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第五章处理和速度
采集高频干扰能量分析 高频风力检测分析 5 偏移成像 经验公式具体的反映了V与P之间的关系,为参数之间的换算提供了方便。如:在计算人工合成地震记录时,如果以知V,没有密度参数,就可利用这些公式进行换算。 X(t)= b(t)*ξ(t) ξ(t)= 由以上的计算,得出几点结论: ⑴:介质不均匀时,地震波沿不同射线传播的速度是不同的,射线平均速度Vp能较好地反映波沿不同射线传播情况不同这一特点。 对同一地层:x↑ →Vp↑,所以当x继续增大,Vp趋近于剖面中最高的层的速度。 因此,可用Vp作为衡量其它速度精度的标准。 ⑵:Vav,VR是把层状介质看成某种假象的均匀介质,因此,对一种介质结构,只有一个Vav和一个VR。 又由于地震波在同一种介质结构中,沿不同射线传播,速度是不同的。 用同一速度对道集中各道作动校正,严格说来,是不能完全校正准确的,炮检距x越大,误差越大。 说明: ⑶:例子中结论:Vav VR 证明: Vav ≤VR(对连续介质情况进行证明,更有一般性,书写方便) 速度: Vav= 速度是传播时间t的函数 v=v(t) T:单程垂直传播时间 由许互兹不等式有: 取:f(t)=1,g(t)=v(t)(二者均非负),a=0,b=T。 即: ⑷:由模型计算Vav,VR,VP三者之间有如图所示的关系。 ②当x↑增大到某一值,VR=VP。 ①当x=0时VP=Vav x=0, Vav比VR精度高。 即:在跑检距为某一数值附近,VR精度较高。X在继续增大,VR与VP差别也逐渐增大,VR误差也将很大。此时,Vav,VR均不准确。 ③当x→∞时,VP→ 。 VP趋近于高层的层速度。 Vav与VR的优缺点: ①Vav能较好地描述跑检距为零的情况,在设计井深,时深转换,要用Vav。 ②随着x↑, VR比Vav准确。当x过大时,VR的精度也要降低,总的来说,它毕竟可以代替大多数。 VR时比较精确的速度资料,目前,VR是由Vα进行换算求得。 下面具体看一看如何由Vα求VR。(最重要的是准确校正) ①水平层状介质,Vα=VR。(叠加速度就是均方根速度) (二)、由叠加速度Vα计算均方根速度VR (Vα→VR) 即:φ=0,Vα=VR ②倾斜界面,φ,覆盖层为均匀介质。 此时:Vα= ,作倾角校正。(求倾角φ) 在只有时间剖面的情况,可用时间剖面上同相轴的一些参数来表示Cosφ。 如图: 深度剖面上: 时间剖面上: :是这条同相轴对应的均方根速度, 是A,B两个道上这条同相轴的时差 ③:界面倾斜,φ,覆盖层为连续介质。 不能用 式校正 当 时,导出倾角校正系数 ② 考虑到①②式太复杂,并根据对计算结果的分析,提出一个经验公式: 在利用 计算 时,主要是进行倾角校正。 即:一个地层剖面由浅到深一般可分为几个速度层,个层之间在波速上存在明显差别。在地震勘探中把某一速度层的波速叫做这一层的层速度。 (三)、由均方根速度 计算层速度 1、层速度沉积岩中速度分布规律特点之一是速度在剖面上的成层分布。 2、由 计算 本章第三节一讲过,通过地震测井可得到层速度,精度高。但是测井资料毕竟还是很少的。 讨论: 利用地震资料由速度谱求出 有n层水平层状介质,各层 每小层内单程垂直传播时间。 n层以上的VR ① 由第一层到第n层的均方根速度 :第一层到第n层的t0 n-1层的 ② ①-② 又 利用 VR求层速度的Dix公式,当已知第n层,第n-1层的均方根速度时,以及这两层的时间,利用上式求出第n层的层速度。 (四)、总结 各种介质结构情况下,各种速度的计算公式及相互换算公式 各种速度的计算公式、换算公式。 1、层状介质 2、连续介质 由 时的 自己看书。 讨论: 与 之间换算。 1)层状介质: 2)连续介质 已知: 求 已知: 求 利用此公式,已知 时,由VR求Vav 第二节地震波传播速度的影响因素 理论研究和大量资料表明,地震波在岩层中的传播速度和岩层的性质(如弹性常数,岩石成分,密度,埋藏深度,地质年代,孔隙度)等因素有关,下面分别介绍一下它们之间的关系。 由于目前地震勘探中主要利用纵波,本章在谈到波速时,都指纵波速度。 地震纵波、横波在介质中传播速度与弹性常数之间有如下定量关系。 一、与岩石弹性常数的关系 Vp= =
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