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文档简介
1、地震勘探:通过人工方法激发地震波,研究地震波在地层中传播的情况,以查明地下的地质构 造,力寻找油气田或其他勘探fi的服务的一种物探方法.水平叠加:将不同接收点收到的来白地下同一反射点的不同激发点的信号,经动校正后叠加 起來,这种方法可以提高信噪比,改善地震记录的质量,特别是压制一-种规则干扰波效果最好 波形曲线:选定一个吋刻tl,我们用纵朋标表示各质点离开平衡位置的距离,就得到一条曲 线,这条曲线就叫做波在tl时刻沿x方向的波形曲线.动校正:在水平界面情况下,从观测到的波的旅行时中减去止常时差 tl得到x/2处的to 时间,这一过程叫动校正或正常时弟校正.多次覆盖:对被追踪的界面进行多次观测.
2、剖面闭合:是检查对比质量,连接层位,保证解工作正确进行的有效办法,他包括测线交点闭 合,测线网的闭合,时间闭合等.几何地震学:地震波的运动学是研究地震波,波前的空间位置与传播时间的关系,他与几何光 学相似,也是引用波前,射线等几何图形来描述波的运动过程和规律,因此又叫几何地震学. 水平分辨率:指沿水平方向能分辨多人的地质体,其值为根号下0.5xh.时距曲线:从地震源出发,传播主观测点的吋间t与观测中点相对于激发点的距离x之间的关 系剩余时差:把某个波按水平界面一次反射波作动校正后的反射波时间与共中心点处的时间 tom之差.绕射波:地震波在传播过程屮,如遇到一些岩性的突变点,这些突变点就会成为新
3、震源,再次 发出球而波,想四周传播,这就叫绕射波.三维地震:就是在一个观测面上进行观测,对所得资料进行三维偏移叠加处理,以获得地卜地 质体构造在三维空间的特征.水平切片:就是用一个水平面去切三维数据体得出某一时刻tk各道的信息,更便于了解地下 构造形态个杳明某些特殊地质现象.同相轴:一串套合很好的波峰或波谷.相位:一个完整波形的第i个波峰或波谷.纵波:传播方向与质点振动方向一致的波.转换波:当一入射波入射到反射界面时,会产生与其类型相同的反射波或透射波,也会产生类 型不同的,与其类型不同的称为转换波.反射定律:入射波与反射波分居法线两侧,反射角等于入射角,条件为:上下界而波阻抗存在 差异,入射
4、波与反射波类型相同.地震子波:震源产生的信号传播一段时间麻,波形趋于稳定,我们称这时的地震波为地震子 波。爆炸时产生的尖脉冲,在爆炸点附近的介质中以冲击波的形式传播,当传播到一的距离后, 波形逐渐稳定,我们称这时的地震波为地震子波。正常时差的定义笫一种定义:界面水平情况下,对界面上某点以炮检距x进行观测得到的反 射波旅行时同以零炮检距伯激白收)进彳亍观测得到的反射波旅行时之茅,这纯粹是因为炮检 距不为零引起的时差.第二种定义:在水平界面情况下,各观测点相对于爆炸点纯粹是由于 炮检距不同而引起的反射波旅行时间差.简答:1.简述地震勘探原理地震勘探根据岩石的弹性差别进行工作的,波遇到障碍物会发生反
5、射和透射,折射.通过测反 射波和透射波的性质,可以确定障碍物的距离.地震勘探是人工激发地震波.通过在地面布置 测线,接收反射波,然后进行一些处理,从而來反映地下构造情况,为寻找汕气和其他勘探目 的的服务,牛产工作包括三个环节:1野外数据采集2宗内数据处理3地震资料解释,与其他 方法相比,具有高精度的优点,但耗资大.2. 有效波与干扰波的区别?分别用什么方法压制?1有效波与干扰波在传播方向上有可能不同,可以用组合检波来压制.2有效波与t扰波在频道上有差别,可以采用频率滤波來压制,即带通滤波.3有效波与t扰波在动校正后在剩余吋差可能有差别,可以采用多次叠加来压制.4有效波与干扰波在他们出现的规律上
