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1、vv地震勘探 >>实习报告班级:11级地物1班学号:1111111111姓名;大好人指导老师:李信富中国地质大学(北京)地球物理与信息技术学院2014年7月目录第一章前言第一节实习目的与任务笫二节实习内容与要求第二章工区地质概况第一节工区地理位置及质地概况第二节工区地表地质条件第三章数据采集基本认识第一节仪器及软件介绍第二节地震排列认识第三节检波器一致性检查实验第四节地震信号的滤波与分析 第五节采集参数试验第四章数据采集实验第一节多次覆盖观测系统设计及其采集实现 笫二节组合检波与面波压制实验 第三节三维观测实验第五章折射波法计算层速度及层厚度第一节折射波法基本原理笫二节层厚度计算实
2、验第六章实习总结附图第一章前言地震勘探是地震波将发生反射与折射,在地表或井中用检波器接收这种地震波。 收到的地震波信号与震源特性、检波点的位置、地震波经过的地下岩层的性质和 结构有关。通过对地震波记录进行处理和解释,可以推断地下岩层的性质和形态。 地震波传播过程中,当遇到弹性分界面时,将产生反射、折射和透射,接收其中 不同的成分的波,获取其运动学、动力学特征,可以分析岩石、地下构造的信息。 第一节实习目的与任务通过此次实习,希望达到巩固和加深对校内课堂理论教学内容的认识和理 解,提高分析和解决实际生产问题的能力。本次实习也是我们第一次完整的接触 整个地震操作流程,初步学会操作地震仪器、连接地震
3、线路,对地震资料可以进 行初步解释。本次地震实习为期四天:第一天为仪器的一致性试验和测线布设学习。第二天主要任务为每个小组使用六种不同的方法来改变地震记录;可以改变 接收参数、可以改变激发方式、也可以改变偏移距等等来达到目的。第三天的主要任务为多次覆盖勘探。第四天主要任务为组合检波、小折射勘探以及三维勘探等。第二节实习内容与要求本次实习的主要内容为:地震勘探野外数据采集方法作业,简单数据处理和 室内反射资料的解释成图,具体内容包括:k野外数据采集1 )工区地质、地球物理概况及地震地质条件的了解;2)测线布置依据和观测系统设计;3)排列的布置;4)仪器的学习及操作;5)仪器参数和观测系统参数的试
4、验及正确设置;6)野外数据采集施工技术;7)简单的资料处理;8)资料的分析与评价。2、室内资料整理、解释和成图。第二章工区地质概况第一节工区地理位置及质地概况本次实习区域在我国北方唯一的不冻港所在的美丽的海滨城市一秦皇岛市, 图1秦皇岛地理位置示意图。秦皇岛市位于河北省东北部,地理坐标为东经 119°30,-119°50,北纬39。50'40。10',东接辽宁,北临承德,西依唐山,东 连渤海,海岸线长"3公里,水域面积一万多平方公里(如图1-2-1 b是我国 北方著名的旅游和避暑胜地,旅游业十分发达。秦皇岛境内地貌类型多样,山地、丘陵、平原、海岸带
5、从北向南呈梯状分布。 山地属燕山山脉东段,分布于抚宁县、卢龙县北部和青龙满族自治县全境,海拔 多在200m1000m之间,海拔1846m的都山师燕山山脉东段主峰和秦皇岛境 内最高峰。深林主要分布在山地。农田主要分布在丘陵,主要的农作物是玉米、高粱、小米。北戴河海滨总体为侵蚀丘陵地形,北戴河镇图1西北部的东联峰山海拔152.9m ,有多条河流入海,自东往西依次有汤河、新河、戴河、洋河、饮马河。其中汤河全长20km ,入海口位于海港区汤河口,离实习站北侧约3km ;新河全长15km,在鹰角亭北侧入渤海;戴河长约35km , 流域面积290km2 ,在戴河河口入海。在沿海地区未见有流沙分布。秦皇岛市
6、交 通发达,以水陆、陆路为主,是连接东北与华北的交通枢纽。陆、海、空交通都 极为方便。京哈、京秦、大秦铁路横贯东西;其港口是我国北方最重要的不冻天 然良港。秦皇岛地处中纬度,属暖温带半湿润大陆性季风气候,冬无严寒,夏无酷暑,无台风和梅雨,四季分明。夏季主导风向为南风或西南风,冬季为东北风。年平 均降雨654.9mm ,其中80%集中在暑期,故每年夏季多山洪发生。山洪期间,多以大石河、汤河、戴河等作为排泄渠道。地下水位夏季高,冬季低,总体趋势西北高、东南低。本次地震实习工区位于燕山大学背后的一个小树林。地势平坦,利于施工。第二节工区地表地质条件本区位于华北地台东部边缘,属于山海关隆起的东部。基底
