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时间:2020-10-01
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1、地球物理勘探,简称物探。定义:应用物理学的原理与方法对天然存在或人工建立的地球物理场进行观测,从研究地壳浅层的物性与结构出发,来寻找和勘探有用矿产与解决某些地质问题的一门技术科学。原理:地层、岩矿的物理性质(密度、磁导率、电性、弹性、放射性等)存在差异,用仪器观测由此引起物理(天然和人工)场的变化,通过处理、解释,研究地质构造形态和矿藏(油气、煤、金属与非金属)分布以及有关工程探测与检测问题。地球物理场:地球物理场可分为天然存在的地球物理场和人工激发的地球物理场。地球的重力场﹑地磁场﹑地电场﹑地温场﹑核物理场是天然存在的地球物理场﹔由人工爆炸产生弹性波
2、在地下传播的弹性波场﹑向地下供电在地下产生的局部电场﹑向地下发射电磁波激发出的电磁场等,属于人工的激发的地球物理场。重力场:地球内部及其周围具有重力作用的物质空间;电(磁)场:天然或者人工建立的具有电(磁)作用的物质空间;弹性波场:质点振动传播的物质空间。多解性地球物理勘探都是一些通过观测物理场的异常来进行地质调查的间接方法,它的解释常具有多解性,往往需要地质、钻探、其它物探方法综合应用加以排除;应用的广泛性由于它具有效率高、成本低、可以通过加密测网或连续观测来提高解释与外推的可靠性等优点,常可以有效、快速和经济地解决一些用传统地质方法不易解决的问题,
3、因此,越来越广泛地用于国民经济各部门的许多领域。为了提高解释的精度,提高地球物理方法解决实际问题的能力,需要充分了解工区的地质和地球物理条件,研究岩石物性,充分调研地质资料和前人研究成果。此外采用两种或两种以上的地球物理方法相结合,采用综合地球物理方法也是提高地球物理解决实际问题能力的有效途径。地球物理勘探应用——前提条件探测的对象与周围介质间存在有较明显的物性差异;探测的对象必须具有一定的规模(探测的对象大小相对于埋深),能够产生在地面上可以观测的异常场;各种干扰场相对于有效异常场足够小(S/N高),或具有不同的特征,易于识别。地球物理勘探应用——领
4、域矿产资源的调查与开发勘探。如油气、煤、金属与非金属矿产及其有关的地质构造。如覆盖层的厚度、目的层的起伏形态、断层、分布范围、岩性特征、地层层序与盆地发展历史等。地下水资源的勘测、评价,矿井水防治的研究。建筑物基础勘探。如高层建筑与大型的厂房、铁路与地铁、公路、桥梁、水坝、机场、港口、核电站与涵洞等的基础研究。洞穴、管线调查与勘测。如岩溶、人防工程、古墓穴、地下管线等的空间位置及渗漏。无损检测。如高速公路路面、大型混凝土工程质量检测与评估,古代文物风化层厚度的检测等。火山、地震、滑坡、塌方冒落、放射性等环境、自然灾害的预测预报。地震勘探部分1、定义:通
5、过观测人工激发的、从波阻抗(ρ×ν)界面反射或从高速层折射地震波的传播,以确定地质构造、地层、岩性来定位矿藏、获得工程地质信息的方法。所获得资料与其它资料联合,并根据相应物理、地质概念,以取得有关构造、地层及岩石类型分布的信息。波就是振动在介质中的传播地震波是一种在岩层中传播的弹性波波的几个特征1)、波动与振动2)、波前、波后和波面3)、射线4)、振动曲线和波动曲线波动与振动振动图象(振动)波动图象(波剖面)图象横轴时间介质中在波的传播方向上各个质点的平衡位置纵轴一个质点各个时刻偏离平衡位置的位移某一时刻各个质点偏离平衡位置的位移地震波传播的基本规律1
6、)、反射和透射2)、反射定律和透射定律(斯奈尔定律)3)、费马原理4)、惠更斯原理5)、波的运动学和动力学6)、视速度定理7)、折射波地震波在空间介质内是沿射线方向以真速度V传播的,但地震勘探的观测大多是在地表沿测线进行,因测线的方向与波的射线方向常常不同,沿测线“传播”的速度也就不同于真速度,称为视速度V*。当涉及波速时,我们是沿着波的传播方向来考虑问题的,若沿其他方向则考虑的是视速度。视速度时距曲线1)定义:波从震源出发,传播到观测点的时间,与观测点相对于激发点距离之间的关系。1、地震测线的布置地震测线布置和观测系统应考虑:工作任务、探测对象、地质
7、构造、地形、地貌;应收集:地质、物探资料,尤其钻井及测井资料。1)测线布置原则(1)测线最好为直线。其切面为一平面,所反映的构造形态较真实。(2)主测线垂直岩层或构造走向。目的:控制构造形态,利于资料分析与解释。工作中:作辅助测线布置,解决一些特殊问题(如探测洞穴、古墓、古河床等),弥补纵测线的不足。测线布置形式1.纵测线接收点、激发点在同一直线上。工作中:多使用纵测线。处理、分析、解释方便。2.非纵测线几种测线形式接收、激发点不在同一测线上。非纵测线:横测线、侧测线、弧形测线。观测系统定义:激发点与接收排列的相对空间位置关系。一般以纵测线观测为主。(
8、2).道间距△X(3).排列长度(4).偏移距(5).最大炮检距观测系统的表示方法排列中的四种
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