地震勘探野外工作方法

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地震勘探原理和野外工作方法

地震勘探原理和野外工作方法

地震勘探原理和野外工作方法
地震勘探,哇塞,这可是个超级厉害的技术呢!它就像是给地球做一次深入的“体检”。

地震勘探的野外工作那可是有一套严谨的步骤和超多需要注意的地方呢。

首先得选好合适的工区,这可不能马虎,就像盖房子得选好地基一样重要。

然后要布置好测线,这就像是给地球画好了“经络图”。

接着就是激发地震波啦,这可得掌握好力度和时机,不然怎么能得到清晰准确的信号呢。

在接收地震波的时候,那些仪器设备可都得精挑细选,还得好好调试,确保能准确无误地记录下每一个细微的波动。

哎呀,这里面的讲究可真是多啊,稍有不慎就可能前功尽弃呢!
在这个过程中,安全性和稳定性那是至关重要的呀!就好比走钢丝,必须得小心翼翼。

工作人员要时刻注意自身安全,毕竟是在野外嘛。

而且那些设备也得稳定运行,不能出啥岔子,不然这工作还怎么进行下去呢?这可不是闹着玩的呀!
地震勘探的应用场景那可太广泛啦!找石油、找天然气,它可都是大功臣呢!它的优势也很明显呀,能深入地下,探测到那些隐藏的宝藏。

这就好像有一双透视眼,能看穿地球的内部,多厉害呀!
就拿找石油来说吧,曾经有个地方大家都觉得没啥希望了,但是通过地震勘探,嘿,居然发现了大油田!这可把大家乐坏了呀!这就是地震勘探的厉害之处,能在看似不可能的地方创造奇迹,给人们带来惊喜和希望。

我觉得地震勘探真的是一项非常了不起的技术,它让我们对地球有了更深入的了解,也为我们的生活带来了很多便利和惊喜!它就像是一把神奇的钥匙,打开了地球内部的秘密之门!。

地震勘探培训2

地震勘探培训2

画观测系统图的目的: ①对野外激发点、接收点的坐标进行描述
②指导抽共反射点道集为水平迭加提供参数。
共反射点道集:接收来自地下同一反射点的各检波 器的道号集合 目前野外分:单边放炮、中间放炮(有偏移距) (大号、小号、正序、反序……(无偏移距))
43
44
观测系统的选择决定于地震勘探任务,工 区的地震地质条件和采用的方法。 总的原则: 连续追踪地下界面,避免发生有效波彼此干涉现 象,施工简单。 纵测线观测系统:炮点和检波点分布在一条直线上 分类 非纵测线观测系统:炮点和检波点不分布在一条直 线上的观测系统 三维观测系统:炮点和检波点分布在一个面积 上的观测系统
主测线垂直构造走向,线距2~3公里,联 络测线垂直主测线。
4、构造细则 为了进行油田开发,配合钻井,有时进一步 将线距缩短到几百米到一公里,进行细测。
测线的布置应以一个构造或一个构造带为勘 探单位。在复杂的断裂构造带上,测线布置 应立足于搞清断层的分布及断块的形态。
主测线尽可能垂直断层走向,联络测线应 尽量避开断层的影响,按断块来布置。
第六节 低速带的测定
第一节 野外工作方法
野外工作是整个地震勘探中重要的基础 工作 ,它的基本任务是采集地震数据。 野外工作是以地震队的组织形式来 完成的,分为试验阶段和生产阶段。
主要内容:
激发地震波,接收地震波,以及地震测线、 激发点、接收点的测定和一系列后勤保障等具 体工作。 野外工作分: 试验阶段
生产阶段。
一、试验阶段
地震勘探的野外工作,在方法选择上较为复 杂。因为地震记录质量受到多种因素的影响, 需要进行试验来选取本工区内最合适的野外 方法和技术。
主要任务:
①干扰波调查。工区内干扰波类型、特性。

