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文档简介
地震勘探方法的折射波法概述折射波法是工程地震勘探中应用最广泛、最成熟的方法之一。当下介质速度大于上介质速度时,以临界角入射的地震波沿下介质界面滑动,同时在上介质中产生折射波。根据折射数据,可以可靠地确定基岩上覆盖层的厚度和速度,并根据各层的速度值判断岩性、压实度、含水率和地下潜水界面。基岩面的深度可以通过折射波法得到,折射波法是指新基岩界面的埋深。当基岩上部风化裂隙发育或风化层较厚时,新鲜基岩面形成坚硬稳定的地下岩层,可减少给工程带来危险的机会。此外,地层岩性也可以由界面速度值决定。折射波法可以准确圈定低速带,指示断层、断裂带、岩性接触带等。(1)折射波法观测系统1)测线类型根据不同的工作内容,可以选择不同类型的测线。常见的测线类型如图3-62所示。当激发点和接收点在一条直线上时,称为纵线。当激发点和接收点不在一条直线上时,称为非纵线。非纵线根据排列关系和相对位置的不同可以分为横线和弧线。在作品中,纵线是主线,非纵线一般只布置为辅助线。它可以解决一些特殊问题(如探测古河床和断裂带等。)在某些特定情况下弥补纵线的缺点。采用纵线观测时,根据线间组合关系的不同,可分为单支路时距曲线观测系统、遇时距曲线观测系统、多遇时距曲线观测系统和追逐时距曲线观测系统。时距曲线观测系统是根据地震波时距曲线分布特征设计的一种观测系统。在各种时距曲线观测系统中,遇到时距曲线观测系统是应用最广泛的。图3-62测线类型示意图2)相遇时距曲线观测系统相遇时间距离曲线的观测系统如图3-63所示。当在两端的O1点和02点激发同一个观测断面时,可以得到S1和S2两条相反的相遇时距曲线。交会时距曲线观测系统可以弥补单一方向时距曲线的不足,可以从不同方向反映界面的变化。图3-63中S1和S2的相遇时距曲线分别反映了界面的BC和CA剖面,BC剖面是S1和S2相遇时距曲线所反映的共同剖面,具有正反两个方向的信息,能够正确反映折射界面的变化。当工作条件或地下地质条件复杂,利用一般的相遇时距曲线无法得到目标层折射波的相遇剖面时,可在两端增加激发点,扩大观测剖面,采用图3-64所示的多次相遇时距曲线观测系统。在图中,S1、S2、S1、S4在不同的接收剖面上形成多条相遇时距曲线,而S3、S4、S1、S2则形成同一界面的平行追逐时距曲线。图3-63相遇时距曲线观测系统图3-64多重相遇时距曲线观测系统(2)折射波理论时距曲线1)水平界面的折射波时距曲线假设在深度h处有一个水平速度界面r,上下层速度分别为V1和V2,v1>v2。如图3-65所示,激发点o到地面接收点d的距离为x,折射波的传播距离为OK、KE、ED之和,因此其传播时间t为:其中:t为折射波在两层水平介质中的传播时间(s);V1和V2是速度界面上下的折射波速度(米/秒);好的,KE和ED是每个点之间的距离(米)。图3-65水平两层介质折射波时距曲线2)倾斜界面的折射波时距曲线如图3-66所示,有一个倾斜的速度界面r,下层介质的速度V2大于上层介质的速度V1,界面是倾斜的角度是。如果分别在O1和O2点激发,可以得到两个方向相反的时距曲线,即向下方向的接收曲线和向上方向的接收曲线,讨论如下。如图3-66所示,如果在O1激发,在M1O2段接收,那么接收段就是界面相对激发点O1向下的方向,折射波到达地面接收点O2的时间用T表示,那么:公式中,t为折射波到达地面接收点O2的传播时间(s);V1/V2分别是第一层和第二层的速度(m/s);O1A、AB和BO2分别是每个点的距离(m)。图3-66倾斜界面折射波时距曲线(3)折射波资料的处理解释1)折射波资料处理解释系统折射波数据处理解释系统的一般流程如图3-67流程图所示。从图中可以看出,在拾取地震记录的初至时间之前,需要判断是否要做预处理。在某些地震记录中,当初至区干扰波较强,有效波相对较弱时,应在预处理中通过滤波、切割或均衡来抑制干扰波,以保证有效折射波的识别和初至时间的正确拾取。这项工作对于计算机自动确定拣货首到时间更为重要。如果地震记录中干扰小,初至折射波清晰,则无需进行预处理。图3-67折射波资料处理解释系统流程框图在解释方法的选择上,可以分为常规解释方法和复杂条件解释方法两类,每一类都包含不同的方法和不同的情况。通常当折射界面为正常水平或倾斜速度界面时,可以选择常规解释方法,如果是其他特殊地质体和岩层,则应选择相应的复杂方法进行解释。折射波在不同情况下的解释方法是基于射线传播原理和地震波的几何关系。不过为了更好的理解折射波的解释方法,我们就介绍一下。方法与非纵向时距曲线的
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