
- •1.Особенности распростр-я упругих волн:
- •6)Наложение волн помех.
- •2. Моделирование волновых полей. Выбор формы сигнала. Подбор модели среды (стохастические). Задачи, решаемые при моделировании
- •3. Кинем особенности однокр и многокр отр волн, ур-я их годографов. Основные волны- помехи.
- •4.Кинематические особ-ти прелом-х (головных) волн. Рефрагированные волны
- •5. Возбуждение упругих колебаний. Лин цифр и телем сейсморег системы, уст-во, отл-я, вспом обор-е.
- •6. Технология проведения ср-т 2д и 3д, системы наблюдений, их изобр-е, выбор пар-ов, Сейсмограммы опв, опп, огт, оу
- •2D. Линейный сн.
- •7. Интерфенционные системы, анализ частотных харктеристик группирования сейсмоприемников и принципы выбора параметров групп.
- •8. Методика огт. Теор основы. Ф-я запаздывания. Выбор систем набл-я в могт.
- •9. Основные этапы и результаты кинематической инт-и сейсм материалов.
- •10. Методика провед-я и задачи скв сейсморазведки. Ск, всп, нвсп, ак и конечн рез-ты.
- •11. Назначение регулировки амплитуд при цифровой обработке сейсмических данных.
- •12.Назначение и этапы коррекции статич поправок. Компоненты ошибок стат поправок
- •13. Назначение кор-и кинем поправок, способы кор-и
- •1)Получ верт спектров скор-ей (энергоанализ)
- •2) Сканирование по скоростям
- •16. Понятие сейсмического сноса и способы миграции
- •1)Миграция с исп-ем дифр волн
- •14. Осн типы цифровых фильтров при обр-ке сейсм данных могт
- •2 Категории:
- •15. Последов-ть цифровой обработки данных могт
- •17. Разрешающая способность с-ки. Пути ее повышения.
- •18. Динамические хар-ки, их исп-е для задач пгр. Способ
- •20. Сейсмостр-я, сиквенсстр-я, сейсмоформац инт-я.
- •21. Геостатический (петрофиз) и сейсмофац (кластерный) анализ
- •22. Сван, прогнозирование типов геол разреза
- •23. Прямое прогнозирование нефтегазон-ти. Типы цифр моделей, технологич модель
- •15. Расчет глубин отраж. И преломл. Горизонтов, построение разрезов и структ.Карт. Литолого-стратигр.Привязка ов. Оценка точности структ построений.
- •12 Учет вчр. Выбор уровня приведения. Расчет стат. Поправок.
- •16. Назначение регулировки амплитуд при цифровой обработке сейсмических данных.
- •17. Задачи и этапы коррекции статических поправок. Компоненты ошибок статических поправок.
- •19. Способы производства цифровой фильтрации и основные типы цифровых фильтров при обработке сейсмических данных могт.
- •20. Общий порядок цифровой обработки данных сейсморазведки могт на эвм.
- •23.Динамическая интерпретация сейсм. Данных. Анализ скоростей пак и динамических параметров колебаний. Их использование для решения задач пгр. Способ яркого пятна и аvo-анализ.
- •24. Сейсмостратиграфия, сиквенсстратиграфия и понятие сейсмофомационной интерпретации (сфи).
- •25. Закон Головкинского-Вальтера. Изучение кол-ров по комплексу данных сейс-ки 3d, гис и бурения, сван, сейсмофиальн.Районирование террит., кластерный анализ.
1.Особенности распростр-я упругих волн:
Распространение колебаний упругих волн - мехсмещение частиц, вызванное к-л силой, от одних частей к другим. Это смещение имеет колеб хар-р. Смещение происходит м/у фронтом и тылом в-ны.
На процесс распр. влияют некоторые ф-ры среды: 1)геометрич.расхождение; 2)наличие в среде поглощения и рассеяния, 3)отражение энергии на акустич.жестких гран.;4)влияние неидентичности условий возбуждения и рассеяния;5) тонкая слоистость разреза;6) наложение волн-помех.
1) энергия в пределах сейсмич луча пост и никуда не расходится, но кол-во E на единицу площади сечения будет меняться, т.к. площадь сечения увеличивается с расстоянием. - геометрическим (сферическим расхождением).
Если фронт будет плоским, то геометр расх-е не будет прослеживаться.
Если сфера однородно слоиста, то величина расх-я зависит от изменения скорости рис.
На величину расх-я влияет и форма отражающей границы.
Изм-е амплитуды за геом расх-е явл мешающим фактором и обычно исключают.
2)Погл-е –сл-е неид упр среды.
Реальные среды не являются ид упругими, а явлпоглощающими средами. При прохождении волн за счет трения м/у отдельными частицами энергия волны переходит в другие формы (тепловая). Процесс уменьшения энергии или амплитуды характеризует поглощающие св-ва среды.
α – коэф-т поглощения
α(f) – частотно-завис ф-ия
r – длина пути.
Низкочас гармоники уменьшают свою А с расстоянием в меньшей степени, чем высокочастотны.
Е
сли
меняется состав частот → меняется
спектр → меняется форма колебаний. Рис.
спектр
. На неоднородных разрезах, размеры к-ых меньше размера волны, происходит рассеяние волны →возникают рассеянные волны → уменьш А.
Уменьшение А за счет геом расх-я + поглощ-е + расс-е = коэф-т затухания.
Геом расх-е, погл-е и рас-е имеют хар-р близкий к экспоненциальному.
3) Влияние коэф-та отражения
На каждой границе возникают отраженные и проходящие волны, причем граница влияет на интенсивность прохождение этих волн.
формула R…..
Инт-ть отр-х волн тем больше, чем больше различие скоростей или акус жесткостей.
4)в зав-ти от лит-и и состояния г.п. возб кол-я различ частоты и также рег-ся.
В этом случае набл потеря полуволны (рис) или смена полярности колебаний ОВ.
V1<V2 - смена полярности не происходит. В зависимости от св-в г.п. в ВЧР возникают различные формы кол-й или кол-я с различ спектром и интенсивностью. Наилуч ус-я в глинах – получ высокочастотные кол-я большой инт-тью. В сухих песках низкочаст кол-я низкой инт-тью. Карбонаты вблизи пов-ти – трещин-е - фон высокоч помех,
Чтобы уменьшить влияние используют одну глубину взрыва и группирование с/п и ПВ.
5) Реальные геол среды являются тонкослоистыми и даже слои одной литологии имеют разные ак-е св-ва за счет различий в условиях осадконакопления и трещеноватости. Древние г.п. имеют большие V и ρ. Разрывы в осад-и приводят к различию физ. св-в г.п.
Если двойное время пробега волны в слое больше 0,1T, то такие пласты наз. тонкими.---
--Возникает большое кол-во кратных волн, кот-е следуют за однократными с малым запаздыванием и созд-т восходящий импульс сложной формы. РИС… Имп-с возникающий на границе К – суммарный, его форма опред-ся всей пачкой г.п.,
Большое знач-е имеет угол наклона или угол пад-я на границу, т.к. изменяется велич запазд-я волн, что приводит к изменению формы сигнала. Каждый отраж сигнал – интерференционное суммарное кол-е. Тонкосл-ть исключить не возможно (в цо), его влияние нужно учитывать при моделир-и волнового поля.