《地震勘探原理》§4-地震勘探野外工作方法3精选全文完整版

《地震勘探原理》§4-地震勘探野外工作方法3精选全文完整版
单井最大药量有一个限度。超过这个限度能量仍不足,可 采用小药量组合爆炸,这样还有利于激发高宽频信号,提 供分辨能力。 ⑷ 道间距(相邻两个中心道之间的距离)⊿x 通常不应该超过设计的水平分辨率的2倍。这样的目的是 使地下空间采样间隔满足设计要求,即满足空间采样定理
§4 地震勘探野外工作方法
(五)多次覆盖采集参数选择
室内处理方法:水平叠加
CMP R
对于水平层状介质,假如分别在点O1 ,O2 ,…,On激发,则 可分别在对应的S1 ,S2 ,…,Sn各点接收到来自地下反射界面 上同一反射点R的反射波(R为CRP或CDP)。若对n次激发得
到的R点的各道反射波进行动静校正,使其相位一致,然
后叠加起来,便获得了共反射点R的n次叠加记录。
❖ 4.3.2.2 综合平面法 D
O1 45
M
O2
R1
R2
O1单边放炮,offset = 0, O1O2之间布置检波器接收
1 R1R2 2 O1O2Leabharlann §4 地震勘探野外工作方法
❖ 4.3.2.2 综合平面法 D
O1 45
M
O2
R1
R2
R3
O1 、O2双边放炮,offset = 0, O1O2之间布置检波器接收
§4 地震勘探野外工作方法
shot1 shot2 shot3 shot4
offset = 2⊿x ⊿shot = 2⊿x
n =12
station
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
channel
1
5
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地震勘探野外工作方法

地震勘探野外工作方法

地震勘探野外工作方法论文提要根据近三年对地震勘探的学习和根据自己所了解的知识,总结出对地震勘探野外工作的方法。

地震勘探的野外工作,是地震勘探技术中重要的基础工作。

它的基础任务是采集各种地震资料的原始数据,这些数据的准确与否,直接关系着地震勘探的精度和效果,所以对地震法的野外工作必须要十分重视。

野外工作方法,因各探区具体条件的不同会有较大的差别。

本论文就是介绍不同的野外环境所使用得不同勘探方法。

文章分为三大部分,其中地震勘探的基本原理与工作方法包括:勘探前期的测量工作、勘探中的钻井工作、各种激发地震波的方法、地震波的接收。

二维勘探设计及测线部署包括:勘探阶段的划分、地震测线部署、地震勘探设计。

三维勘探的运用和与二维的区别包括:三维勘探与二维的区别、高精度三维勘探的运用、地震数据野外采集、地震数据室内处理、地震资料的解释正文一、地震勘探的基本原理与工作方法地震勘探就是利用人工方法引起地壳振动,如利用炸药爆炸产生人工地震,再用精密仪器记录下爆炸后地面上各点的震动情况。

利用记录下来的资料,推断地下地质构造的特点。

那么人工地震为什么能查明地下地质构造呢?我们知道,当投一块石头到平静的水池里,平静的水面就会出现一圈圈的波纹,向四面八方传播,形成了"水波"。

"水波"传到水池边或遇到障碍物时还会返回来,发生所谓的"波的反射"。

地震勘探的原理与此十分类似,在地面上某点打井放炮后,爆炸产生的地震波向下传播。

地震波遇到地层(速度与密度的乘积有差异)的分界面时,通常会发生反射;同时另一部分地震波还会继续向下传播,碰到相似的地层界面后还会产生反射和透射,即一部分地震波的能量反射回地面,另一部分继续向下传播。

与此同时,地面上精密的仪器把来自各个地层分界面的反射波引起地面振动的情况记录下来。

然后根据地震波从地面开始向下传播的时刻和地层分界面反射波到达地面的时刻,得出地震波从地面向下传播到达地层分界面,又反射回地面的总时间,再用别的方法测定出地震波在岩层中传播的速度,最后就可得到地层分界面的埋藏深度了。

地震勘探野外工作-观测系统

地震勘探野外工作-观测系统

多次覆盖观测系统
MS V 2n
V 炮点移动道数 单边放炮S=1,
双边放炮S=2 d 炮点移动距离
M 排列道数 n 覆盖次数 Dx 道间距
单 边 放 炮
M x d 2n
综 合 平 面

