(11级)第二章----第三节影响地震波传播的地质因素

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地震波运动学理论

地震波运动学理论

第二章地震波运动学理论一、名词解释1. 地震波运动学:研究在地震波传播过程中的地震波波前的空间位置与其传播时间的关系,即研究波的传播规律,以及这种时空关系与地下地质构造的关系。

2. 地震波动力学:研究地震波在传播过程中波形、振幅、频率、相位等特征的及其变化规律,以及这些变化规律与地下的地层结构,岩石性质及流体性质之间存在的联系。

3. 地震波:是一种在岩层中传播的,频率较低(与天然地震的频率相近)的波,弹性波在岩层中传播的一种通俗说法。

地震波由一个震源激发。

4. 地震子波:爆炸产生的是一个延续时间很短的尖脉冲,这一尖脉冲造成破坏圈、塑性带,最后使离震源较远的介质产生弹性形变,形成地震波,地震波向外传播一定距离后,波形逐渐稳定,成为一个具有2-3个相位(极值)、延续时间60-100毫秒的地震波,称为地震子波。

地震子波看作组成一道地震记录的基本元素。

5.波前:振动刚开始与静止时的分界面,即刚要开始振动的那一时刻。

6.射线:是用来描述波的传播路线的一种表示。

在一定条件下,认为波及其能量是沿着一条“路径”从波源传到所观测的一点P。

这是一条假想的路径,也叫波线。

射线总是与波阵面垂直,波动经过每一点都可以设想有这么一条波线。

7. 振动图和波剖面:某点振动随时间的变化的曲线称为振动曲线,也称振动图。

地震勘探中,沿测线画出的波形曲线,也称波剖面。

8. 折射波:当入射波大于临界角时,出现滑行波和全反射。

在分界面上的滑行波有另一种特性,即会影响第一界面,并激发新的波。

在地震勘探中,由滑行波引起的波叫折射波,也叫做首波。

入射波以临界角或大于临界角入射高速介质所产生的波9.滑行波:由透射定律可知,如果V2>V1 ,即sinθ2 > sinθ1 ,θ2 > θ1。

当θ1还没到90o时,θ2 到达90o,此时透射波在第二种介质中沿界面滑行,产生的波为滑行波。

10.同相轴和等相位面:同向轴是一组地震道上整齐排列的相位,表示一个新的地震波的到达,由地震记录上系统的相位或振幅变化表示。

地震地质讲义1-4

地震地质讲义1-4

3、联合对比
图2-9 水平剖面
图2-10 偏移剖面
第三节 与复杂地质现象有关的异常波
一、绕射波 1.绕射波的产生
图2-11绕射波的产生
图2-12 绕射波的时距曲线
1、绕射波的主要特征
1)绕射波时距曲线是双曲线正常时差进行动校正时, 由于校正量不足,校正后的绕射波时距曲线其形状仍然是 曲线。
2)时距曲线的极小点在绕射点的正上方,射波时距 曲线的极小点总是在绕射点的正上方。绕射波时距曲线与 反射波时距曲线相切。
面深度平面图。
2-4 水平剖面上的断面波
图2-15偏移剖面上的断面波
图2-16 断层面的确定
三、 多次波
图2-17 几个重要的多次反射波类型示意图
图2-18 海底多次波引起的构造地层假象
一、地震地质解释在构造解释方面的应用
所谓地震地质解释就是依据时间剖面的波形特征 和地质规律赋予地震反射层明确的地质意义。
勘探早期地震资料解释主要以盆地构造、地层和沉 积体系解释为主,目的是确定盆地的基本形态、性质、 盆地演化历史、主要断裂、构造特征、地层展布、沉积 环境和相态分布。
勘探后期地震资料解释则以精细构造解释和储层预 测为主,目的有是确定各种隐蔽的低幅度圈闭、砂体横 向展部、油气检测和早期油气藏描述等方面的工作。
图1-14 地震子波的形成
图1-15几种子波能量分布、波形和相位的关系 最小相位子波,有时称为前载子波,能量集中在 前端;大多数脉冲地震震源产生的原始脉冲是接近最 小相位的,因此,地震子波一般是最小相位(最小延 迟)子波。 最大相位子波则能量主要集中在尾部。 零相位子波能量集中在中间,且波形对称。
第二章 地震解释基本方法
第一节 地震反射层位的地质解释

