工区地震实例分析

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某工区基于地震照明技术的观测系统分析及优化

某工区基于地震照明技术的观测系统分析及优化
[ 图分类号]P 3.4 中 6 1 4 [ 献标识码]A 文 [ 文章 编 号 ] 1 0 0 0—9 5 (0 0 0 0 5 —0 7 2 2 1 ) 3— 0 9 6
通过 基 于 目标模 型 的射 线追 踪 地震 照 明分析 ,可快 速地 识 别地 震波 的能量 分 布特征 ,用 以指导 观测 系统 设计及 提 高成 像 质 量 ,还 可 以应 用 于振 幅补 偿 领域 。S h c e[ 基 于射 线 追 踪 正 演 模 拟 ,采 用 分 c n i r1 d ] 析共 反射 点覆 盖 次数 的方 法来 分 析 特 定 目标 体 的 照 明情 况 。Xi a o等 基 于 波 动方 程 分 析 波 场 能量 沿 空 间 的分布 ,进 而 分析 地震 波 照 明强度 。蔡 东 地等 将 二维 地 震正 演及 照 明分 析技 术 应用 于海 南福 山凹 陷 火 成 岩地 区 ,研究 多 次波 、折 射 波等 干扰 波 的形 成机 理 ,用 来指 导地 震 资料 采 集及 数据 处 理工 作 。 吕公
[ 收稿 日 期 ] 2 0 —1 0 9 0—2 0 [ 金 项 目 ] 国 家 “ 一 五 科 技 重 大 专 项 ( 0 8 X0 00 2 0 0 ) 基 十 20 Z 500341。 [ 者 简介 ] 汪 勇 ( 9 9 ),男 ,20 作 17 一 0 1年 大 学 毕 业 ,讲 师 ,博 士 生 ,现 主 要 从 事 地 震 资 料处 理 研 究 工 作 。
[ 要 ] 地 震 照 明分 析 是 认 识 和 研 究地 震 数 据 采 集 时 能 量在 地 下 地 质 结 构 中 分 布 的 有 效 手 段 , 通 过 对 先 验 摘
的 目标 地 质 模 型 进 行 有 效 的地 震 照 明分 析 ,可 清 楚 地 识 别 地 震 波 的 能 量 分 布 特 征 , 用 以 指 导 观 测 系 统 设 计 及 提 高 成像 质 量 。 根 据 某 工 区崎 岖 海 底 原 始 数 据 , 建 立 了 一 个 三 维 地 震 地 质 模 型 ,基 于 三 维 射 线 追 踪

煤矿冲击地压的微震监测的实例分析

煤矿冲击地压的微震监测的实例分析

科学技术创新2021.06煤矿冲击地压的微震监测的实例分析石嘉栋何川(陕西彬长文家坡矿业有限公司,陕西咸阳713599)煤矿开采工作属于高危行业,在实际工作过程中常常发生许多突发事件。

其中冲击地压对于采矿工作人员人身安全具有极大的威胁,随着煤矿开采深度的增加,冲击地压的产生几率也会随之增大。

目前微地震监测系统是最行之有效的预测系统,有关人员应对其深入分析,以便有效利用,减少冲击地压带来的损失。

冲击地压,又被称作“岩爆”,在煤矿作业中又被称作“煤爆”。

冲击地压引发灾害的原因主要是岩体或者矿体受到自身内部的高应力作用,其平衡的状态被严重打破,进而突发性地将大量的能量释放出来,引发振动和爆炸,最终使矿井、巷道等四周的岩石以及矿体等被大量喷出。

此类危害具有极大的危险性,会破坏岩体,损毁设施、支架等,严重时甚至会使巷道发生垮落,被彻底破坏,最终造成人员伤亡。

在煤矿中,冲击地压还会对矿井内部造成严重破坏,极易引发煤尘、瓦斯等爆炸,严重影响内部通风系统,严重时还会引发地面的不断震动,甚至出现火灾、水灾、破坏建筑物等现象[1]。

