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地震勘探原理199515892

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物探 地震资料解释 地震处理 反演
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地震勘探原理一,小题类1,动力学:研究地震波在运动状态中的能量、波形与频谱等特征及其变化规律。2,水平叠加剖面:属于同一共中心点的道集记录迭加起来放在该中心点处的正下方,这样形成的剖面。3,绕射波:地震波传播过程中,遇到界面上任何一种不规则体,这些不规则突起会形成向四周发射波的一个新的点震源,由此点震源所产生的波成为绕射波。4,层位标定:在过井地震剖面上找出井点位置某一地层界面或(油)砂层顶底面准确反射位置并确定井旁地震反射的地质含义。5,偏移现象:当界面倾斜时,水平迭加剖面上反射波的位置不与反射点的位置一致,反射点向下倾方向偏移。 。6,波的对比:在地震记录上利用波的动力学和运动学特点来识别和追踪同一界面反射波的工作。7,构造图:用等深线及其他地质符号表示地下某一层面起伏形态的一种平面图件。8,射线(波线):波的传播方向称为射线。9,波振面:波在空间传播时,某一时刻振动质点中相位相同的点形成曲面。10,地震子波:爆炸产生的尖脉冲传播到一定距离后波形开始稳定,这时的地震波叫地震子波。11,惠更斯原理:波前面的各点可以看成虚震源向外发射球面波,下一时刻的波前是这些球面波的包络面。12,费马原理:波在各种介质中传播时,沿所需时间最短的路径传播。13,均匀介质:速度值不随空间坐标而变的介质。14,时距曲线:地震波旅行时间与接收点坐标之间的关系曲线。15,共炮点时距曲线:由一点激发,若干点接收点所接收,所记录的时距曲线。16,波前:某一时刻刚刚开始振动的点所在的面。波尾 :某一时刻刚刚停止振动的点所在的面。17,振动曲线:某一质点在振动过程中振幅随时间变化的曲线。18,波动曲线:某一时刻各个质点的位移随空间变化的曲线。19,地震勘探:通过人工方法产生振动后,研究地震波在地层中传播规律,以查明地下的地质情况和有用矿藏。20,波阻抗:介质传播地震波的能力,介质密度与波速的沉积。21,频谱:一个复杂的振动信号可以看成是由许多简谐分量叠加而成,那么组成这个复杂振动的特征与其频率的关系总和。22,波散:波在一种介质中传播时,波速依频率而变的现象。23,吸收:振动质点之间摩擦引起波强度的衰减现象。24,观测系统:炮点和接收点的关系。多次覆盖:对反射界面上的反射点重复采样多次的观测系统。25,动校正:将共反射点道集记录的地震波旅行时间均校正到炮检距中点处的时间。26,共反射点叠加:在野外采用多次覆盖,室内采用水平叠加技术,最终得到水平叠加剖面的这一整套工作。27,剖面闭合:两条相交的地震测线,同一层位交点处的 间相等、相位一致、波形相似。28,标准层:反射波特征明显,波形稳定,能在测线上大面积连续追踪。29,共反射点道集:来自地下同一反射点的所有道的集合。30,剩余时差:指某个波按水平界面一次反射波作动校正后的反射时间与共中心点处的 1,菲涅尔带:组成反射的最小界面单元。32,等相面:质点振动同步的所有点连成的面。33,水平分辨率:指地震记录在水平方向上分辨地下特殊地质体大小的能力。34,波散:波在一种介质中传播时,波速依频率而变的现象。35,垂向分辨率:指地震记录在纵向上分辨地层厚度的大小的能力。36, 纵向分辨率: 指地震记录在纵向上分辨地层厚度的大小的能力。37,主频 :在振幅谱中能量最大点对应的频率。38,水平迭加:将不同接收点接收到的来自地下同一反射点的不同激发点的信号,经动校正后叠加。39,地震勘探原理:利用地震子波从地下地层界面反射回地面时带回来的旅行时间和形状变化的信息,用以推断地下的地层构造和岩性。40,同相轴:同一个反射波各延续相位的连线。41,多次反射:在强波阻抗差界面产生地反射发生来回多次反射。