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地震勘探原理1,1讲稿
第一章 地震勘探基本原理;主要内容
1.1 地震地质模型分类
1.2 均匀各向同性理想弹性介质中的三维波动方程
1.3 无限大均匀各向同性介质中弹性波场及特征
1.4 地震波的反射、折射和透射
1.5 多层粘弹性介质中弹性波场及特征
1.6 几何地震学原理
1.7 地震波速度及地震地质条件
重点掌握
均匀各向同性、理想弹性介质中的三维波动方程基本形式及各项含义、波场特征、地震波的反射、折射和透射概念、多层粘弹性介质中弹性波场及特征、几何地震学基本原理、地震波的各种速度概念;根据实际地层介质性质、结构、成分、形态等特征的不同,在不同假设条件下,建立不同的地震地质模型
根据分类依据不同,可对实际地层介质分为如下类型
1.1.1 理想弹性介质、粘弹性介质和塑性介质
1.1.2 各向同性介质和各向异性介质
1.1.3 均匀介质、层状介质和连续介质
1.1.4 单相介质和双相介质;地震勘探中两个重要的研究内容
地震波(人工激发的扰动)和传播扰动的介质
传播扰动的介质就是地质体,在介质(地质体)中传播的扰动或振动就是地震波
地震勘探介质主要是沉积岩。原生沉积岩具沉积稳定、横向变化缓慢、成层性好的特点;经历长期地质演化后,地层可能遭受风化、剥蚀、褶皱、断裂等地质作用,变得异常复杂,需要在不同假设条件下,对地层结构进行分类,建立不同地震地质模型,把复杂地质体简化成理想弹性介质,但又不失其一般特征,在其中传播的地震波可被视为弹性波
弹性波在弹性介质中传播时,其传播特点既与波自身特性有关,也与地下地质体的弹性有关;1.1.1 理想弹性介质及黏弹性介质和塑性介质;1.1.1 理想弹性介质及黏弹性介质和塑性介质;外力作用下,岩石表现为弹性或塑性,主要由物体本身的物理性质、外力作用大小和特点(延续时间长短、变化快慢等)及所处的外界环境(温度、压力等)所控制
外力很大、作用时间很长条件下,大部分物体表现为塑性
外力很小、作用时间很短条件下,大部分物体表现为弹性
物体受外力作用后产生三种类型的形变;很多物体在弹性极限内会有轻微的塑性形变,但可理想化,忽略不计
理想弹性介质的假设是讨论固体弹性力学中许多问题的前提;粘弹性介质和塑性介质
理想弹性介质模型在一定精度范围内满足实际地质体要求,但实际所获得的似正弦状地震记录与经典弹性理论所预言的规则脉冲地震记录存在巨大的差异,即理想弹性介质模型很多时候不能解释实际问题
地震波在实际岩石中传播时,地层介质对地震波有吸收作用,吸收了激发脉冲波的高频成分,从而使地震波能量发生损耗。实际岩石介质既有弹性又有象粘性流体那样的粘性,即实际地质体可近似地视为粘弹性体或粘弹性介质;;1.1.2 各向同性和各向异性介质;1.1.3 均匀介质、层状介质和连续介质;注意:
均匀和各向同性是两个不同的概念。均匀性是属于整体的属性,而各向同性是属于局部的属性
均匀介质不一定是各向同性介质,而各向同性介质一般是均匀的。(例如均匀的木材,在顺木纹和垂直木纹方向上其性质是不同的)
地震勘探中,宏观上,大部分沉积岩都是由均匀分布的矿物质点集合体组成,如砂岩、页岩、灰岩等,因此,在一个局部的范围内可以把沉积岩近似地看成是各向同性介质,而较少利用各向异性模型
也正是由于这样的简化,使地震勘探出现了多解性;层状介质
当非均匀介质中介质的性质表现出成层性,在层内是均匀的,则称为层状介质
沉积岩地区,大部分岩石都具有很好的成层性,层状介质模型具有重要实际意义;连续介质和层状连续介质
连续介质:
当层状介质的层厚度无限减小,层数无限增加,这时速度随深度连续变化的介质称为连续介质
V=V0(1+βz)
连续介质与实际地质介质更加一致;单相介质:只考虑单一岩相的介质,称为单相介质,如砂岩相、页岩相、灰岩相
双相介质:实际地下岩石都是由两部分组成,一部分构成岩石骨架,称基质;另一部分则是充填在孔隙空间中的各种流体或气体。同时考虑岩石骨架和孔隙中充填物两种相态构成的岩石称为双相介质
双相介质中,地震波穿过岩石基质和孔隙流体的速度是不同的;作 业
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