地震勘探原理重点、考点

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1、绪论1、了解地下资源信息有那些主要手段1、地质法:(GeologyMethod)2、地球物理方法:(ExplorationMethods)3、钻探法:DrillWay(Log/Well)4、综合方法:地质、物探(物化探)、钻探结合起来,进行综合勘探。2有几种主要地球物理勘探方法,它们的基本原理。地震勘探、重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地球物理测井3、什么是地震勘探?就是通过人工方法激发地震波(弹性波),研究地震波在地层中传播的规律,以查明地下的地质构造,从而来为寻找油气田或其它勘探目的服务的一种物探方法。4、地震勘探的主要工作环节。野外资料采集、地震

2、资料处理、地震资料解释第一章地震波动力学地震波运动学:研究在地震波传播过程中的地震波波前的空间位置与其传播时间的关系,即研究波的传播规律,以及这种时空关系与地下地质构造的关系。地震波动力学:研究地震波在传播过程中波形、振幅、频率、相位等特征的及其变化规律,以及这些变化规律与地下的地层结构,岩石性质及流体性质之间存在的联系。地震波:一种在岩层中传播的、频率较低的弹性波。波阵面—波从震源出发向四周传播,在某一时刻,把波到达时间各点所连成的面,简称波面。波前—某一时刻介质中刚开始振动与静止时的分界面。波后—振动刚停止时刻的分界面为波后,也叫波尾。波线—在一

3、定条件下,认为波及其能量是沿着一条“路径”从波源传到所观测的一点P。这是一条假想的路径,也叫射线。是用来描述波的传播路线的。振动曲线——某点振动随时间的变化的曲线称为,也称振动图。一条振动曲线只反映一个点的振动。波形曲线—把在同一时刻各点的位移画在同一图上形成的曲线。波形曲线表示某时刻各点振动位置与各点位置的关系。不同的时刻有不同的波形曲线。视速度—当波的传播方向与观测方向不一致(夹角θ)时,观测到的速度并不是波前的真速度V,而是视速度Va。透射定律1)透射线也位于入射面内,2)入射角的正弦和透射角的正弦之比等于第一和第二两种介质的波速之比,即声阻抗

4、指的是介质(地层)的密度和波的速度的乘积(Zi=ρiVi,i为地层),在地震学中称波阻抗斯奈尔(Snell)定律:费马原理指出波在各种介质中的传播路线,满足所用时间为最短的条件(旅行时为极小)惠更斯(huygens)原理波在传播过程中,任意时刻的波前面上的每一点都可以看作是一个新的点震源,由它产生二次扰动,形成元波前,且以后时刻的新波前面的位置就是该时刻波前面所激发的所有二次波的包络面。体波--在介质的整个立体空间中传播的波,称为体波。有两种类型的波:纵波和横波面波—在自由表面或岩体分界面上传播的波。纵波质点振动方向与波的传播方向一致,传播速度最快。

5、又称压缩波(compressional)、膨胀波(dilatational)、纵波(longitudinal)或P-波(P-Wave)。横波质点振动方向与波的传播方向垂直,速度比纵波慢,也称剪切(shear)波、旋转(rotational)波、横波(transverse)或S-波(S-wave),速度为纵波约0.7倍。时距关系(曲线)表示波从震源出发,传播到测线上各观测点的旅行时间t,同观测点相对于激发点的距离x之间的关系曲线。波至(初至)--接收点由静止状态到因波到达开始振动的时刻,这个时刻称为波的初至。相位--这个相位与物理中的相位概念不同,地震

6、勘探中习惯用振动波形图上某个特定的位置(极大或极小值)来表示。地震相位通常指反射波组的特征,包括振幅、周期和连续性等。同相轴(event)--一组地震道上整齐排列的相位,表示一个新的地震波的到达,由地震记录上系统的相位或振幅变化表示。纵测线:激发点与接收点在同一条直线上,这样的测线称为纵测线。用纵测线进行观测得到的时距曲线称为纵时距曲线。非纵测线:激发点不在测线上,用非纵测线进行观测得到的时距曲线称为非纵时距曲线。正常时差水平界面时,对界面上某点以炮检距x进行观测得到的反射旅行时同以零炮检距(自激自收)进行观测得到的反射旅行时之差。这是由于炮检距不为

7、零引起的时差。动校正在水平界面的情况下,从观测到的反射波旅行时中减去正常时差Dt,得到x/2处的t0时间。这一过程叫正常时差校正,或称倾角时差·去掉炮检距的影响,纯粹由于界面存在倾角而引起的反射波旅行时差,称为倾角时差。·也可以说是由激发点两侧对称位置观测到的来自同一界面的反射波的时差。时距曲面如果在一点激发,而同时在一个面上的许多点进行接收,若观测面是平面,波到达观测面上的各点的时间t就是观测点坐标(x,y)的二元函数t=f(x,y),显然,函数t=f(x,y)的图形是一个曲面,称为时距曲面,函数t=f(x,y)称为时距曲面方程。时间场设有一个地震

8、波在介质内传播,如果在介质中任一点M(x,y,z)进行观测,则可以确定波前到达这一点的时间t,波前传播的时间

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