1.5地震折射波法
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地震勘探新方法
地震勘探是一种通过研究地震波在地下的传播规律来探测地下地质构造的方法。随着技术的不断发展,地震勘探领域也在不断创新,出现了许多新的方法和技术。以下是一些常见的地震勘探新方法:
1. 三维地震勘探:三维地震勘探是一种基于二维地震勘探的技术,通过在地下布置多个检波器,可以获取地下的三维数据,能够更加准确地探测地下地质构造。
2. 折射波勘探:折射波勘探是一种利用折射波传播特性进行地震勘探的方法。通过在地面上布置地震仪,可以接收折射波并分析其传播规律,从而确定地下地质构造。
3. 反射波勘探:反射波勘探是一种利用反射波传播特性进行地震勘探的方法。通过在地面上布置地震仪,可以接收反射波并分析其传播规律,从而确定地下地质构造。
4. 共聚焦点源勘探:共聚焦点源勘探是一种利用共聚焦点源进行地震勘探的方法。通过在地面上布置多个震源,可以产生共聚焦点源,并接收和分析反射波和折射波的传播规律,从而确定地下地质构造。
5. 多分量地震勘探:多分量地震勘探是一种利用多分量检波器进行地震勘探的方法。通过在地下布置多个分量检波器,可以同时接收多个方向的地震波,从而更加准确地探测地下地质构造。 6. 宽频带地震勘探:宽频带地震勘探是一种利用宽频带地震仪进行地震勘探的方法。通过使用宽频带地震仪,可以获取更宽频带的地震信号,从而更加准确地探测地下地质构造。
7. 井中地震勘探:井中地震勘探是一种将地震仪放置在钻孔中的地震勘探方法。通过在钻孔中放置地震仪,可以获取更加准确的地震数据,从而更加准确地探测地下地质构造。
总之,随着技术的不断发展,地震勘探领域也在不断创新,出现了许多新的方法和技术。这些新方法和技术在提高探测精度、降低成本、提高工作效率等方面具有重要作用。
浅层地震折射波法在国际项目土石分界鉴别中的应用
在苏丹上阿特巴拉水利枢纽项目中将浅层地震折射波法应用于土石分界的鉴别中,简化了土石方施工工序,保证了现场施工的连续性,加快了土石方开挖进度,提高了劳动效率,具有较强的推广价值。
标签:浅层地震;折射波法;国际项目;土石分界;鉴别;应用
1.工程概述
苏丹上阿特巴拉水利枢纽项目位于苏丹东部的卡萨拉州与加达里夫州交界处,地处Atbara河与Setit河两河交汇处上游约20km,距首都喀土穆公路距离约460公里。该项目主要由Rumela和Burdana两座大坝、两河床粘土心墙坝、左右岸土堤、左右岸堆石坝、厂房进水口、厂房及其附属工程组成,坝轴线总长约13km,该枢纽主要功能为灌溉、供水,兼顾发电。项目装机4x80=320MW,建成后将形成一个约30亿立方米库容的水库,灌溉面积达50万公顷,为700万人口解决灌溉用水,为300万人口提供饮用水保障,为上百万人提供电力供应,苏丹三分之一的人口将因此直接受益。项目建成后对于促进苏丹东部经济发展、提高当地就业水平、改善当地人民生活将发挥积极重要的作用。
Rumela大坝和Burdana大坝分别位于发源于埃塞俄比亚的Atbara河和厄立特里亚的Setit河上,流域形成后,经过几百万年的侵蚀,其基岩表面形成了准平原,基岩为努比亚砂岩(Sandstone),砂岩中夹着许多薄泥岩(Mudstone)层,表面覆盖层主要为壤土、砂土和粘土。
2.浅层地震折射波法的引入
根据项目合同BOQ清单,开挖单价仅包括土方开挖和石方开挖两个单价,众所周知由于土方和石方开挖的所使用的开挖方式和开挖设备不同,所以其单价差距较大,因此对土石开挖进行客观地鉴别对合同业主和承包商都有着重要的意义。合同技术条款“开挖类别的鉴别”中关于岩石开挖的定义如下:
项目部根据总进度安排首先启动了Rumela溢洪道开挖区域覆盖层的剥离工作,在部分区域覆盖层剥离完后根据技术条款要求选择了符合技术条款要求的卡特D8型推土机这一比较直观的方式在业主/工程师的见证下启动了岩石的鉴别工作,尽管在推土机巨大的轰鸣声中也没能轻松地将鉴别区域内的岩石有效松动或分解,项目部认为鉴别区域内已出露的可以定义为岩石了,但业主/工程师却并不认可,他们认为机械的操作过程中可能会存在某些人为因素,素以严谨和死板著称的德国拉米尔(Lahmeyer)国际咨询工程师提出让承包商采用合同技术条款中规定的第二种更加科学的方式进行土石的分类鉴别。
