1135
Изобретение относится к области сейсмической разведки и предназначено для повышения точности исследований модификации многократного сейсмического профилирования при проведении наблюдений с использованием повьшен- ного числа пунктов приема.
Цель изобретения - повьшение эффективности разведки за счет обеспе- ченйя одинаковой кратности образующееся типов общих глубинных точек (ТОГТ) при применении несимметричных систем нaблюдeJSИй универсально адаптируемых к сейсмогеологическим условиям районов разведки.
На фиг.1 изображена встречная система наблюдений при сумме удалений v баз суммирования левой и правой фланговых систем /31 +/3lf,inn; ка фиг.2 - система наблюдений при /41д+ 1р 2лПВ+ +4ПП., где /ilnj 1 удаления баз наблюдений в правой и левой фланговых системах наблюдений соответственно от пунктов возбулэдений, ПВ и ,ЛПП - расстояния между пунктами возбуждений и пунктами наблюдений соответственно.
На чертежах обозначены поверхность 1 наблюдений, пункты возбзждения 2 и приема 3, левые 4 и.правые 5 фланговые системы наблюдений, проекции 6 пунктов наблюдений на условные годографы левых и правых фланговых систем наблюдений, разные ТОГТ 7 - 10,
Сущность способа заключается в выборе удалений левых и правых баз регистрации от пунктов возбуяодения в зависимости от отношения интервала возбуждения к шагу пунктов приема, обеспечивающих конструирование систем наблюдений любой оконфигурации с получением равномерно кратных ТОГТ при
любом целочисленном значении кратно-
сти и наиболее рациональном числе
пунктов приема на каждый из левых и правых баз регистрации,
В зависимости от отношения величины интервала возбуждения к расстоянию
/
между пунктами приема (каналами при суммировании по с истемам многократных перекрытий на сейсмических разрезах формируются трассы, соответствующие общим глубинным точкам (ОГТ) или пло-
щадкам, как правило, с отличающимися друг от друга характеристиками направленности. Эти трассы циклически повторяются вдоль разреза. Число раз
12
ных условий суммирования в каждом из циклов, соответствующее числу разных ТОГТ, образующихся во фланговой системе наблюдений, определяется отношением
Р -о 4ПВ -2 йПП
(1)
где ЗПВ взрывной канал;
i ПП - расстояние между пунктами
наблюдений; Р - число разных ТОГТ,
При проведении наблюдений по МОГТ на поверхности 1 наблюдений располагаются, пункты возбуждения 2 и приема 3, совокупности которых входят в левые и правые 5 фланговые системы наблюдений.
При суммировании данных МОГТ сейс- мотрасы, вх одящие в ОГТ, определяются по проекциям 6 пунктов наблюдений на условные годографы левых и правых фланговьь- систем наблюдений.
В результате суммирования образуются разные ТОГТ 7-10. Амплитудно- частотные и фазово-частотные характеристики i-ro ТОГТ встречной системы, состоящей из фланговых систем разной кратности, но с одинаковыми расстояниями между пунктами наблюдений и одинаковой величиной интервала возбуждения, при счете ТОГТ слева направо определяются вьфажением
р 1(sin
в . PAtcJL
sin-r-
:5i|fLty sin 2n| tcJ
,„ . ) . 1ro/-j j - - -2sin-- 2- sin-cos 2(,; +
+2()+P(m,-mn)-2P-2jatCx). (2)
5 2(d,+dn)-2(i,-i,)+P(m,+m),(3)
где л,п индексы-левой и правой
фланговых: систем наблвде- ний|
m - кратность перекрытий фланговой системы наблюдений dt - величина функции запаздывания волны между соседними пунктами приема; W - круговая частота; d - параметр выноса базы наблюдений от пункта возбуждений, равньй уЗ 1/-1:}ПП; dl величина выноса базы наблюдений от пункта возбуждения;
313
i - порядковый номер ТОГТ. Из приведенных выражений следует, что.в число параметров характеристик направленности встречной системы наблюдений входят выносы баз приема наблюдений составляющих ее фланговых систем, число и номера ТОГТ фланговых систем, суммируемых в ОГТ встречной системы наблюдений, кратности фланговых систем, являющиеся функциями числа сейсморегистрирующих кана- . лов.
Соответствие номеров ТОГТ фланговых систем, суммируемых в один ТОГТ встречной системы наблюдений при счете типов точек во фланговых системах слева направо, определяется соотно щением
i ()-qP,
где С - номер варианта суммирования; q - коэффициент, равный О при
С+1п-1 Р и равньй 1 при С+
+i,-l7P.