7、地层为太古代的 混合花岗岩。在吕梁运动时期,地壳开始上升,地层受到剥蚀,致使元古代以后 的地层大量缺失,仅在某些局部地区见到侏罗系地层,组成近南北向的向斜。在 燕山运动时期,测区发育了南北东西向两组共辄断裂及nee-sww向断裂。由 于岩浆上涌,沿早期断裂形成了各种岩性的岩脉,主要是:辉绿岩脉、花岗斑岩 岩脉以及伟晶岩脉等。其中地震波在花岗岩中的波速大概为4500m/s-6000m/so第三章数据采集基本认识第一节仪器及软件介绍本次实习使用的是geometrics公司生产的geode96浅层地震仪能满足折、反射地震勘探、井间勘探、面波调查等地震监测需要。a/d转换器和高速过采样技术达到了 24
8、位地震仪的精度。频带从1.75hz到2000hz,采样间隔20us到16mso采集的数据包存在32位的叠加器中,然后传回到主机的硬盘或其他介质上。geode包装坚固、防水、防震,有提手,重4.1kg ,用12v的外接电池可连续工作10个小时;其工作原理如图2-2-1 ogeode地震仪工作时需与检波器、电源、电脑、触发器(大锤)相连接。多台仪器可以相互连接组成更多的道工作。图2采集站连接示意图。图2本次实习配备仪器装置如下表:仪器简介数目geode地震仪geometrics 公司生产的 geode浅层地震仪能够满足 折射、反射地震勘探、井间 勘探、面波调查等地震监测 需要。仪器操作使用件实习
9、指导书地震部分附件22台检波器检波器的作用:把地表微弱的 机械振动变成电信号,然后 记录下来。因此,实质上它 是一种机电转换装置(原理就 是发电机原理)。检波器可分为:速度检波器 (动圈式)、位移检波器、加 速度检波器。大于48个电缆(人线)将检波器与地震仪相连2根笔记木电脑用于地震数据的记录,存储1台大锤用于地震波的激发1个数据线、电源线数据线用于连接锤子和地震 仪器电源线用丁连接电源和地震各1根仪器电源用于对地震仪器供电1个测线用于测量距离排列检波器2条第二节地震排列认识地震排列是指用来记录反射地震波炮点与检波点组合中心之间的相对位置; 排列的长度l,取决于工作方法,目的层的深度及震源能量
10、的大小。测线布置取决于勘探任务,探测对象,前期地震和其它前期物探工作的程度, 测区地下地质结构和地表地形、地物,表层地震地质条件,以及人文、交通、气 候等因素,要因地制宜地以最少的工作,最佳的效益,完成勘探任务的要求。主 测线的方向,应尽可能地垂直地层或构造走向,并与设有地质钻井以及其他物探 测线的方向重合,以利于各种勘探资料的对比分析和相互补充验证,主测线之间 还应布置联络测线,以控制勘探精度。测线应避开地下水管、电线电缆,也不宜 将测线布设在江河、公路、铁路沿线和陡坎边。本次实习因为场地原因,只设立一条主测线,以期探测第四纪覆盖物和基底 花岗岩的反射波信息。观测系统是指指示地震波激发点和接
11、收点的相对位置关系的图件,一般以纵 测线观测为主。观测系统主要包括简单连续观测系统、间隔连续观测系统、多次 覆盖观测系统、非纵测线观测系统(一般不用x三维观测系统等几种类型。观 测系统的图示方法:时距平面图、综合平面图等。第三节检波器一致性检查实验检波器一致性试验目的是为了保证工作的所有检波器相位具有一致性。一致性不好的检波器要及时修正或者舍弃。检查方法是,在一个半径为2米的圆周上均匀的插上24道检波器,在圆周中心激发。分析图3检波器一致性实验图得,1道一12道一致性良好,其同相轴为一 条直线。13道一24道一致性良好,同相轴也为一条直线。但是12道与13道同 相轴并不是直线。我认为这是由于激