地震波的传播速度及其影响因素的分析

地震波的传播速度及其影响因素的分析

§1.10 地震波的传播速度及其影响因素的分析一、速度与岩石本身的弹性常数有关ρμρμλ=+=S P V V 2 (6.1-11)σσ21)1(2--=S P V V 只与泊松比σ有关 有很多岩石的泊松比41=σ,这时3=S P V V说明:不要从公式表面看V 反比于21ρ,即ρ↗,V ↘。

实际上是ρ↗,V ↗,这是因为ρ↗,λ、μ也↗,且增大的速率比ρ快。

二、速度与岩性有关不同的岩石中波速不同,一般地,火成岩中的速度变化范围比沉积岩和变质岩中的小,火成岩中波速平均值比其它类型岩石中的速度高。

0 1 2 3 4 5 6 7 V(km/s) P37图6.1-37各类岩石速度分布规律P38 表6.1-2地震波在几种主要类型岩石中的速度变化范围P38 表6.1-3地震波在不同类型的沉积岩中的速度变化范围地表-地下 V=几百-几千m/s 三、速度与密度有关ρ↗,P V 和S V 都↗。

经验公式:4131.0p V =ρρ——完全充水饱和的体密度,单位用3/cm g 。

P V ——纵波的速度, 单位用m/s 。

沉积岩中ρ=2.3四、速度与构造历史和地质年代有关同样的深度,同样的岩性情况下,年龄↗,V ↗(原因是压力↗,V ↗)。

例如:挤压区V ↗,强褶皱区。

拉张区V ↘,隆起顶部。

五、速度与埋深有关岩性相同,地质年代相同的条件下,h ↗,V ↗(原因是h ↗,压力↗,V ↗)。

所以人们常用速度随深度连续增加去模拟实际介质,其中最简单的是线性介质。

六、速度与孔隙度有关 φ↗,V ↗。

1.时间平均方程(Wylie 公式)lm V V V φφ+-=)1(1 (6.1-105) φ——孔隙度 V ——岩石的速度m V ——岩石骨架的波速l V ——孔隙中流体的速度公式适用范围:①双相介质②流体压力=岩石压力比较适合于流体是水和盐水的情况 2.修正的时间平均方程lm V C V C V φφ+-=)1(1 (6.1-106) C ——常数公式适用范围:①双相介质②流体压力≠岩石压力岩石压力=流体压力的2倍时,C=0.85目前有许多介绍用地震资料提取孔隙度以及如何利用孔隙度的文献。