42,调谐厚度:地震波长的四分之一。42,偏移:是反射波归到正确位置的处理方法。43,真深度:钻井深度。视深度:视铅直深度。法线深度:在法线平面内的深度。44,:纵时距曲线:炮点和检波点在一条直线上。非纵时距曲线:炮点和检波点在一条直线上。45,检波器组合:在每一个地震道上采用两个以上检波器,按一定的形式安置在排列上同时接收地震波。46,方向特性:组合后总振幅与组合前单个检波器接收到的振幅的 n 倍之比。47,主频:在振幅谱中能量最大点对应的频率。48,波的发散:地震波在传播过程中,波的振幅随传播距离的增大而减小。49,水平切片:每一张切片是地下不同层位的信息在同一时间上的反映。50,水平迭加 :将不同接收点接收到的来自地下同一反射点的不同激发点的信号,经动校正后叠加起来。51,偏移迭加 :将地下真正的共反射点道集叠加起来。共中心点迭加:在野外采用多次覆盖技术,在室内采用水平叠加技术最终得到水平叠加剖面。52,运动学:研究地震波波前的空间位置与其传播时间的关系。53,共炮点时距曲线:由一点激发,若干点接收,所记录的时距曲线。54,共中心点时距曲线:炮点与接收点以某一中心点对称所记录的时距曲线。55,抽道集:是指按一定规律选取某些特定记录道的过程。56,共中心点叠加法:在野外用多次覆盖法,室内用水平叠加技术处理,最终得到水平叠加剖面。57,水平叠加:将共反射点道集记录,经动、静校正后叠加起来。58,地震资料解释:依据地震剖面的反射特征和地震信息,应用地震勘探原理和地质基础理论赋予其明确的地质意义和概念模型。59,构造解释:利用运动学信息,把地震时间剖面转为深度剖面,通过绘制地质构造图,搞清岩层之间的界面、断层和褶皱的位置和方向,寻找构造圈闭和油气藏。60,波线(射线):波的传播方向。61,视速度:在地震勘探中,沿测线方向的速度。62,地震资料解释分类:构造解释、岩性解释、综合评价。63,反射定律:入射角=反射角,入射线、过入射点的法线和反射线构成射线平面。64,反射波的强度(振幅)决定于波阻抗差与入射波的强度波阻抗的差值越大,反射波越强。65,频谱的主要特征:主频,频带宽度。66,反射波的识别标志:同相性、振幅显著增强、波形相似、剩余时差。67,影响反射波振幅的因素:波前发散、波散、吸收和投射损失。68,地震波的频谱在油气藏上的特点:频率降低、产生振荡现象。69,层状介质反射波时距曲线的特点,当炮检距很小时,近似为双曲线;炮检距大时在均匀介质下方。70,影响水平叠加效果的因素:动校正速度选取不正确的影响,地层倾斜的影响,包括共反射点分散,以及地层倾斜时动校正剩余时差的影响。71,二维为什么不用偏移叠加剖面:主测线和联络测线交点不闭合,沿视倾角向地层上倾方向归位。72,影响速度的主要因素:岩石弹性常数、岩性、密度、孔隙度和含水性、埋藏深度、地质年代及构造运动历史。73,地震测井:利用V=Z/t,Vk=ΔZk/Δtk。74,声波时差测井:利用两个相邻接收器之间的时差。76,在多次覆盖观测系统综合平面图上能观测到:共反射点道集;共炮检距;共偏移距;共炮点距。 77,地震反射界面的地质意义:地震反射界面基本上是追随地层沉积表面的年代地层界面,而不是没有时间意义的单纯岩性地层界面。78,检波器组合的原理:检波器组合时,由于有效波接近垂直入射地面,Δt=0 组合后信号叠加相互加强,对于倾斜入射地面的干扰波,Δt≠0 可调节组内距使 Δt 干=1/2T 干组合后信号叠加相互抵消。二,大题类1,构造解释的的七个步骤①相干数据体浏览②层位标定③层位追踪④地震剖面的地质解释⑤成图速度分析⑥构造成图⑦构造分析。2,地震波频谱的特点①地震波一般包括反射波、折射波、面波、声波等。②不同的波具有不同的波谱。③同一界面纵波比横波具有较高的频谱和较宽的频带。④发射波的频谱随着传播距离的增加而向低频方向移动。⑤反射波的波谱与反射界面的结构有关。⑥波的干涉对反射波频谱有影响。⑦反射波的频谱与技法和接收条件有关。3,地震资料解释的定义、主要任务及分类①定义:根据地震资料确定地质构造形态和空间位置,推测地层的岩性、厚度及层间接触关系,确定地层含油气的可能性,为钻探提供准确井位等。