工程地震勘探新进展

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地震勘探方法与技术新进展——第四章 多波地震勘探

地震勘探方法与技术新进展——第四章   多波地震勘探


第三节 多波地震资料采集

多波地震资料采集比单一纵波采集要复杂的多。震
源设备、检波器、观测系统均要有特殊的要求。下面分
别简要概述。
• 一、采集设备
• ⑴首先要产生纵波、横波的震源设备。纵波震源设备 一般比较容易,横波的震源设备一般要产生剪切力,有 专门的产生横波的震源设备,设备笨重、昂贵、野外施 工困难。
(4-1)
• 式中λ为拉梅常数,μ为切变模量,vp为纵波速度。
地震勘探中多年来是利用纵波进行勘探,由于纵波的特点,只需用一个垂直
分量的检波器记录即可(见图4-1(a));另一种是介质中质点振动的方向
与波传播的方向相互垂直的横波,其传播速度vs= (μ/ρ)1/2
(4-2)
式中,vs横波速度。有两种横波,一种是在射线平面以内传播的SH横波,一
• 二、地震各向异性

多年来应用的地震勘探理论都是建立在各
向同性、均匀、完全弹性介质的假设基础上,
各相同性是指假设介质的弹性参数与波的传播
方向无关。实际上,介质的弹性参数与波的传
播方向有关,包括波传播的速度、振幅、偏振
特性等,具有这种性质的介质叫各项异性介质。
实际介质中存在着广泛的各项异性性质,油气
勘探和开发中也是如此。
1.各项异性分类
波的传播速度与与波的传播方向有关,
这叫速度各项异性。在各向异性介质中, 例如波沿着地层水平方向传播速度与沿 着地层垂直方向传播方向传播速度不同。 在地震勘探中,常见的各项异性介质可 简化为两种,一种是横向各相同性(简 称TI介质),它具有一个垂直对称轴, 在垂直于对称轴的平面内,介质是各向 同性的,见图4-3(a),例如周期性的保 护层就属于此类。另一种是方位各向异 性(简称为EDA介质)它是由平行的垂 直裂隙或定向的孔隙所引起的,具有水 平的无限次旋转轴的介质。见图4-3 (b),还有其它的复杂的各项异性介质, 见图4-3(c)、(d)。

