浅层地震勘查技术规范
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【最新整理,下载后即可编辑】本科生实验报告实验课程浅层地震勘探学院名称地球物理学院专业名称勘查技术与工程学生姓名学生学号指导教师实验地点实验成绩二〇一五年三月二〇一五年四月目录第一章序言第二章工作目的和任务及工作完成情况第三章工区地理情况和经济地理情况第四章工作方法技术及质量评价第五章数据处理5.1反射波数据处理5.1.1 原始记录5.1.2 道均衡5.1.3 一维滤波5.1.4 二维滤波5.1.5 抽道集5.1.6 速度分析5.1.7 动校正5.1.8 水平叠加5.1.9 混波5.1.10 时深转换5.1.11 数据输出5.2 折射波数据处理第六章解释推断第七章结论与建议第八章报告附图第一章序言地震勘探是地球物理勘探方法中的一中重要方法,其原理是利用地层与岩石的弹性差异来探测地下地质构造,寻找有用矿产资源的一种极重要的地球物理勘测方法。
在勘查精度、分辨地质体的能力以及勘探范围(浅、中、深)等方面都有其突出的优越性。
它的基本原理是利用岩石、矿物(地层)之间的弹性差异而引起弹性波场变化产生弹性异常(速度不同),用地震仪测量其异常值(时间变化)并根据异常变化情况反演地下地质构造情况的一种地球物理勘探方法。
而浅震是工程物探中的一种常见勘探方法,此次实习,采用了折射波勘探和反射波勘探,此实习报告完成了从野外数据采集到室内资料处理和解释的全部过程,并详细叙述了各过程所使用的方法原理等。
由于浅震能量不需要很大,所以震源采用的是人工锤击的方法。
数据处理使用VISTA。
对折射波勘探而言,使用的相遇时距曲线的解释,方法由于数据处理相对反射波较简单,所以,采用手工为主,计算机为辅的方式,完成数据处理。
第二章:工作的目的和任务及工作的完成情况2.1 实习的目的及要求1、学习使用和维护地震仪器装备,以小组为单位,完成工区一部分物理点的测量工作。
2、学习和掌握多种地震分支方法的野外基本工作方法和技术,并能处理野外出现的一般故障问题。
如何进行浅层地震勘测和地壳运动监测

如何进行浅层地震勘测和地壳运动监测地震是地球表面因地壳运动而引起的地球巨大振动的现象。
地震的频发给人类的安全和社会经济发展带来了巨大威胁,因此对地震的勘测和监测显得尤为重要。
本文将探讨如何进行浅层地震勘测和地壳运动监测。
首先,浅层地震勘测是指对地壳浅部(一般为地壳表层0-30公里深度范围内)进行勘测的科学技术。
浅层地震勘测的主要目的是确定地下地层结构、地震活动区域、地震带等信息,以便对地震活动进行预测和灾害防治工作进行规划。
浅层地震勘测主要采用地震仪器进行观测,常见的合成孔径雷达、地震仪、地震勘探仪等设备被广泛应用于实地勘测。
浅层地震勘测的一项重要内容是地震活动区域的确定。
通过对历史地震的统计分析和地震活动的时空分布规律的探讨,可以初步确定地震活动的区域范围。
然后在该区域内进行密集的地震仪器观测,记录地震波数据,通过对地震波进行分析和处理,可以进一步确定地震活动的区域范围以及地震带线。
另一项重要内容是地下地层结构的研究。
地下地层结构的复杂性直接影响地震波的传播和地震的破坏力。
因此,对地下地层结构进行研究,可以为预测地震强度和地震灾害程度提供科学依据。
通常,浅层地震勘测利用地震仪器在地表以上布设一系列地震仪,记录并分析地震波的传播情况,通过地震波形的振幅、频率、传播速度等参数来推断地下地层结构。
此外,地震波速度的测量也是浅层地震勘测中常用的方法之一。
当发生地震时,地震波会在地震仪的记录上产生一系列震型,通过观测和分析这些震型的变化,可以推断地下地层结构的构造。
另一方面,地壳运动监测是指对地壳的运动情况进行动态监测和研究的科学活动。
地壳运动是指地球由于板块运动、地壳应力分布和人类活动等原因而引起的变形、抬升或下沉的现象。
由于地壳运动的复杂性,监测地壳运动对于地震预测、灾害防治以及人类社会的发展都具有重要意义。
地壳运动监测主要通过全球定位系统(GPS)等现代技术来实现。
GPS利用卫星和地面接收站之间的信号传播时间差来计算接收站的位置,从而确定地壳运动和地壳变形情况。
地质勘察工程师在地震地质研究中的规范操作

地质勘察工程师在地震地质研究中的规范操作地震是一种具有巨大破坏力的自然现象,对于人类社会和人民生命财产安全产生着重要的影响。
