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地震勘探原理名词解释

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物探 地震资料解释 地震处理 反演
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,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目的服务的一种物探方法. 水平叠加:将不同接收点收到的来自地下同一反射点的不同激发点的信号,经动校正后叠加起来,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:选定一个时刻们用纵坐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动校正:在水平界面情况下,从观测到的波的旅行时中减去正常时差Δ处的一过程叫动校正或正常时差校正. 多次覆盖:对被追踪的界面进行多次观测. 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 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大的地质体,时距曲线:从地震源出发,传播主观测点的时间余时差: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绕射波:地震波在传播过程中,如遇到一些岩性的突变点,这些突变点就会成为新震源,再次发出球面波,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下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便于了解地下构造形态个查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:上下界面波阻抗存在差异,入射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后,波形趋于稳定,我们称这时的地震波为地震子波。 ,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 第一种定义:界面水平情况下,对界面上某点以炮检距激自收)进行观测得到的反射波旅行时之差,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: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射和透射,收反射波,然后进行一些处理,从而来反映地下构造情况,为寻找油气和其他勘探目的的服务,生产工作包括三个环节:1野外数据采集2室内数据处理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. 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有效波与干扰波在频道上有差别,可以采用频率滤波来压制,即带通滤波. 3有效波与干扰波在动校正后在剩余时差可能有差别,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可能有差别,也可以用组合方法来压制. 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,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,这便是水平叠加剖面的形成过程. 其缺点是:当界面倾斜时,我们按共中心点关系进行抽道集,动校正,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有收敛干涉带没有分解,中心点下方的铅垂线上,水平界面时与实际情况符合,倾斜时与情况不符. 多次覆盖参数的选择,动校正速度的大小,地层本身的性质. 常见的异常波有三种即岩性突变点,有关的绕射波,面反射波在地震剖面上表现为同相轴断开,数目突增减或消失,同相轴突变,反射零乱或出现空白带和标准反射波同相轴发生分叉,合并, ,他不能完全反映岩性存在差异的界面,但是能反映一些岩性突变点,如不整合面,断续,以及凹界面等,从而帮助查明地下构造. 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,可用数学上求最小值方法,利用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. 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,但有效波增强幅度大,干扰波相对得到压制,其次,检波器组合可以使通放带变窄,则相应压制带就变宽了,所以说可以压制方向存在差别的干扰波. 写出制作人工合成地震记录的过程及他的作用. 地震记录面貌形成过程,人工合成地震记录指地震子波s(t)和各个地层界面的反射系数随界面双程垂直时间t),来计算反射率地震记录x(t)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,主要的多次波能量衰减情况等. 地震勘探中指地震波的激发点与接收点的相互位置关系. 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些缺点,如绕射波没有收敛,干涉带没有分解,回转波没有归位等,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,回转波归位,从而更真实的反映地下的构造形态. 么叫速度扫描? 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叠加速度值,用他们去修改叠加速度函数,用作最终动校正叠加的速度函数. 动校正就是从观测旅行时间中减去正常时差,他的作用是将非零炮检距近似转化为零炮检距,从而使叠加后能客观的反映地下形态. 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,识别有效波,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. ,在地层倾角小,构造简单的情况下,能较直观反映地下剖面,但是又有较大的差别:1根据钻井资料得到的地质剖面上的地层界面,与时间剖面上的同相轴在数量上,位置上常常有差别,反射波同相轴是与地下界面对应的,与两个层有关,必须经过处理,才能与地质剖面更直接对比3地质剖面反映沿铅重方向上的地质情况,而时间剖面是来自三维空间的信息4实际构造复杂,可使用相轴与地下真实情况有误差,另外还常有异常波干扰等. 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,有线性和不等灵敏度组合,面积型的组合,如星型,三角形,1同相轴错断2反射同相轴数目突增减或消失,波阻间隔突然变化3反射波同相轴形状突变,反射零乱或出现空白带4标准反射波同相轴发生分叉,合并,扭曲,强相位转换等现象5异常波出现. 