海上地震勘探系统的技术发展与趋势

海上地震勘探系统的技术发展与趋势

海上地震勘探系统的技术发展与趋势地震勘探系统是一种关键的工具,用于检测和研究地下的地震活动。

它通过记录和分析地震波的传播路径和特征,可以帮助地质学家和地震学家更好地理解地壳结构和地震活动的模式。

在过去的几十年里,海上地震勘探系统得到了显著的技术发展,这些发展不仅提高了数据采集的效率和准确性,还增加了勘探任务的范围和深度。

本文将探讨海上地震勘探系统的技术发展与趋势。

从传统的海底地震勘探设备到现代化的多传感器系统,地震勘探技术已经取得了巨大的进步。

传统的海上地震测量通常利用单一传感器,如水下声纳或磁力计,通过测量海底的地震信号来获取地下地壳的信息。

然而,这种方法有一些限制,例如对数据的处理速度较慢、只能测量有限的参数以及不能进行高分辨率的地下成像等。

近年来,随着技术的进步,多传感器地震勘探系统逐渐成为主流。

这些系统结合了多种传感器,如水下声纳、地震仪、磁力计和测量钻孔,以获取更多的数据和参数。

其中一个关键的发展是多传感器的同时采样和记录,这使得研究人员可以在短时间内获取更多的数据并进行实时的数据处理和分析。

另一个重要的发展是多传感器系统的自动化,使得数据的收集和处理更加高效和准确。

除了传感器和数据采集的技术发展,海上地震勘探系统还受益于数据处理和成像算法的进步。

传统的地震数据处理需要大量的时间和计算资源,而现代的算法和技术可以更快地处理海量的数据并生成高分辨率的地下成像结果。

例如,全波形反演是一种先进的算法,可以通过分析全部的地震波数据来提高成像的质量和准确性。

此外,机器学习和人工智能等新兴技术也被应用于地震数据的处理和解释,以帮助解决一些复杂的地下问题。

随着海上地震勘探系统的不断发展,一些新的趋势也逐渐出现。

首先,海上地震勘探系统正朝着更大深度和更高分辨率的方向发展。

为了探测和研究更深的地下结构,勘探船和设备需要具备更大的工作范围和深度能力。

同时,为了获取更清晰的地下成像结果,系统需要提高分辨率,以便更好地解析地壳的细节。

地震反演——煤田地震勘探的新进展

地震反演——煤田地震勘探的新进展

分. 地震 反演 可分 为旅行 时反 演 和振 幅反演 ; 反演 从
的地质结 果来 分 , 地震 反演 可分 为构 造反 演 、 阻抗 波 反 演 和多 参 数岩 性 ( 震属 性 ) 演 ; 实 现 方 法上 地 反 从 来 分 , 震反 演可 分 为递推 反演 、 于模 型反演 和 地 地 基
震 属性反 演 。
地震 反 演方法 基 本上分 成 两大 类 ,一类是 建 立 在 较精 确 的波动理 论 基础上 , 即波动 方程 反演 。 类 这 方 法 主要 在 理论 上进 行探 讨 , 尚未 达到 实用 阶段 。 另

类是 以地 震褶 积模 型 为基础 的反 演方 法 , 目前 流
2 地 震 反 演 方 法
2 用 的地震 资料来 分 ,地震 反 演可分 为 叠前 反 演 ( 于 旅 行 时 的层 析 成象 技 术 和 基 于 振 幅 的 基
AV O分 析技 术 ) 叠 后反 演 ( 于 旅行 时 的构 造 反 和 基
上各 点 的埋藏 深度 , 而确 定 出地层 的构造 形 态 。 从 岩
地 震 反 演 — — 煤 田地 震 勘 探 的新 进 展
崔 若 飞 , 学 凯 , 大 尉 孙 崔
( 国矿 业 大 学 , 中 江苏 徐 州 2 1 0 ) 2 0 8
摘 要: 地震 反 演 根 据 数 据 来 源 、 息类 型 、 演 结 果 及 实 现 方 法 可 划 分 不 同 种类 , 震 反 演 的基 本 方 法 可 分 为 基 于 信 反 地
性地 震勘 探 除 了利 用地 震波 的运 动学 特征 外 ,还利 用地 震波 的动力学 特征来 研 究地 层 的岩性 ,而 地震
演 和基 于振 幅的波 阻抗 反演 )从 利用 的地 震信 息来 ;

地震勘探新方法

地震勘探新方法

地震勘探新方法地震勘探是一种通过研究地震波在地下的传播规律来探测地下地质构造的方法。

随着技术的不断发展,地震勘探领域也在不断创新,出现了许多新的方法和技术。

以下是一些常见的地震勘探新方法:1. 三维地震勘探:三维地震勘探是一种基于二维地震勘探的技术,通过在地下布置多个检波器,可以获取地下的三维数据,能够更加准确地探测地下地质构造。

