
- •1. Предмет, задачи и классификация гравиметрических методов поисков и разведки полезных ископаемых, их место среди наук о Земле.
- •2. Гравитационный потенциал.
- •3. Геоид и эллипсоид как поверхности приведения силы тяжести.
- •4. Применение гравиразведки для решения задач геологии.
- •5. Поле силы тяжести (нормальное, региональное, локальное).
- •6. Решение прямой и обратной задачи гравиразведки для тел простой геометрической формы.
- •7. Разделение полей, фильтрации, трансформации и аналитические продолжения гравимагнитных полей.
- •8. Редукции и аномалии силы тяжести.
- •9. Области применения гравиразведки.
- •10. Методика полевых измерений силы тяжести.
- •11. Гравиметры и вариометры (основные типы и принципы измерений).
- •12. Учет влияния рельефа на измерения силы тяжести.
- •13. Характеристика, природа и параметры геомагнитного поля.
- •14. Методы измерения геомагнитного поля и устройство магнитометров разных типов.
- •15. Методика полевых измерений магнитного поля.
- •16. Намагниченность горных пород.
- •17. Магнитное поле физических объектов.
- •18. Расчет магнитного поля (интегральные выражения).
- •19. Связь гравитационного и магнитного потенциала.
- •20. Решение прямой задачи магниторазведки для тел простой формы.
- •21. Решение обратной задачи магниторазведки для тел простой геометрической формы.
- •22. Области применения магниторазведки и решаемые ей задачи.
- •23. Электроразведочные установки в методе сопротивлении.
- •24. Метод вэз и его основные модификации.
- •25. Области применения эмп (эл-магн. Профилир.).
- •26. Природа и общая характеристика электромагнитных полей, используемых в электроразведке.
- •27. Кривые вэз, их свойства и методы анализа.
- •28. Электромагнитные свойства горных пород.
- •29. Электропрофилирование (основные разновидности, характеристика первичных материалов, методы их анализа).
- •30. Метод вызванной поляризации.
- •31. Метод естественного поля.
- •32. Задача Тихонова-Каньяра, общая характеристика магнитотеллурических и магнитовариационных методов.
- •33. Основные приемы решения прямой задачи методов сопротивления в неоднородных средах.
- •34. Принципы интерпретации материалов мтз.
- •35. Электромагнитное профилирование и зондирование по методу переходных процессов.
- •36. Метод незаземленной петли и длинного кабеля.
- •37. Метод зс.
- •38. Профильные системы наблюдений в методах отраженных и преломленных волн.
- •39. Скорости распространения сейсмических волн и виды скоростных характеристик.
- •40. Метод общей глубинной точки (могт).
- •41. Основные законы геометрической сейсмики.
- •42. Годограф отраженных и головных волн. Система годографов.
- •44. Структура сейсмического канала, принципы цифровой многоканальной записи.
- •45. Поле времен в случае вертикальной непрерывно-неоднородной среды и годограф рефрагированной волны.
- •46. Модификации вертикального сейсмического профилирования. Задачи решаемые всп.
- •47. Граф стандартной обработки сейсмических материалов.
- •48. Источники сейсмических колебаний.
- •49. Пространственные системы наблюдений.
- •50. Физические основы и элементы теории электромагнитных методов геофизических исследований в скважинах.
- •51. Основы теории каротажа сопротивления кс.
- •52. Зонды кс и схемы проведения исследований.
- •53. Боковое каротажное зондирование (бкз) - теоретические основы метода, обработка и интерпретация материалов.
- •54. Индукционный каротаж (ик), каротаж магнитной восприимчивости (кмв), диэлектрический каротаж (дк).
- •55. Геоэлектрохимические методы гис. Каротаж потенциалов самопроизвольной и вызванной поляризации (пс и КарВп), метод электродных потенциалов (мэп).
- •56. Акустический каротаж (ак). Теоретические основы метода.
- •57. Модификации ак. Методика исследований, аппаратура и интерпретация материалов ак.
- •58. Ядерно-геофизические методы гис. Физические основы и области применения гамма-каротажа (гк). Спектрометрия ядерных излучений.
- •59. Взаимодействие гамма-квантов с веществом. Физические основы и области применения гамма-гамма каротажа (ггк).
- •60. Взаимодействие нейтронов с веществом. Физические основы и области применения нейтронного каротажа (нк).
- •61. Основные факторы, влияющие на выбор комплекса геофизических исследований в скважинах.
