地震道间距
杨氏模量和泊松比反射系数近似方程及地震叠前反演

杨氏模量和泊松比反射系数近似方程及地震叠前反演张瑞;文晓涛;杨吉鑫;李雷豪;刘松鸣【摘要】杨氏模量和泊松比是表征岩石性质的重要弹性参数;地震叠前反演是获取地下弹性参数最有效的方法之一,其核心是描述地震波反射特点的反射系数方程.针对缺失大入射角的地震数据,经典三项武反射系数方程的反演不稳定性较突出的情况下,拟从减少参数维数入手,提高反演结果的稳健性.首先从Aki-Richards近似方程出发,通过引入密度幂指数经验近似模型拟合密度反射系数,推导得到直接反演杨氏模量和泊松比的两项式反射系数近似方程;然后,从正演与反演角度,利用多个参数化模型对新方程的稳定性与精度进行分析、验证,结果表明该方程具有计算精度高、适用性较强的特点;最后,依据新方程总结了一套适用于含气储层、能够直接反演岩体脆性参数的叠前反演方法,该方法较好地刻画了含气目标,为油气储层含气特征的识别提供了新的手段.【期刊名称】《石油地球物理勘探》【年(卷),期】2019(054)001【总页数】9页(P145-153)【关键词】反射系数;两项AVO方程;杨氏模量;泊松比;叠前反演【作者】张瑞;文晓涛;杨吉鑫;李雷豪;刘松鸣【作者单位】成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610059;成都理工大学地球物理学院,四川成都610059;云南建投第一勘察设计有限公司,云南昆明650000;成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610059;成都理工大学地球物理学院,四川成都610059;成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610059;成都理工大学地球物理学院,四川成都610059;成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610059;成都理工大学地球物理学院,四川成都610059;成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610059;成都理工大学地球物理学院,四川成都610059【正文语种】中文【中图分类】P6310 引言随着浅层、常规油气资源获取难度的增大,针对深层、超深层与非常规油气储层的地震勘探技术越来越成为人们关注的热点[1-2]。
地震资料的处理

中国石油大学胜利学院地球物理勘探课程设计报告地震资料的处理方法学生姓名:***学号:************专业班级:资源勘查工程08级2班2011年6 月28 日地震资料数字处理方法地震勘探是利用地下介质弹性和密度的差异,通过观测和分析大地对人工激发地震波的响应,推断地下岩层的性质和形态的地球物理勘探方法。
地震勘探是钻探前勘测石油、天然气资源、固体资源地质找矿的重要手段,在煤田和工程地质勘查、区域地质研究和地壳研究等方面,也得到广泛应用。
地震勘探包括:野外采集、(室内)资料处理、资料解释三项。
一、野外数据采集数据采集就是采集供自动绘图用的绘图信息,是数字测图的一项重要工作。
不同的数据源、不同的作业模式有不同的数据采集方式,有内业数据采集与外业数据采集之分,有手工输入、半自动输入、自动输入之分。
一个优秀的数字测图系统通常支持多种数据采集方式。
〈一〉、测图前的准备工作1、控制测量野外数据采集包括两个阶段,即控制测量和地形特征点(碎部点)采集。
实施数字测图之前必须先进行控制测量。
控制测量方法与白纸测图法中的控制测量基本相同。
由于利用光电测距,测站点到地物、地形点的距离即使在500m,也能保证测量精度,故对图根点的密度要求已不很严格,一般以在500m以内能测到碎部点为原则。
通视条件好的地方,图根点可稀疏些;地物密集、通视困难的地方,图根点可密些(相当白纸测图时图根点的密度)。
等级控制点尽量选在制高点。
控制测量主要使用导线测量,观测结果(方向值、竖角、距离、仪器高、目标高、点号等)自动或手工输入电子手簿,一般直接由电子手簿解算出控制点坐标与高程。
对于图根控制点,还可采用“辐射法”和“一步测量法”。
辐射法就是在某一通视良好的等级控制上,用极坐标测量方法,按全圆方向观测方式一次测定周围几个图根点。
这种方法无需平差计算,直接测出坐标。
为了保证图根点的可靠性,一般要进行两次观测(另选定向点)。
所谓一步测量法就是将图根导线与碎部测量同时作业。
洞体间距对隧道地震响应的影响分析