2. 折射波勘探:折射波勘探是一种利用折射波传播特性进行地震勘探的方法。

通过在地面上布置地震仪,可以接收折射波并分析其传播规律,从而确定地下地质构造。

3. 反射波勘探:反射波勘探是一种利用反射波传播特性进行地震勘探的方法。

通过在地面上布置地震仪,可以接收反射波并分析其传播规律,从而确定地下地质构造。

4. 共聚焦点源勘探:共聚焦点源勘探是一种利用共聚焦点源进行地震勘探的方法。

通过在地面上布置多个震源,可以产生共聚焦点源,并接收和分析反射波和折射波的传播规律,从而确定地下地质构造。

5. 多分量地震勘探:多分量地震勘探是一种利用多分量检波器进行地震勘探的方法。

通过在地下布置多个分量检波器,可以同时接收多个方向的地震波,从而更加准确地探测地下地质构造。

6. 宽频带地震勘探:宽频带地震勘探是一种利用宽频带地震仪进行地震勘探的方法。

通过使用宽频带地震仪,可以获取更宽频带的地震信号,从而更加准确地探测地下地质构造。

7. 井中地震勘探:井中地震勘探是一种将地震仪放置在钻孔中的地震勘探方法。

通过在钻孔中放置地震仪,可以获取更加准确的地震数据,从而更加准确地探测地下地质构造。

总之,随着技术的不断发展,地震勘探领域也在不断创新,出现了许多新的方法和技术。

这些新方法和技术在提高探测精度、降低成本、提高工作效率等方面具有重要作用。

地质勘探技术的发展与现状

地质勘探技术的发展与现状

地质勘探技术的发展与现状一、引言地质勘探技术是指所有用于寻找和开采地下矿产资源的技术手段,它涉及地质、地球物理、化学和工程等多个学科领域,是地质工程学的重要组成部分。

在经济全球化和资源竞争日益加剧的今天,地质勘探技术的发展越来越成为各国优化资源配置、推动经济发展的重要手段。

本文将从历史、技术现状以及前景等方面来探讨地质勘探技术的发展与现状。

二、历史地质勘探技术的历史可以追溯到几千年前的中国,当时的人们利用火药等简单工具进行盲目开采,其效率和安全性都十分低下。

而现代地质勘探技术的发展则是随着人类对矿产资源的需求和技术力量的提高逐步演进而来的。

其中比较重要的里程碑是地震勘探、重力勘探、磁性勘探和电法勘探等仪器的发明和应用,这些技术工具的出现大大提高了地质勘探的效率和精度。

三、技术现状(一)勘探技术分类按照勘探的方式可分为地表勘探和地下勘探,具体包括:1.地震勘探:利用地震波传播特性进行地质结构探测的一种方法。

2.电法勘探:利用电阻率分布的变化来探测地下构造的方法。

3.重力勘探:根据地面重力场的变化来推断地下密度分布的方法。

4.磁性勘探:依据地面磁场和地下岩石的磁特性来推断地下矿物和构造的位置。

5.钻探勘探:通过钻探直接获取地下信息的方法。

(二)新技术引入现代地质勘探技术与传统技术相比较,有一些特别值得关注的新进展,其中包括:1.三维地质建模技术:通过远程遥感、数值模拟、体积渲染等方法,将地球上的地质情况以三维形式表现出来。

2.遥感技术:对地球表面物理和化学性质的无接触式探测,通过航天遥感技术,人们可以得到大量、高精度的地表影像和各种地质、环境指标数据。

3.人工智能技术:通过深度学习、神经网络、图像识别等领域,可以快速处理和分析大量复杂的地质数据。

4.地球观测卫星:使用各种遥感器卫星的数据,通过遥感图像、合成孔径雷达、干涉合成孔径雷达,获取地球上各种物理量的数据。

四、前景展望面对日益残酷的竞争和资源短缺,地质勘探技术的发展前景无疑广阔。

地震勘探技术及发展趋势研究

地震勘探技术及发展趋势研究

地震勘探技术及发展趋势研究地震勘探技术是寻找地下资源的一种有效手段,具有广泛的应用前景。

本文将重点深入探讨地震勘探技术的发展历程、技术原理和未来发展趋势。

一、地震勘探技术的发展历程地震勘探技术起源于20世纪初。

1906年,美国人雷金纳德·莫尔(Reginald Fessenden)第一次利用地震波来探测海洋。

此后,在20世纪30年代,S.A.造了第一台地震仪—托马斯-布莱斯顿地震仪(Thomas-Blayston seismometer),并使用地震勘探技术实施石油地质勘探。

