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地电断面与电性标准层 根据岩石电阻率的差别划分的层位,称为电性层; 表示电性层分布的断面,称为地电断面; 在地电断面中,作为划分和对比层位用的电性特征明显而稳定的电性层,称为电性标准层。 电性标准层的特点 与围岩的电阻率差大且稳定,最好在40倍; 地层厚度大; 一般未经风化和未被构造破坏的石灰岩、火成岩或变质岩等电阻率高且又稳定,粘土层则属低电阻率层,也比较稳定,这些地层都可作为电性性标准层。 几个基本概念 联合剖面法ρs曲线特征分析 讨论直立低阻薄脉上联合剖面法ρs曲线特征 横向分辨能力强,异常明显。适合于水文、工程地质及构造找矿。 装置相对笨重,地形影响大。解释时具体分析。 正交点和反交点 电阻率剖面法中的联合剖面法进行视电阻率测量时,在低阻体会出现正交点,在交点的左边 ,右边 ,在高阻体上面出现反交点,交点的右 边 , 左边 ,经过分析野外的视电阻率资料根据正反交点可以分出高阻低阻体。 二层断面的电测深曲线类型 三层断面的电测深曲线类型 高密度电阻率法是集测深和剖面法于一体的一种多装置、多极距的组合方法,它具有一次布极即可进行多装置数据采集以及通过求取比值参数而能突出异常信息的特点 。 高密度电阻率法概述 近年来该方法先后在重大场地的工程地质调查、坝基及桥墩选址、采空区及地裂缝探测等众多工程勘察领域取得了明显的地质效果和显著的社会经济效益。 高密度电阻率的优点 ① 电极布设是一次完成的,这不仅减少了因电极设置而引起的故障和干扰,而且为野外数据的快速和自动测量奠定了基础。 ② 能有效的进行多种电极排列方式的扫描测量,团而可以获得较丰富的关于地电断面结构特征的地质信息。 ③ 野外数据采集实现了自动化或半自动化,不仅采集速度快,而且避免了由于手工操作所出现的错误。 ④ 可以对资料进行预处理并显示剖面曲线形态,脱机处理后还可自动绘制和打印各种成果图件。 ⑤ 与传统的电阻率法相比,成本低、效率高,信息丰富,解释方便。勘探能力显著提高。 * * 图1-1 代表处理坐标中心点-偏移距-时间的地震数据体。反褶积沿时间轴作用,以提高时间分辨率。叠加在偏移距方向压缩数据体并产生叠加剖面(棱柱的前面)。偏移将倾斜同相轴移到它们的真实地下位置并使绕射收敛,从而提高空间分辨率。 排列中的四种线 设计题: 已知:施工排列道数6 道 ,检波器之间距离为10米,炮点到第一个检波器之间距离为10米,试问: (1)道距是多少?偏移距是多少?排列长度是多少?最大炮检距是多少? (2)画示意图表示共反射点线和共接收线。 (3)若要满足三次覆盖,每激发一次,激发点和检波器应该往前移动多少?写出第一次满3次覆盖时,对应的炮点和检波器的位置关系。 (4)若偏移距为0,上述问题(3)答案有何变化? 地震勘探数据处理知识点 1、了解地震资料处理的概念、目的、三大技术 2、掌握叠加、反褶积、偏移的目的 所谓地震资料处理,就是利用数字计算机对野外地震勘探所获得的原始资料进行加工、改造,以期得到高质量的、可靠的地震信息,为下一步资料解释提供直观的、可靠的依据和有关的地质信息。 1、什么是地震资料处理 2、地震资料处理的目的 野外地震资料中包含着有关地下构造和岩性的信息,但这些信息是叠加在干扰背景上且被一些外界因素所扭曲,信息之间往往是互相交织的,不宜直接用于地质解释。因此,需要对野外采集的地震资料进行处理。 反褶积、叠加和偏移成像对地震数据的作用: 反褶积:沿时间坐标轴作 用,通过压缩地震子波提 高地震时间分辨率。 叠加:沿偏移距坐标轴 作用,把非零偏移距的数 据体压缩成一个零偏移距 的时间平面(对CMP道集 正常时差校正后叠加所 得),从而压制噪声以提 高信噪比。 偏移成像:空间反褶积 过程,能改善空间分辨率 和保真度。通过对叠后资 料沿中心点轴作偏移,使 倾斜同相轴归位置、绕射 波收敛,从而实现反射界面的空间归位和恢复波场特征和反射率 。 CMP Migration 偏移归位 Offset Stack 叠加 t0 Decon 反褶积 地震资料解释知识点 掌握: 1、地震资料解释的概念、目的 2、时间剖面的形成及其与地质剖面的关系 3、分辨率(横向、纵向) 4、构造解释的一般流程 5、反射波的特征(对比标志) 6、断层在地震剖面上的反映特征 地震资料的解释: 应用地震数据,基于地震勘探的原理和地质规律,将地震语言转变为地质语言的过程。 地震资料解释的目的: 将地震语言转变为地质语言的过程。 时间剖面的形成:(采
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