31 ・ 8
第3 6卷 第 8期 2 010年 3月
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2 5
1 工 程概 况和有 限元模 型 的建 立
.
①填土 ②粉质黏土 ③淤泥质粉质黏土 ④淤泥质黏土
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1 . 9O 1. 91 1. 75 1. 74
1 . 80
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55m, . 隧道顶距地 表 1 0m。土一隧道体 系的有 限元计算 区域 取 为 6 0m×4 0m。计算 区域 内的土体 和土体 中的衬砌 均采用平 面
( 净间距为 1 m) ( 净间距为 3 m) ( 净间距为 6 a ) r ( 净间距为 1 m) 0
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的影响进行了对 比分析 , 出了一些有益 的规律和结论。 得
土层 名称
问 问 问 问
表 1 土 层 物 理 力 学参 数
为 为 为为 1 3 6 “
m
层底埋深 重度 弹模 粘聚力 内摩擦角 k N, 慨 泊松 比 ) a ()
2 l 1 1 3 1 9
02 .6 0 3 .0
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97 . 1. 07
9. 8
⑥粉质黏土 ⑦粉质黏土
地震反射波法

(2)接收
地震波的接收除观测系统和地震仪的仪器因素 选择外,主要涉及如下三个方面的问题。 (1)检波器的选择:一般认为采用自然频率较高 的检波器,有助于扩展记录信号的宽高频,从而有 助于提高地震记录的分辨率,压制低频干扰。此外, 在陆地勘探中,选用速度检波器,而在水中接收时, 采用压力检波器。 (2)埋臵条件的选择:根据仪器的响应与波的振 动方向之间的关系,采用垂直检波器接收地面位移 的垂直分量,可得到最大的灵敏度。因此检波器要 埋直。此外为使得检波器与大地耦合好,应埋臵在 潮湿、致密的土壤或岩石中。
SN v x 2n
3、地震波的激发与接收
1、P波的激发与接收 2、SH波的激发与接收
1、P波的激发与接收
激发 接收
(1)激发
激发震源分为两类:一为炸药震源,另一为非炸 药震源。对于激发纵波而言,两类方式均可选择,一 般以实现地质目的为准。相比而言,炸药震源激发的 勘探深度的选择范围要大得多。在激发时,对震源一 般有两个要求:①激发力要竖直向下;①激发装臵或 药包与大地耦合要好。 若采用炸药震源激发,一般在浅井或浅坑中埋臵 药包,且药包的体积要小、成点或球状,以保证激发 效果。此外,在潮湿的土层或浅水面以下激发比在松 散的干土层中激发效果要好。 为提高勘探的分辨率,希望激发信号的频带宽、 主频高。实践表明,在浅层地震勘探中,小药量高爆 速的炸药震源和枪击震源等都能获得比较好的效果。
在反射波法勘探中,我们根据 各种环境、激发以及传播因素产生 的干扰的动力学和运动学特点,将 干扰波分为两类: 其一是规则干扰波 其二是不规则干扰波
下面分述其主要特点。
规则干扰波主要有:声波、面 波、工业电干扰、多次反射波、侧 面波以及绕射波等。
其主要特点为在时间或空间上表现 出一定的规律性,能量一般较强。与有 效波的差异主要表现在频率、视速度和 到达时间三个方面,并且大部分干扰主 要表现出视速度和到达时间两个方面与 有效波存在差异。如面波、声波和多次 反射波等。
地震折射波法反射波法

二、地震测线的布置 布置测线的原则: 测线为直线,尽量垂直地层或构造线走向; 测线均匀分布于全测区,最好与钻探线重合; 测线间距和疏密程度应根据地质任务、测区勘探程度 及探测对象等因素确定。 三、反射波法观测系统 1、简单连续观测系统 2、间隔连续观测系统 3、多次叠加观测系统
折射法:多用时距平面图表示。 反射法:多用综合平面图表示。形式简单,直观地表示 炮点和排列之间的关系。 1. 如图所示,O1、O2…O5是激发点,A、B、C、D表示互 换点,实线段O1A、AO2、O2B…等在水平直线上的投影正好 连续单次地覆盖了整条测线。
检波器又叫检震器,是把地震波到达引起地面微弱振动 转换成电讯号的换能装置。目前常用的检波器主要由线 圈、弹簧片和永久磁钢架及外壳组成。
检波器输出的信号电压和其振动时的位移初速度有关, 因此又叫速度检波器。
用晶体压电效应特性制成的晶体检波器,固有频率高的 特点,可以测量物体震动加速度,又叫加速度检波器。
如下图示:在O1、O2、O3…激发,在与M点为对称的S1、 S2、S3…接收R界面上同一点A的反射波。
A点:共反射点或共深度点。 M点:A的投影点,共中心点或共地面点。
S1、S2、S3…地震道:共反射点或共深度点)叠加道。 集合称CDP(共深度点)道集。
以炮检距X为横坐标,以反射波到达各叠加道的时间t为 纵坐标,可绘出对应A点的半支时距曲线。将炮点和接收点 互换,得到另半支时距曲线。
观测系统适用条件
单支时距曲线观测系统 适用于地质情况简单,折射界面规则且近水平情况。 特点:施工简单,效率高,界面起伏较大误差大,不适用。
相遇时距曲线观测系统 折射界面起伏明显,不规则。 特点:解释精度高,中间部分重复观测。
追逐时距曲线观测系统 对折射界面连续追踪,曲线形态和折射界面形态相关。 特点:时距曲线平行相似;界面上凸,则不平行
NO.2地震采集常用术语