地震剖面解释要知道的内容

地震剖面解释要知道的内容

第一章地震资料解释基础第一节地震波的基本特征?一、波的类型二、地震波的特征?第二节地震剖面特点与地震资料处理流程?一、地震剖面的一般概念?二、地震资料处理流程简介?第三节偏移现象和偏移归位?一、时间剖面的偏移现象?二、偏移叠加原理?三、偏移叠加、叠加偏移和叠前偏移四、二维偏移和三维偏移?第四节地震勘探的分辨能力?一、子波的概念?二、地震子波与分辨能力的关系?三、垂直分辨率?四、水平分辨率?第五节影响地震波传播的地质因素一、表层地震地质条件?二、地下地震地质条件??第二章地震解释的基本方法第一节地震反射层位的地质解释一、地震剖面与地质剖面的对应关系?二、地震反射标准层具备的条件?三、确定反射标准层的方法?四、确定反射标准层的代号和对比标?第二节时间剖面的对比?一、反射波对比的基本原则?二、实际对比方法?第三节与复杂地质现象有关的异常波一、绕射波?二、断面波三、多次波?四、伴随波?第四节弯曲界面反射波?一、凸界面反射波的特点二、凹界面反射波的特点?第五节地震解释中可能出现的各种假象?一、表层变化引起的假象?二、速度变化引起的假象??第三章地震资料的构造解释第一节地震构造解释概论?一、构造解释流程?二、资料准备?三、构造解释内容简介?第二节断层解释?一、断层在地震剖面上的一般标志?二、断层模型的剖面特征?三、几种典型断层和断裂系的解释?第三节断层基本要素的确定与组合?一、断层基本要素的确定?二、断层组合的一般规律?第四节典型构造解释一、披覆构造)?二、挤压褶皱与高陡构造?三、底辟构造?四、流体底辟构造?五、花状构造第五节不整合面的解释?一、不整合的一般概念?二、不整合面的反射特征?三、几种典型的不整合面剖面特征?第六节深度剖面绘制?一、平均速度法?二、曲射线法三、值的求法第七节地震构造图的绘制一、地震构造图的基本概念?二、绘制构造图过程与步骤?三、等值线图的勾绘四、绘制构造图?五、构造图的解释?六、利用构造图绘制地层等厚图??第四章三维地震和垂直地震资料的解释第一节三维地震资料解释一、三维地震数据体的特点二、三维地震资料构造解释三、等时切片的解释?第二节人机联作解释技术一、人机联作解释及其特点?二、人机联作解释系统配置?三、解释工作流程第三节垂直地震剖面解释一、垂直地震剖面基本原理与观测方法二、垂直地震剖面特点三、垂直地震剖面的解释和应用??第五章地震波速度资料解释与应用第一节影响地震波速度的因素与分布规律一、影响速度的一般因素二、地震波速度与多孔介质流体性质关系?三、几种与油气关系密切的岩层速度特征?四、速度分布规律?第二节几种速度概念与叠加速度谱的解释一、速度的概念?二、叠加速度谱的解释第三节层速度估算砂泥岩百分比和储层参数一、利用层速度估算砂泥岩百分比二、利用层速度估算储层参数?第四节利用层速度预测地层压力一、概述?二、图板法三、经验公式法?第六章地震资料的沉积解释第一节地震资料的沉积解释概述?一、地震资料地层、岩性解释发展概况?二、地震资料的沉积解释内容?第二节地震层序分析?一、沉积层序与地层层序二、层序的年代地层学意义三、地震反射的地层学意义?四、地震层序的划分第三节地震相分析?一、地震相分析的概念?二、地震相参数?三、地震相图的编制第四节典型的地震相模式一、大陆边缘地震相模式二、断陷湖盆地震相模式?第四节层序地层分析方法?一、概述二、有关的基本概念?三、层序分析一般方法?第七章地震资料在储层和油气预测中的应用第一节地震储层预测技术?一、地震反演技术?二、属性分析技术?第二节地震属性在储层研究中的应用?一、几种地震信息与岩石物性和油气的关系?二、地震属性的应用与实例分析?第三节地震资料在含油性检测中的应用一、地震剖面上直接检测油气?二、应用属性技术检测油气?第四节 AVO技术分析与应用一、AVO技术分析二、应用AVO技术检测含气层??第八章地震资料在油藏监测中的应用第一节地震监测的岩石物理学基础?一、随时间变化的油藏特征二、与地震监测有关的岩石物理特征三、用于油藏监测地震特征?第二节地震监测技术?一、时移地震二、微地震技术第三节地震监测资料的解释应用一、时移三维地震油藏监测解释应用二、井中地震油藏监测解释应用?三、微地震检测的应用主要参考文献。

