Предмет и задачи ГМИ. История развития ГМИ. Гравитационный метод. Физические основы гравиразведки, страница 14

Годограф отраженной волны имеет вид гиперболы, уравнение которой будет иметь вид (для горизонтальной границы)

Ф4

В случае наклонной границы уравнение годографа будет иметь вид

Ф5

Знак “+” в уравнении берется для точек, расположенных в сторону падения границы, знак “-” для точек, расположенных в сторону восстания границы.

Р6

Время t0 – минимальное время пробега волны по нормали к отражающей поверхности. В случае горизонтальной отражающей границы годограф отраженной волны будет симметричен относительно пункта взрыва. В случае наклонной границы симметрия годографа нарушается и в сторону восстания отражающей границы опускается соответствующая ветвь годографа.

Годограф преломленной волны представляет собой прямую линию, отстоящую от начала координат на некоторое расстояние и наклоненную к оси x под некоторым углом i.

Р7

Уравнение годографа преломленной волны будет иметь вид

Ф6

Знак “+” и “-” берется также, как и для отраженной. Угол наклона преломленной волны зависит от скорости U2.

Ф7

ДОПИСАТЬ

По результатам такой операции мы получаем годограф общей глубинной точки.

р8

Метод ОГД – ДОПИСАТЬ

Скорости, изучаемые в сейсморазведке

Реальные геологические среды характеризуются слоистостью, где каждый слой характеризуется своей скоростью распространения волны. Обычно с глубиной скорость увеличивается, что связано с уменьшением пористости горных пород. На границах слоев скорость изменяется скачком, поэтому для скоростной характеристики геологических разрезов используется несколько типов сейсмических скоростей. ДОПИСАТЬ в каждом отдельном пласте изучаемого разреза. ДОПИСАТЬ – скорость распространения сейсмических волн через пачку пластов (м/с). ДОПИСАТЬ по данным скважины сейсмических наблюдений.

Скорость эффективная – скорость распространения сейсмической волны, определенная по годографу отраженной волны. В однородной среде Vэф= Vср, в неоднородной эффективная большей средней.

Граничная скорость Vгр – скорость распространения скользящей волны вдоль преломляющей границы. Граничная скорость определяется по годографам преломленных волн.

Кажущаяся скорость – скорость движения фронта волны вдоль линии наблюдений.

Истинная скорость – скорость сейсмических волн, определенная в естественном залегании методами сейсмического или акустического каротажа.

Ф9

ДОПИСАТЬ

Сейсморазведочная аппаратура

Для регистрации сейсмических и упругих волн и их записи используется комплект аппаратуры, называемый сейсмической станцией, когда ДОПИСАТЬ из нескольких сейсморегистрирующих каналов (1-48, иногда 96), в соответствии с чем одноканальная, шестиканальная и т.д. В состав сейсморегистрирующего канала входит сейсмоприемник, усилитель, фильтры и регистратор.

Сейсмоприемник предназначен для преобразования механических колебаний почвы в электрический сигнал. В основном используют электродинамические сейсмоприемники.

Методы сейсморазведки

Все методысейсморазведки классифицируются по классам волн, по условиям проведения сейсмических наблюдений, по характеру решаемых задач, по виду полевых наблюдений.

По типу регистрируемых волн делятся на метод отраженных волн, метод преломленных волн.

По условиям проведения сейсмических работ делятся на наземную сейсморазведку, речную и озерную сейсморазведку, морскую сейсморазведку, скважинную сейсморазведку и подземную сейсморазведку.

По характеру решаемых задач сейсморазведка делится на структурную и неструктурную.

По виду полевых наблюдений делится на профильные исследования, площадные исследования и трехмерные исследования.

Метод отраженных волн имеет несколько модификаций:

1)  Метод однократных перекрытий;

2) Метод общей глубинной точки;

3) Метод регулярного направленного приема сейсмических волн.

Виды сейсморазведочных работ

Вид сейсморазведочных работ решается конкретной геологической задачей. К ним относятся:

1) Глубинное сейсмическое зондирование применяется для изучения глубинного строения Земли;