Номер варианта суммирования зависит от величин параметров выноса баз наблюдений левой и правой фланговых систем наблюдений от пункта возбуждения и определяется выражением
,,(5)
где k - любое целое число, включая 0.
Коэффициент k, О в нулевом цикле вания, когда
d,.
принимает значение вариантов суммиро- В остальных
случаях k выбирают равным целому
числу,
dд+dp целого числа
обеспечивающему вычитание из циклов вариантов
суммирования, равных Р. Число возможных комбинаций номеров ТОГТ фланговых систем, суммирующихся при образовании встречной системы, т.е число вариантов суммирования, равно Р - числу ,ТОГТ во фланговых системах.
В первом варианте суммирования, когда вынос баз наблюдений левой и правой фланговых систем определяется, как k,jP+1 , где ,1 ,2,3 ,... , пер- вьй ТОГТ левой системы суммируется с первым ТОГТ правой системы, второй ТОГТ левой системы суммируется с вторым ТОГТ правой системы и т.д. С увеличением номера варианта суммирования происходит смещение номеров ТОГТ фланговых систем, суммирующихся в ТОГТ встречной системы.
Значение параметра кратности m характеристики направленности встречной системы наблюдений равной сумме
параметров кратност« т и т входящих в нее фланговых систем
m т + т.
Учитьтая, что кратность каждой из фланговых систем равна п./Р и
(6)
, суммарная кратность системы определяется как
встречной
m Пл+Пп
(7)
Если величина кратности прослежиQ
5
0
5
0
5
0
5 Q g
соотношению для каждого ТОГТ, равна целому числу и одинакова для всех ТОГТ, встречная система равномерна по параметру кратности. Однако кратность каждого из ТОГТ зависит не только от числа пунктов наблюдений Пд, и п и от числа Р разных ТОГТ в системах наблюдений, а также и от удалений баз наблюдений от пунктов возбуждения.
Анализ схемы суммирования разных ТОГТ фланговых систем в ОГТ встречной системы в зависимости от удалений баз наблюдений показьшает, что в первом варианте сумт-шрования при ёд+бп Ь Р+19 где. k - любое целое число, включая О, для получения целочисленного и равного для всех ТОГТ значения кратности необходимо заполнение цикла суммирования разных ТОРГ в системе наблюдений со стороны любой из фланговых систем на любое число
каналов. Важно лишь, чтобы все циклы были заполнены, т.е. чтобы общая сумма сейсморегистрирующих каналов в цикле была кратна целому числу Р.
Таким образом, в первом варианте суммирования
Пл+Пп( , (8) где kj - любое целое число.
Это условие достигается при использовании равномерно кратных, когда Год и т - целые числа, и неравномерно кратных фланговых систем наблюдений, когда Шд и Шр - дробные числа.
Если число пунктов наблюдений в левой или правой -фланговых системах, составляющих встречную систему наблюдений, равно нулю, система становится фланговой. Одинаковая кратность каждого ТОГТ достигается при
h k3P,(9)
где kj - любое целое число.
Амплитудно-частотные характеристики направленности всех разных ТОГТ во фланговых системах независимо от
совмещения или несовмещения пунктов возбуждения и пунктов наблюдения одинаковы, а фазово-частотные - различны. Увеличение значений фазово-час- тотных характеристик определяется увеличением выноса базы наблюдений.
Способ осуществляют следующим образом.
Исходя из сейсмогеологических условий района работ и задач разведки, определяют область, в которой целесообразно проводить наблщцення. Выбирают ориентированные удаления баз наблюдений d в левой и d в правой фланговых системах наблюдений от пунктов возбуждения. Задают число Р разных ТОГТ, расстояние между пунктами наблюдений &ПП и кратность наблюдений ш. Значение Р выбирают в обратно пропорциональной зависимости от точности работ.
По соотношению
ЛПП
определяют
расстояние между пунктами возбуждения. По соотношению определяют число п пунктов наблюдений во фланговых системах наблюдений, необходимьсс для прбведения работ. При наличии сейсмостанций с малой канальностью (24, 48) принимают решение о использовании сдвоенных или строенных станций или о проведении работ в несколько приемов.