地震概论章节期末复习资料.docx

地震概论章节期末复习资料.docx

第一章地震学的研究范围和历史1、地震学是一门应用物理学。

2、911房屋倒塌的主要原因:钢筋受热。

3、历强震而不倒的古建筑:山西洪洞县广胜寺飞虹塔、应县木塔、赵州桥、天津蓟县独乐寺观音阁等等;原因:卯、#,以柔克刚。

4、地震学发展简史:定量研究只有100年左右的时间。

5、中国国家地震局:1971年成立,1966年河北邢台地震。

第二章地震波1、泊松比U :一样品横截面线度变化率/横向线度变化率。

(0,0.5)金属:(0.25,0.33)地幔:0.25外核(液态):0.5其他:>杨氏模量E:线应变中,应力与应变>体变模量K:液体静压力,应力与应变>切变模量L* :刚性系数2、体波:可在地球内部向任意方向传播纵波P (Primary Wave):体变,介质膨胀、压缩形成,传播速度快;V P=4W P横波S (Second Wave):切变,剪切力,杀伤力大;SH波(平行与界面的分量),SV波;Vs=^~P主要差异:>P波速度快,V3倍(泊松介质)>P波和S波的质点振动方向相互垂直>一般情况,P波垂直分量较强,S波水平分量较强>S波低频成分丰富>天然地震震源破裂以剪切破裂和错动为主,故S波能量比P波强>根据质点有无转动和体积变化,P波:无旋波;s波:无散的等容波3、面波:沿地球表面传播,在与界面相垂直的方向上,波动的振幅急剧衰减>Rayleigh wave:质点运动轨迹为逆进的椭圆,地面振幅最大>Love wave:横波,介质至少2层,上层v s小>地震记录中,一般振幅比体波大>面波的能量被捕获在表面才能沿着或近地表传播,在伦敦的圣保罗大教堂“耳语长廊”或中国天坛回音壁的墙面上捕获的声波就是面波。

其他:/地球的自由振荡/ 脉动4、一般到序:P波、S波、勒夫面波、瑞利面波、地震尾波第三章地震波的传播理论1、震中距:1° = 110km2、地震波的吸收和衰减:传播时间t后,入=&°”,Y为衰减系数4 = 4 /四传播距离X后,0,a为吸收系数3、费马原理:震动由介质中的一点传播到另一点时,她所经过的途径会使其传播时间为一稳定值(最大、最小、拐点)地震学中的Fermat定理:地震波在介质中传播的路径为走时最小的路径。

地震勘探

地震勘探

第一章 地震波理论基础1、岩石介质:弹性介质、黏弹性体2、地震波是一种在岩层中传播的弹性波3、地震介质模型:1 均匀介质 层状介质:如果非均匀介质的物理性质呈层状分布,则称这种介质为层状介质。

层状介质中各层的弹性系数是不变的。

2 非均匀介质 岩性分界面常常与岩层的弹性分界面有很好的耦合性,所以,地震勘探所探究的弹性分界面常常就是地质(岩性分界面)。

连续介质3 单相介质和多相介质4:波的几个特征• 波动:振动在介质中的传播。

• 波前:介质中某一时刻刚刚开始振动的各点组成的面叫波前。

• 波面:介质中同时开始振动的各质点所组成的曲面叫波面。

• 波后:介质中某一时刻刚刚停止振动的各点组成的面叫波后。

• 波线:在一定条件下,可以认为波及其能量是沿一条“路径”从波源传到所考虑的一点P ,然后又沿那条“路径”从P 点向别处传播,这样的理想路径就叫通过P 点的波线,又叫射线。

5、振动曲线:描述某一质点在不同时刻的位移波形曲线:为了反应各点的振动之间的关系,把同一时刻各点的位移画在同一个图上 ,即描述某一时刻各质点偏离平衡位置的曲线6、不同的质点可能有不同的振动曲线;不同的时刻有不同的波形曲线;在地震勘探中,通常把沿着测线画出的波形曲线叫“波剖面”。

7、视速度:如果不是沿着波的传播方向而是沿着别的方向来确定波速和波长时,所得结果叫做正弦波的视速度和视波长,Va 、λa 来表示。

8、当 时地震波才会发生反射。

9、反射定律:反射线位于入射面内,反射角等于入射角,透射定律:透射线也位于入射面内,而且: 表示:沿着界面,波在两种介质中传播的视速度是相等的。

10、当入射角增大到一定程度,但还未到90。

时,折射角已增大到90。

,这时透射波在第二种介质中沿界面“滑行”,出现“全反射”现象。

11、斯奈尔(Snell )定律:P :射线系数θθλλSin V TSin T V a a ===2211v v ρρ≠a v v v v v ==⇒=22112121sin sin sin sin θθθθP V V V ===透反入βααsin sin sin '12、惠更斯(Huyaens)原理:介质中波所传到的各点,都可以看成新的波源叫子波源,可以认为每个子波源都向各方向发出微弱的波,叫子波。

