地震勘探 应用地球物理概论 ppt课件 .ppt
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1、1,应用地球物理概论,地震勘探,1,第一部分 地震勘探,定义:以介质的弹性差异为基础,观测和研究人工激发的地震波在介质中的传播特性,以解决地质问题的一种勘探方法。,介质人工激发地震波传播特性,建立模型,波的类型,波的特性,动力学原理介质的结构和性质,运动学原理波前的时空关系解决地质问题,两大原理:动力学和运动学原理,激发方式,地震勘探的两大原理,波的运动学原理,以波在介质中传播的空间和时间的关系来研究目标体的几何形态,t1,t2,x,V=2*x/(t2-t1),波的动力学原理,以波在介质中传播的频率/振幅/衰减特性来研究目标体的结构性质,一、地震波的动力学原理,1、地震地质模型2、震源的激发方
2、式3、地震波的基本类型4、地震波的传播5、地震勘探的地质基础,1、地震地质模型,地震勘探的研究对象:对于实际地下介质,其岩石成分、性质、空间分布结构十分复杂。作为对自然科学的一种研究方法,一般总是从某些物理假设出发,将问题简化、理想化,使研究问题由简到繁,由易到难,由理想到实际逐步深化。因此,需要建立各种各样的地质模型。地震勘探工作一般在沉积岩地区进行。沉积岩相对具有岩性稳定、横向变化缓慢、成层性好的特点。但由于受长期地壳运动的影响,使地层出现褶皱、断裂、剥蚀及风化等复杂地质现象,使问题复杂化。因此,必须根据地质介质的性质、结构、形状等特征,在不同的条件下建立一些相应的地质模型,使问题得以简化
3、。,1)理想弹性和粘弹性介质模型,可归纳为四种,按固体的力学性质(指在外力作用下的固体形变特征)可将固体分成弹性和塑性两类。任何一种固体,受外力的作用后其内部质点就会产生相互位置的变化,使固体的体积大小和形状发生改变(统称形变)。外力取消后,由于内力作用,使固体恢复到原来的状态,这种特性称为弹性;这个物体称为理想弹性体;反之,固体还处于受外力时的状态,称之为理想塑性体;在实际工作中发现,波在实际岩层中传播时,介质对地震波有吸收作用,吸收了激发脉冲波的某些频率成份,使其能量损耗,因此,岩土固体既有弹性,又表现出象粘性流体那样的粘性,称这样的介质为粘弹性介质。,2)各向同性和各向异性介质模型(空间
4、方向),凡弹性性质与空间方向无关的固体,称为各向同性体,反之则称为各向异性体。岩石的弹性性质的方向性取决于:矿物质点的空间方向性;矿物质点的排列结构;岩石成份。,3)均匀介质、层状介质和连续介质模型(空间位置),根据速度的空间分布规律,可以把固体介质分为均匀介质和非均匀介质两大类。速度值不随空间坐标而变的介质定义为均匀介质。反之,若速度是空间坐标的函数,则称为非均匀介质。在非均匀介质中,介质的性质表现出成层性,即每一层的速度值是不变的,那么这种介质为层状介质;波速是空间坐标的连续函数,这种介质定义为连续介质。V=V(X,Y,Z),4)单向介质和双向介质模型,建立模型时只考虑单一相态的介质称为单
5、向介质。但是实际上许多岩石往往由两部分组成,一部分是构成岩体的骨架,称为基质,另一部分是由各种流体(或气体)充填的孔隙。由于波经过岩石基质和流体空隙传播的速度是不一样的,因此从波传播的角度讲,这种岩石是由两种相态构成的,称这种岩石为双向介质。,一、地震波的动力学原理,1、地震地质模型2、震源的激发方式3、地震波的基本类型4、地震波的传播5、地震勘探的地质基础,2、震源的激发方式,A、锤击震源 瞬态激发震源锤、可控震源B、雷管和炸药震源 大能量,用于较深层工程地震勘探,主要是用于石油天然气勘探C、地震震源枪 类似猎枪配专用子弹,射钉枪D、电火花震源 充电成高压,然后瞬时放电,主要用于水上和井中地
