地震勘探-地震资料的采集课件.ppt
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1、地震资料的采集,3.1 野外工作基本概况3.2 有效波和干扰波3.3 地震测线布置和观测系统3.4 地震波的激发和接收3.5 观测参数的选择3.6 多次覆盖原理和叠加技术,野外资料的采集,第一节 野外工作基本概况,地震勘探三大环节:,野外地震资料采集分三部分:1、确定施工位置:把设计好的观测系统(测线)布置到实际施工地区。2、地震波的激发:在激发点,用炸药或其它震源激发地震波。3、地震波的接收:使用检波器、电缆和仪器车,按一定的排列方式在接收点接收反射地震波。,地震队的组成 队长及书记:总体负责及协调关系 测量组:测量及标明桩号 放线班:布置排列 钻机班:打炮井 爆炸组:接受仪器组指挥,激发地
2、震波 仪器班:指挥现场作业,记录地震波地震波 施工组:检查施工质量、完成施工日志 后勤组:保障设备的正常运转和职工餐宿 发电组:野外施工时保证地震队的用电,一、野外工作主要内容 从采集过程上分有两种工作方式:首先进行试验性工作,然后是生产工作。1)试验工作 干扰波调查:干扰波的类型、特征 地震地质条件的了解(地表、低速带、界面的质量)激发条件的选择(岩性、药量、方式)记录条件的选择,2)生产工作 地震测量:把设计中的测线实际布置到工作地区,定出激发点、接收点(排列)的位置,绘制测网图 地震波的激发:测定的炮点钻激发井,下炸药 地震波的接收:使用地震检波器、电缆线、野外地震仪等设备,测量人员用G
3、PS定位,测量工序,后续施工工序标志:测量人员埋置的小旗,测量工序,测量工序,灌木从中,小旗要大些,以便于后续工序寻找,放线工在插检波器,收放检波器,人抬简易钻在工作,打钻埋炸药,山地钻在工作,打钻埋炸药,沙漠地震勘探,山地地震勘探,仪器操作员在工作,海上地震勘探,第二节 有效波和干扰波,1、有效波和干扰波的定义,有效波:在地震勘探中用来解决地质任务的波。,干扰波:对有效波起干扰和破坏作用的波。,有效波和干扰波只是一种相对的概念,可相互转化。,2、干扰波的种类:1)规则干扰:具有一定的频谱和视速度,能再地震剖面上以一定的同相轴出现的干扰波。直达波、面波、折射波等。2)随机干扰:没有一定规律也没
4、有一定的传播方向,在地震记录上形成杂乱无章的干扰背景。主要是自然原因、人为原因等。,与地震勘探有关的波,各种波的时距关系,为解决地质任务,应设法突出有效波,躲开、压制和消除干扰波,提高信噪比。,信噪比:有效波与干扰波强度之比。即:信噪比S/N,3、各种干扰波的来源和特征,(1)、声波产生条件:井浅、坑中,空中用炸药或使重锤撞击地面。特点:1)速度稳定(340m/s),在地震记录上形成尖锐的强的初至波;2)频率高、延续时间长,呈窄带状出现,时距曲线为直线;压制方法:改善爆炸条件,处理时通过滤波等;井中注水,埋井,大偏移距,压制方法:改善激发条件、井中注水,埋井等,(2)面波,面波:产生条件:震源
5、较浅、坑炮、表层具有明显的成层性。特点:1)能量强,频率低(5-30Hz),沿地表垂直方向衰减快,沿横向衰减慢,振动时间长,速度低(100-1000m/s);2)面波的时距曲线为直线;3)具有频散的特征,随着传播距离的增大,振动时间也越大,速度是变化的,形成“扫帚”状;压制方法:检波器组合法;滤波法;井中、含水层、致密层中激发,面波,面波压制效果对比图,爆炸井深时面波减弱,井浅时面波增强。,A,B,(3)多次反射,当地下存在强波阻抗界面时会产生多次反射。,特点:与一般反射波相似,但视速度稍低,通过时差分析来识别。,(4)随机干扰,定义:指无一定规律、无一定频率及视速度、杂乱无章的振动。,随机干
6、扰频谱很宽,不能利用频率滤波压制。,随机干扰分为三类:,第一类:地面微震和其它外界干扰。如风吹草动、人为因素引起的无规则振动,特点是频带宽(1200Hz);,第二类:仪器在接收时或处理过程中的噪音;,第三类:震源激发后产生的不规则干扰。,随机干扰表面上不规则,实际遵循统计规律。,(5)相干干扰,定义:指外界产生的具有一定规律性的干扰。,特点:在地震记录上表现为有规律的振动,具有一定的频率和视速度。,工业干扰记录,(6)工业电干扰,在城市工作,当地震测线通过输电线路时,检波器电缆会感应50Hz电压,形成工业电干扰。,相干干扰产生:在大型厂矿附近,机器有规律地连续振动,江、河波浪冲击岸坡等。,4、