地震采集常用术语
信噪比( 信噪比 ( S/N) -- 顾名思义就是信号的能量 ) --顾名思义就是信号的能量 与噪音能量的比值。有效信号占的比重越大, 与噪音能量的比值。有效信号占的比重越大, 信噪比就越高,反之,则越低。 信噪比就越高,反之,则越低。
3、分辨率
地震采集常用术语
分辨率--就是分辨事物的能力。在地震勘探中, 分辨率--就是分辨事物的能力。在地震勘探中,分为横向分 --就是分辨事物的能力 辨率和纵向分辨率。横向分辨率即水平分辨率, 辨率和纵向分辨率。横向分辨率即水平分辨率,表示区分地质 体横向细节的能力,纵向分辨率表示分辨地质体厚度的能力。 体横向细节的能力,纵向分辨率表示分辨地质体厚度的能力。 它们都取决于所能获得的地震信号的最高频率。 它们都取决于所能获得的地震信号的最高频率。
100000×覆盖次数 道密度= 道密度= 道间间×接收 线收
14、炮道密度
地震采集常用术语
炮道密度--炮密度与仪器实际接收道数的乘积。 炮道密度--炮密度与仪器实际接收道数的乘积。 --炮密度与仪器实际接收道数的乘积
炮道密度= × 炮道密度=炮密度 仪器接收道数
炮点距 道距
7、覆盖次数
地震采集常用术语
覆盖次数(Fold)--是在一个CMP面元内被叠加的中点个数。 合理的覆盖次数能够有效的压制干扰噪声、改善资料品质, 为后续的资料处理中,提高地震反射资料的信噪比和地震剖面的分 辨率奠定前提条件。资料的信噪比直接影响构造和岩性解释的精确 性和地质认识的正确性。
12、炮密度
地震采集常用术语
炮密度--单位面积内炮点的数目, 炮密度--单位面积内炮点的数目,单位一般 --单位面积内炮点的数目 为炮/km2。
100000 炮密度= 炮点距×炮线线
工程物探重点

绪论1.应用地球物理学(又称为应用地球物理勘探、勘察地球物理)——简称物探。
2。
它是以地壳中各种岩、矿石间的物理性质差异(如密度、磁性、电性、弹性、放射性差异等)为物质基础的,利用物理学原理,通过观测和研究因岩、矿石物理性质差异而引起相应的地球物理场(如重力场、地磁场、电场等)在空间上的局部变化(称为地球物理异常),就可以推断地下地质构造或岩矿体的赋存状况。
达到地质调查的目的的一种应用科学。
3。
物探可以解决的问题:地质体的形状参数;地质体的产状参数;地质体的物性参数。
4。
物探特点:方法条件性;透视与放大性;多学科渗透性;多解性;低成本、高效性;某些物探方法可以解决常规地质勘探方法难于解决的一些问题。
5。
物探啊方法与地质方法的不同点:(1).理论基础不同:地质方法:岩石学、构造地质学、矿藏学等理论为基础。
物探方法:各种地球物理场的理论为基础。
(2).工作方法不同:地质方法:对岩矿石露头或岩芯直接进行观测—直接方法。
物探方法:用一起对地质体引起的异常进行观测-间接方法。
6.工程物探的特点:P4第一章1.浅层折射波法是一种使用相对较早且较成熟的方法,可用来观测覆盖层厚度、基岩面起伏、断层及古河道。
弱点:分辨率较低、测线较长.2。
浅层反射波法具有相对较高的分辨率,可以采用较小的炮检距进行观测,因而可以采用较短的勘探测线;对资料的数字处理技术要求较高。
3.爆炸:剪切力-剪切形变-横波;压缩应力—体积形变—纵波;压缩和剪切的合力—复合形变-面波。
4。
地震波可分为体波和面波两大类.体波在介质的整个体积内传播,面波则沿介质的自由表面或两种不同介质的分界面传播。
体波根据其传播特征的不同,又可分为纵波和横波。
面波根据其不同性质,又可分为瑞利波和勒夫波。
5。
纵波传播路径上质点的振动方向和传播方向一致,横波的质点振动方向和传播方向垂直,面波质点振动方向呈螺旋轨迹。
在同一波场下,纵波速度最快,频率最高.面波能量最强、横波次之、纵波能量最小。
深地震反射剖面揭示的渭河盆地西部宝鸡凸起断裂深部特征

