. OE-5: 22–23. 11. Polonsky A.B., Shokurov I.G. Mar. Hydrophys. J. 2008, 1: 21–65 (in Russian). ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, №11 73 12. Tugolesov D.A., Gorshkov A. S., Meisner L. B., Solovyev V.V., Khakhalev E.M. Tectonics of the Meso- Cenozoic sediments of the Black Sea basin. Moskow: Nedra, 1985 (in Russian). 13. Gozhik P. F., Maslun N.V., Plotnikova L. F., Ivanik M.M., Yakushin L.M., Ischenko I. I. Stratigrafiya mezokaynozoyskih vidkladiv pivnichno-shelf zahidnogo Chorny sea Kiev: Inst. geol. Sci. NAS of Ukraine, 2006 (in Ukraine). 14. Petrophysics: Handbook. In 3 books. Book 3. The Earth’s crust and mantle, Ed. N.B. Dortman. Moskow: Nedra, 1992 (in Russian). 15. Gas volcanism Black Sea. Ed. Shnyukov E. F. Kiev: Dep. Mar. Geol. and Sediment. and Ore-forming of the NAS of Ukraine, 2004 (in Russian). Поступило в редакцию 16.06.2016Институт геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины, Киев I.М. Логвiнов Карта сумарної поздовжньої провiдностi осадкових вiдкладень Центральної України Iнститут геофiзики iм. С. I. Суботiна НАН України, Київ На пiдставi узагальнення результатiв електророзвiдувальних робiт на постiйному стру- мi, каротажу i одновимiрної iнверсiї близько 500 кривих магнiтотелллурiчних зондувань побудована карта сумарної поздовжньої провiдностi поверхневих вiдкладень Центральної України вiд пiвнiчного кордону України до Захiдно-Чорноморської западини. Карта дає мо- жливiсть оцiнювати поздовжнiй опiр всiєї потужно. стi поверхневих вiдкладень. Отри- манi результати будуть використанi при проектуваннi та проведеннi iнтерпретацiї гео- електрiчних дослiджень. Ключовi слова: сумарна поздовжня провiднiсть, Центральна Україна. I.M. Logvinov A map of total longitudinal conductivity of the sedimentary cover of the Сentral Ukraine S. I. Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine, Kiev On the basis of summarizing the results of electric survey on DC, logging, and dimensional inversion of about 500 curves of magnetotelluric soundings, a map of the total longitudinal conductivity of surface deposits of the Central Ukraine from the northern border of Ukraine to the Western Black Sea Basin is constructed. The map makes it possible to evaluate the longitudinal resistance of the entire capacity of surface deposits. The results will be used in the design and the interpretation of geoelectric studies. Keywords: total longitudinal conductivity, Сentral Ukraine. 74 ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, №11
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-97949
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1025-6415
language Russian
last_indexed 2025-11-30T10:04:06Z
publishDate 2015
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
record_format dspace
spelling Логвинов, И.М.
2016-04-05T11:59:38Z
2016-04-05T11:59:38Z
2015
Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины / И.М. Логвинов // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 11. — С. 66-74. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
1025-6415
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/97949
550.837.211
На основании обобщения результатов электроразведочных работ на постоянном токе, каротажа и одномерной инверсии порядка 500 кривых магнитотелллурических зондирований построена карта суммарной продольной проводимости поверхностных отложений Центральной Украины от северной границы Украины до Западно-Черноморской впадины. Карта дает возможность оценивать продольное сопротивление всей мощности поверхностных отложений. Полученные результаты будут использованы при проектировании и проведении интерпретации геоэлектрических исследований.
На пiдставi узагальнення результатiв електророзвiдувальних робiт на постiйному струмi, каротажу i одновимiрної iнверсiї близько 500 кривих магнiтотелллурiчних зондувань побудована карта сумарної поздовжньої провiдностi поверхневих вiдкладень Центральної України вiд пiвнiчного кордону України до Захiдно-Чорноморської западини. Карта дає можливiсть оцiнювати поздовжнiй опiр всiєї потужно. стi поверхневих вiдкладень. Отриманi результати будуть використанi при проектуваннi та проведеннi iнтерпретацiї геоелектрiчних дослiджень.
On the basis of summarizing the results of electric survey on DC, logging, and dimensional inversion of about 500 curves of magnetotelluric soundings, a map of the total longitudinal conductivity of surface deposits of the Central Ukraine from the northern border of Ukraine to the Western Black Sea Basin is constructed. The map makes it possible to evaluate the longitudinal resistance of the entire capacity of surface deposits. The results will be used in the design and the interpretation of geoelectric studies.
ru
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Доповіді НАН України
Науки про Землю
Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины
Карта сумарної поздовжньої провiдностi осадкових вiдкладень Центральної України
A map of total longitudinal conductivity of the sedimentary cover of the Сentral Ukraine
Article
published earlier
spellingShingle Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины
Логвинов, И.М.
Науки про Землю
title Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины
title_alt Карта сумарної поздовжньої провiдностi осадкових вiдкладень Центральної України
A map of total longitudinal conductivity of the sedimentary cover of the Сentral Ukraine
title_full Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины
title_fullStr Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины
title_full_unstemmed Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины
title_short Карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла Центральной Украины
title_sort карта суммарной продольной проводимости осадочного чехла центральной украины
topic Науки про Землю
topic_facet Науки про Землю
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/97949
work_keys_str_mv AT logvinovim kartasummarnoiprodolʹnoiprovodimostiosadočnogočehlacentralʹnoiukrainy
AT logvinovim kartasumarnoípozdovžnʹoíprovidnostiosadkovihvidkladenʹcentralʹnoíukraíni
AT logvinovim amapoftotallongitudinalconductivityofthesedimentarycoverofthesentralukraine