1工程概况监测人员采用先进的微地震监测仪器监测某煤矿1610、1609以及1409工作面的覆岩断裂破坏。

此处煤矿的地质结构比较复杂,此区域范围内具有极多的断层,其地表的地面标高是+35.8m ,其工作面的标高范围是-831m ~-783m ,走向为1129m 。

此煤矿内的煤层是5.1m ,整体工作面呈现单斜走势,其单轴具有20M Pa 的抗压强度,冲击倾向大。

同时,煤层倾斜角度平均是23°,其基本顶是16.8m 厚的细粒砂岩、粉砂岩以及泥岩组合,而直接顶是粉砂岩,有7.02m 的厚度。

此煤矿场巷道具有22.83M Pa 的垂直应力。

以往在此处的采矿作业过程中,曾经出现过一次明显的冲击地压,巷道两侧发生过较大的变形,当时抛出了很多煤体,损坏了所有此区域内机电设施,并使3人受到了轻伤。

地震情况分析总结范文

地震情况分析总结范文

一、地震概述地震是一种自然灾害,是指地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。

地震的发生对人类社会和自然环境造成严重影响,给人们的生命财产安全带来巨大威胁。

本文以2024年9月1日内蒙古自治区包头市昆都仑区发生的3.8级地震为例,对地震情况进行分析总结。

二、地震基本情况1. 发生时间:2024年9月1日4时57分。

2. 发生地点:内蒙古自治区包头市昆都仑区固阳大道2号隧道向东约300米山内。

3. 震级:3.8级。

4. 震源深度:15千米。

5. 震中位置周边:无居民和建筑物。

6. 人员伤亡及房屋坍塌情况:目前无人员伤亡及房屋坍塌情况。

三、地震原因分析1. 地质构造:此次地震发生在鄂尔多斯地块北缘,属于鄂尔多斯地块内部构造活动引起的地震。

2. 地震前兆:经自治区地震局分析,此次地震发生在鄂尔多斯地块北缘,目前没有发现明显的地震前兆异常。

3. 地震预测:由于没有发现明显的地震前兆异常,此次地震的预测难度较大。

四、地震影响及应对措施1. 地震影响:此次地震震级较小,对包头市昆都仑区及周边地区的影响较小,未造成人员伤亡和财产损失。

2. 应对措施:(1)市区两级抗震救灾指挥部迅速响应,进行初步排查,确认震中位置周边无居民和建筑物。

(2)官方提醒市民不要轻信网络不实传言,以官方发布的权威消息为准。

(3)加强地震监测和预警工作,提高地震预测和预防能力。

五、总结此次地震虽然震级较小,但为我们敲响了警钟。

地震作为一种自然灾害,具有不可预测性,我们要时刻保持警惕,加强地震监测和预警工作,提高地震预测和预防能力,为保障人民群众生命财产安全贡献力量。

同时,要普及地震知识,提高公众的防震减灾意识,做到防患于未然。

“5·12”汶川地震对宝鸡市陈仓区工业厂房破坏的调查及震害分析

“5·12”汶川地震对宝鸡市陈仓区工业厂房破坏的调查及震害分析
第 4 O卷 第 5 期 20 O 8年 1 O月
西 建 科 技 学 ’ 报(然 学 ) 安 筑 大 学 自 科 版
J Xi n Unv fAr h & Te h ( trl c neE io ) . i.o c . a c . Naua S i c dt n e i
要 有 以下 几 类 :
收 稿 日期 :0 80 — 4 2 0 —8 2
修 改 稿 日期 : 0 80 — 2 2 0—91
作 者 简 介 : 林 科 ( 93) 男 , 西 宝 鸡 市 人 , 级 工程 师 , 要 从 事 结 构 可靠 性 及 检 测 加 固研 究 王 16 一 , 陕 高 主
区, 也是陕 西省受 灾最严重 的县 区之一 . 区受灾 人 口 4 全 o余万 人 , 移安 置灾 民 1 转 6万人 _ . 2 受灾 主要 集 ] 中在城 区 , 占全区的 8 %以上 , 区受损 建筑 总计 6 0 , 1 0万 m . 0 全 6栋 约 5 所受损 失 以建 筑物 为主 , 合人 折
图 2 砖混 结构单 层工 业厂房房 山墙及 抗风 柱破 坏
现交叉裂缝 或单 向斜裂缝 . 由于此类 厂房砖 墙 与砖柱 砌为一 体 , 体性 良好 , 者之 间未 出现 裂缝. 整 二
12 钢 筋 混 凝 土 排 架 厂 房 .
调查 的此类 厂房柱 、 屋面 梁 、 面板均 为钢 筋混凝 土构 件 , 屋 山墙 及外 纵墙 为砖墙. 发现 的地 震破 坏主
68 3
西