M 1 2n 1 M / 2n
叠加段放炮次数

每放炮一次得到地下反射点个数? 为什么图中1-6炮的21,17,13,9,5,1道 是共反射点?
覆盖次数与面元关系
600 500 400 384 600
可 变 面 元 特 例
面 元 扩 大 - - 覆 盖 次 数 增 加
覆盖次数 300 216 200 100 24 0
覆盖次数 5 * 24 5 10 * 10 96 15 * 15 216 20 * 20 384 25 * 25 600
96
面元网格
阅读文章并思考 1、二维地震过障碍观测系统模式及其参数设计-梁顺军 2、宽方位三维三分量地震资料采集观测系统设计-
以新场气田三维三分量勘探为例-唐建明
3、高精度地震勘探技术发展回顾与展望-赵殿栋 海上观测系统设计方面的文章……
共接收点波列图—帮助判断岩性变 化,帮助选择最佳偏移距。
七、三维地震观测系统
三维地震 — 在个观测面上进行 观测,对所得资料进行三维偏移迭 加处理获得地下地质构造在三维空 间的特征。 1、路线型 特点:获得沿路线附近一条窄带上 的资料 1)、宽线剖面: a、沿测线布置接收点;
b、激发点布在与测线交叉(正交或 任意角度)的线上。
六次迭加炮号与道号关系表:
反 射 点
道号 炮号
A 21 17 13 9
B 22 18 14 10
C 23 19 15 11

地震勘探的工作流程

地震勘探的工作流程

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地震勘探的野外工作

地震勘探的野外工作

第二节 地震测线布置
2、面积普查
查清含油气的远景区域,寻找可能的储油气带,查明大 的局部构造。
• 布置测线要求:主测线垂直构造走向,测线间距不
漏掉局部构造,线距不应大于预测构造的一半,(测
线间距达几百米—几公里),有联络线。
3、面积详查
在已知构造上查明其构造特点(范围、形态、目的层厚 度、断层大小及分布等等),提供最有利的含油气带, 为钻探准备井位。
观测系统覆盖次数与排列和移动道数
• 在施工中,每放一炮,排列和炮点向前移动的道数m为:
N S 2n
• 式中: N是排列中的接收道数:n是覆盖次数;S是一端 放炮时等于1,两端放炮时等于2。
• 例如,24道接收,三次覆盖一端放炮,放完一炮后,炮 点的排列向前移动4道检波点距。若十二次覆盖,则应 移动1道检波点距。
第三节 观测系统及其图示方法
1、排列的概念
• 用来记录反射地震波的炮点与检波点(检波器) 组合中心之间的相对位置。在一个工区,此关系 是固定的。
2、排列的类型
• 纵排列 —单边放炮、中点放炮、双边放炮
• 非纵排列 —T型排列、L型排列
• 交叉排列
第三节 观测系统及其图示方态,必须连续追踪各界面的地震波, 就要沿测线要许多个激发点分别激发进行连续多次接收。
单边放炮六次覆盖 观测系统示意图
• 观测系统示意图,用 综合平面法。
• 将标所在有同炮一点水平O1线、上O2。等 • 从各炮点向排列前进
方向作一条与炮点呈 45o的直线,将同一排 列上的24道分别投影 到这些45o斜线上,每 一根斜线表示一个排 列,获得一张原始记 录。
第三节 观测系统及其图示方法
沿测线方向布设多条平行的检波器线。每次激发时, 这些检波器线同时接收,获得纵、横方向上的多次覆 盖信息。处理结果除可得到地震剖面外,还可精确地 测定反射层的横向倾角。