20世纪50年代,利用空气振荡发射地震波的空气炮的出现,预示着地震勘探技术的科学研究进入了一个新阶段。

由于空气炮威力惊人,破裂面积大,振荡覆盖面广,使得勘探深度和效率都大大提高。

20世纪60年代,地震学家开始利用子波分离技术和反演方法,开展三维地震反演勘探,进一步提高了地震勘探的精度。

在此基础上,出现了新的石油勘探方法,如正演波传播法、波形反演法、偏导反演法等,它们东西都能有效地为勘探工作提供有力的科技支持。

二、地震勘探技术的原理地震勘探技术利用地震波在地下的传播和反射特性,获取地下地质构造和资源信息。

地震勘探包括正常波、剪切波和面波三种波形类型。

其中,正常波和剪切波均为体波,传播速度较快,而面波传播速度较慢,波形特点复杂。

地震波的产生是以声波或地震波的形式发射能源,各种能量在地下通过不同介质的传播,通过瞬间反射、折射以及散射的现象,然后经由分析这些反应信号的特征,获取地下物质、构造等重要信息。

三、地震勘探技术的发展趋势1.三维地震勘探技术3D地震勘探技术是地震勘探技术的一个发展方向,对于油气地质勘探非常重要。

要实现三维地震勘探,就需要使用大规模的计算机进行计算,以及小型化、专业化设备的研制。

2.地震勘探云计算云计算拥有大规模的计算机资源,具备海量数据的处理能力,可以快速有效的分析数据,为地震勘探工作者提供更加精准的勘探预测结果。

地震勘探工程布置方案

地震勘探工程布置方案

地震勘探工程布置方案一、前言地震勘探是地球科学中的一项重要技术手段。

它利用地震波在不同地质层中传播的规律,通过地震仪器在地表和井下测定地震波的传播时间和能量,从而获取地下结构的信息。

地震勘探在地质勘探、地质灾害预测和地下资源勘探等方面发挥着重要作用。

在地震勘探工程中,合理的布置方案是确保工程质量和勘探效果的关键所在。

二、地震勘探工程的基本原理地震勘探是通过在地表或井下放置地震仪器,监测人工产生的地震波在地下不同介质中传播的过程,从而获取地下结构信息的一种方法。

地震波在地下的传播速度和方向与地下介质的性质有关,通过分析地震波的传播规律,可以推断地下结构的分布和性质,为地质勘探和资源开发提供重要信息。

地震勘探工程主要包括勘探测线的布置、地震波发射和接收设备的设置、数据的采集和处理等步骤。

合理的布置方案可以提高勘探的效率和精度,降低勘探成本,保证工程质量。

三、地震勘探工程布置方案的设计要点1. 勘探区域的选择在进行地震勘探工程的布置方案设计时,首先需要选择合适的勘探区域。

选择勘探区域需要考虑地下介质的性质、勘探的目的和需求、勘探的可行性以及勘探成本等因素。

根据不同的勘探目的,可以选择不同的勘探区域,如地质构造勘探、地下水资源勘探、地震灾害监测等。

2. 勘探测线的布置勘探测线的布置是地震勘探工程中的重要环节。

根据勘探区域的地质构造、勘探深度和勘探精度的要求,需要合理布置勘探测线。

一般情况下,勘探测线的布置应使得地震波在地下尽可能地覆盖整个勘探区域,以获取较为完整的地下结构信息。

同时,勘探测线的间距和长度也需要根据勘探的深度和需求进行调整。

3. 发射和接收设备的设置地震勘探的发射和接收设备的设置直接影响到勘探数据的采集质量。

合理设置发射和接收设备可以提高勘探数据的精度和准确性。

在设置发射和接收设备时,需要考虑地下介质的性质、勘探深度和勘探精度等因素。

同时,还需要考虑设备的稳定性和可靠性,以保证勘探数据的准确性和可靠性。

地震预测技术的最新进展