《地震波运动学》PPT课件


(2)当测线平行于地层走
相等。此时,射线平面是铅直的 ,在该平面内可见到界面的法
线深度h,即 h Vav t0 / 2 ,表示 界面到O点的垂直距离。而从O
点垂直地面向下到界面的深度 称为真深度,也称之为铅垂深 度或钻井深度。界面的法线深
度h与真深度hz之间有下列关系
: hz h / cos
真深度、法线深度的关系
测线平行界面走向时深度间的关系
x
x
R
Ds
A
C
h
1
2
φ
C h C
I
R
B
倾斜界面反射波时距曲线的特点
t
1 v
x2 4h2 4xhsinφ
1、时距曲线为双曲线;
2、xm = ∓2hsinφ 是时距曲线极小点的横坐
标,极小点相对激发点偏向界面上倾一侧;
3、在极小点处,反射波返回地面的时间最短,
tm=2hcosφ/v
4、 xm 点实际上就是虚震源在测线上的投影,
多次覆盖剖面上的特殊波
回转波的水平叠加剖面(a)和偏移剖面(b)
第五节 地震反射的时间记录剖面
原始的地震资料上,地下地质界面是 以双曲线型的时距曲线表现出来的, 水平界面的时距曲线是一条双曲线, 倾斜界面的时距曲线也是一条双曲线, 很显然,时距曲线不能直观地反映实 际的地下界面。
时间记录剖面:用时间来标定同相轴 所代表的界面深度的地震记录。
2、断面反射波的时距曲线为双曲线;
3、特点:倾角大;反射波振幅强度变化 大;断点有可能产生绕射。
4、地质意义:指示断层的存在及大致的 位置。
三、凹界面上的反射波
凹界面按其具体特点又可分为几种 情况
圆弧的曲率半径为ρ界面的埋藏深

地震勘探原理总结重点

• 当用相同的力作用于不同的岩石, 将可能产生不同的形变,这是因 为不同的岩石具有不同的弹性性 质,通常可用下述弹性模量(常 数)来描述岩石的弹性性质。
2013-11-9
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• (1△L/L与应力P之比 • E=P/(△L/L) • 不同的物体E是不同的,在线性弹性极限范围内,物 体的弹性形变满足虎克定律(应力∝应变) • (2) 泊松比(σ):弹性体内发生纵向伸长(或缩短)时, 伴随产生的横向相对收缩(或膨胀) △d/d与纵向相 对伸(缩) △L/L之比值,称泊松比. • σ=(△d/d)/( △L/L) 它是表示形变变化调整的一种 尺度.
2013-11-9 18
5、 地震波的基本类型— 体波和面波 (Seismic waves Basic Type —Body Waves and Surface Waves) • 体波:在介质体积内传播的波 • 分为:纵波(P))横波(S) • 在石油勘探中目前主要是纵波勘探 • 面波:沿介质的自由界面或界面传播的波 • 分为:瑞雷面(R)、乐夫波(L) • 在石油勘探中它是干扰波---要压制它 • 在工程勘探的面波勘探中----是有效波。19 2013-11-9
么性质或说看成是弹性介质还是塑性介质,是与一定的因素有关的, 即一个物体是弹性还是塑性介质,除与本身性质有关外,还与外力大 小、作用时间长短有关,如弹簧,一般我们都把它看成是弹性体,但 当我们的作用力非常大,并且作用时间很长时,它也变成塑性体(即 使除去外力后,弹簧也弹不起来了)
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结 论 1:地震勘探中将地下岩石看做 为弹性介质---地震勘探的理论基础
• 由于在地震勘探中作用力都是很小, 且作用时间也很短(一瞬间),故可 把地下介质看作以弹性为主,抽象后 为弹性介质。

