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时间:2020-04-02
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1、第二节观测系统第三章地震勘探数据的采集地震测线布置一、基本要求:1、测线为直线;2、垂直构造走向。二、不同阶段测线布置:1、线路普查—大剖面(未做地震区)任务:了解区域地质构造情况2、面积普查:在油气远景区寻找可能储油气带,研究地层分布,查明大局部构造,一般在线查基础上进行。3、面积详查(主测线线距2~3公里)在已知构造基础上查明构造特点,如:上下层接触关系、高点位置、闭合度、断层分布等。4、构造细测:特点:(1)以一构造或构造带为勘探单位;(2)以查明构造为主任务;(3)主线距为几百米~1公里。原则:主测线垂直构造走向,联络测线应避开断层,按断
2、块来布置。观测系统及图示方法一、观测系统概念:geometry观测系统--地震波激发点与接收点的相互位置关系。L=(N-1)*DxXmax=L+Xmin观测系统的选择取决于地震勘探任务、工区地质条件和采用的工作方法。总的原则是尽量使记录到的地下界面能被连续追踪,避免发生有效波彼此干涉的现象,并要求施工简单等。根据地震激发点和接收点之间的位置关系,地震测线分为纵测线和非纵测线两种,接收点和激发点在同—直线上韵测线叫纵测线,接收点和激发点不在同一直线上的测线叫非纵测线。时距平面图综合平面图将激发点和排列按一定的比例尺画在一条直线上,然后从激发点向两侧
3、作与测线成45°的直线,再把测线上的接收段投影到通过激发点的坐标线上。二、一次复盖的简单观测系统onefoldSR,SR,SR,S45o综合平面图法(2-D观测)端点放炮中间放炮综合平面图法(2-D观测)炮点移动的道数,S=1表示单边放炮,S=2表示双边放炮,M是地震仪器的接收道数,n是覆盖次数。延长时距曲线三、延长时距曲线法:为避开障碍物所采用的观测系统假设O2O3之间有河流通过,不能布置测线,为了获得O2O3下面的反射界面,在O2激发,O3O4接收,得到时距曲线4,对应的反射界面为bc,又在O3激发,O1O2接收,得到时距曲线3,对应的反射界
4、面为ab,这样,利用延长时距系统能连续追踪地下反射界面,当障碍物很宽时,炮点和排列的距离过大,一方面会出现浅层折射波的干扰;另一方面还会产生反射波的干涉,造成浅层反射波的对比困难。注意:①两端观测系统不能互换对比;②适用于S<500米情况。变观设计四、间隔连续观测系统:目的:为避开激发点附近的面波与声波干扰原理:通过互换点进行界面连续追踪现在处理技术很容易解决五、多次复盖观测系统及图示fold1、概念:①复盖次数——同一界面被观测追踪的次数;②多次复盖——同一界面或界面点被多次观测追踪;③多次复盖观测系统——能对地下同一个反射界面点进行多次观测的
5、野外观测系统,以便进行迭加压制多次波等干扰波;④共反射点道集——由不同激发点激发,不同接收点接收来自地下界面同一个反射点的所有记录道的集合叫共反射点道集,该反射点叫做共反射点或共深度点(crp,cdp);A⑤共中心点——在共反射点道集中,各炮点与接收点的中心点叫共中心点(cmp);共中心点道集示意图⑥共反射时距曲线——双曲线⑦共炮点记录——同一点激发,多道同时接收所获得的记录csp--crp注:共反射点与共炮点区别:前者为一点,后者为一段观测系统的分类根据观测系统的迭加特性,可以把观测系统分为两大类,单边放炮观测系统和双边放炮观测系统。单边放炮观
6、测系统是指炮点位于排列的一侧的观测系统,炮点位于左侧的叫小号放炮,位于右侧的叫大号放炮。双边放炮观测系统指炮点位于排列两侧的观测系统。以上两种观测系统又可根据有无偏移距分为端点观测系统和偏移观测系统。多次覆盖观测系统单边放炮综合平面图法每放炮一次得到地下反射点个数?为什么图中1-6炮的21,17,13,9,5,1道是共反射点?d炮点移动距离M排列道数n覆盖次数Dx道间距V炮点移动道数单边放炮S=1,双边放炮S=2叠加段放炮次数ABCDEF121222324217181920313141516491011125567861234六次迭加炮号与道号关
7、系表:炮号反射点道号单边放炮炮点移动道数计算式注:M—接收道数,n—迭加道数,S—单端放炮时,S=1;双端放炮时,S=2例:6次迭加,24道,单端放炮时:d炮点移动距离单边M道接收,n次覆盖的1个迭加段,需放炮次。找出书中 p35 描述错误双边放炮六、列线图与波列图1、列线图——在观测系统的综合平面图上加上方格网所组成的图形称为列线图;共炮点——由炮点出发代表一个排列的线;共接收点线——由接收点线出发的线;共反射点线——垂直线;共炮检距线——水平线(连接各炮点之间,且间距相等)2、波列图——把每个接收点(交一点)上所观测到的波列绘在交点处,并按共
8、炮点、共接收点、共反射点、共接收距(炮间距)等不同角度把相应波形排列成图,就叫波列图。波列图类型:共深度点波列图;共炮点波列图与共接收点
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