Файл: Введение сущность сейсморазведки Сейсмическая разведка (сейсморазведка).doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.03.2024

Просмотров: 35

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Помимо монотипной продольной преломленной волны P , рассмотренной на рис. 2.4., возможно образование обменных волн различных типов: P , P , P .

Особенности головных (преломленных) волн 1. Преломленные волны всех типов можно наблюдать на поверхности земли только на некотором удалении от источника. Точка на линии профиля (х ), где впервые регистрируется преломленная волна, называется начальной точкой.

2. Быстрое убывание амплитуды (от точки Nдо ), связано с тем, что при движении скользящей волны P вдоль преломляющей границы часть переносимой ею энергии расходуется на образование головной волны и не компенсируется энергией из преломляющего пласта. Отсюда следует, что амплитуда головной волны убывает с расстоянием быстрее, чем амплитуда отраженной волны от той же границы раздела

а ; а (2.14)

3. Головная волна характеризуется более низкой видимой частотой по сравнению с падающей, отраженной или проходящей.

3. Волны в многослойных средах

Наиболее простой является модель среды с горизонтальными границами раздела пластов. Такая среда в сейсморазведке называется горизонтально-слоистой. В ней последовательно расположены сейсмические границы, на которых скачком изменяются волновые сопротивления. На каждой границе происходит отражение и преломление сейсмических волн.

В общем случае в слоистом разрезе волновая картина сильно усложняется, т.к. наряду с монотипными отраженными, преломленными и проходящими волнами возникают обменные волны. Мы ограничимся рассмотрением только монотипных волн, которые обычно регистрируются при приеме сейсмических колебаний.

3.1. Кратные волны

Помимо перечисленных выше волн в слоистом разрезе образуются так называемые многократные волны. Они играют очень важную роль в сейсморазведке, так как являются основными помехами, препятствующими прослеживанию отраженных волн от глубоких сейсмических горизонтов. Для успешной борьбы с ними необходимо выявить границы, на которых образуются наиболее интенсивные кратные волны, и определить их параметры (время прихода, амплитуду, частотный состав и т.п.). Как правило, кратные волны образуются от сильных отражающих границ с резким изменением акустических жесткостей (при коэффициентах отражения А 0,2÷0,4) и границы раздела «земля – воздух» для которой А .

Рассмотрим типы кратных волн, от сферического источника:

1. Отраженная продольная волна Р достигнув границы раздела «земля – воздух» вновь отражается и уходит в нижнее полупространство, где происходит повторное отражение от той же границы. Процесс повторяется неоднократно до тех пор, пока волна полностью не исчерпает свою энергию (рис.3.1). Волны, отразившиеся несколько раз от одной и той же границы, называются полнократными.

0 P P



x

P P P P P V

1 V V




V

P P 2



Рис. 3.1. Схема образования полнократных отраженных волн:

1 – четырехкратной, 2 – двукратной
2. Повторные отражения происходят от разных границ раздела (рис3.2). Образующаяся многократная волна получила название частично-кратной.

0 P P P P




P P V
V V

P P V

P P P


P



Рис. 3.2. Схема образования частично-кратных волн
3. Если, в двухслойной среде V V , то угол падения волны равен критическому i, а угол преломления β= . Врезультате, во второй среде сформируется скользящая волна, которая вызовет образование преломленной волны P . Достигнув границы раздела «воздух – земля» волна отразится под углом iи процесс формирования преломленной волны повторится вновь (рис. 3.3). В результате образуется многократная преломлено-отраженная волна.

О P P

x

i

i

i

i V