报( 自然 科 学 版 )
第4 O卷
图 1 砖 混 结 构 单 层 厂 房 山墙 破 坏

辽阳区域地震活动断层相关性分析

辽阳区域地震活动断层相关性分析
( .云 南 省 地震 局 , 南 昆明 1 云 6 02 ; .辽 宁 省 辽 阳地 震 台 , 宁 辽 阳 1 10 ) 5 24 2 辽 10 2
摘要: 在研 究辽 阳区域地质概 况 、 区域 内主要 断 裂带及 活动性 、 区域地震 活动 的基础 上 , 重点调 查 了
对辽 阳城 区有 影响 的 Lf  ̄等 几条断裂 带 , f - 并预 测其 潜在地震 最 大震级 , 为辽 阳市 区域城 市规 划和 建设 提供科 学依据 。
途径 。
胶 辽 台隆 的基底 由太 古代 和早 元 古代变 质岩
系 、混合 花 岗岩 、混合岩 组成 ,自中元 古代 至早 古生代胶 辽 台隆 出现 隆坳相 间 的构 造格 局 ,中元
古 代除 、 『 凡河地 区外 ,均处 于隆起状 态 ,晚元 古代
此项 研究 工作 针 对 辽 阳市 有 影 响 的太子 河 、 首山 、 早饭 屯 、 前沙 浒一 西 三里 、 家 庄 等 5条断 朱
华 北 断坳为新 生代 强烈坳 陷 区 ,其北 延部分 称下辽 河 断 陷 ,它是 沿 郯 庐 断 裂 带 北 段 形 成 的 中 、新 生代 大陆 裂谷型 断陷盆地 ,中生代 以前属
中朝准地 台东 北部 , 处 于 胶 辽 台隆 和华 北 断坳 并 交 界处 附近 。区域所 在 的中朝准地 台地层 记 录基 本 齐全 , 地史发 展及 演化 大致可分 为地 台形成 、 按 盖层 发育 和大陆边 缘 活动等 三个 阶段 。太古 代是 陆 核形 成 时期 , 元古代 是 陆核 同结 时期 , 古代 早 太 陆核形 成后 , 地壳 尚未稳 定 , 在辽东 古陆核之 问形
… 1‘0 23 2 1。 2o 3 1 。0 . 3 2 3
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地震案例之728唐山地震

地震案例之728唐山地震

地震案例之728唐山地震基本情况1976年7月28日凌晨3点42分,中国河北省唐山市丰南区一带发生里氏7.8级大地震。

造成242769人死亡,435556人受伤。

地震前兆人的感官能直接觉察到的地震异常现象称为地震的宏观异常。

地震宏观异常的表现形式多样且复杂,异常的种类多达几百种,异常的现象多达几千种,大体可分为地下水异常、生物异常、地声异常、地光异常、地震云、气象异常等。

地震概况公元1976年7月28日,中国北京时间3时42分53.11秒,东经118.1度、北纬39.6度,在距地面16公里深处的地球外壳,比日本广岛原子弹强烈约400倍的猛烈爆炸发生了。

中国河北省唐山市丰南区一带突然发生里氏8.2级强烈地震,23秒钟后,唐山被夷成废墟,682267间民用建筑中有656136间倒塌和受到严重破坏,242769人死亡,164851人重伤,4204个孩子成了孤儿。

直接经济损失达30亿元人民币以上。

地震罹难场面惨烈到极点,为世界罕见。

中国首都北京摇晃不已,天安门城楼高大的梁柱痉挛般地"嘎嘎"作响。

从渤海湾到内蒙古、宁夏,从黑龙江以南到扬子江以北,这一华夏大地的人们都感到了异乎寻常的摇撼,一片惊惧。

天津市房倒屋塌、摇晃和震响惊醒了正在该市访问的澳大利亚前总理惠特拉姆!美国阿拉斯加帕默天文台急速响起令人震惊的警钟声,世界各大通讯社当日向全球公告了灾难消息——美国夏威夷地震台宣布:中国发生8.1级地震,震中在北京附近!美国地质调查所宣布:北京东北约100英里,北纬39.6度,东经118.1度,发生八点二级地震。