6、可能有差别,也nj以用组合方法来压制.3. 写出水平叠加剖面的形成过程,并指出有何缺陷?1地震资料采集2进行室内的解编,即将资料转变为道序形式和处理系统内部格式表示的数 据形式3道编辑,删除废炮,废道及类脉冲等非期望波.4观测系统的定义5切除处理6静校 正,消除地形等的影响7滤波8振幅校正9反褶积,提高分辨率10速度分析和动校正11水平 叠加,这便是水平叠加剖而的形成过程.其缺点是:当界而倾斜时,我们按共中心点关系进行 抽道集,动校止,水平叠加,其实并不是真的共反射点叠加,在剖面上存在绕射波没冇收敛十 涉带没有分解,凹转波没侑归位等问题叠加部总是把界面上反射点的位置显示在地面,共屮 心点下方的
7、铅垂线上,水平界面时与实际情况符合,倾斜时与情况不符.4. 影响水平叠加效果的因素有那些?多次覆盖参数的选择,动校疋速度的大小,地层本身的性质.5. 在地震剖面上常见的异常波识别标志有那些?常见的异常波有三种即岩性突变点,有关的绕射波,断面处出现断曲反射波和凹界面产生的 冋转波.绕射波同相轴经动校正水平叠加后为illi线而反射波经动校正后为一-条直线,断面反 射波在地震剖而上表现为同相轴断开,数目突增减或消失,同相轴突变,反射零乱或出现空口 带和标准反射波同相轴发生分叉,合并,扭曲强相位转换等现彖凹转波在剖而上主要表现 为蝴蝶结状同相轴交逆叉.6. 地震反射界面的地质意义是什么?地震反射界面指
8、波阻抗存在差界的界面,他不能完全反映岩性存在差界的界面,但是能反映_些岩性突变点,如不整合而,断续,以及凹界而等,从而帮助查明地下构造.7. 简述费马原理与惠更斯原理?并用费马原理证明地震波反射定律费马原理:波在各种介质中传播遵循时间最短原理,可川数学匕求最小值方法,利川费马原理 证明地震波反射定律.惠更撕原理:波前传播至一位置,可以看作一个新的波源,每个质点都激发球面波向前传播.&检波器组合能压制那类干扰波?为什么?检波器组合可以压制与有效波方向上有差别的干扰波,首先检波器组合可以使信号增强,但 冇效波增强幅度大,干扰波相对得到压制,其次,检波器组合町以使通放带变窄,则相应压制 带就
9、变宽了,所以说可以压制方向存在羌别的干扰波.9. 简述地震记录面貌的形成物理过程,学写出制作人工合成地震记录的过程及他的作用.地震记录而貌形成过程,人工合成地震记录指地震子波s(t)和各个地层界而的反射系数随 界面双程垂直时间t的变化r(t),来计算反射率地震记录x(t). w以用来辅助确定反射同相 轴对应的地质层位,复杂构造解释,小砂体的固定等,另外可以初步估计反射的界面,深度,品 质,主要的多次波能最衰减情况等.10. 什么叫观测系统?地震勘探中指地震波的激发点与接收点的相互位置关系.11. 为什么要进行偏移处理?偏移处理后的剖面与常见的水平叠加剖面有何不同?由于水平叠加的剖面存在自身的一
10、些缺点,如绕射波没冇收敛,干涉带没冇分解,回转波没冇 归位等,并且其显示出来的反射点位置也往往不是地下真实的位置,因此要求进行偏移处理, 经过处理后,剖面上绕射波收敛,冋转波归位,从而更真实的反映地下的构造形态.12. 什么叫叠加速度谱?什么叫速度扫描?叠加速度谱指将每个to时刻上计算出的各个速度值对应的振幅平均绝对值在to-v平面上以 能量团的形式绘制出來.速度扫描指对在速度谱分析的基础上,对叠加效果不好的层段和区 段,在速度谱分析的粗略拾值附近,用一系列小间隔的叠加速度表试探值作为一个叠加速度 常变量,用他们分别对选定层位区段的数据进行动校正叠加,一叠加效果上判断各层的最加 證加速度值,用
