/ Изобретение относится к способам сейсмических исследований внутреннего строения Земли. Известен способ исследования внутреннего строения Земли Ij путем многоканальной и многокомпонентной регистрации естественнь« и искусственных полей сейсмическах волн, возникающих на неоднородностах в Земле при прохождении через них упругих колебаний, распространяющихся от различных источников, например от землетрясений. Способ основан на прослеживании сейсмических границ по ряду кинематических и динамических признаков сейсмических волн, а также по совокупное тям точек и площадок, характеризующих неоднородности, на которых образовались вторичные сейсмические монотипные и обменные воИньи При проектировании систем полевых на блюдений по этому способу исходят из представления о горизонтальном или слабонаклонном залегании сейсмических границ раздела. Такое представление о модели среды позволяет синтезировать приемлемые в эйбнбмичёскбм отношении системы полевых наблюдений, которые, однако, далеко не всегда согласуются с реальными ceйcмoг9oлoгичecки ra условиями изучаемых регионов, В особенности это относится к средам,отличающимся непротяженными и сколь угодно крупными границами раздела неоднородностей (интрузивные тела, зоны дробленая пород структуры, подвергавшиеся интенсивной складчатости, и т.п.). Вследствие этого известным способом фактическиневозможно вьшвить и изучить неоднородности, различные по форме, размерам и свойствам. Известентакже способ исследований неоднородных сред 23 , основанный на представлениях о глыбово-блоковом строении средьи Проектирование систем полевых наблюдений по этому способу основььвается на априорных сведениях о размерах неоднородностей, представляющих разведочный интерес, а при обработке данных конфигурация границ раздела может - ,,.,:,. Ji . 3 74 бьп) принята любой. О строении и физическид свойствах среды судят по величинам и формам изолиний статистических динами-г ческах параметров сейсмических волн в плоскости разреза или в пространстве, УстановленМе этим способом расстояния между регистраторами сейсмических волк с учетом предполагаемых размеров неодно-; родностей (ria основании гравиймагнитных , геологической и тектонической карт, . данных ДРУГИ.Х методов исследований, в том числе сейсмически.х) и в соответствии С шириной контуров, создаваемых на пс верхности наблюдений полем обменных волн распростракяющах от этих неоднородностей создает ряд трудностей, связанных с неточностью априорных сведений о йазмерах неоднородностей. Это обуслбвлйвает необходимость ориентирования сейсморазведки по этому способу на исследование сравнительно крупных объектов, хорошо выраженных в элементах поверхностной геологии региона и геофизических полях. -- Таким образом, известные способы исследрваний . не обеспечивают непрерьтного прослеживания среды и не гарантируют обнаружения любых Неоднородностей, на которых образуются вторичные сейсмичесвие волны. Существенным недостатком известных способов исследований является также то, что они не.устанавливайт однозначной зависимости между системой полевых наблюдений, сейсмогеологическими условиями исследуемого региона и требуемой плотностью сейсмической информации о среде (котичеством информативных вторичных сейсмических волн, возникаюших в данном объеме среды), необ.ходймой и достаточной для получения требуемого уровня отношения сигнала к поме: хе, чтояШяётся вьюрк -- Вё бсШ сёЙсШчесййС1яссу ЦеЛь изобретения -повьилёние достоверности изучения сложНопостроенных сред, обеспечение непрерьшного прослеживания среды с заданной и контролируемой плотностью информации,„ Поставленная цель достигается тем,. , что регистрируют колебания на расстБяниRTtj равных сумме максимальных значений сейсмических сносов при противоположных относительно профиля наблюдений направлениях подхода сейсМическах волн, и на расстоякнях, равных разности максимального и минимального зн ачений сейсмических при совпадающих направлениях подходе указанных волн. Кроме этого, расстйяния межйу пунктами наблюдений -,.„.. .09 .4 уменьшают пропорциональные желаемому увеличению плотности информации, Большое значение в практике сейсмически.х исследований имеет случай, когда наблюдения проводят вдоль профиля, однако о строении среды судят по совокупкости полученной информации, в том чйсле определяемой по сейсмическим лучам, не лежащим в плоскости профиля. Это достигается проектированием соответствуюших данных наблюденийна профиль, На фиг, 1 показаны направления под хода сейсмических волн к пункту наблюдений О, Выделены два направления поДхода с азимутами oL, и oL , которые обеспечивают получение максимальных значенийсейсмических сносов АО и ВО (фиг 2) среди icей совокупности лучей (пунктирные линии) .вдольпрофиля наб людений. Очевидно, что для непрерывного прослеживания среды в диапазоне глубин, равньк и больших Н, пункты набпюдений даадшы быть установлены на расстоянии -. Д.Х АВ, Плотность Сейсмической информации определяется количеством П, сейсмичесКих волн в данном объеме средьи Плотность 1 сейсШческой информации по горизонтали можно выразить соотношением: .- . . о д, изкоторого видно, что уменьшение АВ в К раз приведет к увеличению плотности информации в К раз и увеличению отношенця сигнал-помеха в /, Увеличение плотности сейсмической информации за счет уменьшения расстоякия между пунктами наблюдений может оказаться экономически оправданным в Районах, где по каким-либо причинам обеспечить регистрацию волн от многих источников колебаний, например при уменьшении количества информативных землетрясений из-за высокого уровня микросейсм, Уменьшение плотности сейсмической информации за счет увеличения расстоя-. ний между пунктами наблюдений () может оказаться допустимым в условиях простого строения среды, позволяющего проследить неоднородности по динамическим признакам, Предвльнр большое увеличение ЛХ по сравнению с АВ, очевидно, не должно превысить неоднородности, представляющей разведОчньгй интерес, по горизонтали, Выбор расстояния между пунктами наб- людений больше АВ противоречит сушеству предложенного способа исследований
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ сейсмической разведки | 1978 |
|
SU949573A1 |
СПОСОБ РАЗВЕДКИ УГОЛЬНОГО МЕТАНА | 2004 |
|
RU2279695C1 |
Способ прогнозирования сейсмического события и наблюдательная система для сейсмических исследований | 2016 |
|
RU2625100C1 |
Способ сейсмической разведки | 1978 |
|
SU949572A1 |
СПОСОБ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ | 1999 |
|
RU2159945C1 |
Способ комплексных сейсмических исследований | 1989 |
|
SU1810867A1 |
Способ определения опасности цунами | 2020 |
|
RU2738589C1 |
СПОСОБ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ | 2017 |
|
RU2659753C1 |
Способ 3D прогнозирования свойств и строения геологических объектов на основе компьютерного анализа марковских свойств поверхностных геолого-геофизических полей | 2018 |
|
RU2711178C1 |
Способ оределения скоростей распространения упругих волн | 1978 |
|
SU868664A1 |
Авторы
Даты
1980-07-15—Публикация
1978-03-06—Подача