②任务:利用处理后的各种反射地震剖面,结合地质、钻探、测井及其他物探资料,根据地震波的传播理论和地质规律,把地震剖面转化为地质剖面,进一步研究区域构造发育史、盆地发育演化史、沉积史和油气运移聚集史,做出油气资源评价,在有利的构造和地层岩性圈闭上提供钻探井位。③分类:构造解释,地层岩性解释和地震地层解释。4,反射波时间剖面实际对比方法A 收集并掌握地质资料,统观全局,研究剖面结构; B 从基干剖面开始对比;C 重点研究标准层反射同相轴;D 相位对比(强相位对比、多相位对比) ;E 波组和波系对比;F 异常波;G 沿测线闭合圈对比;H 利用偏移剖面进行对比;J 剖面间对比;K 利用地质规律对比。 5,断层基本要素的确定①断面:先确定断点,断点处振幅是地层主体振幅的一半(半幅点);连线剖面上浅、中、深层的断点,即为断面。②断层落差:上、下盘的垂直深度差就是断层的垂直落差。③倾角:当测线与断层 向垂直,坡面上断层的倾角为真倾角;当测线与断层面斜交,剖面上断层的倾角为视倾角,可直接量取。④走向、延伸长度在断点平面组合后确定。 6,断层在水平切片上的反映①同相轴中断、错开是断层的明显标志。②同相轴错开,但不是明显中断。③振幅发生突变,即在水平切片上同相轴的宽度发生突变。④同相轴突然拐弯。⑤相临两组同相轴走向不一致。7,断层的识别标志?如何确定断面?反射同相轴错断;反射同相轴数目突然增加;反射同相轴形状突变,反射零乱或出现空白带;反射标准波出现同相轴分叉、合并、扭曲、强相位转换;有异常波。浅、中、深层断点连线即为断面。 8,什么是标准层?如何确定标准层? ①是指产生反射波的界面,反射波特征明显,波形稳定,能在测线上大面积连续追踪。②工区内有井,则一定要做连井测线,利用钻井的地质分层和岩性资料、速度资料,将标准层的相应地质层位及目的层引到时间剖面上。③如工区没有井,但邻区有井,则要在邻区内作连井测线,定出反射标准层及其相应的地质层位,然后再把它引到本工区来。④当本工区和邻区都没有井时,必须根据区域地质资料及构造发展史资料,结合本工区各构造层的特点及其接触关系,与时间剖面上构造层特点和波组特征来确定层次。这种情况一般是由接触关系表现得较明显的地段引出(如角度不整合) ,然后引到工区其它地段。 9,水平叠加剖面的特点若地层倾角小且构造简单,能直观地反映地下地质构造特征,并保留各种地震波的现象和特点,为我们进行地质解释提供了直观的丰富的资料,也存在以下问题。①在测线上同一点,由钻井资料得到的地质剖面上的地层分界面与时间剖面上的反射波同相轴在数量上、出现位置上常常不是一一对应。时间剖面的纵坐标是法线反射时间,不是深度。②时间剖面上的反射同相轴及波形本身都包含了地下地层的构造和岩性信息。③水平迭加剖面上存在偏移现象。④ 在构造复杂的地区,在时间剖面上还会出现各种异常波,不能直接用来用地质解释。 10,地震剖面上可能出现的假象①向盆内变薄现象,由层速度变大造成。②高速地质体底界上提出现下部地层的假隆起。③低速地质体底界下拉出现眼球效应。④静效不当出现的反扣:地表高处反射层位变低,反之则相反。⑤地表水平,代速带厚度静较不当,在薄低速带处出现假隆起。⑥叠加速度(深层)选择太低时,压制不了多次波,从而是深部构造形态方面的反射受到浅层多次水平反射波的干扰。 ⑦滤波参数在横向上的变化,造成波形变化,形成假断层。 11,共中心点反射波时距曲线与共炮点反射波时距曲线的区别?①共炮点反射波时距曲线反映地下一段界面的情况,而共中心点反射波时距曲线则反映了一个点的情况。②共炮点反射波时距曲线反映了炮点到界面的法线深度,而共中心点反射波时距曲线则反映了炮检距中点的法线深度。12,时间剖面上常见特殊波的解释方法?①绕射波:与正常界面在断点处相切,振幅减半,形成绕射尾巴。一般是中小断层。②断面波:大倾角反射波,能量强弱变化大,常断续出现、往往是大断层。在相交测线上相互闭合。③回转波:来自凹界面的反射波(R
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