*北京市海淀区学院路中国地质大学地下信息探测技术与仪器教育部重点实验室,100083本文于2005年2月21日收到,修改稿于同年10月2日收到。・处理方法・折射波剩余静校正方法段云卿*(中国地质大学地下信息探测技术与仪器教育部重点实验室)摘 要段云卿.折射波剩余静校正方法.石油地球物理勘探,2006,41(1):32~35山地、沙漠及其他复杂地表地区地震资料的线性散射噪声和随机噪声很强,有效反射信号弱,资料信噪比较低,静校正问题严重,使用常规剩余静校正方法难以见效。本文利用折射波信噪比高的特点,将反射波剩余静校正方法应用于折射波资料处理,通过交互手段,逐段估算折射波的速度,用合适的速度对地震记录进行线性动校正,在共炮点或共中心点道集上,用相关方法计算各道与模型道时差,再用统计方法计算出炮点和检波点剩余静校正量。将该方法应用于信噪比较低、反射波剩余静校正方法难以奏效的复杂地表区,获得良好处理效果。关键词 剩余静校正 折射波法 共炮点道集 共中心点道集 复杂地表区 模型道1 引言静校正是地震资料处理中至关重要的一环。我国西部地区地表条件极为复杂,静校正问题尤为严重。如在沙漠、戈壁、黄土塬或山地等复杂地表区,地形起伏大,表层岩性变化非常剧烈,低降速带厚度变化大,激发和接收条件复杂,近地表条件纵横向千差万别。近地表地形和低降速带的影响导致地震反射资料不能准确成像,也造成地下构造发生扭曲。因此,研究复杂地表区静校正方法,对于提高地震勘探精度、降低勘探风险及节约勘探成本有着重要的意义。本文基于反射波剩余静校正思路,提出一种实现折射波剩余静校正的方法,从而较好地解决了信噪比较低、反射波剩余静校正方法难以奏效地区的静校正问题。2 方法实现思路静校正的常规步骤为:首先对地震资料进行野外静校正;随后进行折射波静校正;在动效正之后,再进行反射波剩余静校正。通过这些处理,可初步解决长、中、短波长静校正问题。但在山地、沙漠及其他复杂地表区,由于线性散射噪声和随机噪声强,有效反射信号弱,地震资料的信噪比往往较低,因此采用常规剩余静校正方法不能建立准确的模型道而达不到预期处理效果。本文用折射波法进行剩余静校正,其基本思路是,利用折射波信噪比高的特点,将反射波剩余静校正原理应用于折射波处理,通过交互手段,逐段估算折射波的速度,用合适的速度对地震记录进行线性动校正,将折射波基本核平,在共炮点或共中心点道集上,用相关方法计算各道与模型道时差,再用统计方法计算出各炮点及检波点的剩余静校正量。在剩余静校正量大且反射波能量比折射波弱时,宜用折射波剩余静校正方法。总的基准面静校正量不仅包括风化层内的旅行时,还包括从风化层底到基准面间的高程校正量。另外,穿过近地表层的折射波和反射波的射线路径并不相同,且两者的射线路径都与计算基准面静校正量时假设的垂直路径有关。图1所示的简单模型说明了折射波和反射波的射线路径差异。 通常的风化层(从地面到风化层底)是用常速表示的,但实际情况要复杂得多,如存在多层或者因压实作用导致速度随深度逐渐增加的情况。这时反射波和折射波的射线路径可能越靠近地表越相似,而2006年2月 石油地球物理勘探 第41卷 第1期
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资源与环境工程
09工程地质勘查
200920425175
张准南
浅层折射波和反射波的原理及其应用实例
摘要:折射波和反射波是近十多年来随着电子技术的发展及微机数字处理系统的开发和普及才得以迅速发展。
关键词:浅层折射波 反射波 实例应用 检测
浅层折射波法是一种使用相对较早且较成熟的方法;可用来探测覆盖层厚度、基岩面起伏、断层及古河道;弱点:分辨率较低、测线较长;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。
一,数据采集系统
数据采集所用仪器
1.1地震仪:是将埋置于介质表面的检波器所接收到的地震波信号进行放大、显示并记录下来的专门仪器,一般皆具有滤波、放大、模数转换及数字记录和微机处理等功能。目前地震仪的要求主要有以下几点:(1)可选择、可扩展的仪器道数和激发方式;(2)较宽的通频带以及灵活多样的滤波方式;(3)前置放大倍数可选;(4)范围较广的采样率;(5)灵活多样的存储、记录和显示方式;(6)带微机或微处理器及实时处理系统;(7)具有一机多用的性能
1.2用来释放地震能量的装置
(1)雷管和炸药震源
一般工程地震勘探常用的震源为圆柱状成型TNT或铵梯炸药震源,它具有能量强、所激发的地震波具有良好的脉冲性等优点。激发时,由瞬发电雷管引爆,延迟时间最多仅2ms,以雷管线断开作为起爆即时信号。一般可在浅坑、浅井或水中激发。
2)锤击震源
该震源是目前工程地震勘探常用的一种简便激发方式,它特别适合于在建筑物比较密集的地区开展工作。它主要用于浅层反射和折射波法以及瞬态瑞雷波法勘探和桩基检测等领域。震源设备主要为几磅至几十磅重的重锤。该震源的主要特点是能方便地进行垂直叠加,且信号的重复性较好,但其能量有限,勘探深