地震预测技术的最新进展

地震预测技术的最新进展地震,自然界中最具破坏力的灾害之一,其不可预测性给人类社会带来了巨大的威胁。

多年来,科学家们一直在探索有效的地震预测技术,以期减少这种自然灾害的危害。

随着科技的进步,地震预测技术也取得了一些重要的进展,尽管我们还不能精确预测地震的时间、地点和强度,但已经向这一目标迈进了一大步。

地震预测技术的发展可以分为几个方向。

首先是基于地震前兆的研究,科学家们通过监测地壳的微小变化,如地面的形变、地下水位的变化以及地震带的微小震动等,试图发现地震前的异常信号。

通过对这些信号的分析,可以评估某一地区发生地震的可能性。

然而,这种方法的挑战在于,并非所有的地震都有明确的前兆,且相同的前兆有时并不导致地震的发生。

其次是利用先进的地球物理方法进行监测。

例如,地震仪网的建立使得全球范围内的地震活动可以被实时监测。

通过分析地震波的速度和传播特性,科学家能够了解地下结构的变化,进而推断应力积累情况。

此外,卫星遥感技术的应用也能从空间尺度监测地表的细微变化,为地震预测提供辅助数据。

地震统计学也是一个重要的研究方向。

通过对历史地震数据的深入分析,研究者试图找出地震发生的规律和周期性,构建概率模型来预测未来地震的风险。

这种方法不依赖于直接的物理前兆,而是利用大数据和机器学习技术挖掘潜在的规律性。

最前沿的研究还包括实验室模拟地震和岩石力学实验,旨在理解地震的物理机制和破裂过程。

通过在高压高温条件下对岩石样品进行实验,科学家能够模拟地壳深处的环境,研究岩石如何在应力作用下断裂和滑动,这有助于揭示地震发生的深层次原因。

尽管地震预测技术已取得一定的进展,但我们仍面临着巨大的挑战。

地震是极其复杂的自然现象,其发生受到多种因素的影响,目前的技术水平还无法实现准确的短期预测。

未来的研究需要进一步加强地震监测网络的建设,提升数据分析的能力,并且加深对地震成因机制的理解。

只有综合运用各种技术和方法,我们才能逐步提高地震预测的准确性,最终实现对这种灾难性自然事件的科学预警。

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[#!]
的, 如果其实用性得到进一步证实, 那么地震映像
[##] 法的工作效率也将得到大大提高 。
目前, 工程地震一般采用二维勘探手段。但 是, 这并不能完全满足工程地质问题复杂性的要
[#(] 。 求。因而, 有人用三维勘探技术进行工程勘察

尽管三维 (超) 浅层地震勘探能提高丰富的地下信 息, 但是巨大的工作量和昂贵的费用制约其向前发 展和扩大应用范围。
检波器的安置与组合对数据采集也有很大的 影响。不同的组合具有不同的方向、 频率特性和统 计效应。安置方式不同也会产生不同的接收效果。 有人曾将检波器安置在木板上, 获得的结果与直接 安 置在地面上相同, 实验结果表明该方法是可行
万方数据
图#
地震资料处理流程图
" 高保真处理, 即在保真的前提下进行数据处理。提 高信噪比的常规方法有很多, 如频率滤波、 二维滤 波、 静校正、 水平叠加等。提高分辨率的常规方法 有反褶积等。近年来, 由于工程地质对勘探精度要 求越来越高, 常规的数据处理方法不能满足需求, 人们对地震资料的高分辨率、 高信噪比、 高保真度 处理技术作了一些有益的探索和研究, 很多特殊的 处理方法在传统方法技术的基础上不断被开发出 来: 精细的动校正和静校正、 反演法 偏移 理
[!&]