- •62. Гис при решении гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических задач.
- •63. Комплексирование методов гис при поисках и разведке месторождений чёрных и цветных металлов.
- •64. Методы гис при исследованиях на нефтегазовых месторождениях.
- •65. Комплексирование методов гис при поисках и разведке месторождений углей.
- •66. Геофизические методы исследования технического состояния скважин.
- •67. Операции в скважинах.
- •68. Физико-геологическая модель исследований и принципы ее формирования.
- •69. Качественная комплексная интерпретация геофизических данных.
- •70. Рациональный комплекс методов и принципы его формирования.
- •71. Условия эффективного применения геофизических методов.
- •72. Комплексирование геофизических методов при региональных исследованиях.
- •1) Изучение глубинного строения з.К;
- •73. Комплексирование геофизических методов при среднемасштабном геологическом картировании.
- •74. Комплексирование геофизических методов при крупномасштабном геологическом картировании областей развития осадочных и вулканогенных образований.
- •75. Комплексирование геофизических методов при крупномасштабном геологическом картировании областей развития региональнометоморфизованных толщ, интрузивных тел и зон тектонических нарушений.
46. Модификации вертикального сейсмического профилирования. Задачи решаемые всп.
ВСП - вид профильной сейсморазведки, источники - на поверхности, приёмник - в скважине. РИСУНОК 46.1.
Исследуется межскв.и околоскв. (на 600-800м от ствола скв.) пространство. В ВСП прослеживают прямую волну направленную вниз и отражённую направленную вверх.
2 вида:
1) Продольное ВСП - ПВ находится возле устья скважины
2) Непродольное ВСП - ПВ относится на большое расстояние (от 100 до 2000 м).
Модификации ВСП:
1) Прямое ВСП - сейсмоприемники располагают в скважинах;
2) Обращенное ВСП - сейсмоприемник находится на земной поверхности, а взрывы осуществляются в скважине;
3) Комбинированное ВСП - сейсмоприемники могут быть и в скважине, и на земной поверхности.
Задачи решаемые ВСП.
1)Задачи, связанные с интерпретацией наземных сейсмических наблюдений (их также решают в МОВ и МПВ):
а) Определение по скоростному разрезу средних, пластовых и интервальных скоростей.
б) Изучение и выбор оптимальных условий возбуждения волн различных типов
в) Определение природы волн и их стратиграфическая привязка
г) Определение относительной интенсивности волн
д) Обоснование оптимальных методик и систем наблюдения в каждой геол. ситуации.
2) Изучение околоскважинного пространства (литолого-стратиграфические и структурные (изучают геометрию границ). Решение лит.-стратиграф. задач основано на изучение физических свойств пород. Вычисляют модуль Юнга, коэф. Пуассона, которые вязаны с петрофизическим составом. Одновременно решается задача стратиграфической привязки.
ВСП позволяет оценить размеры и внутреннее строение залежей. В ВСП сбор данных идет одновременно по горизонтали и вертикали.
47. Граф стандартной обработки сейсмических материалов.
Граф обработки - набор процедур, кот-ые д.б. применены к каждой трассе для улучшения соотношения сигнал-помеха, выделения отражённых волн и построения геол. разреза.
1) Подготовка к обработке отдельных трасс (каждая имеет свои паспорт: пункт взрыва, пункт приема).
Сортировка трасс по ОТВ. Устраняют шумящие трассы (от плохо работающего канала), полярность (трасса с противоположенном знаком амплитуды может появится из-за не правильно подключенного приемника). Выполняют мьютинг - обнуление трасс. Время мьютинга - начальное время вступления волны.
2) Сортировка трасс по ОГТ - собирают сейсмограммы ОГТ.
3) Фильтрация - ослабление волн-помех. Выполняется спектральный анализ (Фурье преобразование) и получаем фильтр (полосу пропускания), в интервале которой находится полезная часть.
4) Деконволюция - замена сигнала на сейсм. импульс.
5) Вводят СтП. Учитывает влияние рельефа и зоны малых скоростей. Позволяет исправить отклонение годографа от прямой линии.
6) Вводят КнП. Устраняет различия во временах прихода волн (из-за наклона отражающей границы или неодинакового расстояния между ПП и ПВ).
7) Суммируют трассы в одну сейсмограмму и получают волновую картину.
8) Вывод. По сейсмическим временным разрезам выделяют отражающие горизонты - литологические границы и поверхности структурных несогласий.