- •10. Физико-геологические основы сейсморазведки
- •10.1. Основы теории распространения упругих волн в геологических средах
- •10.1.1. Основы теории упругости.
- •10.1.2. Упругие волны.
- •10.1.3. Основы геометрической сейсмики.
- •10.1.4. Типы сейсмических волн.
- •10.2. Упругие и пьезоэлектрические свойства горных пород и сред
- •10.2.1. Скорости распространения упругих волн в различных горных породах.
- •10.2.2. Поглощение упругих волн в горных породах.
- •10.2.3. Типы скоростей в слоистых средах.
- •10.2.4. Сейсмоэлектрические свойства горных пород.
- •10.3. Принципы решения прямых и обратных задач сейсморазведки
- •10.3.1. Принципы решения прямых задач сейсморазведки.
- •10.3.2. Прямая и обратная задача отраженной волны для двухслойной среды с наклонной границей раздела.
- •10.3.3. Прямая и обратная задача головной преломленной волны для двухслойной среды с плоской наклонной границей раздела.
- •10.3.4. Принципы решения обратной задачи метода рефрагированных волн.
- •10.4. Основы теории сейсмоэлектрического метода
- •10.4.1. Пьезоэлектрический эффект.
- •10.4.2. Сейсмоэлектрический эффект.
- •11. Аппаратура и методика сейсморазведки
- •11.1. Особенности устройства сейсморазведочной аппаратуры
- •11.1.1. Общая характеристика аппаратуры для сейсморазведки.
- •11.1.2. Источники упругих волн.
- •11.1.3. Каналы записи и воспроизведения.
- •11.1.4. Принципы устройства сейсморазведочных станций и установок.
- •11.2. Методика и система наблюдений в полевой сейсморазведке
- •11.2.1. Общая характеристика методики полевой сейсморазведки.
- •11.2.2. Виды сейсморазведки.
- •11.2.3. Сравнительная характеристика мов и мпв.
- •11.2.4. Системы наблюдений в мов.
- •11.2.5. Системы наблюдений в мпв.
- •11.2.6. Организация наземных сейсморазведочных работ.
- •11.3. Методика морских и других видов сейсморазведки
- •11.3.1. Неполевые виды сейсморазведки.
- •11.3.2. Сейсморазведка на акваториях.
- •11.3.3. Скважинные и подземные сейсмические исследования.
- •11.3.4. Методика сейсмоэлектрических методов.
- •12. Обработка, интерпретация и области применения сейсморазведки
- •12.1. Обработка данных сейсморазведки
- •12.1.1. Сущность и конечные результаты обработки данных сейсморазведки.
- •12.1.2. Обработка сейсмограмм и магнитограмм.
- •12.2. Количественная интерпретация данных сейсморазведки
- •12.2.1. Сущность и конечные результаты количественной интерпретации.
- •12.2.2. Определение скоростей упругих волн в многослойных толщах над выявленными отражающими и преломляющими границами.
- •12.2.3. Определение геометрии разреза.
- •12.2.4. Геологическое истолкование данных сейсморазведки.
- •12.3. Области применения сейсморазведки
- •12.3.1. Глубинная сейсморазведка.
- •12.3.2. Структурная сейсморазведка.
- •12.3.3. Нефтегазовая сейсморазведка.
- •12.3.4. Рудная сейсморазведка.
- •12.3.5. Инженерно-гидрогеологическая сейсморазведка.
10.2. Упругие и пьезоэлектрические свойства горных пород и сред
Основными
упругими параметрами горных пород
принято считать скорости продольных
(
)
и поперечных (
)
волн и их поглощения (
),
которые определяются упругими модулями
(
)
и плотностью (
)
(см. 4.1, 4.2).
10.2.1. Скорости распространения упругих волн в различных горных породах.
Скорости распространения упругих волн являются определенным диагностическим признаком горной породы. Методы их определения делятся на лабораторные (измерения на образцах), скважинные (сейсмические и акустические наблюдения в скважинах), полевые (расчет скорости в результате интерпретации данных сейсморазведки).
Скорости распространения волн определяются составом, строением и состоянием горных пород, которые, в свою очередь, зависят от гранулометрического и минерального состава твердых частиц, глубины залегания, возраста пород, степени метаморфизма, плотности, пористости, трещиноватости, разрушенности, выветренности, водонасыщенности, нефтегазонасыщенности и других факторов.
Наименьшими скоростями ( ) обладают рыхлые сухие пески (0,5 - 1 км/с), нефть (~1,2 км/с), вода (~1,5 км/с), глины (1,3 - 3 км/с), уголь (1,8 - 3,5 км/с). Большие скорости (3 - 6 км/с) у скальных осадочных пород (известняки, мрамор, доломит, соль и др.). Самые большие (4 - 7 км/с) - у изверженных и метаморфических пород.
Все
остальные факторы, которые делают породу
более массивной, сцементированной,
консолидированной - например,
водонасыщенность, замерзание, степень
метаморфизма - делают
больше.
С увеличением раздробленности,
трещиноватости, рыхлости, пористости
( при заполнении пор воздухом или газом)
уменьшается.
Нефтенасыщенные породы по
мало
отличаются от водонасыщенных. Для сильно
рассланцованных пород характерно
различие скоростей в разных направлениях
(анизотропия): у них скорость на 10 - 20 %
больше вдоль, чем вкрест напластования.
Чем больше абсолютный возраст пород
(
)
и глубина залегания (
),
тем больше скорость. Для осадочных пород
известна следующая эмпирическая формула
зависимости скорости от этих факторов
,
где
-
коэффициент пропорциональности.
Т а б л и ц а 4.1
Наименование породы или среды |
(км/с) |
|
от |
до |
|
Воздух |
0,3 |
0,36 |
Почвенный слой |
0,2 |
0,8 |
Гравий, щебень, песок |
0,1 |
1,0 |
Вода |
1,43 |
1,59 |
Глина |
1,2 |
2,5 |
Песчаник |
1,5 (рыхлые) |
4,0 (очень плотные) |
Сланцы |
2,0 |
5,0 (метаморфические) |
Известняки, доломиты |
3,0 |
6,0 |
Лед |
3,0 |
4,0 |
Гранит |
4,5 |
6,5 |
Базальт |
5,0 |
7,0 |
В таблице 4.1 приведены примеры величин скоростей продольных волн в некоторых породах и средах, которые свидетельствуют о большом интервале их изменения для каждой породы и возможности одинаковой скорости у разных пород.
Скорости
распространения поперечных волн (
)
меньше, чем продольных (
).
Отношение
меняется для разных пород: от 1,3 - 1,6 (для
высокопористых газонасыщенных), к 1,5 -
2 (для сцементированных скальных или
водонефтенасыщенных) до 2 - 3 (для рыхлых
плохо сцементированных типа л\"ессов,
песков, глин). Этим отношением определяется
коэффициент Пуассона (
).