По известному числу пунктов наблюдений и расстоянию между ними &ПП выбирают базу наблюдений. По соотношению длины базы наблюдений и области регистрации, а также из технико-экономических соображений и соображений геолого-геофизической зффективности выбирают конфигурацию системы наблюдений.
В пределах ориентировочно выбранных удалений d д и d уточняют сумму d и d „. Для выбора универсально адаптируемой встречной системы наблюдений сумму d и dfl уточняют по соотношению +1, а разность числа
пунктов наблюдения в левой п. и правой п фланговых системах принимают равной kj, где k и kj - любые целые числа.
Последовательно в пунктах возбуждения проводят возбуждение сейсмических колебаний и регистрацию их на соответствующих базах наблюдений.
Формула изобретения
Способ сейсмической разведки, включающий возбуждение упругих колебаний в пунктах возбуждения, их последующий прием в пунктах наблюдения, расположенных на базах регистрации, находящихся слева и справа от пунктов возбуждения, по системам многократного профилирования и определение числа образующихся на каждой из левых и правых баз регистрации- разных типов общих глубинных точек Р как
Р im
-аПП
где /1ПВ - расстояние между пунктами
возбуждения; )Ш1 - расстояние между пунктами
приема,
отличающийся тем, что, с целью повьшения эффективности раз- ведки путем обеспечения одинаковой кратности образующихся типов обдосс глубинных точек при применении несимметричных систем наблюдений, универсально адаптируемых к сейсмогеологи- ческим условиям районов разведки, разницу в количестве пунктов наблюдений на базах регистрации, находящихся слева и справа от пунктов возбуждения, выбирают равной любому целому числу, а сумму удалений баз регистрации, находящихся слева 1д и справа Л1 п от пунктов возбуждения, определяют по условию и 1/1+Л1п йПП( l-f-KP) , где К равно нулю или любому целому числу.
789Ю сриг.1
78 9 Ю ай/г2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ сейсмической разведки | 1985 |
|
SU1350634A1 |
Способ сейсмической разведки | 1985 |
|
SU1350632A1 |
Способ сейсмической разведки | 1985 |
|
SU1350633A1 |
Способ сейсмической разведки | 1981 |
|
SU972426A1 |
Способ сейсмической разведки | 1989 |
|
SU1698863A1 |
СПОСОБ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ | 2014 |
|
RU2559303C1 |
Способ сейсмической разведки | 1989 |
|
SU1718168A1 |
СПОСОБ РЕКОНСТРУКЦИИ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА И ПРОГНОЗА ЕГО ФЛЮИДОНАСЫЩЕНИЯ | 2014 |
|
RU2563323C1 |
СПОСОБ СКВАЖИННОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ | 1988 |
|
RU1536997C |
Способ морской сейсмической разведки | 1977 |
|
SU668451A1 |
Изобретение относится к области сейсмической разведки и предназначено для повьшения точности исследований модификациями многократного сейсмического профилирования при проведении наблюдений с использованием повышенного числа пунктов приема. Цель изобретения состоит в повьшении эффективности разведки за счет обеспечения одинаковой кратности образующихся типов общих глубинных точек при применении .несимметричных систем наблюдений, универсально адаптируемых к сейсмогеологическим условиям районов разведки. Сущность изобретения заключается в выборе удалений левых и правых баз регистрации от пунктов возбуждения в зависимости от отношения интервала возбуждения к шагу пунктов приема, обеспечивающих конструирование систем наблкдегшй любой конфигурации с полз ением равномерно кратных типов общих глубинных точек при любом целочисленном значении кратности и наиболее рациональном числе пунктов приема на каждой из левых и правых баз регистрации. 2 ил. (Л оо ел о О5 со
Составитель Т.Райкова Редактор П.Гереши Техред Л.Олийнык .
Заказ 5283/47 Тираж. 730Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Корректор С.Шекмар
ПЛАСТИКОВЫЙ ТЮБИНГ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФУТЛЯРА ДЛЯ РЕМОНТА ЛИНЕЙНОГО СООРУЖЕНИЯ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФУТЛЯРА И ФУТЛЯР, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ТАКИМ СПОСОБОМ | 2018 |
|
RU2732906C2 |
Способ отопления гретым воздухом | 1922 |
|
SU340A1 |
Приспособление для строгания деревянных полов, устраняющее работу на коленях | 1925 |
|
SU1956A1 |
Способ сейсмической разведки | 1981 |
|
SU972426A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
,(54) СПОСОБ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ |
Авторы
Даты
1987-11-07—Публикация
1985-12-25—Подача