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时间:2020-09-14
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1、1、地震勘探方法原理及分类2、地震波的类型、传播规律及形成折射波的条件3、地震波时距曲线及不同波时距曲线特征和公式推导4、折射波勘探的观测系统5、折射波法解释中时间场法(t0法)的方法6、反射波法观测系统的特征7、地震勘探分辨率影响因素及提高分辨率的举措8、反射波地震勘探资料的常用处理方法9、静校正处理方法及主要内容10、动校正及用途11、叠加处理及用途第1章地震勘探1、地微动概念及其特点2、地微动振源、分类及应用3、周期频度法的分析处理方法第2章地微动技术1、面波勘探概念及原理2、面波勘探的特点及应用第3章面波勘探1、探地雷达的
2、概念及组成2、探地雷达测量的设计内容第4章探地雷达1、低应变检测原理2、应力波在桩身中的反射和透射规律3、引起反射波的常见因素并能根据检测波形能进行判别4、低应变检测现场测试技术第5章低应变基桩完整性检测1、高应变法概念2、高应变法适用范围3、曲线拟合法的思想4、高应变曲线类型和完整性分析第6章高应变基桩承载力检测1、超声波概念、基本参量与分类2、介质的声参量第7章超声波探测一、地震勘探概念第1章地震勘探第1节地震勘探概述地震勘探:通过观测和研究地震波在地下的传播特性,即在不同界面上将发生反射、折射、绕射、散射等现象,以查明地层、
3、地质构造形态的一种地球物理方法。据波的类型分:纵波、横波、面波勘探;据波传播特点分:反射、折射、透射波法,反射波法应用最广,折射波法次之,透射波法只作为辅助手段;据目的层深度分:浅层<100m,中层(100~1000m),深层>1000m;据勘探目的任务:工程(浅层),煤田,油气;据工作环境:陆上和海(湖)上勘探;二、地震勘探方法分类地震勘探在众多物探中发展最快,应用最广,甚至成了物探代名词,95%油田是地震勘探方法发现的。其中浅层地震勘探广泛应用于水、工、环地质调查,岩土力学参数原位测试,人文调查,工业找矿。三、地震勘探工程应用
4、第2节地震勘探基本理论地震波有两种类型:体波和面波体波:在弹性介质内部向四周传播的波。面波:在两种介质的界面传播。体波分为两种类型:纵波和横波面波分为两种类型:瑞利波和勒夫波(蛇行运动)一、地震波的类型纵波:质点振动方向与波传播方向相同;横波:质点振动方向与波传播方向垂直;瑞利波:沿自由表面(介质与大气层的界面)传播的波;勒夫波:在低速岩层覆盖于高速岩层的情况下,沿两岩层界面传播的波。二、地震波的反射、透射和折射当上、下岩层的波阻抗(即密度与速度的乘积)时,入射波传播到两种岩层的界面上,就会使其中一部分能量返回原来的介质,形成反射
5、波,且入射角与反射角相等。这种具有波阻抗差异的界面称为反射界面。入射波到达界面时,还将使一部分能量透过界面,在下层介质中传播,形成透射波。令入射角为α,透射角为β,则它们之间的关系应满足斯奈尔(Snell)定律:当V2>V1时,β>α。随着入射角α的增大,透射角β将更快地增大。当α增至某一临界角i时,β=90。透射波在下层介质中以速度V2沿界面滑行,这种沿界面滑行的透射波又称为滑行波。临界角i应满足下列关系:由于界面两侧的质点存在着弹性联系,因此在临界点以后,由于滑行波经过所引起的界面以下质点的振动必然会引起上层各质点的振动,于是
6、在上层介质中就会形成一种新波,称为折射波或首波。形成折射波的条件:界面下介质的波速应大于上覆介质的波速。在多层介质中,要使任一地层顶面形成折射波,必须该层波速大于上覆所有各层的波速。如果上覆地层中某一层波速大于下伏所有各层的波速,则在这些下伏层顶面都不能形成折射波。可见,形成折射的条件较苛刻。在同一层剖面中,折射界面的数目总是少于反射界面。因而用折射波法划分地质剖面的能力要比反射波法差。三、有效波和干扰波有效波:用于解决所提出地质问题的波。干扰波:妨碍分辨有效波的其它波。例如,在折射波法中,折射波是有效波,但在反射波法中,折射波又
7、是干扰波了。无论哪种地震勘探方法,爆炸引起的声波,风吹草动、机械、车辆等形成的微震都属于干扰波。多次反射波的存在,降低了对一次波的分辨能力。因此,分辨和压制多次波是地震资料处理和解释中的重大课题。四、地震波时距曲线图中各道记录振幅开始增大(或振幅最大)的点,将这些点连接起来,就构成了该种波的同相轴。这些同相轴反映了炮点至检波点的距离x与波到达各检波点的旅行时t之间的函数关系。在x-t平面内,此函数关系称为时(间)距(离)曲线。1、直达波时距曲线假设地下充满均匀介质,波在其中传播的速度为V。以震源O作为坐标原点,则在炮检距为x的点上
8、直达波的旅行时可表示为上式就是直达波的时距方程。2、反射波时距曲线反射波时距曲线是一条位于上部的双曲线,且以纵轴为对称轴。3、折射波时距曲线取震源O为坐标原点,假设地面和折射界面都是水平的,震源至界面的法线深度为h,上层介质的波速为V1,下层介质的
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