7、有效波和干扰波的差异,(1)、传播方向上的差异(2)、频谱上的差异(3)、波到达时间的差异,1、地震测线的布置,第三节 地震测线布置和观测系统,应考虑:工作任务、探测对象、地质构造、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。,(3)尽量与其它物探线一致(或过钻孔)。便于综合分析解释。,(4)疏密程度应据地质任务、探测对象大小及复杂程度等因素确定。,(5)考虑地形、地物。复杂条件,弯曲测线或分段观测。,地震采集时所布置的检波器
8、所构成的线,分为三维和二维测线。三维测线有线号和道号之分。,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。,2)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。,纵测线:炮点与测点在一条直线上,纵测线:炮点与测点在一条直线上,非纵测线:炮点与测点不在一条直线上,非纵测线:炮点与测点不在一条直线上,3)勘探目的对测线布置的要求,a)、普查阶段,了解煤田测区地质构造的轮廓和新生代地层的厚度变化情况,圈出煤系地层
9、分布的范围等测线间距:57cm(1:50000)地图,c)、精查阶段,查明与断层有关的较小的断层等构造。测线间距:24cm(1:10000)地图,b)、详查阶段,对有勘探价值的含煤区查明主要的煤层的深度以及区内构造形态和断层分布等。测线间距:35cm(1:25000)地图,2、观测系统,(1).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。,1)几个基本概念,中间放炮 端点放炮,(2).道间距X,定义:相邻两道检波器的间距,用X表示。,工作中:调查目的不同,X不一样。一般,道间距小,测量精度高,综合确定。,(3).排列长度,显然,道间距大,排列长度大,工作效率高。不宜
10、太大,相位追踪 对比困难,远处能量衰减大。,(4).偏移距,定义:炮点离最近一个检波器的距离,用X1表示。,工作中:端点不设检波器。一般为道间距的整数倍。,定义:离开炮点最远的检波点与炮点的距离,用Xmax表示。,最大炮检距与探测深度有密切关系。反射:目的层深度的0.71.5倍。,(5).最大炮检距,O,(1)、时距平面图,定义:在平面上用时距曲线的方式表示炮点和观测地段的相互关系以及它们与地下反射点的相互关系,在横坐标上标明激发点和接收点的位置,纵轴为时间。,2)观测系统的表示方法,(2)、综合平面图,端点放炮,24道接收,偏移距为一个道间距,每放一炮,排列和炮点向前移动两个道间距。,排列中
11、的四种线,(3)单次覆盖简单连续观测系统,可连续勘探整条测线以下反射界面,所得地震剖面为单次剖面。,由于在排列两端分别激发,又称双边激发观测系统。,(4)多次覆盖观测系统,O2激发,O1O2接收,用斜线段O2A表示,对R2R3进行了一次观测,叫单次覆盖;,O1激发,又在O2O3接收,用斜线段AB表示,又对R2R3进行了一次观测,叫二次覆盖。,同理,可对R2R3段进行更多次覆盖。,多次覆盖观测系统:对整条反射界面进行多次覆盖的系统。,多次覆盖技术:压制多次反射波之类的特殊干扰波,以提高地震记录的信噪比。,对地下界面重复观测多少次就称为几次覆盖。,共中心点(反射点)叠加,第1炮第21道,第2炮第1
12、7道,第3炮第13道,第4炮第9道,第5炮第5道,第6炮第1道。,下面以简单常用的单边放炮六次覆盖观测系统为例讨论。如图5.24示:每放一炮可得地下24个反射点,放完六炮,可得相应六个反射界面段。其中ABCD界面段,每次放炮都进行了观测,观测了六次。叫六次覆盖。,图5.24 单边放炮六次覆盖观测系统平面图,其中,都是来自A点的反射,都是A的叠加道集。,对其它反射点,也可找到相应的共反射点道集。,在放完6炮后,继续放第7炮、第8炮、第9炮、,可得一条连续的六次覆盖剖面。为了设计多次覆盖观测系统,引入一些术语:,n覆盖次数;炮点移动道数;N仪器道数;S系数(单边S=1,双边S=2)。则有关系:,如
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