- •1.Вопросы теории упругих волн
- •Вывод: с каждым видом деформации объема(или формы) связано образован упруг волн
- •2.Образован продольн и поперечн волн
- •3.Поверхностные волны.
- •6.Принципы геометрич сейсмики.
- •5.Вторичные волны.
- •9.Закон преломления 2 рисунка
- •13) Волны от криволинейных границ раздела
- •11)Кратные волны и их особенности
- •12)Волны в многослойных средах
- •15. Волны в градиентных средах, их название.
- •16)Какие типы волн относятся к полезным?
- •17. Какие типы волн относятся к помехам?
- •18)Скорости распространения сейсмических волн
- •19.Факторы распространения волн.
- •20. Классификация скоростей сейсмических волн.
- •23) Поверхностные условия применения сейсморазведки.
- •23)Глубинные условия применения сейсморазведки.
- •24)Классификация годографов.
- •25.Годографы прямой волны.
- •27.Линейный годограф отраженной волны
- •27.Гофографы дифрагированных волн
- •30.Годограф общей глубинной точки (огт)
- •31 Годограф огт кратной волны. Соотношение годографов однократной и многократной волны.
- •32. Кинематическая поправка - физич смысл и способы расчета.
- •33.Что происходит с годографами огт отраженной и кратной волны после введения кинематической поправки?
- •34.Что дает суммирование огт.
- •36.Годографы отраженных волн для криволинейных границ разделов
- •37.Годограф преломленной волны для наклонной границы раздела. Характерные точки годографа.
- •40 Соотношение годографов прямой, отраженной и преломленной волны для горизонтальной границы раздела.
- •43.Классификация систем наблюдения.Рис
- •33.Системы наблюдений
- •44.Системы наблюдения могт
- •40 Соотношение годографов прямой, отраженной и преломленной волны для горизонтальной границы раздела.
- •35.Основные параметры систем наблюдений могт.
- •53.Системы наблюдений в мпв
- •57.Распределение чувствительности ис ,от чего зависит
- •58.Эффект направленности ис.Спектральная характеристика направл.Схн
- •59.Виды характеристик направленности.Связь аргументов f,y,
- •72.Квантование сигналов по времени
- •85.Принцип цифр-ой магнитной записи
- •88.Статические поправки.
6.Принципы геометрич сейсмики.
1)Гюйгенса
Любая точка, взятая на пов-ти фронта упругой волны (изохроны) явл-ся элементарным источником колебаний. 2 рисунка.
Если среда однород и изотропна, то скорость не мен-ся. Чтобы построить другие изохроны, зададим несколоко точек и рассчит радиус ΔR элементарного фронта волны на тот интервал времени, кот нам нужен ΔR=Δt·ν.
При анизотропн среде, ν ≠ const. Выдел-ся участки, в пределах кот скорость есть величина постоянная ΔRi=Δt·νi и рассчитыв-ся радиусы для каждого участка.
2)Принцип Ферма (принцип наименьшего времени). 2 рисунка
Луч – направление распространения волны. Луч направлен под 900 к изохроне. По Ферма: время движения по лучу минимальное. Часто лучи представл искривленными линиями.
Рисунок2 ν ≠ const.
5.Вторичные волны.
Рассмотрим двухслойную среду, в которой ν1≠ ν2. Падающая волна представлена Р (продольной волной). В точке А падения луча на границу раздела образуется 4 вторичных волны. Согласно принципу Гюйгенса данная точка является элементарным источникомколебаний одновременно в обеих средах. А так как любой источник вызывает образование как продольных так и поперечных волн, то две образующиеся волны будут относится к ……………..
Р11 – продольная отраженная волна; Р1S1 – поперечная отраженная волна; Р12 – проходящая продольная волна; Р1S2 – проходящая поперечн волна. Из группы вторичных волн выделим монотипные волны (волны, одинаков по типу с падающ волной - Р11 и Р12) и обменные - Р1S1 и Р1S2.
8.Закон отражения (з-н Снеллиуса). Рис.
Координате т.А соотв-ет х, т.е. А мен-ся в завис-ти от х.
На рис. О- источник, В-приемник, α1-угол падения, α2-угол отражения.
Падающая волна отраж-ся со скоростью ν1, отраженная ν2.
Согласно принципу Ферма время распространения волны по лучу минимально, следоват-но продифференцируем время dt/dx и приравняем его к 0.
Т.о. закон Снеллиуса следующ:
З-н Снеллиуса в общем виде характеризуетраспростр обменных отраженных волн (Р1S1, S1 Р1).
Для монотипной волны ν1=ν2, следоват-но sinα1=sinα2 , → α1=α2.
К волнам типа Р11 относ-ся Р1221, Р123321 и т.д.
9.Закон преломления 2 рисунка
На рис.1 Δr – радиус изохроны элементарной волны.
Δr1=Δt·υ1; Δr2=Δt·υ2
На
рис.2
Следоват-но, закон преломления следующ: sinα/sinβ=υ1/υ2
Частный случай з-на преломления.
Условия для разреза: 1)υ1<υ2; 2)α=i(критический угол);3)β=900/
Преломления не происходит, а происходит эффект скольжения волны вдоль границы раздела.
Рис.3
Где N-критич точка; М-точка начала выхода преломленной волны (головная волна).
Sini= υ1/υ2
10.Образование головной (преломленной) волны.
См. рис 5.1
V2>V1 ; α=i; β=90°
i-критический угол-угол полного внутреннего отражения
Скорость прямой волны Р1 меньше скорости проходящей волны Р12.
Закон преломления: sin i=V1/V2.
Р12, скользя вдоль границы раздела, вызывает колебания частиц в среде I, поэтому в среде I возникает головная волна Р121. Граница, на которой возникает головная волна, называется преломляющей границей.
Точка N-начальная точка образования скользящей волны-критическая точка.
Лучи выходящих головных волн взаимно параллельны, т.к. угол выхода =i.
Точка М-начальная точка выхода головной волны на линию профиля.
В интервале ОМ головная волна не регистрируется, ОМ-мертвая зона.
Р121-монотипная головная волна.
Из Р1 могут образовываться головные волны: Р121, Р12S1, Р1S21, Р1S2P1.
См. рис 5.2
Амплитуда головной волны: агол=а0/r2
а0-амплитуда в источнике
Энергия расходуется обратно пропорционально квадрату расстояния, пройденного волной.
Частотный состав головной волны ниже, чем у отраженной и падающей волны.
fотр=15-17Гц; fгол=10-40Гц.
