Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции по сейсме.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
5.75 Mб
Скачать

6. Сложное группирование сп и площадные группы. Расчет их чх.

Нгр(β)= (1)

  1. γ=0; cosγ=1

Н(β)= (2)

  1. γ=90; cosγ→0

Н(β)→n

Выводы: при γ=0 ЧХ определяется по формуле 2 и соответствует характеристике линейной продольной группы. С увеличением γ происходит растягивание ЧХ вдоль оси β. Для поперечной группы ЧХ растягивается до бесконечности. Величина ЧХ близка к величине n.

Н(β)*=PI + 2PII + PIV – 3

ЧХ PI определяется формулой 2

ЧХ PII + PIII → γ=45

PIV → 1 при всех β

Площадные группы.

Где-то с 70-х годов прошлого века стали использовать не только линейные, но и площадные группы сейсмоприемников, составленные из линейных групп.

1. 2.

HII(β)=4·P5

Различие в статистическом эффекте: 1- ; 2- ; увеличивается S/N.

Стали использовать группы в виде параллелепипеда

Добиваемся более острой направленности группы.

Проще всего ЧХ таких групп рассчитать с учетом того, что спектральная характеристика группы является парой преобразования Фурье с распределением чувствительности сейсмоприемников в пространстве: Н(β)↔h(μ)

Н (β)=H8(β)+H6(β)+H4(β)+H2(β)

7. Особенности выбора параметров групп сп

Правильный выбор параметров групп зависит от полноты сведений о параметрах полезных волн и волн помех (частот и кажущихся скоростей). Кроме того надо определить ∆х – расстояние между СП и (n-1)∆x – базу группирования, которые будут относительны.

K* - кажущееся число волны

V*-кажущаяся скорость

F – частота

Причем используемый параметр

Ксигн0,7

Кгр.нижнпомехгр.верх

С точки зрения теории ширина основного максимума частотной характеристики обратно пропорциональна Кгр.нижн ,а Кгр.нижн=1/nΔX, т.е. ширина максимума определяется длиной базы группирования.

ΔX→1000м, то Кгр.нижн→0,01

ΔX→25м, то Кгр.нижн→0,025

ΔX→10м, то Кгр.нижн→0,1

Чем больше база группирования, тем более узким является основной максимум и подчеркиваться будут волны угол выхода которых будет близок к 0, а луч близок к вертикали.

Если будет большой максимум в него могут попасть некоторые волны помехи.

Величина 1/nΔX определяет периодом чх, чем больше период чх, тем больше ширина провала этой чх.

Чем шире зона провала, тем меньше вероятность, что некоторые волны-помехи попадут в зону основного или вспомогательного экстремума, т.е. они будут иметь небольшие амплитуды на выходе группы.

8. Группирование источников возбуждения упругих колебаний. Спф, супф. Совместное действие групп сп и источников, их частотная характеристика.

В практике широко используется группирование источников упругих колебаний, это касается и вибраторов, и взрывных источников. Чаще всего используют группу из 5 источников на расстоянии (n-1)∆x=25-50м. Аналогично происходит и группирование источников возбуждения с ВВ. В этом случае бурятся скважины небольшой глубины до 3-5м на маленькой базе. Группу чаще всего используют в трудных участках и в горных районах. Возбуждение происходит одновременно во всех скважинах.

Теория группирования источников почти такая же как и теория группирования СП в силу взаимности. Не всегда ВВ взрывается одновременно во всех скважинах.

Методика СПФ – способ плоского фронта. Скважины расположены на большом расстоянии Lпв≈Lпп, в данном случае взрыв возбуждается одновременно, в результате получается один плоский фронт.

Методика СУПФ – управления плоского фронта. Скважины бурятся не одной глубины, а с уменьшением глубины в одну сторону, в результате получается наклонный плоский фронт волны. С помощью вибраторов можно вызвать наклон фронта в любую сторону и на любой угол.

Из практики эти способы ушли, поскольку не понятно было как обрабатывать и проводить интерпритацию.

HПВ+ПП(ω)=Hгр.СП(ω)*Hгр.ПВ(ω)

Сейчас за рубежом появилась методика Q-Land, которая предполагает отсутствие группирования ПВ и ПП при полевых работах используются одиночные СП ПВ. Группирование СП производят в процессе обработки после ввода статических поправок, причем расстояние между каналами уменьшается до 12,5м. А затем в процессе обработки вычитают волны помехи, вводят статические поправки, далее проводят цифровую обработку.