Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otvety7.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
25.09.2019
Размер:
748.54 Кб
Скачать

14) Критерии выбора параметров систем наблюдений

Параметры систем наблюдений в MOB выбирают в соответствии с геологической задачей на основе имеющегося опыта и специальных работ. Прежде всего устанавливают зону прослеживаемости, то есть участок профиля, на котором при определенном положении ПВ можно коррелировать данные отражения. Для этого используют результаты специальных опытно-методических работ и теоретических расчетов, основанных на имеющихся представлениях о сейсмологической модели среды. На плоскость годографа наносят годограф фронта и тыла полезной волны и помех, наблюдаемых в данном районе при выбранном способе возбуждения.'Значительную помощь оказывают данные ВСП, располагая которыми при различных удалениях источника от скважин, можно найти области существования полезных волн и волн-помех на вертикальном профиле и на поверхности и их геологическую привязку.При выборе участка наблюдений учитывают сильные помехи, которые не удается ослабить полевыми методическими средствами и при обработке. Такими помехами являются звук и сильные поверхностные волны от взрыва в неглубоких скважинах (и в воздухе), а также возбуждаемые невзрывными источниками. Чтобы избавиться от таких помех используют вынос.Максимальную дистанцию выбирают с учетом глубины разведки, достаточной точности определения и ослабления кратных отражений суммированием по ОГГ, что приводит к увеличению Хтах. При однократном непрерывном профилировании Xm„ a(0,4...0,8)h где h - средня я глубина разведки. При многократном профилировании, когда основной задачей является ослабление кратных отражений, величину Хтах находят из условия обеспечения необходимой остаточной крутизны годографа ослабляемой кратной волны. При этом Xmlx может достигать 2-3, а иногда 3-5 км. Следует учитывать, что увеличение^ Хт„ неизбежно приводит к нежелательным явлениям: интерференции отражений от близких границ, записи сторонних (и в том числе боковых) волн, возникающих в большом объеме пространства, неполному учету преломления на промежуточных границах, что снижает разрешающую способность и эффективность MOB ОГТ. При выборе шага приема следует иметь ввиду, что от него зависят производительность работ и качество получаемого материала. В большинстве районов при однократном профилировании шаг наблюдений обычно составляет 25-50 м; в сложных сейсмологических условиях его уменьшают до 15 м. При многократном профилировании шаг увеличивают до 50-100 м. Однако при решении таких задач, как одновременное прослеживание мелких и глубоких опорных горизонтов, а также при обработке данных многократного профилирования по ЦРНП шаг наблюдений существенно уменьшают. В этих условиях целесообразно использовать аппаратуру с повышенной канальностью. Интервал возбуждения при однократном профилировании выбирают равным Хща*. В MOB ОГГ интервал возбуждения должен удовлетворять условию Ad- А/2, чтобы избежать дополнительной горизонтальной направленности суммирования по ОГТ.Вынос устанавливаются как при выборе участка наблюдений, так с целью улучшения свойств направленности за счет линеаризации функции запаздывания при суммировании по ОПТ. В этом случае вынос может достигать 1 км и более. Малые выносы, равные Дх/2 и Дх, применяют для ослабления влияния поверхностных волн на ближайшие каналы расстановки относительно ПВ.Кратность профилирования в MOB ОГТ соответствует степени накопления сигналов отражений и определяется относительным уровнем помех:

А /А = \f~N А /А где; А - амплитуда полезного сигнала;Ап- амплитуда сигнала помехи;Это выражение справедливо при высокой точности определения статических поправок, правильно выбранном скоростном законе, идентичных полезных сигналах на суммируемых каналах, линейности функции запаздывания регулярных волн-помех, случайном распределении энергии нерегулярных волн- помех. Для надежного прослеживания полезных волн отношение «сигнал/помеха» должен быть не менее 4/1.При выборе системы многократного профилирования на практике предпочтение обычно отдается фланговым и выносным системам. Однако центральные системы обладают лучшими статистическими и направленными свойствами по сравнению с фланговыми. Примером такой системы является 12- кратное профилирование с Дс1= Дх. Фланговые системы с тем же взрывным интервалом Д<1 обеспечивают лишь 6-кратное профилирование. В данном случае при сохранении взрывного интервала удваивается кратность перекрытий или при сохранении кратности вдвое уменьшается объем буровзрывных работ.Расчет параметров линейных систем наблюдений При проектировании сейсморазведочных работ 2D, необходимо рассчитать основные количественные параметры выбранной системы наблюдений, такие как база наблюдений, максимальная и минимальная дистанция «источник-приемник», взрывной интервал, шаг наблюдений," длина групп

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]