11、他们去修改證加速度函数,用作最终动校正叠加的速度函数.13 .动校正的用途是什么?动校正就是从观测旅行时间中减去止常时差,他的作用是将非零炮检距近似转化为零炮检距, 从而使叠加示能客观的反映地下形态.15. 影响地震波振幅强弱的因素有那些?振幅信息在地震资料中解释中有那些用途?震源,激发条件与环境,地层的反射系数的值大小,波速,各种噪声干扰,传播介质对波能的吸 收等.有以下用途:1识別有效波,进行波对比.2估算薄层厚度3利用反射波振幅的界常检测 油气油水界面,即亮点技术4可以了解岩性信息5进行岩性解释和油气检测.16. 为什么说水平叠加时间剖面不是地质剖面的简单映象?一般情况下,在地层倾角小,
12、构造简单的情况卜,能较直观反映地下剖面,但是乂有较人的差 别:1根据钻井资料得到的地质剖而上的地层界而,与吋间剖而上的同相轴在数量上,位置上 常常有差别,不一一对应.2时间剖面上的反射波同相轴及波形本身包含了地f地层的构造 信息和岩性信息,但反射波同相轴是与地下界面对应的,与两个层冇关,必须经过处理,才能 与地质剖面更肓接对比3地质剖面反映沿铅重方向上的地质情况,而时间剖面是来白三维空 间的信息4实际构造复杂,可使用相轴与地下真实情况有误差,另外还常有异常波t扰等.17. 地震检波器组合有何作用?列举几种组合形式?海上采用什么形式?组合可以压制干扰波,提高信噪比,改善地震记录的质量,有线性和不
13、等灵皱度组合,而积型 的组合,如星型,三角形,矩形1野外的检波器组合2野外震源组合3室内的混波.1&断层在地震剖面上的识别标志主要有那些?1同相轴错断2反射同相轴数目突增减或消失,波阻|'可隔突然变化3反射波同相轴形状突变, 反射零乱或出现空口带4标准反射波同相轴发生分义,合并,扭曲,强相位转换等现象5界常 波出现.3d水平切片的基本特点:水平切片是利用平行于时间(或深度)基准面的平曲切制3d数据体得到的。水平切片 上的反射同相轴是上述平面切割各层反射波得到的图像。同相轴的宽度与反射波的频率及界 而倾角有关。频率越小,同相轴越宽;界而倾角越小,同相轴越宽;水平切片上反射同相轴的
14、走向是界 面的走向。19. 水平叠加地震时间剖面是如何形成的?为什么要进行地震资料室内处理?1解编2道编辑3观测系统定义4切除处理5静校正6滤波7振幅校正8反褶积9速度分析 和动校正10叠加.因为野外记录的数据一方而存在多种干扰能量,需耍通过处理手段予以清除,另一方而其表 现形式很不直观,与地下地质构造形态间的关系不明显,不能方便的反映岩层构造形态和特 征,更不能反映岩性,储层等方面的变化,因此需要进行是室内处理,消除干扰,方便地质解释, 以便指导工作.20. 地震勘探基本上分为三个环节第一阶段是野外工作,第二是室内资料处理,第三是地震资料的解释.21. 影响地震记录分辨能力的因素很多,例如影
15、响at的主要因素冇震源特性,大地滤波因了, 记录仪器特性的影响的因素主要是地层的波速v和地层厚度ah.22. 菲涅尔带可以这样定义:若在界而上。'点两侧的c, c'点产牛的绕射子波与o'点产生的绕 射子波到达o点的时差为t/2,则认为c, c'以内的点产牛的绕射子波在o点是加强的.提高横向分辨能力的办法主要是提高频率和进行偏移归位使绕射波收敛.小于菲涅尔带的地质体的反射,类似于点绕射振幅也比长于菲涅尔带的反射振幅要小.23. 凸界面的反射波凸界而反射波同相轴在水平叠加剖而上出现的范围要比实际的背斜构造的范围宽,这就容易 造成与两翼较平的反射波发生干涉,相同曲率的