12、发点不在中心造成的,因为在激发过程中我 们不能保证铁锤一定砸在正中心,所以导致前12道与后12道一致性的差别。 第四节地震信号的滤波与分析地震信号的滤波作用是利用波的频率不同来压制干扰波,突出有效波。在频率区间1030之间以面波为主,在30120区间以有效波为主,在350500区间以声波为主。分析图4地震波原始记录、图5地震波面波记录、图6声波记录得面波最主要的识别特征是有频散现象。在有效波记录中可以看到直达波, 反射波几乎看不见。原始地震波记录则干扰波较为严重,滤波后效果大大提高。 第五节采集参数试验k 纵测线与非纵测线 接收点、激发点在同一直线上叫纵线观测;接收点、激发点不在同一直线上叫非
13、纵线观测。在试验过程中,我们先在零偏移距处激发两次得到地震波形,然后保持道间距,叠加次数排列长度等参数不变,将激发位置向左侧移动2米,得到非纵测线的地震记录。图7非纵测线地震记录。分析地震记录得,纵测线零偏移距时,检波器从0秒开始接受数据,非纵测 线是检波器从0.01秒开始接收数据。此外非纵测线波的能量明显比纵测线能量 要弱,非纵测线的直达波也不如纵测线明显。2、叠加次数叠加次数是通过改变激发能量来改变地震波形。理论上,激发能量越强有效波越明显,但是激发能量越强干扰波也会越来越明显,会影响有效波的叠加。所以在野外我们要结合具体地质条件和勘探目的来确定合理的激发叠加次数。我们用控制变量法做了叠加
14、2次和叠加4次的效果,图8 4次叠加激发地震波图。分析得,四次叠加激发的直达波不如2次叠加的直达波明显。同时4次叠加反射波的同相轴也显得较凌乱。这充分说明并不是叠加次数越多,叠加效果越好。以小树林的地质环境来看,叠加两次效果最为理想。3、排列长度 排列的长度l,取决于工作方法,目的层的深度及震源能量的大小。其一般计算公式为:l= ( n-1 ) *x显然,道间距大,排列长度大,工作效率高。但是不宜太大,因为相位追踪 对比困难,远处能量衰减大。我们第一次激发时有48在接收,第二次激发时只有24道在接收。图9 24 道接收地震波形图。分析图可知48接收时可以接收到更多的噪音,干扰有效波。 24道接
15、收时干扰相对较少,可以较为清楚的看到直达波和反射波。此外,能量 传递到48道时能量较弱,而24道能量始终保持较强的状态。4、道间距相邻两道检波器的间距,用ax表示。在野外实际工作中,根据调查目的不 同,ax不一样。一般道间距小,则测量精度高,道间距大工作效率高,所以道 间距的选择一般是综合地质条件和勘探目的来确定。开始我们用48道接收,道间距1米,之后保持其它参数不变,在电脑上关 闭了所有偶数道,使排列变成道间距为2米的排列。图10 2米道间距地震记录 图。分析图可知,道间距的变大使记录的信息不那么丰富。道间距1米时可见许 多噪音干扰,但道间距2米时,干扰变少,同时有效波的相位信息也变少,一些
16、 特别小的相位在道间距2米时不可见,与此同时直达波变得更加明显。5、偏移距 炮点离最近一个检波器的距离,用x1表示。在实际工作中,偏移距的选择要根据实际勘探方法和压制干扰波类型。偏移距一般为道间距的整数倍,本次实习中我们采用了反射波法,干扰波主要为面波,在实际的地震记录中,反射波和折射波成为初至波,增大偏移距可以突出反射波和折射波,压制干扰波,不让面波成为初至波。我们在试验时分别用偏移距为0、2、4米三个参数。图11改变偏移距的地震波形图。分析图形可知,随着偏移距依次增大,直达波越来越明显。接收波 的时间越来越长,0偏移距时检波器从0秒开始接受地震波,-2米偏移距时检波 器从0.015开始接受
17、信号,-4米偏移距时,检波器从0.03米开始接受信号。此 外随着偏移距的增加,地震波的能量衰减的很快,0偏移距时能量到第45道左 右才渐渐消失,-4米偏移距时能量到37道左右就开始消失。第四章数据采集实验第一节多次覆盖观测系统设计及其采集实现所谓一次覆盖或多次覆盖是指对被追踪的界面观测的次数而言,例如对同一 界面追踪了两次,称为二次复盖;追踪了 n次,称为n次复盖。为了了解界面 上r点的情况,不只在o1点激发、在d1点接收,还分别在02激发、d2接 收,03激发、d3接收等。它们以01d1的中点m对称地分布。如果界面水平 则r点在地面的投影与m点(叫共中心点)重合,并且每次观测到的都是来自r
