
- •40.Методика работ при скважинных сейсмических исследованиях.
- •1.Сила тяжести. Геоид. Формула Клеро
- •4.Центробежная сила.
- •6.Редукция силы тяжести.
- •7.Аномалия силы тяжести в редукции Буге.
- •9.Поправка за высоту точки наблюдения при обработке данных гравиразведки.
- •11.Дать определение нормального и аномального поля силы тяжести.
- •14.Методы решения прямой и обратной задач гравиразведки.
- •15.Решение прямой задачи гравиразведки для шара.
- •16.Обратная задача гравиразведки для шара.
- •17.Поправка за промежуточный слой
- •3.Вариации маг.Поля.
- •4.;8.Нормальное и аномальное маг. Поля
- •7. Параметры определяющие величину электропроводности горных пород
- •12.Кажущееся электрическое сопротивление.
- •14. Электрическое профилирование
- •15.Метод вэз. Виды полевых установок (Шлюмберже, Веннера, дипольные и др.). Методика полевых работ.
- •17. Обработка кривых вэз
40.Методика работ при скважинных сейсмических исследованиях.
Сейсмические исследования в скважинах проводят для решения разнообразных специальных и геологоразведочных задач. К специальным задачам: определение скоростей распространения упругих волн в реальных средах; изучение коэффициентов отражения; прохождение и поглощения сейсмических волн; изучение природы волновых полей и т.д. одновременно со спец. задачами, всё шире применяются, особенно в районах со сложными сейсмогеологическими условиями , для изучения структурных условий залегания горизонтов, литологического и вещественного состава г.п. разреза, включая прямые поиски нефти и газа.
Сейсмические исследования в скважинах заключаются в регистрации проходящих, отраженных и других сейсмических волн на вертикальном профиле, кот. явл. ствол скважины.Источники возбуждения находятся (обычно) на поверхности земли или вблизи нее.
Модификации сейсмических исследований в скважинах: скважинная сейсморазведка (МСС); вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП), метод обращенных сейсмических годографов
(МОГ) и др.
Системы сейсмических наблюдений в скважинах зависят от поставленных геологических задач и выбранного метода разведки. Если решают задачу поисков и разведки структур, то системы наблюдений предусматривают регистрацию сейсмических колебаний из многих пунктов взрыва, расположенных на разных удалениях и по различным направлениям от скважины. Если изучают волновое поле или пластовые и средние скорости, то применяют системы наблюдений, при кот. сейсмические колебания регистрируют из двух-трёх разноудалённых пунктов взрыва.
Как правило, сейсмические исследования проводят в имеющихся разведочных скважинах.
1.Сила тяжести. Геоид. Формула Клеро
Силой тяжести наз. сила, с к-рой всякое тело притягивается к Земле. Сила тяжести в данной т. Земли – равнодействующая двух сил: силы притяжения всей массы Земли Fпр и центробежной силы Fц: g=FЦ+FПР. Центробежная сила возникает при вращательном движении массы вокруг некот. оси, направлена перпендик-но к оси вращения. Центробеж. сила, дей-ая на ед. массы, численно равна центробежному ускорению FЦ=2·, где - угловая скорость, - расстояние точки до оси вращения.
Притяжение землей отдельных масс подчинено закону тяготения:
F=G*(M*m)/R^2
G=66,7*10-9 см3/г*с2 (СГС) =66,7*10-12 м3/кг*с2 (СИ).
Единицей измерения аномалий силы тяжести в гравиразведке явл-ся миллигал [1мГал=10-3см/с2]. Значение силы тяжести F численно равно ускорению силы тяжести (F=g). Эта величина явл-ся основной измеряемой величиной в гравиразведке.
Геоид – уровенная (эквипотенциальная) пов-ть, совпадающая с невозмущенной пов-тью открытых морей и океанов. С некоторой степенью достоверности можно считать, что высоты отсчитываются от пов-ти геоида.
Клеро вывел формулу, связывающую распределение силы тяжести и форму Земли: g=ge(1+(gp-gc)sin2/ge). Где ge – ускорение силы тяжести (g) на экваторе; gp – g на полюсе; - широта.Т.ж. для вычисления нормального поля силы тяжести исп-я формула Гельмерта: gо=о=978,030(1+0.005302sin2 - 0.000007sin22). Ф-ла учитывает распределение силы тяжести на геоиде.
Формула Клеро: у=уэ(1+бsin^2ф)