深地震反射剖面揭示的渭河盆地西部宝鸡凸起断裂深部特征任隽;冯希杰;王夫运;李高阳;李晓妮;张艺;马冀【期刊名称】《国际地震动态》【年(卷),期】2012(000)006【总页数】1页(P86)【作者】任隽;冯希杰;王夫运;李高阳;李晓妮;张艺;马冀【作者单位】陕西省地震局,西安710068;陕西省地震局,西安710068;中国地震局地球物理勘探中心,郑州450002;陕西省地震局,西安710068;陕西省地震局,西安710068;陕西省地震局,西安710068;陕西省地震局,西安710068【正文语种】中文渭河盆地西部宝鸡凸起位于鄂尔多斯西南缘、祁连褶皱系东南缘与秦岭褶皱系北缘之间,在其附近发生过多次7级以上强震,是我国大陆东西和南北巨型构造单元的交接地带,有多条断裂构造带在此通过。
经踏勘选线,在盆地西部眉县与岐山县附近布置一条近南北向深地震反射测线,获得了测线控制范围内的物性界面分布、反射界面形态、浅部断裂向深部的延伸情况,以进一步研究该地区的大地构造单元划分、地球动力学以及深部孕震构造背景。
1 测线位置宝鸡深地震反射探测测线南端点(0 km桩号)位于眉县齐镇安家山村南约500 m,(107°41′15.8″E,34°08′35.8″N),北端点(47.36 km 桩号)位于岐山县祝家庄镇张家村以北的小石沟里(107°47′43.6″E,34°32′31.9″N),全长47.36 km。
该测线纵切渭河盆地西部,近南北走向,穿过的主要断裂构造带有渭河断裂西段、秦岭北缘断裂、扶风-礼泉断裂、陇县-岐山-马召断裂、乾县-蒲城断裂等。
2 数据采集和处理深地震反射剖面的现场数据采集采用道间距40 m、炮间距200 m、最小偏移距0 m、最大偏移距8000 m和20000 m、接收道数800~1000道、覆盖次数40~100次,每个地震道采用了每串12个10 Hz的地震检波器串。
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地震道间距
地震道间距是指地震波在地下传播时,相邻两个地震道之间的距离。
地震道间距的测量对于地震勘探、地震监测以及地震科学研究具有重要意义。
本文将探讨地震道间距的概念、计算方法及其在地震研究中的应用。
一、地震道间距的计算方法
地震道间距的计算方法主要有两种:一种是基于地震波在介质中传播的速度,另一种是基于地震波在地下传播的距离。
1.基于传播速度的计算方法
地震道间距可根据地震波在地下传播的速度进行计算。
首先,根据地震波在地下传播的速度和地震道之间的时间差,可以计算出地震道之间的距离。
这种方法主要适用于均匀介质,但在实际应用中,由于地下介质的复杂性,这种方法的准确性会受到影响。
2.基于传播距离的计算方法
另一种计算地震道间距的方法是根据地震波在地下传播的距离。
这种方法主要通过测量地震波在地下传播的距离,然后计算相邻两个地震道之间的距离。
这种方法的准确性较高,但计算过程较为复杂。
二、地震道间距在地震研究中的应用
1.地震勘探
地震道间距在地震勘探中具有重要意义。
通过测量地震道间距,可以了解地下介质的结构和性质,为油气勘探、矿产资源勘查等领域
提供重要依据。
此外,地震道间距的测量还可以用于地震危险性评估和地震预警系统的研究。
2.地震监测
地震道间距的测量在地震监测中也发挥着重要作用。
通过对地震道间距的变化进行监测,可以了解地震活动的规律和特征,为地震预测提供科学依据。
同时,地震道间距的变化还可以用于地震灾情的评估和救援决策。
3.地震科学研究
地震道间距的测量对于地震科学研究具有重要意义。
通过对地震道间距的研究,可以揭示地震波在地下传播的规律,加深对地震现象的认识,为地震机理的研究提供重要线索。
总之,地震道间距在地震勘探、地震监测和地震科学研究中具有广泛的应用。
随着地震学的发展和技术的不断创新,地震道间距的测量方法将更加精确,为地震研究和防灾减灾工作提供更加可靠的依据。