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时间:2019-10-09
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1、地震反射波法地震反射波法主要包括三个部分的工作,即:野外数据采集资料处理资料解释。基本流程第一节资料采集第二节资料处理第三节资料解释及应用第一节资料采集主要任务是获取第一手实际观测资料,为地震数据处理和解释提供物质基础。其采集资料的好坏将直接影响到资料处理的质量和解释的精度,关系到地质成果的优劣,因此,它是地震勘探中重要的环节之一。它分为现场踏勘、施工、试验工作及正式生产等阶段,由测量、激发、接收以及现场整理解释或现场实时监控处理等多工种密切配合进行。采集的关键是仪器设备和野外工作方法。有关仪器设备问题这里不讨论,在此,仅讨论采集工作方法技术等问题。第一节资料采集1、有效波与干扰波2
2、、测线布置和观测系统3、地震波的激发与接收4、观测参数选择5、多次覆盖原理及参数选择1、有效波与干扰波在数据采集中,埋置于地面的检波器可接收到来自于地下多种波的扰动,其中只有可用于解决所提出的地质任务的波才称为有效波,所有妨碍有效波识别和追踪的其他波称为干扰波。由此可见,在反射纵波法勘探中,一般只有反射纵波是有效波,其他波属于干扰范畴,而在瑞雷面波法勘探中,除瑞雷面波外,均为干扰波。在反射波法勘探中,我们根据各种环境、激发以及传播因素产生的干扰的动力学和运动学特点,将干扰波分为两类:其一是规则干扰波其二是不规则干扰波下面分述其主要特点。规则干扰波主要有:声波、面波、工业电干扰、多次反
3、射波、侧面波以及绕射波等。其主要特点为在时间或空间上表现出一定的规律性,能量一般较强。与有效波的差异主要表现在频率、视速度和到达时间三个方面,并且大部分干扰主要表现出视速度和到达时间两个方面与有效波存在差异。如面波、声波和多次反射波等。不规则干扰波:它主要包括微震(即与激发震源无关的地面扰动),低频和高频背景等。其主要特点是在时间和空间上表现出无规律性,即是一种随机的能量较强、频率不定的干扰。与有效波的差异主要体现在频率上。我们了解有效波和干扰波的特征和差异,其目的在于在采集和处理的过程中,选择合适的方法,压制干扰波,突出有效波,以便更好地解决地质问题。2、测线布置和观测系统1、测线
4、布置(1)测线最好为直线。(2)主测线尽量垂直于岩层或构造的走向,以便于最大限度地控制构造形态。(3)测线要尽可能与其它物探测线一致,若测区内有钻井,则测线要尽可能通过钻井,以便于综合分析解释物探资料和地质资料。(4)测线疏密程度应根据地质任务、探测对象勘探精度等因素确定。一般情况下,要布置适量的与主测线垂直的联络测线,以确定地质构造的整体格架以及检测不同测线上反射波的对比闭合精度。(5)测线布置应尽可能避开地形起伏较大和地物障碍等线路,力求以最少的工作量来解决地质问题。(6)测线布置应尽可能远离非地震干扰源。如厂矿的机械振动,公路上频繁行驶的汽车引起的振动、以及高压线引起的交流干扰
5、等。若无法避免,应尽量使测线垂直穿过干扰源,以便降低干扰波对有效地震信号的干扰。2、观测系统(1)综合平面图示法(2)简单连续观测系统(3)间隔单次覆盖观测系统(4)多次覆盖观测系统在对一条测线进行观测时,为提高效率,通常都是每放一炮,多个观测点进行观测,每次激发时所安置的多道检波器的观测地段称为地震排列。我们把激发点与接收排列的相对空间位置关系称为观测系统。显然可见,观测系统的选择和设计与勘探地质目的、干扰波与有效波的特点、地表施工条件等诸因素有直接关系.下面我们就常用的几种观测系统的图示和设计进行论述。(1)综合平面图示法(2)简单连续观测系统(3)间隔单次覆盖观测系统双边放炮观
6、测系统:在排列两端分别激发。又因该观测系统对地下反射界面仅一次采样,所以又称为单次覆盖观测系统。所得的地震剖面为单次剖面。如果震源固定在排列的一端激发。每激发一次,排列沿测线方向向前移动一次(半个排列长度)。那么这种观测系统叫做单边激发(或叫单边放炮)简单连续观测系统,如图1.4.5(b)。如果震源位于排列中间,也就是在激发点的两边安置数目相等的检波器同时接收,这种观测形式叫做中间激发观测系统(或叫中间放炮观测系统),如图1.4.5(c)所示。(4)多次覆盖观测系统为了压制多次反射波之类的特殊干扰波,提高地震记录信噪比,采取有规律地同时移动激发点与接收排列,对地下界面反射点多次重复采
7、样的观测形式叫多次覆盖观测系统。3、地震波的激发与接收1、P波的激发与接收2、SH波的激发与接收1、P波的激发与接收激发接收(1)激发激发震源分为两类:一为炸药震源,另一为非炸药震源。对于激发纵波而言,两类方式均可选择,一般以实现地质目的为准。相比而言,炸药震源激发的勘探深度的选择范围要大得多。在激发时,对震源一般有两个要求:①激发力要竖直向下;①激发装置或药包与大地耦合要好。若采用炸药震源激发,一般在浅井或浅坑中埋置药包,且药包的体积要小、成点或球状,以
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