影响地震波传播的地质因素PPT精选文档

低速带对地震波能量具有强烈的吸收作用, 吸收系数与频率成正比,并产生散射及噪声, 使反射波旅行时间显著增大,导致反射波时距 曲线形状发生畸变,在低速带底部有明显的速 度突变,使地震射线剧烈弯曲,因此无论
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在低速带下部从什么方向向上入射的射线,通 过低速带后都变成近于垂直出射到地面(低速 带唯一的优点)。(检波器接收垂向分量) 低速带缺点:地震波频谱改变(频率降低), 分辨率降低,反射波旅行时间增大,造成假构 造。
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稳定性-------指反射界面的延续程度。若反射 界面断断续续,界面倾角大于 300 的陡构造 带,界面介质不均匀,强反射面等都会影响 反射波的接收。
随着技术进步,可以克服上述不利因素, 使地震勘探在许多复杂地质条件下得以进行。
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地表的小山、岩性不均匀体、堤坝等随着反射波 的到达对地面做“敲击”动作,产生次生的直达 波、面波、折射波;地下极小的薄层在地震记录 上就不易得到反射波;另外地下的高速厚层发生 屏蔽作用,无法得到此厚层下面地层的记录等等。 总之,影响地震波传播的地质因素大体上分为地 表因素和地下因素两种。
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一、表层地震地质因素 第一层:
区,在低速带与高速层之间
还有一层速度偏低的过渡区,第三层:
称为降速带,如,在陕甘地 区,从地表起有三层:
往下是波速 3000m/s,老地层
第一层
第二层
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再如在华北地区:
低速带:厚3米,v=300m/s; 降速带:厚8米, v=1100m/s; 基 岩: v=1700m/s
看出低速带的厚度地区差异很大,多数地 区为几米,有的厚达100米甚至200米或更厚。
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之一波长时,无论分布如何,总厚度大或小, 都可视为均质体。)

地震波的传播和地震学

综合分析法:将观测、模拟和反演的结果进行综合分析,深入理解地震的成因和机制
地震学的发展趋势
数字化技术:利用数字地震台网和遥感技术,提高地震监测和预测的精度和效率。
人工智能和机器学习:利用人工智能和机器学习算法,对地震数据进行自动分析 和预测,提高地震预警的准确性和时效性。
地球物理学与其他学科的交叉:地震学与地球物理学、地质学、气象学等学科 的交叉研究,深入揭示地震成因和机理,为地震预测提供更科学的方法。
空气介质:地震 波在空气中传播, 但能量迅速衰减, 影响范围较小。
岩石和土壤介质: 地震波在岩石和 土壤中传播,能 量衰减相对较慢, 影响范围较广。
地震学的应用
地震学的应用领域
灾害预测:通过监测和分析地震波,预测地震灾害的发生和影响范围
工程抗震:评估建筑物的抗震性能,为工程设计和施工提供依据
地质调查:利用地震波探测地球内部结构、地质构造和矿产资源分布 地球科学研究:通过地震波研究地球的物理性质、板块运动和地壳动力 学等
纵波速度:约6-7千米/秒
面波速度:约3-4千米/秒
添加标题
添加标题
横波速度:约5千米/秒
添加标题
添加标题
影响因素:介质密度、弹性、地形 地貌等
地震波的传播路径
地震波的传播方式:地震波通过地壳中的介质传播,包括横波和纵波
传播速度:地震波的传播速度与介质的密度和弹性有关,通常纵波的传播速度比横波快
地震波与地震学的关系:地震波传播的规律和特点与地震学的理论和技术相互促进,推 动了地球科学的发展。
地震波的观测和研 究方法
地震观测系统的建设
地震观测系统 的组成:包括 地震台站、数 据传输网络和 数据处理中心