现有的工程地震勘探仪器生产厂家提供的大 多是 ’" 道或 "& 道地震仪, 可以用于折射法、 二维 和三维反射波法、 ()* 法等方法的勘探工作。这些 仪器具有频带宽、 抗干扰能力强, 存储容量和信息 量大, 体积小、 轻便等特点。如 +,-.,/0123 公司新 生产的 +,-4, )/05/5(13-067 89 地震仪, 具 有 ’ : ’; 低失真的 ’" 位模数转换, 在噪声 <=> 的频带宽度, 很大的环境下仍能正常工作。 由于提高信噪比和提高分辨率存在着矛盾, 因 而如何利用地震勘探仪器采集到既有较高信噪比, 又有较高分辨率的地震记录仍是一个难题。
[!"] 响等特点 。瑞雷波法可分为瞬态法和稳态法两
观测系统的设计; # 随机干扰的压制; $ 岩性界面 的性质等。 工程地震勘探中所使用的常规震源种类很多, 大致可以分为炸药震源和非炸药震源。非炸药震 源通常有锤击震源、 击震枪、 电火花等。 锤击震源由激震锤和震板组成。激震锤锤击 地面上的震板产生弹性波振动, 通过不同的锤击方 式可以产生不同的地震波。所以它在工程地震勘 探中有广泛的应用。它具有灵活、 方便、 高效率、 低 成本的特点, 可以获得较高的频率。电火花震源是 利用电容器存储的高压电能瞬间释放出来, 在水中 产生压力波, 再作用于大地而形成地震波的一种人 工震源。它发射的频率较高, 但由于激发时需将放 电电极放置在松散层之下, 所以激发效果受高频被 吸收影响较大。它适用于井间地震勘探、 *) 测井 和水上地震勘探。 炸药震源是通过炸药的爆炸, 在短时间内产生 一种很短的高能脉冲, 爆炸点的热能和压力波向外 扩展, 产生弹性变形, 形成波动震源。它对变形区 具有很强的破坏作用, 对环境有一定的污染。但 是, 它所具有的丰富的频率信息和强能量是其他震 源无法比拟的。在陆地或静水条件下, 它是一种很 好的激震方式, 而在流动的水体中, 激发点位置的 确定是一件比较困难的事情。 在超浅层地震勘探中, 也有人采用手提式可控 震源系统进行激发, 并且在堤坝和环境质量检测中
工程地震勘探是一门年轻的正在蓬勃发展的 勘探地球物理学科。它是根据人工激发的地震波 在介质中传播的物理特性来研究地下岩土体或地 层的地震参数与岩土物性参数及结构参数之间的 关系, 确定各种地质界面的空间位置、 形态, 解决非 均匀复杂小构造地质体的形态、 性质、 结构以及对 地下介质进行综合评价
[’]
工程地震勘探新进展
侯卫生, 刘江平
(中国地质大学, 湖北武汉 !"##$!)
摘要: 介绍了工程地震勘探的基本方法, 从工程地震勘探的数据采集、 数据处理、 反演和解释等角度综述了工程 地震勘探各个阶段的技术发展现状, 指出了工程地震勘探存在的几个问题, 并对今后的发展提出了建议。 关键词: 工程地震勘探; 数据采集; 数据处理; 反演与解释 中图分类号: %&"’(! 文献标识码: )

震源和数据采集
野外数据采集是整个勘探技术Байду номын сангаас作的前提和
基础, 其分辨率的高低、 记录的好坏直接影响到后 续的处理和解释。一个信噪比高、 频带宽的地震记 万 方数据 录通常需要多方面因素来保证: ! 震源的选择; "
( 城市工程地震勘探, 该采集系统采用自适应万向节 检波器, 每个电缆上每隔 ! " 或 # " 便留有检波器 的插头, 从而在二维地震勘探中避免了手工铺设电 缆和安置检波器的过程。就二维地震勘探而言, 与 普通采集系统相比, 勘探速度提高了 $%& ’ !%%& , 节省人力 (%& ’ )%&
[!?] 获得了良好的效果 。但是, 其实用性有待进一
种。由于稳态法仪器笨重、 施工效率低、 成本高, 目 前大多采用瞬态法。 每一种单一的方法都有其自身不可避免的缺 陷, 如折射波法要求上覆地层速度比下伏地层速度 要小等。同时工程地震勘探中遇到的探测对象不 仅有简单的地层界面和基岩起伏的空间形态, 还有 一些非均匀的复杂形态的地质构造。由于单一震 相方法并不能完全适用, 国内有人提出了工程多波 地震勘探的新思路及相应的理论和方法
(
数据处理
工程地震勘探是在石油地震勘探的基础上发
展起来的, 很多数据处理技术从石油勘探领域演化 而来。但是, 由于工程地震勘探的特殊性, 其数据
图! 水域工程地震勘探二次冲击记录
处理流程与石油地震勘探也有一些差异, 基本的处 理流程如图 # 所示。由于实际情况的差异, 对来自 不同地质条件的资料, 处理手段也会有所不同。地 震数据处理实际上是一个提高地震记录信噪比和 分辨率, 从而更好地为地质解释服务的过程。 在提高信噪比和分辨率之前, 要对地震资料做
收稿日期: L##L #$ #P。 ) , 男, 硕士研究生, ’PPP 年毕业于