6、震勘探E、超磁致伸缩震源 稀土材料的磁致伸缩性能,岳阳奥成科技,射钉枪,磁致伸缩震源,炸药,磅锤,从加拿大引进的ARKTOS水陆两栖气枪震源系统BOLT 长命枪,陆地气枪,BOLT公司全球唯一的陆地气枪设备供应商,胜利物探气枪震源系统,胜利70126支Sleeve枪,气枪 总容积1640立方英寸工作压力:2000psi枪阵峰值:85.4barm,胜利70328支BOLT-2800枪,气枪 总容积2070立方英寸工作压力:2000psi枪阵峰值:85.4barm,一、地震波的动力学原理,1、地震地质模型2、震源的激发方式3、地震波的基本类型4、地震波的传播5、地震勘探的地质基础,3、地震波的基本
7、类型,在外力 的作用下,弹性介质中存在两种独立扰动。胀缩力 的扰动对应,即介质中产生了体积形变,体积形变的传播形成纵波;旋转力 的扰动对应,介质中质点产生了旋转形变(切应变),切应变的传播形成横波。此外,还有沿自由表面传播的面波。下面讨论各种波的形成及传播特点。为考虑问题方便,假设介质为均匀各向同性介质,则其弹性参数具有球对称性,因此,可用球面坐标系来讨论问题。球面坐标系与直角坐标系的关系为:,1 纵波(P波、胀缩波、疏密波、压缩波)(特点)Longitudinal wave/P-Wave/Primary Wave/Compressional Wave/Dilatational Wave 纵波
8、位移表达式 在球面坐标(r,)系中,纵波的波动方程可表示为:,其中C1、C2为任意函数。C1代表发散波,而C2表示会聚波,与实际情况不符,是不存在的波,因此:C1是一般解,是一个与震源的性质相关的抽象函数。对于不同类型的震源,有不同的结果。不失一般性,假设震源为点震源,其震源强度函数,则可得出纵波位移表达式:式中:;为单位向量;为位移的位函数;为纵波传播速度。,(2)质点位移方向与 的方向一致,即质点振动方向与波的传播方向一致。因此,纵波又称为线性极化波(Linearly Polarized Wave)。由于 有正有负,因此在纵波扰动带内将会间隔出现膨胀带和压缩带,所以又称为疏密波或压缩波;,
9、(3)纵波的传播速度:(4)当 一定时,质点位移取定于离震源的距离、震源强度函数 及其变化率;(5)振动强度随传播距离增大而减小,这一现象称球面扩散。,(Spherical Divergence/Spherical Spreading),(2)横波在传播方向上的质点位移,而在垂直于传播方向的和方向上具有位移,说明横波质点振动方向与传播方向正交。横波也是线性极化波。振动方向为水平时称SH波,振动方向为垂直时称SV波。SH-Wave(Horizontally Polarized Shear Wave)SV-Wave(Vertically Polarized Shear Wave),(3)横波的传播
10、速度:(4)振动强度决定于旋转激发力的强度。(5)横波同样具有球面扩散特征。(6)在液体和气体中,由于,所以不存在横波。(7)根据可以求泊松比:由此可见,的取值范围为。一般岩石可看作泊松固体,即,此时,可见横波速度纵波速度,即横波传播得比纵波慢一些,这就是为什么当地震发生后,往往会感觉到两次强烈震动的原因。,这种椭圆轨迹是由相位相差的两个相互垂直的振动分量合成而得;,(3)振动能量沿垂直方向衰减快,而沿水平方向(近似于传播方向)衰减慢。因此只在地表附近一个波长范围内传播。由于体波球面扩散时,而Rayleigh波,所以,在远离震源时,面波能量往往强于体波能量,这就是称之为地滚波的由来(又称扫帚波
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