Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kopia_Shpory_po_seysmorazvedke.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1 Мб
Скачать
☆

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.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]