16、凸界而,埋藏越深,凸界而反射波出现的范围 越大,并且凸界而对发射波能量有发散作用.是ty斜构造的水平叠加剖而,经过偏移处理后的 结果原來在图中发散开的同相轴收敛到止确位置,并h.与两翼较平的反射波的交叉干涉现 象也消除了,偏移处理是使凸界面反射波恢复正确形态的侑效办法.24. 回转波的形成和特点一回转波实质上就是凹截面上的反射波,这是它与正常反射波的共 性.另一方而,山于它是在凹界而上形成的,吋距曲线形状可能很复杂,具有交结点和回转点, 即界而上的反射点坐标和时距曲线上的点的坐标不是单一对应的关系.2. 什么叫几何地震学?几何地震学又称地震波的运动学,是研究波前的空间位置与传播时间的关系,通过
17、引入波前、 射线等概念來描述波的传播规律。3. 惠更斯原理、菲涅尔原理、费马原理、柱加原理惠更斯原理:在弹性介质中,已知t时刻的同一波前而上的各个点,可以把这些点看做从该 时刻产生了波的新的点震源,经过任何一个/t时刻后,这些了波的包络面就是波t+/t时 刻到达的新的波前面。菲涅尔原理:从同一波阵而上的各点所发出的子波,经传播而在空i'可相遇时,可以相互叠加 产纶干涉现象,因此该点观测的是总扰动。费马原理:地震波沿射线的旅行时与沿其他任何路径的旅行时相比为最小,也是波沿旅行时 最小的路径传播。叠加原理:震源和检波器的位置可以互相交换,此种情况下,同一波的射线路径保持不变. 可用于均匀各
18、向同性的完全弹性介质,也可用于任意形状界面的弹性介质,不均匀介质和各 向界性介质。4波前、波后、波面波前上任意一点都向该点波前的方向前进,这种垂直波前的线称为射线波前:波速分界面上,各点开始震动的点的面波后:波速分界而上,各点振动刚好停止的点的而波面:介质同相轴所组成的曲而波前:某一时刻介质中各点刚好开始振动,这一曲而叫波前,也叫波阵而。波后:某一时刻介质中各点的振动刚好停止,这一曲面叫波后,也叫波尾。波面:把某一时刻介质中所有相同状态的点连成曲面,这个曲面就叫做这个时刻的波面,也 叫等相面。波线:在适当的时候,认为波及其能量沿着某一条路线传播,这条路线称为波线,或射线。 振动曲线:某质点在不
19、同时刻的位置关系波形曲线:在某一时刻不同质点的位置关系振幅:在振动图形上极值的人小称为振幅。绕射:当地震波通过弹性不连续点(地层的间断点、地层的尖灭点、不整合接触点、断层的 棱角点等)时,如果这些地质体的人小与地震波的波长人致相当,则这种不连续的间断点可 以看作是一个新震源。新震源产生一种新的扰动向弹性空间四周传播,这种波在地震勘探中 称为绕射波,这种现彖称为绕射。动校正:各道由于离开激发点距离不同而产生的波到达时差的人小,以便从实际观测到波至 时间中减去这部分时差,只保留与界面深度有关的那部分时差,波的实际传播时间减去炮检 中点m处的自激自收吋间就为动校正量正常时差:1.界面水平悄况下,对界
20、面上某点以炮检距进行观测得到的反射波旅行时以零炮 检距进行观测得到的反射波旅行时z差,为炮检距不为零引起的时差浅层时距曲线陡,深层 时距曲线缓2. 在水平界而情况下,各观测点相对于爆炸点纯粹是由于炮检距不同而引起反射波的旅行时 间差倾角时差:当界而倾斜时,炮检距相同,但相邻反射点传播时间不同阳产生的角度差由激发 点两侧对称位置观测到的來自同一界面的反射波的时差。这一时差是由于界面存在倾角引起 的。均匀介质:反射界面以上的介质是均匀的,即地震波传播速度是一个常数,当界面是平面, 界而可以是水平的或倾斜的层状介质:指地质剖而是层状结构的,在每一层内速度是均匀的,但层与层z间速度是不相 同连续介质:
