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第一种方法是考虑到射线在各个界面上的偏折。在水平多层介质情况下,反射波时距曲线参数方程的一般公式是: 第二种方法是采用平均速度法。即把某一个界面以上的介质用具有平均速度vav和厚度为H的均匀介质来代替。用下面公式 计算该界面的反射波时距曲线。 从表中可以看出: 对R2界面,两者差别很小。因为R2界面上部的两层介质速度相差不大,即不均匀性不明显。 并且表中所列最大炮检距只有1692m,比较小。 对R4界面,按两种方法计算出的波旅行时间的差别比较大,特别是当炮检距较大时,例如当炮检距是6243m时,t平均-t四层=4380-4339=41ms。 * 2.4 折射波时距曲线 2 地震波时距曲线 1、水平层状介质中折射波时距曲线 1)二层介质 界面R,深度h,V2>V1。O,S距离--X。波以临界角i投射到界面A点,滑行距离AB后,在B点以i角出射到S点,路程为OA+AB+BS 从图中几何关系得 所以 由于 因此 二层介质的时距方程。显然时距曲线是一条直线,如图所示。 直线的斜率是m=1/V2,将时距曲线延长到时间轴,截距为t0,那么,截距时间为 则 由此,可用直达波和折射波时距曲线得出V1、V2、t0,按上式计算出震源点下界面埋深h。 此外,盲区为 由上式可知,产生折射波的界面埋藏越深,盲区越大。 2、三层模型 那么,折射波路径OABCDS的传播时间为 V3>V2>V1 图中,OABCDS是在界面R2上产生折射波的射线路程。在B点形成折射波,则入射角必须满足界面R2的临界角,据斯奈定律得 D 式中h1、h2分别为二个折射层的厚度。 推广到n层(V n>Vn-1……V2>V1),则 那么,截距时间t0k为 可见,对多层介质,折射波时距曲线仍为直线,斜率是该折射层波速的倒数1/Vn。 几个术语: 初至波:最先到达接收点的波; 续至波:在初至波到达之后,陆续到达接收点的波称为续至波; 初至区:某区段内,折射波总以初至波的形式最先到达 (图中C1C2段); 临界距离:刚出现初至波的距离(OC段)。 3、倾斜界面折射波时距曲线 1) 时距方程 O1激发,O2接收: 由图见 则 A B h1 h2 A B h1 h2 O2激发,O1接收: 同理计算: 折射波的相遇时距曲线 1)两条折射波的时距曲线都是直线 2)两条折射波的时距曲线相互交叉 3)两条折射波的时距曲线的斜率不同 4)互换时间 2. 时距曲线特点 (1)时距曲线的形状 时距曲线为直线,其斜率或视速度倒数分别为 讨论:m下>m上,Va下<Va上,曲线下陡上缓。 (2)特征点的距离 盲区: (下倾)O1M1<O2M2(上倾) A B h1 h2 临界距离: (下倾)O1C1<O2C2(上倾) 截距时间: (下倾)t01(t01 =2h1cosi / V 1)<t02(t02 =2h2cosi/V 1)(上倾) (3)界面倾角的计算 所以: 利用上式就可以求出临界角i和界面倾角φ。 1)反射波时距方程 倾斜平界面的反射波时距曲线 R为倾斜界面,倾角为 ,界面以上波速为V。 先求取时距方程。为讨论简便,采用镜象法。 作虚震源O*,显证:OA=O*A,OB=O*B,O*、A、S三点共线。 所以,路径 OAS=O*AS,那么 可变换成 上式即为倾斜界面的反射波时距方程,为双曲线。 O* 2)时距曲线的特点 (1) 极小点 极小点对应虚震源,其坐标为 显然,极小点向界面上升端偏移了Xm,时距曲线对称于通过极小点的纵轴。 (2) t0时间 当X=0,可得t0时间坐标为 则反射界面法向深度 界面水平时,极小点就在t0点。 O* 倾角时差(DMO, Dip MoveOut) 倾角时差:由激发点两侧对称点位置观测到的来自同一界面的反射波旅行时之差,由于界面倾角所引起。 因为倾角时差由倾角引起,所以,如果测出了界面的倾角时差,则有可能利用它来估算界面倾角,而了解界面倾角,这是了解地下构造的一个重要内容。 O点自激自收得时间为: S点反射波旅行时为: 时,利用级数展开,略去高次项得: 同理可得: 倾角时差: 显然根据倾角时差可估算界面的倾角: 界面倾向、倾角相同时,埋藏大的反射界面,时距曲线极小点偏移值大 动校正 1)定义:将反射波旅行时,校正到炮检距中点的自激自收时间的过程。 2) 水平界面的动校正量 3)倾斜界面(当倾角不太大,炮检距较小,界面较深时)的动校正量 倾斜界面下的动校正 界面倾斜下的动校正会出现什么问题: 首先,S点接收到的反射
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