我国的工程地震勘探从 L# 世纪 $# 年代中期 逐步开 展, M# 年 代 初 有 了 较 大 规 模 的 系 统 发 展。 近些年来, 随着我国城市建设的深入发展, 交通、 水 利等基础建设投入的加大, 各种工程地质和工程质 量问题, 不仅影响了基础建设的发展, 还危害到国 家和人民的生命财产安全。因此, 如何准确地对地 下不良地质体或地质界面进行有效的探测成为各 种基础建设的前提条件。工程勘察的费用昂贵且 对基础有破坏作用, 因而需要寻求一种无损的、 费 用适宜的勘探方法。工程地震勘探不仅具有无损、 费用适中的优点, 而且还具有高效率的特点, 因而 受到了广泛的关注。其应用领域涉及到基础建设 的各个方面
[L N ’L]

根据地震波传播特征的不同, 将工程地震勘探 的基本方法分为: 直达波法、 反射波法、 折射波法、 透射波法和瑞雷波法等几种方法。 直达波法测量炮点与检波点的直线传播时间, 从而获取第一层介质波的传播速度, 为反演提供速 度资料。但是, 一般不单独作为一种方法进行工程 万 方数据 勘察。
[!#]
, 并应
用于如矿井和隧道的超前探测、 地质灾害和工程抗
[!$] 震等许多方面 。其最大的优点在于, 在对所获
得的地震波列进行分离、 识别和提取后, 既可以进 行联合勘探, 又可以进行单波勘探, 从而减少了野
[!%] 外的工作量 。
!
工程地震勘探仪
对工程地震勘探而言, 高分辨率是其生命力所
在。这便对地震勘探仪提出了一些要求: 高保真、 可叠加; 足够多通道和足够宽的频带; 足够的动力; 噪音小; 轻便和振动击震的相关性等
第一作者简介: 侯卫生 (’P$&
中国地质大学应用地球物理系, 研究方向为工程地球物理。
’ 它成功地应用于工程地质勘察、 地基加固处理效果 评价、 岩土力学参数原位测试、 地下空洞及掩埋物 探测、 公路和机场跑道质量无损检测、 饱和砂土层 的液化判别等方面。瑞雷波法与其他地震波法相 比, 具有浅层分辨率高、 不受各地层速度关系的影
步证实。 近年来, 随着工程建设发展的需要, 跨海大桥、 长江、 黄河上的特大型桥梁、 海港等水上地震勘探 逐渐增多。然而, 水的流动、 风浪, 特别是海上涨落 潮以及过往船只的影响, 都会给地震数据的采集带 来很大的干扰, 影响有效波的激发、 接收和正确识 别。因而, 在进行水上地震勘探时, 需要具体情况 具体分析, 如在江面采用钢架固定检波器, 或在水 底固定排列观测即在水底安置检波器, 或者将检波 器安置在陆地上, 进行水上激发岸上接收。但是, 无论采取哪种方法, 都存在二次和三次冲击干扰, 这种干扰给资料处理和解释工作带来了巨大的困 难。消除这些干扰的最好办法是消除气泡和减小 这在理论上可以通过采用爆炸笼、 组合激发和 ! ", 减小 ! " 等方式实现。实际上即使采用了这些方 式这 些 干 扰 ( 如 图 ! 所 示) 还是无法完全消除 [’;] 的 。 目前已研制出一种拖拽式地震采集系统用于
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