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文档简介
地震勘探seismicprospecting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。在地表以人工方法激发地震波〔,在向地下传播时,遇法。地震勘探的深度一般从数十米到数十公里。系列地面震源,如重锤、连续震惊源、气动震源等,但陆地地震勘探常常承受的重要震源仍为炸药。海上地震勘探除承受炸药震源之外,还广泛承受空气枪、蒸汽枪及电火花引爆气体等方法。地震勘探是钻探前勘测石油与自然气煤田和工程地质勘察泛应用。2080地承受了地震勘探方法。进展简史地震勘探始于19世纪中叶1845年,R.马利特曾用人坐力产生的地震波来确定对方的炮位。1913R.费森登的工作,但当术尚未到达能够实际应用的水平年,J.C.卡彻将反射法320L.20,在墨西哥湾沿岸地区,利用折射法地震勘探觉察很多盐丘(见底年月末,苏联.甘布尔采夫等吸取了反射法的记录技争论波形特征。50~60质量。70力量。70岩石孔隙所含流体成分。依据地震时间剖面振幅特别来判定气藏的“亮点”分〔见圈闭〕的AVO构造勘探为主的阶段向着岩性勘探的方向进展。1951资源勘查、煤田勘查、工程地质勘查及某些金属矿的勘查。过程地震勘探过程由地震数据采集、数据处理和地震资料解释3直的方向。依观测仪器的不同,检波器或检波器组的数量少的有24个、48961202401000放大器和记录器,得到一道地震波形记录,称为记录道。为适应地震为图形〔图1[。层肯定的面积之内。地震数据处理数据处理的任务是加工处理野外观测所得地震原钻孔地球物理勘探),进展储集层描述,推测油气及划定油水分界。以减弱干扰。震源波形时,信号校正处理可以校正波形的变化,处理以及速度滤波处理,可以减弱很多类型的相干波列和随机干扰。有利于区分率的提高。造地区的正确地震图像。序是简单的软件系统。地震资料解释包括地震构造解释、地震地层解释及地震烃类解释或地震地质解释。地震构造解释以水平叠加时间剖面和偏移时间剖面为主要资料,间剖面所反映的各种地质构造现象,构制反射地震标准层构造图。地震地层解释以时间剖面为主要资料,或是进展区域性地层研后进展地震相分析,将地震相转换为沉积相,绘制地震相平面图,划分出含油气的有利相带。定分析与模拟解释,对地震特别作定性与定量分析,进一步识别烃类指示的性质,进展储集层描述,估算油气层厚度及分布范围等。〔见钻孔地球物理勘探。前两种方法在陆地和海洋均可应用。法有效。但应用折射法必需满足下层波速大于上层波速的特定要求,化,易于得到满足,因而地震勘探中广泛承受的是反射法。播过程中遇到介质性质不同的岩层界面时,一局部能量被反射,一局部2[地震波传播路径示意图] )。如两种介质中地震波速度分别为则入射角θ1,反射角θ和折射角θ2将遵从斯涅耳定律:[145-01]介质密度与波速的乘积〕1射系数q,公式为[145-02]〔见不整合、断层面〔见断层〕等都可产生反射波。在地外表接收来自不同界面的反射波,可具体查明地下岩层的分层构造及其几何形态。度及其起伏。随着检波点至震源距离〔炮检距〕的增大,同一界面的度。反射波振幅与反射系数有关,据此可推算地下波阻抗的变化,进而对地层岩性作出推测。以及各种杂乱振动波。这些与目的层无关的波对反射波信号形成干扰,称为噪声。使噪声衰减的主要方法是承受组合检波,即用多个检程中遇到界面再度反射,因而在地面可记录到经过屡次反射的地震波。如地层中具有较大反射系数的界面,可能产生较强振幅的屡次反射波,形成干扰。点被反射返回地面〔3[反射法屡次掩盖示意],反射点在炮检距中心点的正下方。具有共同中心反射点的相应各记录道组成共中心点道集,CDP技术具有很大的敏捷性,除CDP要,还可承受具有共同检波点的共检波点道集、具有共同炮点的共炮特别的地震数据处理方法使屡次反射进一步减弱。反射法可利用纵波反射和横波反射。岩石孔隙含有不同流体成分,岩层的纵波速度便不一样,从而使纵波反射系数发生变化。当所物理根底。横波速度与岩层孔隙所含流体无关,流体性质变化时,横波与横波反射振幅均消灭相应变化。因而,联合应用纵波与横波,可对振幅变化的缘由作出牢靠推断,进而作出牢靠的地质解释。衰减,从而频率变低,因此波长一般随深度增加而增大。波长限制了〔又称明特罗普波或首波的地震勘探方法。〔折射波到达时间与炮检距的关系曲线〕接近于直线,其斜率打算于折射层的波速。公里。类工作方法称为垂直地震剖面(VSP)测量,这种工作方法不仅可准确测定速度数据,且可详查钻孔四
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