فهرست مطالب نویسنده:
وحید جعفرزاده
-
هدف از این تحقیق، پردازش و تفسیر داده های گرانی سنجی محدوده اکتشافی کانسار کرومیت سبزوار، با استفاده از فیلترهای ژئوفیزیکی مانند روند سطحی، زاویه تمایل، زاویه تمایل هایپربولیک و مقایسه نتایج حاصل از این فیلترها با یکی از کارآمدترین روش های وارون سازی سه بعدی داده های ژئوفیزیکی، به نام لی- اولدنبرگ است. در این روش، روند مدلسازی مانند مسایل بهینه سازی است و هدف از آن پیدا کردن مدلی برای کمینه کردن تابع هدف و داده های آن است تا میزان معینی بر داده های برداشتی منطبق باشد. برای مقایسه هر فیلتر با نتایج مدلسازی، سعی شده است تا بهترین نمای مدل نهایی متناسب با آن فیلتر انتخاب شود. حاصل این مقایسه، هم خوانی قابل قبول فیلترهای استفاده شده در تعیین مرز آنومالی با مدل نهایی است. نتایج این تحقیق، نشان دهنده دو گسل با رخنمون سطحی در جنوب و مرکز و تغییرات واحدهای سنگی با امتداد شمالی- جنوبی در غرب محدوده است، همچنین تعدادی توده های پراکنده نزدیک به سطح زمین با عمق پایین کمتر از 25 متر و یک آنومالی اصلی نسبتا بزرگ در غرب محدوده وجود دارد که در سطح، رخنمون کم و گسترش جانبی مناسبی داشته و تا عمق حدود 45 متری ادامه یافته است.کلید واژگان: وارون سازی سه بعدی، تابع هدف مدل، گرانی سنجی، فیلترهای فاز محلی، روش لی و اولدنبرگ، کرومیت سبزوارThe goal of this study is to process and interpret gravity data acquired from Sabzevar chromite exploration area by using geophysical filters such as trend removal, tilt angle, hyperbolic tilt angle. it is also aimed to compare the result of mentioned filters with one of the most effectivemethods in 3-D inverse modeling of geophysical data, named Li-Oldenburg algorithm. The inversion procedure resembles optimization process and the purpose is to find a model that minimizes the model objective function and produces models data that could be validated by the original observations. For comparing each filter with the result of 3D modeling, it is tried to choose the best view of final model. The comparisons results indicate that the outcome of 3D inverse modeling is in good agreement with those of applied filters. The researchs outcome represents that there are two faults with surface outcrops in the south and center of the area, and also a variable lithology with north-south direction in the west.There can also be seen several outspread deposits of chromite with bottoms depth of 25 meters, and a main anomaly at the west of the area which laterally extend up to 45 meters depth.Keywords: inverse modeling, model objective function, gravity, local phase filters, Li, Oldenburg method, Sabzevar chromite deposit
-
هدف از تحقیق حاضر، وارون سازی داده های گرانی سنجی گنبد نمکی قم با استفاده از برنامه Grav 3D مبتنی بر روش لی- اولدنبرگ و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری قید های مثبت بودن، هموار سازی، مدل مرجع و مدل کرانه ای است. مراحل به کار رفته در این روش را می توان شامل مراحل مدل سازی پیش رو، انتخاب تابع هدف مدل شامل وزن دهی عمقی مناسب، تعیین تابع عدم برازش بین داده های مشاهده ای و محاسبه ای، مشخص کردن ضریب تعیین کننده چگونگی تطابق داده ها با یکدیگر و سپس اعمال یک حصار لگاریتمی برای به دست آوردن جواب های مثبت بر آورده شده حاصل از وارون سازی دانست. در این تحقیق، مراحل گام به گام مدل سازی با استفاده از قیود مذکور و مقایسه نتایج حاصل از آن ها، بر روی یک مدل مصنوعی و داده های گرانی سنجی گنبد نمکی قم، مورد ارزیابی قرارگرفته و در هر مرحله نقاط قوت و ضعف این قیود بیان شده است. نتایج حاصل از وارون سازی نشان می دهد که گسترش عمودی گنبد نمکی قم، حداقل تا عمق 4500 متری ادامه دارد؛ درنتیجه منشا گنبد نمکی قم، سازند قرمز زیرین است.کلید واژگان: وارون سازی مقید، روش لی و اولدنبرگ، هموارسازی، مدل مرجع، گنبد نمکی قمSummary Nowadays attempts to detect and achieve buried structures and underground resources have developed widely and geophysics is a means of identifying these structures. One of the main goals of geophysical data interpretations, is to incorporate additional information to the process of inversion in order to define the characteristics of geological structures as precisely as possible. In this paper, a three-dimensional (3-D) constrained inversion of gravity data acquired from Qom salt dome using Grav3D program is presented, and then, the results are compared with the results of 3-D constrained inversion of the data using constraints including smoothness, positivity, reference model and bounded model. For testing the algorithm, a step by step constraint inversion including smoothness, positivity, reference model and bounded model has been performed on an artificial model, and then, the algorithm has been used for modeling the gravity data acquired from Qom salt dome.
Introduction The recent ability to produce 3-D models of the sub-surface, coupled with an increasing need to explore concealed resources, results from geophysical inversions that provide more and more significant information to the explorers. Since our country is rich in mineral resources, the use of optimized modern and efficient methods to prevent additional costs in exploring these resources is very important. Thus, in the first step of this exploration procedure, we should try to collect as much information as possible about the underground structures. In this direction, 3-D modeling of geophysical data can lead to successfully interpreting the data. The outcome of modeling is to have a better understanding of target such as the shape and depth of source. Finding these specifications of the source directly influences the subsequent decisions for management of major costs.
Methodology and Approaches The inversion method, used in this paper, is based on the inversion algorithm developed by Li and Oldenburg. As a result of inversion of gravity data, the geometry of source or anomaly and also density contrast between the anomaly and the background are determined. In the inversion algorithm used in this research, the earth is modeled using a large number of rectangular cells of constant density, and the final density distribution is obtained by minimizing a model objective function subject to fitting the observed data. The model objective function has the flexibility to incorporate prior information, and thus, the constructed model not only fits the data but also agrees with additional geophysical and geological constraints. A depth weighting is applied in the objective function to counteract the natural decay of the kernels so that the inversion yields depth information. Incorporating additional information to the process of inversion is the strength of this algorithm which can be done with different constraints such as smoothness, positivity, reference model and bounded model. Constrained modeling leads inversion towards the production of logical models and as a result, the validity and reliability of the final model will increase.
Results and Conclusions For optimized use of the algorithm, at first, it has been tested on synthetic models in which the synthetic gravity data have been contaminated with noise. Then, according to the accommodation of the results with the right model, the algorithm has been used for inversion of real gravity data, acquired from Qom salt dome, and then, the final results have been visualized. The inversion results indicate that Qom salt dome has lengthened to the depth of at least 4500 meters beneath the earth surface.Keywords: Constrained inversion, Li-Oldenburg method, Smoothness, Reference model, Bounded model, Qom salt dome
بدانید!
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.