Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Системы наблюдений. Принцип непрерывного прослеживания отражающих горизонтов




Сейсморазведка 4 курс

Лекция 1

Системы наблюдений. Принцип непрерывного прослеживания отражающих горизонтов

В докомпьютерный период существовало два этапа проведения сейсмических работ:

1) полевые наблюдения. В процессе этого этапа получались сейсмограммы;

2) камеральный этап. Обработка сейсмограмм и определение глубин до отражающей границы.

Понятно, что один из важных вопросов – это полевые наблюдения и системы наблюдений. Системы наблюдений – это порядок расположения ПВ, ПП и характер перемещения их в процессе работ. Есть работы 1D (эхолотирование) (рис 1.1), 2D (профильные, рис 1.2), 3D (площадные, когда элементарная расстановка состоит из нескольких линий приема и нескольких ПВ, регистрация идет всеми ПП от всех ПВ, рис 1.3).

Бывают разновидности работ, например, 3D3C, значит регистрируются как продольные, так и поперечно-обменные волны. 3D9C, в этом случае возбуждение колебаний в вертикальной и в горизонтальной плоскостях, и прием в двух плоскостях. 4D работы означают, что работы 3D повторяются на той же самой площади через несколько лет, обычно имеют целью изучить подвижки ВНК или ГНК. Иногда используются фланговые системы наблюдений, когда ПВ располагается с той или иной стороны (рис 1.4). Выделяют также офсет установки, где ΔxПП – расстояния между линиями приема, ΔхПВ – расстояние между пунктами возбуждения (в данном случае будет равно хmax или Lmax – условие 1), офсет – расстояние от ПВ до первого ПП. Если условие 1 соблюдается, то такие системы называются однократными. В настоящее время чаще всего используются работы 2D или 3D, причем работы 2D отрабатываются обычно центральной системой наблюдения, ну и в связи с использованием метода многократных перекрытий ΔхПВ обычно не равно хmax или Lmax, но в любом случае соблюдается, что ΔхПВ = k* ΔxПП, где k – это некоторое целое число, которое зависит от кратности наблюдений. В случае, когда ΔхПВ = ΔxПП у нас наблюдается максимальная кратность (рис 1.6), т.е. смещение расстановки будет лишь на один канал. Еще разновидности установок: продольная (рис 1.7) и непродольная (рис 1.8). Если рассматривать работы 3D с этой точки зрения, то это смесь продольных и непродольных работ. Фланговые работы использовались, потому что не хватало каналов для работы. Сейчас же каналов достаточно, поэтому чаще всего используют центральную систему наблюдений.

Рассмотрим центральную систему наблюдения (рис 1.9). При возбуждении колебаний в пункте О1, мы будем иметь отраженные волны от участка границы М1М2. Если возбуждение колебаний происходит в О2, то точки отражения будут располагаться между точками М2 и М3. Таким образом, использование центральной расстановки, позволяет получить отражение сейсмических волн непрерывно от точки М1 до точки Мк. Но на краях профиля какая-то часть не обеспечивается прослеживанием отраженных волн, а поскольку нам желательно иметь непрерывное прослеживание границы, то при проектировании профилей съемки 2D (и 3D) у нас профили не только соприкасаются, но и пересекаются обычно (рис 1.10), т.е. . Т.е. принцип непрерывного прослеживания границ, должен обязательно соблюдаться в сейсморазведке.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 844 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

2320 - | 2074 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.