18、点的反射。r点就叫这些道的公共反射点。这些道组成的道集是r点的共反射点道集。我们组做的图12单边激发6次覆盖采集系统,具体步骤如下:k首先利用跑间距,道间距,道数覆盖次数等信息计算岀移动的道间距,画出采集系统图。2、连接好48道检波器,关闭后24道,设置滚动道间距为2o3、在0偏移距处进行一次激发,之后将激发点移动至3号检波器出, 同时将道数向前滚动两个道间距。4、在第23个检波器岀停止激发,将前23道检波器移至第48道后,连接好线路,再次开始激发。5、依次重复上述步骤,使采样区达到6次覆盖。第二节组合检波与面波压制实验组合检波的主要目的是为了压制面波,加强有效波。线性组合,只能单一的压制某一
19、方向的面波,面积组合可以使通放带的斜率变窄,压制带振幅变小,使干扰不进一步落在压制带内,有效波尽可能的落在通放带内,加权组合是利用不同灵敏度的检波器来达到压制面波的目的。面积组合我们在野外进行了三种,平行检波,单点检波,三角形检波,三种形式。图13组合检波地震记录。并在0偏移距,2米偏移距和中间各激发了一次。由图分析得,三角形检波的效果最好,单点检波效果最差,平行检波介于二者之间。三角检波的地震记录中,我们可以明显看到直达波和反射波,干扰不也是有规律的干扰不,而单点检波中可见很多高频,弱振幅的干扰波,推测为噪声干扰。组合检波时,在第一道激发和在最后一道激发的波形大致对称,十分相似,说明组合检波
20、的性能不随激发位置而改变。第三节三维观测实验所谓三维地震,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,以获得地下地质构造在三维空间的特征。为了达到以均匀网格取样的目的,三维观测测线的布置遵循以下原则:首先,应使地下数据点的网格密度达到均匀分布,取样间隔大约为有 意义的最短波长的二分之一。其次,利用激发点线(震源线,按一定且有规律的间隔选取一系列激发点的连接线)及接收点线(以规则道间距布置记录道的连线)的排列关系,应使地下据点网格形成条带或面积分布,并能控制测区或勘探对象。利用激发点线距(激发点的连接线之间的距离x接收点线距(接收 线之间的距离)及激发点距,以形成不同的复盖次数。
21、应尽量考虑复盖 次数 多的部位能控制主要测区及勘探对象。第五章折射波法计算层速度及层厚度第一节折射波法基本原理sina _ sin 0v2根据斯奈尔定律:若k>v.,则一定有一个入射角av90“,使得0 = 90。令0 = 90。,则:sintr = sin p = g 二 sin ()v2 " v2v2此时的入射角a称为临界角。当入射角达到临界角时,透射波将沿界面 滑行,产生滑行波。当入射角a>i (临界角)时,透射波转化为滑行波。滑行波沿界面滑 行 时,界面上的每个质点都相当于新的扰动源(根据惠更斯原理),新的扰动 源 产生的波再到达地面,被布置在地面上的检波器检测到
22、,此时记录下的波即 为折射波。由于折射波沿界面滑行时,是以下伏介质中的波速传播的,当炮检距 比较大时,它可能先于直达波到达检波器,所以有时又叫“初至2、层厚度在水平二层结构中可以得出计算层厚的公式:ab+cd bc t +v. % 丽=而=z cos(/l2) sin(/12) = v;/vbc=x-2z/(/12) = a:-2z sin(q)cos"cos(/12) = jl-sin 讥)=jl-(v;/%)2x 2zsin(2) 2z _x 辺-啦川一 x 2zco2) vwq =k+ v当兀=0时,_2z$_(vjvjzo -可见,折射波时距曲线也为直线,其斜率为1/v2o式
