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文档简介
地震勘探小结动校正速度对动校正效果的影响:
动校正速度偏低时,校正量偏大,校正过量;动校正速度偏高时,校正量偏小,校正不足;动校正速度正确时,经n次叠加后,得到最好的加强效果。
倾斜界面共中心道集反射点的分散:
选择观测系统参数的原则和步骤
原则:根据地下地质情况、地质任务和干扰波的特点来选择观测系统的形式;必须确保有效波处于通放带;经济原则。
步骤:理论计算与野外试验相结合道间距:不产生空间假频。仪器道数:越多,效率越高。炮点移动量:根据覆盖次数和道数来确定。记录采样间隔:不产生时间假频。记录长度:根据目的层的深度来确定。井深(炮点深度):低速带以下、潜水面以下。
炸药:提高激发能量、频率(药量小、组合)。激发岩性:潮湿的可塑性岩石主要采集参数的选择原则地震资料解释地震子波:炸药爆炸时,产生尖脉冲传播到一定距离,波形逐渐稳定此时地震波为地震子波。
绕射波:在地震波的传播过程中,遇到一些地层岩性的突变点(如断层的断棱、地层尖灭点、
不整合面突起点等)这些突变点会成为新的震源,再次发出球面波,向四周传播形成的波动称为绕射波。菲涅尔带:计算题1试用费马原理证明地震反射定律
2已知地震勘探的接收道数N=240,道间距△X=25m,炮点移动距离d=50m,采用单边放炮的施工方式,求覆盖次数n?3若采用高分辨率地震勘探的时间采样间隔△t=lms,由去假频处理系统处理掉最低视速度6000m/s时,则空间采样选多少才合适?4为避免空间采样假频,当地震波的最小视波长分别为50m、100m、200m时,空间采样间隔应为多少?5在水平界面情况下,地震波速度v=2000m/s,深度h=1000m,试计算出炮检距x=100m,200m,400m时的动校正量计算题6地下有一水平界面,其上介质的速度为3000m/s,从水平叠加剖面上知其反射
时间为2.25s,问此反射界面的深度是多少?
7若有效波的视周期T*为25ms,波速v为3500m/s,那么此有效波的视频率f*与视波长λ*是多少?
设一组由三个水平均匀层组成的层状介质模型,各层参数如图所示。现在分别计算R3界面以上介质的平均速度和均方根速度;计算分别以入射角α1,α2,α3等入射到R1界面,向下传播,然后在R2、R3界面发生反射时,各条射线的射线平均速度。试绘出单边放炮的3次覆盖观测系统图示,并标出前3个满3次叠加的共反射点叠加道集(设N=12,X1=2△X)。设计题:已知:施工排列道数24道,道间距为5m,偏移距道数v=6,单边4次覆盖观测,试问:①偏移距是多少?排列长度是多少?②每放一炮排列前移多少距离?③共反射点逍集中各道之间距离是多少?④满4次覆盖的第2、第5个井反射点道集分别由哪些原共炮点道集中各道中的道组成?(要求列表)⑤每炮记录长度1s,采样间隔0.5m
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