香港的英国皇家天文台宣布:中国发生8级左右地震,震中在北纬39.6度,东经118.1度,距唐山极近。

台湾"中央气象局"称:大陆北部发生8级地震,震中在北平东部135公里附近。

凌晨四点三十分。

中国国家地震局收到南京、兰州、昆明等十个台的报震急电,其中六个台给出震级,但数据彼此悬殊甚大,有的定在八级以上,有的定在七级以下。

考虑地震作用工况的建筑边坡稳定性核算案例分析

考虑地震作用工况的建筑边坡稳定性核算案例分析

考虑地震作用工况的建筑边坡稳定性核算案例分析廖昉;周康斌;郭微【摘要】The artificial slope stability of a residence in Bijie is calculated with the stability formula of the new edition Technical Code for Building Slope Engineering GB50330-2013, and the differences are analyzed between the stability principles of the new regulation and those of the old one. The adverse impacts of the base shear produced by slope buildings for big earthquake on slope stability are taken into consideration in stability calculation, and the stability factors of general conditions and seismic conditions.%该文采用新版《建筑边坡技术工程规范GB50330-2013》稳定性计算公式对贵州毕节地区某小区人工边坡进行了稳定性计算,分析了新版规范的稳定性计算的原理并比较了其与老版的差别。

在稳定性计算中考虑了坡上建筑在大震时产生的基底剪力对边坡稳定性的不利影响,得出了一般工况和地震工况的稳定性系数。

【期刊名称】《重庆建筑》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】3页(P38-40)【关键词】稳定系数;地震工况;基底剪力;传递系数法;边坡【作者】廖昉;周康斌;郭微【作者单位】中机中联工程有限公司,重庆 400039;中机中联工程有限公司,重庆 400039;重庆市勘测院重庆市岩土工程技术研究中心,重庆 400020【正文语种】中文【中图分类】TU3550 引言新版《建筑边坡技术工程规范GB50330-2013》(本文简称《建边》)于2013年11月01日发布,2014年06月01日执行,本次规范调整边坡的稳定性计算方法,在进行折线形滑动面稳定性计算时,由老版的传递系数显式解法改为传递系数隐式解法。

地震灾后重建项目案例分析

地震灾后重建项目案例分析

地震灾后重建项目案例分析
地震是一种自然灾害,常常给人们的生命和财产带来极大的损失。

地震发生后,重建工作是至关重要的。

本文将通过一个地震灾后重建
项目案例分析,探讨地震灾后重建项目的实施过程和影响。

案例背景:
2015年,某国发生了一次强烈地震,造成了大面积破坏,数千人死亡,成千上万人无家可归。

政府随即启动了地震灾后重建项目,对受
灾地区进行了全面重建工作。

重建项目实施:
首先,政府组织了专业团队对受灾地区进行了全面勘察和评估,确
定了重建的范围和重点。

其次,政府通过拨款和筹措资金,启动了灾
后重建项目,兴建了新的住宅区、学校、医院等基础设施。

此外,政
府还采取了救济措施,帮助受灾群众渡过难关。

重建项目影响:
经过几年的努力,受灾地区已经焕然一新,灾后重建项目取得了较
好的效果。

新的基础设施完善,生活环境得到了改善,人们的生活质
量有了明显提升。

同时,新的住宅区建设也吸引了不少外来人口入住,促进了当地经济的发展。

总结:
地震灾后重建项目是一个复杂而艰巨的任务,需要政府、专业团队和全社会的共同努力。

通过这个案例分析,我们可以看到地震灾后重建项目对受灾地区的重要性和影响。

希望在未来的工作中,我们能够更好地应对自然灾害,并为受灾地区的重建工作做出更大的贡献。

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目录英文翻译第一部分研究报告 (2)工区的地质认识总结 (2)地震资料的解释 (2)对地震构造图的分析与井位优选 (4)勘探建议 (6)参考文献 (6)第二部分心得体会和建议及致谢 (7)第三部分附录 (8)16井地震合成记录程序及图形垂直剖面解释水平切片解释等t0构造图图(J-UNCONFORMITY, TOP BRENT, BASE BRENT, BASE STATFJORD)等深构造图(J-UNCONFORMITY)等厚图构造图(TOP BRENT)评分表第一部分研究报告工区的地质认识总结1)工区内的主要地层该工区(北海地区)的主要地层有:J-unconformity,Brent 组,Dunlin组以及Statfjord组。

