地表建筑物下的三维地震勘探方法及效果

地表建筑物下的三维地震勘探方法及效果

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1、第22卷第3期安徽地质V0l-22No.32012年9月GeologyofAnhuiSeptember2012文章编号:1005—6157(2012)03—196—3地表建筑物下的三维地震勘探方法及效果姚磊(安徽省煤田地质局物探测量队,安徽宿州234000)摘要:三维地震勘探已在煤炭开采中广泛应用并取得了好的效果,目前已经成功开展了平原、戈壁、山区、水上三维地震勘探工作,但是对于在建筑物下开展三维地震勘探工作,还有许多问题需要解决,如震源、接收、采集方法、资料处理等问题。本文介绍了地面建筑物之下成功开展的WL煤矿某一采区三维地震勘探工程项目,及

2、获得的较为理想的地质成果。关键词:地震地质条件;观测系统;KLSEIS软件;地质成果中国分类号:P631.4文献标识码:A管道占据了本次勘探区的大部分,地表条件极复杂,1勘探区地质概况及地震地质条件给地震勘探野外数据采集造成了很大的困难。区内潜1.1地质概况水位一般在5~8m,表层多为砂质粘土,地势平坦,地层:第四系(Q),第四系一般厚度为35~激发、接收条件良好。65m,井田内由北向南逐渐加厚,在烟潍公路以北厚(2)浅层地震地质条件度一般小于50m,以南大于50m,到井田南部边缘逐区内第四系覆盖于古近纪之上,松散的第四系与渐至65m左右。与下

3、伏古近纪地层呈不整合接触。下风化基岩的古近纪之界面是较好的波阻抗界面,能形第三系(Eh),该煤田古近纪煤层总厚达1600m,由上成较好的反射波,命名为TQ波,但由于第四系厚度而下可分为三个组:煤系上覆岩层最大残留厚度在不大,一般在34m左右,受到接收道数和检波距的制760m以上;煤系厚度由190~260m;煤系下伏岩层厚约,本次第四系底界反射波无法收到。度大于94m。古近纪地层总厚及其各组、段及层段厚(3)深层地震地质条件度均是由北向南逐渐加厚,但主要含煤段煤上2至煤3本区反射波层次比较丰富,波的动力学特征比较层段厚度最为稳定,一般均在70m左

4、右。明显,本次勘探的目的层有泥灰岩、煤1、煤2和煤4地质构造:勘探区井田处于北马向斜的浅部,地层位,泥灰岩位于含煤段上部,全区稳定,是地质上层走向近于东西。地层产状平缓,一般在6。~14。,重要的标志层之一,由于其钙质成份较高,与其围岩但在断层附近,产状常变缓,甚至出现反倾现象,局相比有明显的波阻抗差异,可以形成能量较强连续的部形成小褶曲。断层为井田内主要构造。通过对井田反射波,命名为波,波是解释泥灰岩构造的依的勘探和采掘工程的实际揭露,均为正断层,一般断据。煤1、煤2和煤4是本区的可采煤层,三层的厚度层倾角为45。~65o,展布上以近东西向、

5、北东向和北和间距都比较稳定,均可形成较好的反射波,尤其是西向两组断裂为主。煤2和煤4煤层厚度较大,反射波能量相对较强。煤1.2地震地质条件层反射波以煤层编号分别命名为T1、T2和T4,是煤(1)表层条件层构造解释的主要依据。本区表层地震地质条件较为勘探区地表约2/3被建筑物所覆盖,工矿企业、复杂,浅层地震地质条件一般,深层地震地质条件良民房密集分布,各类建筑物及道路、高压线路、地下好,有利于地震勘探。收稿日期:2012—04—11作者简介:姚磊(1974一),男,山东枣庄人,工程师,现主要从事煤田物探工作。第22卷第3期姚磊:地表建筑物下的三维

6、地震勘探方法及效果197激发点的16线4炮观测系统,炮排为采区浅部60m,深2技术措施、观测系统及采集方法部80m。本项目观测系统以16线4炮制束状观测系统为2.1技术措施基础,村庄内根据实测的检波点和炮点,模拟出使村野外资料采集是三维地震勘探的基础,它直接关庄内的覆盖次数在l2次以上的特殊观测系统。系到资料的处理效果及地震解释的可靠性。因地形较2.3地震采集软件工程系统(KLSEIS)软件应用为复杂,为此采取以下技术措施贯穿于整个工作过程地震采集工程软件系统(KLSEIS)软件是用于地震勘中,以保证采集资料的质量。探采集的大型工程软件系统,它

7、涵盖了地震勘探野外(1)针对村庄较大,房屋密集,采用特殊观测系数据采集的全过程。地震采集工程软件系统是在PC统(16线4炮观测系统),在村庄内使用大井深、小药Windows操作平台上用VC++开发而成,它采用了最先量激发,力争使村庄中心处覆盖次数达到设计满覆盖进的软件技术。三维观测系统设计是地震采集工程软次数的一半以上。采用三维理论观测系统图进行炮件系统的子系统之一,也是采集系统的核心部分。具点、检波点设计,确保炮点准确无误。整个工区的每有如下功能:偏移镶边处理、创建各种类型模板、模一炮点和检波点都有自己唯一的编号,以利于野外施板分析、各种观测

8、系统自动布设、种CMP面元信息的工及资料处理。施工前完成仪器的各项调试及年月检实时计算、显示、分析、激发点、接收点实时动态编工作,保证仪器正常运行。生

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