地震勘探的野外工作方法

地震勘探的野外工作方法

第二章地震勘探的野外工作方法(10学时)野外工作是整个地震勘探中重要的基础工作,它的基本任务是采集地震数据。

第一节野外工作方法是从地震队的组织形式来完成的,分试验工作和生产工作。

主要内容:激发地震波、接收地震波、以及地震测线,激发点、接收点的测定。

一、试验工作目的:了解本地区的地震地质情况,确定解决任务所需要的最佳野外方法。

1、干扰波的调查,调查干扰波的类型及其特点。

2、地震地质情况的调查。

⑴调查低降速带的厚度及速度V2>V1在潜水面具有很强的反射,则透射的就少,找油而不是找水,则希望在低降速带的底部爆处,潜水面的深度决定了打井深度。

⑵工区速度的分布规律,一般速度是深度的垂直,这个任务由地震测井来完成。

⑶调查有无标准层:标准层:大面积连续追踪的地下反射界面。

3、选择最佳的激发条件:炸药埋藏深度,药量、炸药组合方式。

4、选择合适的接收条件:确定检波器的组合方式,合适的观测系统。

比如:道间距的为多少最好,第一个检波器与炮点多远,选择合适的仪器因素。

二、生产工作根据试验得出的结论进行野外生产第二节干扰波一、地震波波场的特点:地震震源激发以后,在地质介质中产生的振动的总和就是波场L1(x,y,z,t),震源性质以及地质介质中的弹性参数分布情况决定了波场的特点。

在陆地震勘探时,广泛使用浅井、炸药包和它在井中安置的不对称性也会产生一定强度的横波和面波,当采用非炸药震源的激发的波场更加复杂,有的主要激发纵波,有的主要激发横波,但这些震源也不会是纯的,它们总是激发出两种体波以及面波。

各种震源之中,有些是脉冲型的,激发出很短的(约50ms)不超过3~4个周期的振动,有的产生变频正弦振动,其延续时间达若干秒震源激发的振动形状对波场的总形态有重大影响,它会改变不同类型和不同形式的波所引起的振动之间的关系,当波的震源传播到具有大量界面的地质介质时,产生多次生波(各种类型的一次波和多次波)波场是由数目不多的强一次波和部分二级波加上许多弱的一次波和多次波构成的,当存在折射界面时,则除了反射波外,还有折射波,除了地震震源引起的振动外,波场中还包括外部震源激发的振动→微震。

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第一类:地面微震和其它外界干扰。如风吹草动、人为因素 引起的无规则振动,特点是频带宽(1~200Hz);
第二类:仪器在接收时或处理过程中的噪音;
第三类:震源激发后产生的不规则干扰。
1.6 地震勘探野外数据采集
1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6
野外工作基本概况 有效波与干扰波 测线布置和观测系统 地震波的激发与接收 观测参数的选择 多次覆盖原理和叠加技术
1.6.2
有效波与干扰波
有效波:可用于解决所提出的地质任务的波。 干扰波:所有妨碍有效波识别和追踪地质问题的其他波 称为干扰波。 (1)规则干扰 (2)不规则干扰
1.6.2
有效波与干扰波
(1)规则干扰 规则干扰:在时间或者空间上表现出一定的规律性。 声波、面波、工业电干扰、多次波和绕射波。 差异:频率、视速度和到达时间。
地球物理学基础
中国矿业大学 资源学院
苏本玉
第一部分 地震勘探原理
1.1 地震勘探的概述 1.2 地震波的理论基础 1.3 地震波传播原理 1.4 地震勘探的地质基础 1.5 地震波的时距曲线 1.6 地震勘探野外数据采集 1.7地震资料的解释
第一部分 地震勘探原理
1.1 地震勘探的概述 1.2 地震波的理论基础 1.3 地震波传播原理 1.4 地震勘探的地质基础 1.5 地震波的时距曲线 1.6 地震勘探野外数据采集 1.7地震资料的解释
1.6.1
• 2)生产工作 •
ห้องสมุดไป่ตู้
野外工作基本概况
地震测量:把设计中的测线实际布置到工作地区, 定出激发点、接收点(排列)的位置,绘制测网图。
• •
地震波的激发:测定的炮点钻激发井,下炸药。 地震波的接收:使用地震检波器、电缆线、野外地 震仪等设备。
1.6.1
野外工作基本概况
GPS
1.6.1
野外工作基本概况
后续施工工序标志: 测量人员埋置的小旗
1.6.1
野外工作基本概况
灌木 从中, 小旗 要大 些, 以便 于后 续工 序寻 找
1.6.1
野外工作基本概况
放 线 工 在 插 检 波 器
1.6.1
野外工作基本概况
打 钻 埋 炸 药
1.6.1
野外工作基本概况
沙漠地震勘探
1.6.1
野外工作基本概况
1.6.1
1.6 地震勘探野外数据采集
1.6 地震勘探野外数据采集
1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6
野外工作基本概况 有效波与干扰波 测线布置和观测系统 地震波的激发与接收 观测参数的选择 多次覆盖原理和叠加技术
1.6 地震勘探野外数据采集
1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6
1)地震波的频谱
2)地震波视速度
3)地震波视波长
1.6.2
(1)规则干扰
1)地震波的频谱
脉冲振动:
有效波与干扰波
g( t )
g( t ) G(f )e
j2ft
df
G(f ) G( t )e