从南到北依次是二叠统砂岩,第三系砂岩和白垩层,其中侏罗系砂岩为主要的油层。

在侏罗系和白垩系之间发育有J-不整合,其上的致密岩层是油气良好的盖层。

2)工区内的断层情况该工区内的断层比较多,主要是STATFJORD组和BRENT组发生了断裂。

、3)工区石油地质综述该工区既有砂岩也有致密的岩石,是良好的储层和盖层,因此有利于油气的储集以及保存。

断层的发育也有可能导致油气的运移,在该地区寻找石油时,一定要把握这一大的地质背景,从而做到统观全局。

地震资料解释针对该次实习,解释流程主要步骤包括:连井解释,剖面解释,平面及空间的解释。

1)垂直时间剖面的对比解释(见:附录-垂直剖面解释)资料的初步整理,将井标在相应的垂直剖面上,在垂直剖面作出J-unconformity,BRENT层的顶底,STATFJORD层的顶底的层位,并进行垂直剖面的对比解释。

根据已有的9口井的资料进行层位的标定,把对比解释的反射波同相轴赋予具体而明确的地质含义,如沉积相、岩性、流体性质等,并把这些已知的地质含义向地震剖面或地震数据体延伸。

运用不同井的地震合成记录,在时间剖面上用不同的颜色分别标定出J-UNCONFORMITY(绿色),TOP BRENT(黄色),BASE BRENT(蓝色),BASE STATFJORD(橙色)等层位。

选择反射波同相轴的原则:反射标准层特征明显,易于连续追踪,构造简单,断层少等。

最后,应该保证剖面的不合,如果不闭合,则应该重新进行整理。

2)水平切片的解释(见:附录-水平切片解释)在时间切片上作出J-UNCONFORMITY,TOPBRENT,BASEBRENT,BASESTSTFJORD层位。

将资料中的水平切片与垂直剖面进行对比,并用不同的颜色标定出相应的层位(层位同上),此外还要对断层进行标定。

3)由垂直剖面绘制t0构造图(见:附录-等t0构造图-J-UNCONFORMITY, TOP BRENT)运用所给资料,将南北向和东西向测线对应坐标的时间量出,绘制出t0构造图。

J-UNCONFORMUITY等t0构造图(MATLAB成图)TOP BRNET等t0构造图(SURFUR成图)4)时间切片绘制t0构造图(见:附录-等t0构造图-BASE BRENT, BASE STATJFORD)运用已经标定的水平切片,用透明纸依次覆盖水平切片,并将同一地层画在同一张透明纸上,并注意标上断层。

经过整理后,可以在透明纸上得到不同地层的t0构造图。

5)绘制J-UNFORMITY组等深构造图(见:附录-等深构造图=J-UNCONFORMITY)根据垂直剖面读出J-UNCONFORMUTY的时间,利用公式h=v*t/2得到其深度数据然后做等深图。

J-UNCONFORMITY等深构造图6)绘制Brent组等厚图(见:附录-等厚构造图)由Brent组底和Brent组顶的等t0构造图所对应的数据信息,由公式△h=v*△t/2可得△h,将所得结果可以画的等厚图。

7)制作16井的合成地震记录(见:附录-16井地震合成记录程序及图像)利用16井的合成地震记录的速度,深度,波阻抗等信息,运用Matlab编写程序,可得地震记录。

地震构造图的分析本次实习结果得四张等t0构造图和一张BRENT组等厚图。

对相关图件的分析与研究,可以得到以下的认识:1)工区断层发育多(主要的有5条),走向大致平行,并且有些断层对油气有封闭作用。

有些断层可以作为油气的运移通道。

可以导致油气的二次聚集成藏。

2)由于上覆地层岩性的致密性,因此有利于油气的保存。

并且还有沙层,因此有利于油气的聚集。

比如,BRENT组就是良好的储集层;J-UNCONFORMITY就是良好的覆盖层。

3)存在岩性的尖灭现象。

例如,BRENT组在抬升的过程中遭受剥蚀,然后沉降接受沉积,出现尖灭。

4)从工区J-UNCONFORMITY等t0构造图上可以看到,构造高点基本上都分布在井控区域,特别是11井和16井尤为突出。

此外,该不整合面还存在着岩性的尖灭。

在J-UNCONFORMITY上沉积了一套致密的白垩系地层,是良好的盖层。

5)BRENT组的顶层由于断层的作用导致某些等时线的不闭合。

由BRENT组顶和底的等t0构造图经过时深转换可以得到BRENT组的等厚图。

BRENT组整体上看在整个工区的中心位置层厚度较厚,从而有利于油气的储集。

综上所述:该工区断层发育多,在侏罗系与白垩系之间发育的角度不整合,时间上晚于断层的发育,由此可知,在侏罗纪后期,地壳整体抬升遭受侵蚀,再整体沉降,以后基本趋于稳定。