3水平切片是利用平行于时间(或深度)基准面的平面切割3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面倾角有关。 频率越小,同相轴越宽; 界面倾角越小,同相轴越宽;水平切片上反射同相轴的走向是界面的走向。 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面存在多种干扰能量,需要通过处理手段予以清除,另一方面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. 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. 如影响△地滤波因子,的因素主要是地层的波速在界面上o`点两侧的c,c`点产生的绕射子波与o`点产生的绕射子波到达,则认为c,c`以内的点产生的绕射子波在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. ,这就容易造成与两翼较平的反射波发生干涉,相同曲率的凸界面,埋藏越深,凸界面反射波出现的范围越大,且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有效办法. 于它是在凹界面上形成的,时距曲线形状可能很复杂,具有交结点和回转点,即界面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. 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,通过引入波前、射线等概念来描述波的传播规律。 涅尔原理、费马原理、叠加原理 惠更斯原理:在弹性介质中,已知以把这些点看做从该时刻产生子波的新的点震源,经过任何一个⊿些子波的包络面就是波T+⊿菲涅尔原理:从同一波阵面上的各点所发出的子波,经传播而在空间相遇时,可以相互叠加产生干涉现象,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,可用于任意形状界面的弹性介质,不均匀介质和各向异性介质。 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:波速分界面上,各点振动刚好停止的点的面 波面:介质同相轴所组成的曲面 波前:某一时刻介质中各点刚好开始振动,这一曲面叫波前,也叫波阵面。 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大小称为振幅。 :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,如果这些地质体的大小与地震波的波长大致相当,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,这种现象称为绕射。 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大小,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常时差:界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之差,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 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:当界面倾斜时,炮检距相同,但相邻反射点传播时间不同而产生的角度差由激发点两侧对称位置观测到的来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,界面可以是水平的或倾斜的 层状介质:指地质剖面是层状结构的,在每一层内速度是均匀的,但层与层之间速度是不相同 连续介质: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”:由于剖面中有速度很高的厚层存在,引起不能在地面接收到来自深层的反射波,这种现象叫做“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( 全程多次波:在某一深度界面发生反射的波经过地面反射后,向下在同一界面上又发生反射,并来回多次。 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:第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: 层空间分布特征厚度横向变化,及目的层的特征。 括构造范围和要素 、火成岩、及古潜山等地质体的识别及解释 在较大范围内连续追踪 稳定 、能反映地下浅中深的地层的起伏情况 层位标定:是确定地震剖面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) 在地震剖面上辨认和追踪有效波和相关的各种地震波即波的对比 三大对比标志:相位对比 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:对比追踪转长距离 造特征清楚 隐忽现,断面波是断层的重要标志 共炮点道集上,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:共炮点记录上可以看到,偏移叠加剖面上看不到回转波 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角状 度越大,回转波范围越大 凹曲界面段产生的回转波能量与同深度水平界面正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. 、断层水平切片的识别: : 平行不整合面情况 在时间剖面上的特征为:强度、波形变化小,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:时间剖面上的特点为: 不稳定 整合面下面的反射波的相位依次被不整合面上面的反射波相应所代替。 于不整合面上下的反射波十分靠近,形成同相轴的分叉合并,同时出现波的干涉。 一般不如平行不整合面的绕射波明显 礁在地震剖面上的特点:主要指生物礁是由造架生物遗骸的原地堆积形成的抗浪构造或由生物遗骸碎屑构成的波构造 在地震剖面上外形呈丘状或透镜状出现,续性很差,与周围沉积间有着岩性差异 盐底辟构造在地震剖面上的特征:盐底辟是盆地深处的母岩在差异重力的作用下,向上拱起,刺穿上覆岩层而形成的一种构造。 外形呈丘状,有时盐丘的上覆地层下陷形状,丘常呈圆状,并多为断层 泥底辟在地震剖面上的表现:连续好的反射同相轴,或为空白,核的底常常明显下凹 火成岩体在地震剖面上的特点: 连续性一般较差多数情况下呈明显变形 无反射 造图的概念:地震构造图是以等直线(等深度线或等时间线)以及一些符号(断层超覆,尖灭),表示某一地震反射层面在地下的起伏形状,从而就表明了其对应的地质界面的构造形态。
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