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地震勘探方法 钻井设备 运载装备 运载装备 ? ? ? ? ? ? ? 记录 布设检波器 布设炮点 激发 野外采集流程 2、采集设备 测量设备 仪器及辅助设备 钻井设备 运载设备 海上定位 定位船 传感器 定位船 海底 海面 传感器和检波器 定位船 定位船 陆上测量 采用先进的双频GPS或全站仪等测量设备进行导线实测工作。 全站仪测量 GPS测量 2、采集设备 测量设备 仪器及辅助设备 钻井设备 运载设备 SN388 BOX G4 IMAGE 地震仪器 大线、小线、采集站 检波器 采集站 大线 2、采集设备 测量设备 仪器及辅助设备 钻井设备 运载设备 钻井设备 * * 地震勘探 野外采集工作方法 胜利石油管理局物探公司 内容 二维地震方法(2D) 三维地震方法(3D) ● ● 地震勘探方法简介 折射波法 反射波法 二维地震 三维地震 界面 入射波 透射波 反射波 波在介质中的传播规律 介质1 介质2 折射波 波经过介质1到达界面后,发生反射、折射和透射。折射波法是利用折射波研究界面特征的方法;反射波法是利用反射波研究界面的方法。 简化 波源 简化为均匀水平层状介质 地下地层实际是多种多样的,起伏不平、有一定倾角等。 经过简化以后,将地层近似为均匀水平层状介质。 地震波在地层中的传播 地表 界面1 界面2 地下地层实际情况 内容 二维地震方法 三维地震方法 ● ● 地震勘探方法简介 测线2 测线3 测线1 测线3 二维测线布置示意图 立体图 平面图 测线1 测线4 测线5 测线6 测线7 测线2 测线4 测线5 测线6 测线7 测网密度:工区内相邻二维测线之间的距离(或平均距离)。 D2=2.4km D1=1.2km 右图所示测网密度为 : D1×D2=1.2 ×2.4 二维地震勘探示意图 概念1(D1):最小炮检距(即偏移距):炮点与最近接收点的距离。 概念3(D3):道间距:相邻两个接收点之间的距离。 概念2(D2):最大炮检距:炮点与最远接收点的距离。 炮点 检波点 D1 D3 地面 地层反射界面 D2 二维地震采集方法是指炮点和检波点在一平面上沿直线分布,接收沿测线地下地质体的信息。主要用于盆地调查、新区区域普查和简单构造的勘探,特点是投入少,勘探周期快。缺点是地下构造不能完全偏移归位,空间分辨率低。 二维地震勘探示意图 概念4(D4):炮点距——相邻炮点之间的距离。 概念5 : 覆盖次数——对地下反射界面同一个点的追踪次数) 炮点1 检波点 地面 地层反射界面 D4 两次覆盖 炮点2 二维地震记录特征 初至 界面反射 面波 1.0 2.0 3.0 4.0 二维剖面特征 剖面1 剖面2 剖面5 剖面4 剖面3 内容 二维地震方法 三维地震方法 ● ● 地震勘探方法简介 3D地震 施工部署 ● 基本原理 施工设计 ● 野外采集 ● 二维 二维: 炮点激发时,只有一条检波线接收。 三维: 同一炮点激发时,多条检波线同时接收。 不同炮点激发时,相同检波线同时接收。 三维 二维 三维 反射面元 三维基本概念 面元:地层在x,y方向上能够区分的最小单元 x y z 单炮激发的射线出露情况 3D模型 炮点 三维基本概念—面元 D1 D2 面元大小:对于三维地震,地下反射点形成长方形网格,用D1×D2表示面元大小。 如D1=25m,D2=50m 面元表示为25 ×50 如D1=25m,D2=25m 面元表示为25 ×25 如D1=12.5m,D2=25m 面元表示为12.5 ×25 排列滚动方向 纵向最高覆盖次数为3次 横向覆盖次数为2次 三维基本概念—覆盖次数 三维基本概念 ① ② ④ ③ ⑤ ① ② ④ ③ ⑤ 接收线(4线) 炮点线(有6个炮点) 线距 最小炮检距 最大炮检距 束线状4线6炮观测系统 炮点 检波点 排列 炮点 CMP点 2线5炮基本观测系统示意图 束线距 2线5炮观测系统施工方式示意图 CDP线 炮点 接收线 CDP线:共反射点纵向连线。 东营城区高精度三维施工采用6线8炮观测系统,1440道接收,每条排列240道,接收线距400m,道间距50m,炮间距50m,炮线距400m,束线距400m,覆盖次数45次(纵向15次?横向3次),面元25 m(纵向)? 25m(横向)。 400m 纵向 横向 400m 纵向 横向 接收点 炮点 炮点间距 接收线距 炮线间距 束线间距 第一束 第二束 1、基本观测系统6线8炮指同时有6条接收线接收,放完图示一排8炮后,沿排列方向移动一个炮线间距(相邻炮线之间的距离),再放第二排炮。每炮同时有1440道接收(每
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