该区生储盖条件发育完全,9、16井已经发现石油,在BRENT砂层之上,发育J-UNFORMITY,为区域盖层,控制着油气的区域性运移,对油气的储集有着良好的封堵作用。

除了J-UNFORMITY有封闭作用外,有些封闭型断层面也对油气有封堵作用,从而形成断层油气藏。

从该区的构造史讲,自地壳整体沉降后便趋于稳定状态,对油气的保存有重要作用。

11号井和16号井是较佳钻井位置。

勘探建议综上所述,该工区具有良好的生油层,储集层与盖层的条件。

由已经发现的油气藏可以看出,DUNLIN组作为该去良好的生油层;BRENT组与STATFJORD组是良好的储集层,J-UNCONFORMITY是良好的盖层,因此,在以后的地震勘探中一定要把握这一总的地质背景,而不能盲目的行动。

勘探重点是寻找地层不整合遮挡油气藏和断层封闭油气藏,应当对J-UNCONFORMITY和BRENT组进行精细勘探。

把握整体的地质背景,对于提高勘探的准确率,节约经费都是大有裨益的。

参考文献陆基孟,王永刚. 地震勘探原理. 东营:中国石油大学出版社,2009杨国权,孙成禹.《地震资料构造解释》课程设计指导书及附图.东营:石油大学出版社,2003第二部分体会和建议心得体会本次实习的工作重点是根据叠后资料标定层位。

然后识别构造及断层并做图。

我体会到工作难点在于标定工作量大并需要配合垂直剖面及水平切片两份资料进行标定,踏实严谨的工作态度是必须的。

在工作过程中,我体会到协作的重要性。

因为对一些构造复杂的地层部分的标定及对断层的判断容易出现不同意见,应进行讨论后得出合理结果。

并且同学不仅在在工作上相互协作,在精神上也能彼此支持不急躁,耐心进行工作。

我在实习中收获很大,对地震资料解释工作有了非常直观的认识,我相信这对今后工作会有一定指导作用。

同时我学会了简单的SURFER软件的应用,如绘制等值线图,断层等。

建议由于在是实习过程中同学们对SURFER 软件的使用遇到很多困难,我认为老师可以再实习之前对SURFER软件的应用进行详细讲解。

并且可以加入地震记录的变速度水平叠加的工作,使同学们对地震资料分析与解释有更整体的认识。

致谢感谢感谢张广智老师在百忙之中抽出时间为我们讲解与指导和研究生学长的帮助,在精神上和知识上都给予我很大的帮助。

感谢学院、老师安排此次实习课程,这既加强了我对《地震勘探原理》这门课程的理解,也今后的工作将会有很大的帮助和指导作用,同时也锻炼了我对SURFER软件的应用。

第三部分附录16井合成地震记录MATLAB程序:%start=================================clc;clear;close;%reflection factorrfl=[-0.057530664-0.0751251420.0358453370.039385867-0.0393858670.039385867-0.039385867];%well16_timet16=[0.782260.888551.036401.091561.182831.292141.48691];%ricker waveletfm=30;T=1/fm;mt=T/100;t=-4*T:mt:4*T;ft=(1-2*(pi()*fm*t).^2).*exp(-(pi()*fm*t).^2)*1000;rft=floor(length(ft)/2);%reflection factor volumen=floor(1.5/mt);rfb(1:n)=0;for i=1:length(t16)rfb(floor(t16(i)/mt))=rfl(i);end%synthesissyn0=conv(ft,rfb);syn(1:n)=syn0(1+rft:n+rft);%plotplot(syn,-mt:-mt:-1.5);title('well16 seismogram');xlabel('Amp');ylabel('t/s');%end======================================== 16井合成地震记录图像:。

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