为了减少地震对人类社会造成的损失,地质勘察工程师在地震地质研究中的规范操作显得尤为重要。
本文将从地质勘察工程师的角度出发,探讨地震地质研究的规范操作方法。
一、前期准备在进行地震地质研究之前,地质勘察工程师需要进行充分的前期准备工作。
首先,要全面了解研究区域的地质背景情况,包括地质构造、地质灾害等情况,以便更好地把握研究的方向和重点。
其次,要熟悉地震地质研究的相关理论和方法,掌握正确的操作技术。
最后,要制定详细的调查方案,包括调查的范围、调查的内容和调查的方法等,确保整个研究过程规范有序。
二、现场调查地震地质研究必须进行现场调查,通过实地观察和采样等方式获取相关数据。
在进行现场调查时,地质勘察工程师应遵循一定的规范操作。
首先,要选择适当的观测点和采样点,确保所获取的数据能够代表研究区域的特征。
其次,要使用合适的调查设备和工具,如地震仪、地质镐等,确保数据的准确性和可靠性。
此外,还要注意安全操作,遵循相关的安全规范,保证自身和团队成员的安全。
三、数据分析地震地质研究的数据分析是研究的关键环节,也是规范操作的重要部分。
地质勘察工程师在进行数据分析时,应遵循科学的原则和方法。
首先,要对所获取的数据进行详细的整理和归纳,建立完整的数据库。
其次,要运用合适的地质统计方法和地震分析技术,对数据进行分析和解读,得出准确的结论。
最后,要编制详细的报告和图表,将研究结果进行清晰、全面的呈现。
四、成果应用地质勘察工程师的研究成果应该得到充分的应用和推广,以发挥最大的效益。
在成果应用过程中,地质勘察工程师需要遵循一定的规范操作。
首先,要制定详细的实施方案和措施,确保成果的有效运用。
其次,要与相关单位和人员进行充分的沟通和合作,共同推进成果的应用。
最后,要对应用效果进行监测和评估,及时调整和改进工作,确保应用效果的可控和可持续。
利用测绘技术进行浅层地震勘探

利用测绘技术进行浅层地震勘探地震是自然界中一种常见的现象,对人类社会造成了巨大的影响。
为了减少地震带来的灾害,科学家们一直在探索各种方法来预测和防范地震。
利用测绘技术进行浅层地震勘探是其中的一种重要手段。
浅层地震勘探是指在地表附近进行的地震勘探,其勘探深度一般不超过几百米。
这种勘探主要通过测定地壳中不同层次的地震波传播速度和反射特征,揭示地下结构的性质和分布。
在过去的几十年中,测绘技术的发展使得浅层地震勘探变得更加精确和可行。
首先,浅层地震勘探中最常用的工具是地震仪和地震传感器。
地震仪可以测量地震波的振动频率和振幅,而地震传感器则可以记录地震波的传播路径和特征。
这些工具的进步使得我们能够更加准确地获取地震波的数据,从而揭示地下结构的信息。
其次,测绘技术在数据处理和分析方面发挥了重要作用。
通过对地震波数据的处理与分析,我们可以重建地下结构的模型,并识别出不同地层的边界和性质。
这种地下结构的模型可以帮助我们理解地震活动的机制和演化规律,进而为地震预测和防范提供依据。
此外,在浅层地震勘探中,测绘技术还可以辅助其他地质勘探方法的应用。
例如,通过利用测绘技术的高精度地形测量数据,可以更好地确定地震源的位置和规模。
这对于预测地震的强度和破坏范围具有重要意义。
除了在地震勘探中的应用,测绘技术在其他领域也发挥了重要作用。
例如,在建筑工程中,测绘技术可以用于地基勘探和土地规划,确保建筑物的安全和合理布局。
在资源勘探中,测绘技术可以用于矿产和石油勘探,提高勘探效率和准确度。
然而,利用测绘技术进行浅层地震勘探仍然面临一些挑战和限制。
首先,地球内部的结构复杂多样,不同地区的地震特征也各不相同,因此勘探方法和技术需要针对不同地质环境进行调整和改进。
其次,勘探成本较高,需要大量人力和物力投入。
在某些地震活跃区域,由于政治因素等原因,勘探工作也受到限制。
综上所述,利用测绘技术进行浅层地震勘探是一种有效的手段,可以帮助我们了解地下结构的性质和分布,并为地震预测和防范提供依据。
浅层地震勘查技术规范

中华人民共和国地质矿产行业标准浅层地震勘查技术规范Dz/T 01 7 0—1 9 971、范围本标准规定了浅层地震勘查的设计、施工、记录质量评价和资料处理解释以及成果报告的编写、审查与评价等要求。
本标准适用于各种目的任务探测深度在几米至数百米范围的浅层地震勘查工作。