j2ft
dt
1.6.1
(1)规则干扰
1)地震波的频谱
脉冲振动:
野外工作基本概况
1.6.3
测线布置和观测系统
1.6.3.1 测线布置 1.6.3.2 观测系统
1.6.3
测线布置和观测系统
1.6.3.1 测线布置 1.6.3.2 观测系统
1.6.3.1 测线布置
应考虑:工作任务、探测对象、地质构造、地形、地貌;
应收集:地质、物探资料,尤其钻井及测井资料。
(1)测线最好为直线。其切面为一平面,所反映的构造形态较真实
(2)主测线尽量垂直于岩层或者构造的走向,以便于最大限度 地控制构造形态。
(3)测线要尽可能与其他物探测线一致,若测区内有钻井,测线 要尽可能通过钻井,以便于综合分析解释物探资料和地质资料。
1.6.3.1 测线布置
(4) 疏密程度应据地质任务、探测对象大小及复杂程度等因素确定。 一般情况下,要布置适量的与主测线垂直的联络测线,以确定地 质构造的整体格架以及检测不同测线上反射波的对比闭合精度。
1.6.1
(1)规则干扰
2)地震波视速度
野外工作基本概况
1.6.1
(1)规则干扰
3)地震波视波长
野外工作基本概况
V f
* *
*
1.6.1
(1)规则干扰
3)地震波视波长
野外工作基本概况
V f
* *
*
1.6.1
(2)不规则干扰
野外工作基本概况
随机干扰频谱很宽,不能利用频率滤波压制。
野外工作基本概况 有效波与干扰波 测线布置和观测系统 地震波的激发与接收 观测参数的选择 多次覆盖原理和叠加技术
1.6.1
野外工作基本概况
1.6.1
• 1)试验工作
• • • •
野外工作基本概况
干扰波调查: 干扰波的类型、特征 地震地质条件的了解(地表、低速带、界面的质量) 激发条件的选择(岩性、药量、方式) 记录条件的选择
野外工作基本概况
1.6.1
野外工作基本概况
1.6.1
野外工作基本概况
1.6.1
野外工作基本概况
1.6.1
野外工作基本概况
1.6 地震勘探野外数据采集
1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6
野外工作基本概况 有效波与干扰波 测线布置和观测系统 地震波的激发与接收 观测参数的选择 多次覆盖原理和叠加技术
1.6 地震勘探野外数据采集
野外的地震数据采集是整个地震勘探的重要的基础工作。 它提供第一手实际观测资料。因此,采集资料的好坏将 直接影响到资料的质量和解释精度。 数据采集的工作方式有多种,以地形分为陆地、海洋和 井中。 主要的内容是激发地震波,接收地震波。以及地震测线、 激发点、接收点的测定和一系列后勤保障等具体工作。
s 真速度:V t
X 视速度:Va t
波前2 波前1
1.6.1
(1)规则干扰
2)地震波视速度
野外工作基本概况
s 真速度:V t
X 视速度:Va t
S sin( ) X
V S Va X
V Va sin( )
视速度定理:表 明视速度与真速 度之间关系的表 达式(24,25)。
G(f ) G( t )e


j2ft
dt
G (f ) A (f )e
j ( f )
1.6.1
(1)规则干扰
2)地震波视速度
野外工作基本概况
地震波是沿射线路径传播的,因此,要想获得地震波的真实速度, 就必须沿射线路径观测。然而,实际工作中,人们只能沿测线 (往往布置在地面)观测,所以,所观测(或感受)到的速度不 是真速度,而是视速度。
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