
- •1.Вопросы теории упругих волн
- •Вывод: с каждым видом деформации объема(или формы) связано образован упруг волн 2.Образован продольн и поперечн волн
- •4.Принципы геометрич сейсмики.
- •5.Вторичные волны.
- •7.Закон преломления 2 рисунка
- •11.Дифрагированные волны,их св-ва.
- •12. Волны в градиентных средах, их название.
- •14. Какие типы волн относятся к помехам?
- •16.Факторы распространения волн.
- •17. Классификация скоростей сейсмических волн.
- •20) Поверхностные условия применения сейсморазведки.
- •21)Глубинные условия применения сейсморазведки.
- •22)Классификация годографов.
- •23.Годографы прямой волны.
- •25.Линейный годограф отраженной волны
- •26.Годографы отраженных волн для криволинейных границ разделов
- •27.Гофографы дифрагированных волн
- •28.Годограф общей глубинной точки (огт)
- •30. Кинематическая поправка - физич смысл и способы расчета.
- •31.Что дает суммирование огт.
- •33.Классификация систем наблюдения.Рис
- •33.Системы наблюдений
- •36.Системы наблюдения могт
- •35.Основные параметры систем наблюдений могт.
- •55.Статические поправки.
11.Дифрагированные волны,их св-ва.
К дифракции относятся волновые явления, возникающие при падении сейсмической волны на любую неоднородность среды. Дифракция, когда волна падает на изолированную неоднородность, образующаяся вторичная волна как бы рассеивается этой неоднородностью по всевозможным направлениям (рис). При малых размерах неоднородности (меньших видимой длины падающей волны) поле смещения дифрагированной волны на большом удалении от препятствий можно рассматривать как поле точечного источника, совмещённого с этим препятствием. Если размеры неоднородности будут такого же порядка, что и видимая длина падающей волны, то распределение смещений сложно зависит от геометрии препятствия.
Динамические особенности дифрагированных волн: в точках, где дифрагированный и отраженный лучи совпадают (угол дифракции равен углу отражения), амплитуда дифрагированной волны в 2 раза меньше амплитуды отраженной волны. За этой точкой происходит резкое уменьшение амплитуды дифрагированной волны. Максимальная энергия волны будет соответствовать направлению луча падающего и отраженной волны. Дифрагированные волны регистрируются в зонах тектонических нарушений, местах выклинивания горизонтов, на контактах нефтегазовых залежей.
Дифрагированная волна распространяется по криволинейному лучу.
Св-ва дифрагиров-ых волн:
1)амплитуда волны зависит от направления луча;
2)максимальная амплитуда по направлению, совпадающему с направлен отраженной и прямой волны;
3)дифраг волна относ-ся к волне-помехе как продольн, так и поперечн., т.к. интерферируя, т.е накладываясь на полезные волны, существенно осложняют волновую картину поля.
12. Волны в градиентных средах, их название.
Если мощности пластов многослойного разреза малы по сравнению с видимой длиной проходящей волны, то ее можно рассматривать как среду, в которой скорость непрерывно изменяется с глубиной. Такие среды называются градиентными. В этих средах вследствие многочисленных актов преломления на границах тонких пластов сейсмические лучи искривляются. Искривление, обусловленное слоистостью среды, называется рефракцией, а соответствующие волны называются рефрагированными. Интересен случай градиентных сред, в которых скорость непрерывно увеличивается с глубиной, сейсмические лучи искривляются в сторону поверхности земли. При этом существуют такие точки среды, в которых сейсмические лучи оказываются параллельными поверхноси земли. В таких точках среды формируются волны, которые распространяются назад, к поверхности земли. Волна с криволинейными путями пробега, называется рефрагированно преломленной