在工作中除应符合本规程的要求外,还应符台国家现行有关标准的规定。
2、引用标准下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 12950-9l地震勘探爆炸安全规程Dz/T 0076-93石油、天然气和煤田地震勘探图式、图例及用色标准Dz/T0153-95 物化探工程测量规范3总则3.1应用领域3 1 1工程、水文、环境地质调查。
a)测定覆盖层厚度及基岩界面起伏形态;b)测定基岩岩岩性及风化层厚度的变化;c)测定隐伏断层、裂隙破碎带的位置、宽度及展布方向;d)测定砾石层中潜水面深度和地下含水层分布;e)探测岩溶及地下洞穴,f)划分松散沉积地层层序;g)滑坡及塌陷等灾害地质调查;h)地质填图;i)地质基础检测和岩士弹性力学参数测定等。
3.1.2区域和场地稳定性调查段评价。
a)进行岩体及场地土分类;b)计算场地卓越周期;c)判定砂土液化势;d)场地土地震效应分析和反应谱计算;e)地震烈度小区划工作中局部构造的调查等。
3 1 3能源、矿产地质调查及其他。
a)浅层油气和煤田的勘查和开发,b)铀矿床勘查;c)地热资源勘查;d)金属及非金属矿床勘查;e)建筑材料资源勘查;f)油气地震勘探中的低速带和降速带测定;g)古代遗存及地下埋设物探测等。
3 2应用方法及探测能力3 2 1进行浅层地震勘查工作设汁时,应根据各方法的探测能力,地球物理前提和使用条件.合理选用适用的折射波法、反射波法、直达波法和瑞雷波法。
各种方法在层状和似层状介质条件下应用,可得到较好效果。
DB37

ICS 91.120.25P 4DB37山东省地方标准DB37/ XXXX—2018DB37/ XXXX—2018前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由山东省地震局提出。
本标准由山东省地震局归口。
本标准起草单位:山东省地震预报研究中心、山东省工程地震研究中心。
本标准主要起草人:陈时军、张干、王志才、王纪强、葛孚刚、王红卫、李霞、许洪泰、王子豪、崔娜、韩立强、姚思思本标准为首次发布。
I山东省区域性地震安全性评价技术规范1范围本规范规定了山东省辖区内区域性场地地震安全性评价的工作内容、技术要求和技术方法。
山东省辖区内开展区域性地震安全性评价工作应遵循本规范。
2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本规范。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
GB 17741 工程场地地震安全性评价GB/T 18207.1 防震减灾术语第1部分:基本术语GB 18306 中国地震动参数区划图GB 17740 地震震级的规定GB 50011 建筑抗震设计规范GB 50021 岩土工程勘察规范JGJ 83-2011 软土地区岩土工程勘察规程DZ/T 0286-2015 地质灾害危险性评估规范GB/T 50269 地基动力特性测试规范DZ/T 0170 浅层地震勘查技术规范DZ/T 0073-2016 电阻率剖面法技术规程GB/T 36072-2018 活动断层探测GB 50223 建筑工程抗震设防分类标准GB 50909 城市轨道交通结构抗震设计规范山东省防震减灾条例山东省建设工程抗震设防条例山东省人民政府办公厅关于推进建设项目区域化评估评审工作的通知(鲁政办字〔2016〕84号)3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1 地震构造seismic structure与地震孕育和发生有关的地质构造。
3.2 活动构造active structure晚第四纪以来有活动的构造,包括活动断层、活动褶皱、活动盆地、活动隆起等。
地震勘探-安全操作规程(4篇范文)

地震勘探:安全操作规程(4篇范文)第1篇地震勘探:安全操作规程一、车载仪器设备,应安装牢固并具有抗震功能,电线路布设合理。
二、仪器、设备操作人员应服从统一指挥,严格执行操作规程。
三、爆破工作站应设在上风侧安全区内,并与孔口保持良好通视。
四、未经批准,禁止在通航河道、海域和桥梁、水库、堤坝、地下通道、铁道、公路、工业设施、居民聚居区附近进行爆破勘探作业。
