Тема: Опытно – методические работы на примере инженерной 3D–сейсморазведки
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
Введение 3
Теоретическая часть 6
1.1. Основные параметры системы наблюдений и регистрации 6
1.2. Методика расчета систем наблюдений 24
1.3. Общие сведения об объекте работ 31
Практическая часть 39
2.1. Выбор параметров по данным ОМР и анализ данных ОМР 39
Заключение 49
Список литературы 50
📖 Введение
Сейсморазведочные работы применяются на всех стадиях геолого-геофизических работ. В последние годы существенно выросла доля трёхмерной (3D) сейсморазведки, позволяющей получать детальные объёмные изображения земных недр и повысить эффективность исследований в области прогнозирования вещественного состава геологической среды.
Трёхмерная сейсморазведка характеризуется:
• Высокой детальностью исследований за счет большой плотности информации на единицу площади, дающей возможность сформировать куб сейсмической записи, отображающий практическую непрерывность параметров и атрибутов волнового поля и геологической среды;
• Существенно большим (в 2 и более раз) эффектом подавления помех по сравнению с 2D при равной кратности накапливания;
• Более высокой надёжностью выделения и трассирования тектонических нарушений и иных границ резкого изменения рельефа отражающих поверхностей;
• Возможностью изучения характеристик среды, зависящих от направления распространения волн, т. е. пространственной многофакторной анизотропии среды;
• На порядок более высокой по сравнению с 2D пространственной разрешающей способностью, при возрастании стоимости работ лишь в полтора – два раза.
Возможность реализации перечисленных достоинств 3D-сейсморазведки и успешного решения поставленных геологических задач во многом зависит от состава и качества первого этапа работ, который заключается в регистрации [1].
Результаты обработанных и интерпретированных сейсмических данных зависят от многих факторов, перечисленных ранее. Правильно выбранная методика обеспечивает решение поставленных задач со всей возможной полнотой, за минимальный срок и с наименьшими затратами.
Таким образом, целью данной работы является выбор итоговых параметров проведения инженерной 3D-сейсморазведки на Нижнетуломском водохранилище.
Задачи:
1. Ознакомление с основными параметрами системы наблюдений и регистрации 3D-сейсморазведки;
2. Ознакомление с методикой расчета систем наблюдений;
3. Выбор параметров по данным опытно – методических работ (ОМР);
4. Анализ влияния выбранных параметров на получаемые данные в программе VISTA;
5. Выбор итоговых параметров системы наблюдений.
Актуальность работы
Результаты данной работы могут быть полезны в повышении качества полевых данных с сейсмическим оборудованием, а также снижении непродуктивных затрат времени.
✅ Заключение
В результате анализа данных были подобраны оптимальные коэффициенты усиления, не подвергающие запись эффекту клиппирования. Так же установлен шаг дискретизации с учетом предварительного усиления, позволяющий с одной стороны восстанавливать частоты с максимальной точностью, с другой стороны использовать минимальный объем памяти. Заглубление источника сейсмических колебаний на 1 метр позволило увеличить удаления, на которых прослеживается преломленная волна. Помимо этого, опытно – методические работы подтвердили важность учета влияния железнодорожного транспорта и приливно – отливных течений р.Тулома. В результате чего были уточнены предельно допустимые интервалы отстрела.
Таким образом, в данной работе продемонстрирована значимость проведения опытно – методических работ, их влияние на результаты обработанных и интерпретированных сейсмических данных. Правильно выбранная методика обеспечивает решение поставленных задач со всей возможной полнотой, за минимальный срок и с наименьшими затратами.