21、在界面两侧介质1和介质2的速度是不相同的,有突变,但界面上部的覆盖层的 地震波速度不是常数,而是连续变化的,“屏蔽效应”:山于剖而中有速度很高的厚层存在,引起不能在地而接收到来自深层的反射 波,这种现彖叫做“屏蔽效应”。(如果高速层厚度小于地震波波长,则无屏蔽作用) 多次波类型(type):全程多欢波:在某一深度界曲发生反射的波经过地面反射后,向下在同一界血上又发生反射, 并來冋多次。非全程多次波(层间多次波/部分多次波):经过地下两个或两个以上界面反射的多次波,如声波的回响共鸣。虚反射:笫一次反射发生在地表或低速带底面或潜水面下面的多次反射波。地震分辨率:可分辨的最小地层厚度或最窄的地址体的
22、宽度。前者称为地震垂向分辨率,后 者称为地震横向分辨率。地震剖面解释任务:1. 确定反射层标准层的层位及接触关系,地层空间分布特征厚度横向变化,及h的层的特征。2. 基岩顶面埋深的起伏的变化3. 区域和局部的构造特征,包括构造范围和要素4. 断层特征及发育史5. 各种底辟、礁、火成岩、及古潜山等地质体的识别及解释4反射标准层的选择:1. 分布范围广,能在较大范围内连续追踪2. 反射波的特征明显,较稳定3. 所选的标准层能反映地下地质构造的主要特征、能反映地下浅小深的地层的起伏情 况层位标定:是确定地震剖而上的反射层相当的地质层位地震剖面上波的对比标志(方法)在地震剖血上辨认和追踪有效波和相关的
23、各种地震波即波的对比三大对比标,忐:1.振幅显著增强2.波形相似3.同相轴圆滑且有一定延伸长度3. 对比方法:1.相位对比:强相位对比多相位对比2.波组对比波组是指比较靠近的若干 物性界面而产生的反射波的组合波系:指两个或两个以上波组所构成的反射层系3.剖面间 的对比4.运用地质规律对比5.基干剖面的选择1反射标准层特征清楚,能对比追踪转长距离2. 穿过主要的构造部位,构造特征清楚3. 断层少4. 连并剖面一般都应作基干剖面5. 断面波的特点:1. 同相轴很陡与周围正常波穿插交叉2.波形不稳定,能量不稳定3.连续性差时断时续, 忽隐忽现,断而波是断层的重要标志6. 地震绕射波:在共炮点道集上,
24、在断层、不整合面、地层尖灭点可见到类似双曲线或抛物 线状同相轴地震绕射波绕射波特点:1.在共炮点记录上绕射波同相轴呈双illi线状,极小点在绕射点止上方2.绕射 波在其吋间极小点处能量最强,向两边逐渐衰减3.绕射波同相轴在极小点两边相位相反。7. 回转波的特点:1. 只在水平叠加剖面上,或共炮点记录上可以看到,偏移叠加剖面上看不到回转波2. 在水平剖曲上,冋声波同与之相连的正常界面反射波同相轴常呈环圆状或牛用状3. 凹|11|界面的iii率越人,深度越人,回转波范围越人4. 回转波的能量分布:在凹曲界面段产生的凹转波能量与同深度水平界而止常反射波能量大体相当地震资料上断层的识别标志:一、断层地震剖面的识别:1.反射同相轴突然减少或增多2.波组波系错断3地震剖而上反射层产状发生突变4.同相轴扭曲现彖是小断层的标志5.地震剖面上出现波形朵乱带或空白带,对比难以进行 6 .异常波对比二、断层水平切片的识别:1.同相轴的错断2.同相轴的走向突变3.同相轴宽度突变不整和在地震剖面上的特征:平行不整合而情况在时间剖面上的特征为:1反射波同相一般较强,但强度、波形变化小,不稳定2.经常出现绕射波,有时会出现一连串的绕射波,平行于上下反射层地排列在整休剖面上角度不整合面情况:时间剖面上的特
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