在通航河道、海域进行地震爆破作业,应设置临时航标信号。
五、井内装入炸药包前应探明井内情况。
在浅水区或水坑内爆破时,装药点应距水面至少1.5m。
六、汽车收、放电缆时,车辆行驶速度应小于5km/h。
七、排列地震电缆,应使用导向轮和导引拨叉。
禁止用手排列地震电缆。
八、爆破作业船与地震勘探船间应保持通讯畅通。
爆破作业船与地震勘探船间距离不得小于150m。
第2篇地震勘探安全操作规程一、车载仪器设备,应安装牢固并具有抗震功能,电线路布设合理。
二、仪器、设备操作人员应服从统一指挥,严格执行操作规程。
三、爆破工作站应设在上风侧安全区内,并与孔口保持良好通视。
四、未经批准,禁止在通航河道、海域和桥梁、水库、堤坝、地下通道、铁道、公路、工业设施、居民聚居区附近进行爆破勘探作业。
在通航河道、海域进行地震爆破作业,应设置临时航标信号。
五、井内装入炸药包前应探明井内情况。
在浅水区或水坑内爆破时,装药点应距水面至少1.5m。
六、汽车收、放电缆时,车辆行驶速度应小于5km/h。
七、排列地震电缆,应使用导向轮和导引拨叉。
禁止用手排列地震电缆。
八、爆破作业船与地震勘探船间应保持通讯畅通。
爆破作业船与地震勘探船间距离不得小于150m。
第3篇地震勘探钻机作业安全规程sy6349-1998前言本标准是为了满足地震勘探各类车装钻机及非车装钻机运行安全的需要而制定。
本标准适用于陆上石油地震勘探钻机作业。
本标准由石油工业安全专业标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:石油地球物理勘探局安全环保处。
浅层地震勘探实验报告

一、实验目的通过教学实验实习,目的是使同学对浅层地震勘探技术掌握,了解浅层地震仪器的使用和仪器工作参数的选择;了解浅层地震勘探激发条件的选择,检波器的安置条件;地震反射波法野外资料的采集技术及方法,并进行资料的整理与解释;了解地震勘探野外工作施工的过程。
二、实验内容1、使用浅层物探设备对xx 场地进行实验,掌握浅层地震物探技术方法2、使用Geogiga 软件对所采集数据的资料处理(反射波法)三、实验原理3.1 地球物理条件地下介质内部存在波的波阻抗是介质的速度和密度的乘积。
具有一定厚度的地层与相邻地层存在有波阻抗差异时,才具有开展浅层地震勘探的前提。
只要波遇到弹性性质不同的分界面,就会有反射界面。
表3.1中分别列出了岩土介质中的波速、平均密度以及波阻抗的变化范围。
XXXXXXX 学校实验报告表3.1 几种岩石的波阻抗第四系覆盖层与基岩、砂与粘土、砾石层与粘土、砂层之间有明显的波阻抗差异和波速差异,各层具有一定的厚度时,均可形成反射界面;有断层、破碎带等地质构造情况时,在断层面上会产生断面波、弯曲界面上会产生回旋波、在断点和尖灭点上会产生绕射波等,所以来自断层面或特殊地质构造面上的反射波会有明显异常;当疏松的覆盖层或风化带饱含地下水时,其波速将会明显地增大,对与P波来说,潜水面就是一个明显的波阻抗界面;一般基岩各风化层间从上到下通常具有速度和密度递增的趋势,多数情况下基岩风化层存在3~4个速度或波阻抗界面,这些界面常与全风化、强风化、中风化、弱风化和微风化界面相一致或相接近;以上地质条件均为地震勘查提供了物理条件。
3.2 浅层地震反射波法浅层地震反射波法是地震勘探方法中的一种。
在地表向下激发地震波,当地震波向下传播遇到弹性不同的分界面时,就会发生反射,地震勘探仪器记录这些反射地震波。
由于反射波在介质中传播时,其传播路径、振动强度和波形将随着通过介质的结构和弹性性质的不同而变化,根据接收到的反射波旅行时间和速度资料,就能推断解释地层结构和地质构造的形态,而根据反射波的振幅、频率、速度等参数,则可以推断地层或岩石的性质,从而达到地震勘探的目的。
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浅层地震勘查技术
规范
中华人民共和国地质矿产行业标准
浅层地震勘查技术规范Dz/T 01 7 0—1 9 97
1、范围
本标准规定了浅层地震勘查的设计、施工、记录质量评价和资料处理解释以及成果报告的编写、审查与评价等要求。
本标准适用于各种目的任务探测深度在几米至数百米范围的浅层地震勘查工作。
在工作中除应符合本规程的要求外,还应符台国家现行有关标准的规定。
2、引用标准