23、中/()称为“交叉时”,它是折射波时距曲线延伸到f轴与f轴的交点对应的时间。因此,我们可以很方便地通z = _wi_2我-咐过直达波和折射波时距曲线的斜率求出x、k,同时,将折射波时距曲线延伸到/轴求出交叉时/(),则地层厚度z为:第二节层厚度计算实验利用上面公式计算地层速度,以及地层厚度地震波层速度分析勘探位 置直达波(m/s)折射波(m/s)截距(s)层厚度02007770.0156.01745422006000. 0257.90569441666000. 026. 22546166. 678570. 028.73056681667500. 027.68151101678330. 028.
24、495752121666250. 0289.053368141666500. 0299.727501161337500. 0259.521267182006660. 0310.4307320166.76660. 0310.2981822133.36660. 0289.50892624166.77340. 0228.27960926133.36900. 0238.08171828166.77000. 0227.9153330133.37330. 0228.19524332166.76450. 025& 3274234166.76560. 0310.15274361507650. 0259
25、.7445938143.36540. 0227.36467401506500. 0310.0062542166.76560. 0310.1527444166.77540. 0228.49428646133.78650. 02410.50326481666770. 0258.713181501336500. 039.952011521666500. 0310.06293541336000. 039.218461层厚度1412系列1表层速度561335000. 037.760801581336150. 026. 29217601665710. 0267.730323621666500. 0258.
26、385777641668660. 0229.69943661666500. 0258.385777681337330.0155.587263701666660. 026.86376721667330.0155.636713742336660. 0279.525348761337000. 027. 12523782007330.0155.698465502o 寸 00cxj9o 寸 occj9ob809o 寸 0009 iizcoojeoeo 寸 b 寸 gg 999zz 勘探位置50)050)020系列1第六章实习总结通过本次实习,我了解了地震勘探野外数据采集方法作业,简单数据处理和 室内反射
27、资料的解释成图的具体操作步骤,并将课本上的基础理论知识与实践相 2士厶 乞口口。在实际操作过程中,我们遇到了许多问题,在解决这些问题的过程中我学到 了如何利用地震方法勘探,并如何处理地震资料和对地震资料解释的方法和步 骤,同时对在工作过程当中可能遇到的问题并且如何解决这些问题有了大致的了解,能让我在今后的工作当中更得心应手的处理问题。在这次实习中培养了我们 的动手能力、分析和解决野外实际问题的能力,并在综合分析问题方面得到初步 训练,巩固了校内理论教学成果。也培养我们组织和管理生产的能力,独立思考 能力、文字表达能力和口头表达能力。在报告的最后,特别要感谢悉心指导我们实习的李信富老师,还要感谢
28、我们 小组的全体成员,没有大家的共同努力,这次实习不可能这么顺利的完成,衷心 的感谢他们。附图:rf2 from files dat ozhcv2o14 or 31 00 00sio v5ms rl 0 mo9 delay om. loc qm df( frq i stack 1ch"oet1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24gam 40 39 3b 37 3s 35 34 34 35 35 35 35 36 38 38 38 36 36 36 37 41 39 39 39o.oox)001(x1
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