
- •1. Краткая характеристика геофизических методов исследований
- •2. Аномалии силы тяжести
- •3. Редукции силы тяжести
- •4. Магнитные свойства горных пород
- •5. Метод отраженных волн (мов)
- •6. Метод преломленных волн (мпв)
- •7. Поправки вводимые в результате сейсморазведочных работ
- •8. Нормальное значение силы тяжести Земли
- •9. Термические свойства горных пород
- •10. Сила тяжести и ее потенциал
- •11. Сейсмические волны
- •12. Магнитные свойства горных пород
- •13. Структура магнитного поля на поверхности Земли
- •14. Элементы магнитного поля Земли.
- •15. Электромагнитные свойства горных пород и руд.
- •16. Сейсмические волны
- •17. Способы создания постоянных искусственных электрических полей в земле.
- •18. Методы радиоактивного каротажа
- •19. Метод постоянного естественного поля
- •20. Задачи решаемые сейсморазведкой
- •21. Магнитотеллурическое зондирование (мтз)
- •22. Метод магнитотеллурического профилирования.
- •23. Источники сейсмических колебаний
- •24. Упругие деформации и напряжения, связь между ними.
- •25. Законы геометрической сейсмики
- •26. Физические основы магнитотеллурических методов
- •27. Природа магнетизма. Магнитное поле Земли.
- •28. Радиоактивность, виды радиоактивного распада
- •29. Основной закон радиоактивного распада
- •30. Единицы измерения радиоактивности
- •31. Комплексное применение методов гис
- •32. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом
- •33. Интерпретация гравитационных аномалий
- •34. Метод электорпрофилирования
- •35. Скважинная сейсморазведка
- •36. Определение сейсмических скоростей
- •38. Понятие о геоэлектрическом разрезе.
- •39. Структура магнитного поля на поверхности Земли
- •40. Метод вертикального электрического зондирования (вэз)
- •41. Принципы регистрации сейсмических колебаний.
- •42. Радиометрические методы разведки
- •43. Обработка и интерпретация данных магнитных съемок
- •44. Ядерно-физические методы
- •45. Акустические методы исследования скважин
- •46. Интерференционные методы сейсморазведки
- •47. Годографы прямой, отраженной и преломленной волн
- •48. Методы изучения технического состояния скважин
- •49. Задачи решаемые магниторазведкой
- •50. Распространение колебаний в упругой среде
- •51. Скорости изучаемые в сейсморазведке
- •52. Метод общей глубинной точки.
- •54. Задачи решаемые методами гис
- •55. Электрические и электромагнитные методы исследования скважин
- •56. Качественная и количественная интерпретация кривых вэз.
- •57. Методы измерения элементов земного магнетизма
- •58. Методика геотермических съемок
- •59. Метод вызванной поляризации
- •60. Магнитные и термические методы исследования скважин
- •61. Построение отражающих и преломляющих границ по годографам
- •62. Качественная и количественная интерпретация магнитных аномалий.
- •63. Методы измерения силы тяжести
- •64. Обработка и интерпретация гравиметрических наблюдений
61. Построение отражающих и преломляющих границ по годографам
Построение отражающих границ.
1)способ эллипсов
2)способ засечек
3)способ полей времен
4)способ t0
Способ эллипсов. Применяется для построения криволинейных в основном выпуклых сейсмических границ. Время прихода отраженных волн в точки профиля С1 и C2 обозначим t1 и t2. Тогда длина лучей падающей ОВ1 и отраженной В1 С1 волн будет равна vcpt1 =ОВ1+В1С1, где В1—возможная точка отражения.
Способ засечек. Применяется для построения прямолинейных отражающих границ. Суть, на годографе выбираются две точки, для которых определяются радиусы. Затем с помощью циркуля проводим окружности. Пересечение этих полуокружностей даст нам зеркальное отражение точек возбуждения.
Способ полей времен дает возможность построить любые (выпуклые и вогнутые) криволинейные отражающие границы. Для этого строят изохроны t'n прямой волны в плоскости (х, г), представляющие собой концентрические полуокружности с центром в пункте возбуждения О и радиусами r'n = vcptn, где t = nt, n = 1, 2, 3, ...
Способ
t0
используют для построения криволинейных
границ. Для этого в каждом пункте
возбуждения Ok
по минимальному времени на годографе
t0k
вычисляют глубину hk
до отражающей границы
Построение преломляющих границ. Для их построения в основном используется способ t0 и он применяется в том случае, если покрывающая толща характеризуется средней скоростью. Способ t0 можно реализовать в том случае, если имеется два встречных годографа.
В этом случае для участка совместного существования этих годографов мы можем определить времена t0 и построить линию t0.
t0(i) будет определяться по формуле
А из уравнения годографа преломленной волны мы имеем
Так, для каждой точки мы найдем соответствующую глубину. Затем строится сейсмогеологический разрез или преломляющая граница. Для этого, от линии приведения для каждой точки радиусом, равным глубине залегания h, проводятся окружности, огибающая линия которых даст нам положение преломляющей границы.
62. Качественная и количественная интерпретация магнитных аномалий.
Качественную интерпретацию выполняют по результатам всех видов магнитных съемок. Для ее выполнения тщательно анализируют результаты всех ранее проведенных работ на данной площади. Используя все данные, по форме магнитных аномалий делают предварительное заключение о геологической природе каждой аномалии, т.е. судят о составе и происхождении пород, которые слагают аномальное тело, о форме объекта, о простирании объекта, размерах, глубине залегания.
По форме аномальных кривых можно оценить угол падения объекта. Если ветви аномальной кривой симметричны, то тело падает круто, если ассиметричны, то тело наклонено к горизонту и падает в направлении пологой ветви. В некоторых случаях она может указывать на направление вектора намагниченности. По крутизне ветвей аномальной кривой можно судить об относительной глубине аномального тела. При неглубоко залегающих объектах кривая будет иметь очень крутые ветви и очень небольшие размеры.
Количественная интерпретация. Выполняется по результатам детальных работ или по расчетным профилям. Количественная интерпретация в основном сводится к решению прямой или обратной задачи магниторазведки.
Прямая задача магниторазведки заключается в нахождении распределения магнитного поля над геологическим объектом с заданными параметрами. Решается только аналитическими методами.
Обратная задача магниторазведки заключается в определении элементов залегания геологических тел по известному распределению поля. Обратная задача может решаться различными методами, но наиболее эффективно использовать метод характерных точек. В этом методе рассматриваются соотношения, связывающие абсциссы некоторых точек аномальных кривых с элементами залегания аномального тела простой геометрической формы. Характерными точками чаще всего являются точки максимумов, точки минимумов, точки перехода через ноль, точки перегиба, т.е. асциссы этих точек определенным образом связаны с параметрами аномального объекта.