下列标准包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 12950-9l地震勘探爆炸安全规程
Dz/T 0076-93石油、天然气和煤田地震勘探图式、图例及用色标准
Dz/T0153-95 物化探工程测量规范
3总则
3.1应用领域
3 1 1工程、水文、环境地质调查。
a)测定覆盖层厚度及基岩界面起伏形态;
b)测定基岩岩岩性及风化层厚度的变化;
c)测定隐伏断层、裂隙破碎带的位置、宽度及展布方向;
d)测定砾石层中潜水面深度和地下含水层分布;
e)探测岩溶及地下洞穴,
f)划分松散沉积地层层序;
g)滑坡及塌陷等灾害地质调查;
h)地质填图;
i)地质基础检测和岩士弹性力学参数测定等。
3.1.2区域和场地稳定性调查段评价。
a)进行岩体及场地土分类;
b)计算场地卓越周期;
c)判定砂土液化势;
d)场地土地震效应分析和反应谱计算;
e)地震烈度小区划工作中局部构造的调查等。
3 1 3能源、矿产地质调查及其它。
a)浅层油气和煤田的勘查和开发,
b)铀矿床勘查;
c)地热资源勘查;
d)金属及非金属矿床勘查;
e)建筑材料资源勘查;
f)油气地震勘探中的低速带和降速带测定;
g)古代遗存及地下埋设物探测等。
3 2应用方法及探测能力
3 2 1进行浅层地震勘查工作设汁时,应根据各方法的探测能力,地球物理前提和使用条件.合理选用适用的折射波法、反射波法、直达波法和瑞雷波法。
各种方法在层状和似层状介质条件下应用,可得到较好效果。
在地质构造复
杂、弹性波激发接收条件差、振动干扰大的地区,应用效果变差.甚至难以得到预期效果。
3 2 2直达波法能够直接测定震源和测点之间介质的弹性波传播时间和能量衰减规律.计算被测介质或地层的纵波速度或横波速度.圈定地层中速度异常物体(空洞)或速度异常带。
所采用的观测系统应能有效接收到直达波或经数据处理能有效提取直达波,
3 2 3折射波法常见于测定覆盖层厚度、基岩界面起伏形态和构造破碎带.求取持力层、坚硬土层及基岩界面埋深和界面速度,对薄层的探测能力差,一般来说不能探测速度逆转层。
3 2 4反射波法一般不受地层速度逆转的限制.但被探测地层与上覆地层应有一定的波阻抗差异.并有一定厚度。
对沉积地层层序划分、探测断层等地质构造的效果较好。
纵波反射法探测探度较大,激发方式多样,是常见方法之一。
横波反射法用于探测浅部松散含水地层效果较好且分辨率较高。
其分层能力一般为l/4有效波波长。
随着方法技术的进步.反射波法探测薄层和小断层的能力不断提高。
4 工作设计
4 1工作任务
4 1 1应根据上级主管单位下达的任务书或有关台同(协议)明确工作任务,选定项目负责人,编写工作设计。
4 1 2工作任务书的内容应包括:项目名称、工作地区及范围、工作目的、勘察对象;实物工作量及技术经济指标;提交成果资料的内容及期限。
4 2资料收集
4 2 1编写工作设计前.应由项目负责人组织收集和分析工区及邻区有关地质、钻
探、物探及其它技术资料,并在现场踏勘的基础上编写工作设计书。
在地震地质条件比较复杂或已知资料比较缺乏时,应先进行一定工作量的现场试验。
4 2 2现场踏勘应包括以下内容:实地考察测区地形、地貌、交通及工作条件;核对已收集的地质、物化探及测绘资料。
4 3试验分析
4 31利用前人在工区及邻区取得的地震成果资料或经过现场试验工作,进行方法有效性分析。
4 3 2在方法确效性分析的基础上选择最佳技术方法.确定最佳观测系统和仪器工作因素的试验方案。
4 3 3试验工作应遵循由已知到未知,从简单到复杂,点线结合和单一变化的原则。
试验地段应布置在有代表性的地区,宜选择在生产线上或经过已有钻孔。
4 4测线与观测系统选择
4 4 1测线布置应根据地质任务、工区地物、地形条件,因地制宜合理设计。
4 4 2测线长度和测线间距,应根据地质任务的要求或按工作比例尺确定,测线之间应适当布置联络测线。
4 4 3主要测线方向应尽可能垂直构造走向。
宜选择地形起伏较小、表层介质较为均匀的地段。
测线尽可能与地质勘探线或其它物探方法测线重合,以利资料对比分析。
4.4 4选择观测系统应在满足地质任务要求的条件下,遵循简单、经济的原则。
4 5设计书编写
4 5 1设计书应根据上级主管单位下达的任务书或有关合同(协议)内容,由项目负责人组织收集和分。