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地震勘探,以岩矿石间的弹性差异为基础,通过接收和研究地质体在地表周围空间产生的的弹性波场的变化和特征来推断地质体存在的状态的一种勘探方法。
工程地质勘探:是一种研究人工震源所激发产生的地震装在地下考屋、土壤成其他介质中传播来解决工程地质问题的方法。
弹性体:当外力去掉后,固体又恢复到原来的状态,这种物体称为弹性体
塑性体:当外力去掉后,固体不能恢复到原来的状态,而是保持受外力的状态。这种物体称为塑性体
地震勘探地地球物理应用前提:岩矿时间的弹性差异,另外被探测的对象有一定规模。
频散:是波的传播速度与频率相关的现象
惠更斯原理:在弹性介质中已知t时刻的同一波前面上的各点,可以把这些点看做从该时刻产生子波的新的点震源,由它产生二次扰动,经过a时刻后这些子波的包络面就是t+αt时刻新的液前面。
菲涅尔原理:有由波前面上各点所产生的于播,在观测点上相互干涉叠加。其叠趣的结果就是我们在该点现测到的总扰动。
视速度定理:视速度与真速度的关系。
振动图:在某一确定的距离观察该处质点位移随时间变化的图形。
波剖面:表示质点位移与液传播距离的关系的图形称为波剖面。
波前面:某一时刻介质中刚刚开始援动的质点所连成的面。
反射界面/反射面:具有波阻抗差异的分界面,波阻抗=P*V反射系数:反射液的能量与入射液的能量之比。R=A=PY-AYP:V:+AV透射系败:透射波的能量与入射波的能量之比,R=-=_2Pv_AyPV:+AV斯奈尔定律(反射透射定律)1当入射波的入射角在各层分别为a,时,各层的速度和入射角的正弦之比为一常数。sina,sina,--sna、。
折射波波育区:观测不到折射液的范围,即震源至初至折射波之间的区域。
盲区半经R=Zhtan1.
费马原理,地震波总是沿地晨射线传播以保证波到达某一点所用的全传播时间最少。
垂向分辨率:它是指地晨记录沿垂直方向能够分所的最薄地层的厚度
横向分辨率:它是指地震记录沿水平方向能够分别最小地质体宽度。
各向同性介质:弹性体的弹性性质与空间方向无关。
各向异性介质:弹性体的弹性性质与空间方向相关。
单相介质:只考虑单一相态的介质。
均匀介质:地震波不随空间位置关系的变化而变化
低速带,地表附近的岩层,由于长期遭受风化而变得比较疏松,地震波在其中的传播速度较基岩低得多,因此成为低速带。
地震标志层:地震勘探工作区内,易于追踪的地层或构造。
炮检距:激发点到任意检波点的距离。
道间距:相邻两检波点之间的距离。
偏移距,炮点到最近检波点的距离。
时距曲线:晨源到接受点的距离x与地贯波走时↑之间的关系曲线。
纵测线:假定地下为均匀介质,波在其中的传播速度为v,晨源点0和接收点的在同一直线上排列。
非纵测线:假定地下为均匀介质,波在其中的传播速度为v,晨源点0和接收点的不在同一直线上排列。
非纵时更曲线:激发点不在测线上,用非纵测线进行观测的到的时距任线。
纵时距曲钱;用纵测线进行观测得到的时距曲线。正常时差:反射波旅行时间t与来自同一条反射界面的双程垂直时间t,之差。倾角时差:在反射波法中,炮点两边等距离的两个时间差。均方根速度:把水平层状介质情况下的反射波时距曲线近似当作双曲线时,求出的波速就是这一水平层状介质的均方根速度。观测系统:激发点和接受排列的相对空间位置关系。多次覆盖观测系统:为实现野外地震记录的水平叠加处理,还次对反射界面进行重复研究,达到多次覆盖的目的。单次覆盖观测系统:在反射波法观测系统中,若反射界面上的每一点只能追踪一次叫单次覆盖观测系统。
有效波:能用来解决地质任务的波统称为有效波。
干扰波:把对有效波起干扰和破坏作用的波叫于扰波。
水平叠加:将一个共中心点道集做动校正后叠加形成道波放在中心点下方。
静校正:对地形起伏和表层速度变化所引起的时差进行校正.
频谱分析:通过计算机分解出地震波a(t)的所有简谐振动频率、振幅和初相的过程,即对地震波形函数进行傅里叶变换求取频谢的过程。
动校正(正常时差校正):将双曲线形状共反射点时距曲线变成水平直线形状的时距曲线,
平均速度:将多层介质等效为一层看待,同时只考虑入射角,地震波垂直穿越多层介质的总厚度与单层旅行时间之比,
地展相:把沉积物在地震反射剖面上所反映的主要特征的总和。
地展地层学:利用现代地展数据处理所获得的高精度地展时面,进行
地层学分析,研究地质历史,沉积环境、岩性岩相分布的一一门学科,垂直地展创面法:相对于地面地展剖面法,在地晨测井方法的基础上发展起来的一种新方法技术。这种方法是在地表设置展源激发,在并内安置检波器接受地屣波,然后岁所观测得到的资料经过校正、叠加、滤波等处理,得到垂直地展剖面。
地震层析技术,通过地表或井间观测到的地震波走时或波形,利用大量的地震波信
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