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水工物探(第二章、2).ppt

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水工物探(第二章、2)

第三节 资料处理及解释;;;;(2)选取相应的方法进行解释工作。 定性解释: 定性解释主要是根据已知的地质情况和时距曲线特征,判别地下折射界面的数量及其大致产状,是否有断层或其它局部地质体存在等,为选定定量解释方法提供依据。;定量解释: 定量解释则是根据定性解释的结果选用相应 的数学方法或作图方法求取各折射面的埋深和形 态参数。 定性与定量解释是一相互交替和重复的过程。 根据最终的解释结果构制推断地质图等成果图件, 并编写成果报告。; 折射波法资料处理解释系统流程框图;2.t0差数时距曲线法求折射界面 t0差数时距曲线法又称t0法。 应用条件:要求折射界面的曲率半径比其埋深大得多。;t0时间定义为地面任一观测点上两条相遇时距曲线上对应的 折射初至时间的和减去互换时间T: 方法原理: 剖面上任取一点D,则在两条时距曲线 上可分别得到其对应的走时t1 和 t2 : ;t0 法求折射 界面示意图;若自D点作BC的垂 直平分线DM(DM 即为该点的深度h) 于是有:;将公式(2.3.1)中t1 和 t2相加,并减去(2.3.2)式,再将(2.3.3)式代入后可得:;(2.3.5);根据(2.3.6)式,只要从相遇时距曲线上分别求出各观测点 的 t0 和K值,就能求出各点的界面法向深度h ;关于K 值的求取: 根据斯奈尔定律可将K值表达式写成下列形式:;为此引出差数时距曲线方程,并以?(x)表示令 ?(x)= t 1 – t 2+T (2. 3.8) 对上式求导,可得:;于是可求得波速V2为:;;知道K值和各观测点的值t0之后,则可根据 求出各点的界面的法向深度h. ;实测折射波时距曲线及其解释结果; 1.为什么要进行数据处理? 2.如何进行数据处理?;1.为什么要进行数据处理?;中间放炮双边接收(共激发点)的地震记录;;1.为什么要进行数据处理?;2.? 数据处理;浅层反射波资料的处理系统介绍 (1)数据资料的输入和显示; (2)切除:顶部切除,底部切除; (3)静校正; (4)频谱分析; (5)抽道集、动校正和水平叠加; (6)速度分析; (7)数值滤波; (8)偏移处理; (9)时深转换。 ;浅层反射资料处理系统一般流程图;浅层反射资料处理系统一般流程图;浅 层 反 射 资 料 处 理 系 统 一 般 流 程 图;浅层反射资料处理系统一般流程图;多次覆盖观测系统示意图;共反射(共中心点)点道集及其时距曲线;动校正与水平叠加;动校正与水平叠加;;速度分析;;;偏移(migration)与偏移处理;倾斜界面的偏移失真;; 偏移处理的效果 (1)偏移前的水平叠加剖面 ,(2)偏移剖面;时间-深度转换 ;2. 浅层反射波法资料的解释;波形显示;(2)反射波的对比和识别 在时间剖面上一般反射层位表现为同相轴的形式。 在地震记录上,各道之间规律变化的波至(或相同相位) 的连线叫同相轴 。 地震波的双程旅行时间大致与界面的法线深度 成正比,即t0时间越大,则反射界面埋深越大,因此,同相轴的变化定性地反映了岩层界面的起伏及地质构造等概况。 反射剖面上反射(地质)层位通常表现为来 自同一界面的相同相位的波组。因此,对反射波 的追踪实际上就变为同相轴的对比,可以根据反 射波的走时及波形的相似性来识别和追踪同一界 面的反射波。 ;①、反射波的对比 强振幅特性 经过一系列提高信噪比的数据处理及增益处理(振 幅恢复)后,地震剖面上各反射波一般都具有较强 的能量,显示出强振幅特性。 b.波形相似性和同相性 同一界面的反射波到相邻检波器的路程是相近的, 因而同一界面的反射波的相同相位在相邻接收点上 的记录时间是相近的,其波形也很相似。且同一反 射波不同相位的同相轴应彼此平行。 ;地震时间剖面实例;②、多次波和特殊波的识别 a. 多次波 b.绕射波 c.断面波 d.回转波;a. 多次波的产生;来自空洞的多次反射记录;直立断层模型的绕射波同相轴;来自不同宽窄的目标体上的绕射与反射;实际地震剖面上断点的绕射波;断面波;回转波的形成及其特点;正演模拟结果;A、回转波的实际地震记录;B、图A中记录偏移处理后的结果;实际地震记录及偏移处理结果;(3)时间剖面的地质解释;显示断层的实际时间剖面(1);显示断层的实际时间剖面(2);反射波同相轴突然增减或消失,波组间隔突然变化。这往往是基底大断层的反映。这种断层多为长期活动,上升盘的基底长期地

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