地震台站的选 址原则:应选 择地势较高、 地质稳定、远 离干扰源的地
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平滑度--------指界面的凹凸程度。凹面使反射 波能量集中,振幅增强;凸面会使反射波能 量分散,振幅减弱。经研究,界面的凹凸面 的直径与地震波波长之比决定散射程度,若 比值相近,散射严重;若界面直径小于波长, 散射减弱。所以可以认为,上下起伏几米的 界面认为是光滑的。(地震波波长一般为70 米~100米)
第二章后,在传播过程中会收到来
自各方面的影响。如,在淤泥、厚黄土及沙漠
地区,地震有效波的能量被强烈吸收,用于勘
探的有效波能量减弱;黄土高原地区,由于水
系切割,形成谷沟交错的复杂地形,原和沟的
相对高差达几百米,在原与沟的交界为陡峭的
黄土与空气的接触面形成一个强波阻抗分界面,
1、介质的成层性 地震勘探能查明地下地质情况,原因就 是地震波在地下传播过程中遇到波阻抗异常 界面发生反射,速度异常界面发生折射,然 后在地面布设的测线的接收点上接收这些包 含地下地质信息的反射波、折射波。所以, 介质的成层性是地震勘探必不可少的条件。 但若遇到极端情况,如,成层的地层很薄,
称为薄层(一般用地震波波长作为薄层的界限, 厚度远大于波长的称为厚层;厚度相当于或小于 波长的属于薄层)。在地震勘探中,实际地层剖 面中大量存在这样的薄层,如,地层厚度沿横向 发生明显变化(地层发生尖灭)时,一个厚层就 会渐变为薄层,那么此层的反射波特点也会发生 变化。若我们掌握这种变化特点和规律,反过来 就可更正确的、细致的解释地震剖面上的各种地 质现象。(现在能分辨的薄层厚度为四分之一波 长左右;在薄互层砂体中,单层厚度不超过八分
稳定性-------指反射界面的延续程度。若反射 界面断断续续,界面倾角大于 300 的陡构造 带,界面介质不均匀,强反射面等都会影响 反射波的接收。 随着技术进步,可以克服上述不利因素, 使地震勘探在许多复杂地质条件下得以进行。
因而地震波激发后,传播到黄土边沿,被反射
回来,地震记录上就出现一种叫侧面波的干扰;
地表的小山、岩性不均匀体、堤坝等随着反射波
的到达对地面做“敲击”动作,产生次生的直达
波、面波、折射波;地下极小的薄层在地震记录
上就不易得到反射波;另外地下的高速厚层发生 总之,影响地震波传播的地质因素大体上分为地
屏蔽作用,无法得到此厚层下面地层的记录等等。 表因素和地下因素两种。
校正提供参数。
低速带的测定方法一般有浅层折射波法、
微地震测井、地质雷达法。
但缺乏地表低速带对地震勘探也不利。致
密高速岩层使地震波带有较强的高频干扰;另 外使面波强烈,造成反射波难以分辨。这些问 题随技术进步都能解决。
风化层变化对地下反射界面的影响 反射波旅行时间增大,造成假构造。
二、地下地震地质因素
第一层: 400~900m/s,厚 10~30m,干黄土 加湿黄土组成, 是低速带
第一层
第二层
再如在华北地区: 低速带:厚3米,v=300m/s; 降速带:厚8米, v=1100m/s; 基 岩: v=1700m/s 看出低速带的厚度地区差异很大,多数地 区为几米,有的厚达100米甚至200米或更厚。 低速带对地震波能量具有强烈的吸收作用, 吸收系数与频率成正比,并产生散射及噪声, 使反射波旅行时间显著增大,导致反射波时距 曲线形状发生畸变,在低速带底部有明显的速 度突变,使地震射线剧烈弯曲,因此无论
之一波长时,无论分布如何,总厚度大或小, 都可视为均质体。) 另一种情况就是地质剖面单一,速度均匀 一致或速度随深度线性增加,这样的地层(连 续介质)就不会发生反射,但实际上这样的地 层不会存在,因为一般在一定的深度H处,总 会有一个反射界面(我国东部地区)。
2、界面的质量 要获得反射波,必须有波阻抗异常的界 面,而反射波质量(稳定性)取决于反射界 面的质量,即反射界面的显著性、平滑度、 稳定性。 显著性-------指界面上下岩层波阻抗异常程度。 波阻抗差越大,反射系数越大,反射波越强; 但若反射波强了,透射波相对就弱了(总能 量不变),则地震波向下传播的能量相对减 弱,于深层勘探不利。
在低速带下部从什么方向向上入射的射线,通 过低速带后都变成近于垂直出射到地面(低速 带唯一的优点)。(检波器接收垂向分量)
低速带缺点:地震波频谱改变(频率降低), 分辨率降低,反射波旅行时间增大,造成假构 造。 所以在地震勘探中,为了校正低速带对地 震波传播时间和其它缺点的畸变影响,就要对 低速带的厚度、波速进行测定,为进行必要的
一、表层地震地质因素
地表对地震波影响最主 要是“低速带”。因为地表 附近一般都分布着不均匀的 新沉积层和风化层,这些层 第二层: 1700~2100m/s, 的组成物质是疏松的岩石和 厚100~150m,是 粘土,所以波速非常低 充水黄土,为降 速带 (100~1000m/s)。某些地 区,在低速带与高速层之间 还有一层速度偏低的过渡区,第三层: 称为降速带,如,在陕甘地 往下是波速 3000m/s,老地层 区,从地表起有三层:
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