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文檔簡介

1、折射波的現場工作方法與技術本節內容提要:一、關于測線的設計:二、折射波的觀測系統:1)單支時距曲線觀測系統:2)相遇時距觀測系統:3) 追逐時距觀測系統:4)雙重相遇時距觀測系統:三、折射波法現場工作中O1O2距離的選擇: 在折射波法的工程勘察中,除了要選擇地質構造和區域地球物理場的條件外,選擇合理的現場工作方法和較先進的資料解釋方法,也是提高工程地震勘察精度的關鍵環節。 與反射波法的工作程序相同,在完成生產任務地過程中,按主次先后、內外業結合以提高工作效率和保證記錄質量。一、關于測線的設計: 為了達到工程地震勘察的目的,把檢波器按一定的排列方式布置在地表,預先測量好的一條測線上(使用這條測線

2、兩端的經緯度,都能夠把測線花在地質圖上)。在這里我們介紹一些測線布置的原則、長度的計算方法。 1)測線的布置原則: 在工作區內布置測線、測網是施工前一項很重要的工作。測線的布置,要遵循三原則:a)主測線測線力求是直線,盡量避開較地形起伏、變化較大德地段,環境復雜的居民區和農田、河網的地表不均勻地段。 b)主測線應盡量與預計的構造線的走向垂直,并盡量設置通過和連并鉆孔、波速側孔、和其它物探方法的資料,以利于地震剖面資料的分析、對比解釋。(c)測線覆蓋全測區,分布均勻、合理。測線的長短和測線的密度可按勘察的精度而定。若尋找地下空洞、構造、掩埋物等時,道間距和線間距都不能超過它們的空間尺度。二、折射

3、波的觀測系統: 縱測線的折射波的觀測系統,根據工區的地震地質條件、勘察精度及資料解釋的要求,可有四種選擇:單支時距、相遇時距、雙重相遇時距、追逐時距觀測系統。1)單支時距曲線觀測系統:在O1點激發,第一個排列的長度應該等于炮間距O1O2長度的1/2得到一條時距曲線。移動排列,在O2 激發可以得到另外一條時距曲線。炮點不動再向前移動一個排列,再激發一次。在每個激發要激發兩次。得到兩條時距曲線,則一個激發點下的法線可由兩個截距時間來確定,取兩次的平均值精度會較高。 這種方法,比較適合在界面平緩、埋藏較淺構造簡單地地區工作。工作效率很高,精度也能滿足需要。在初勘階段和高速公路、鐵路路基勘察中經常使用

4、。圖右邊的是綜合平面圖。圖 折射波單支觀測系統2)相遇時距觀測系統: 當界面埋藏深度、傾角或起伏較大時,使用單支時距觀測系統就會造成較大偏差,必須改用相遇時距觀測系統。 這種觀測系統是在排列的兩端,O1O2各激發記錄一次,得到兩支相遇時距曲線.S1、S2,把它們畫在同一張時距曲線圖上,其中S1 對應了界面BE 的狀態,而S2 是對應了界面AC的狀態。其中BC 段是兩支時距曲線的相遇公共段。可以說,S1 和S2著兩 段時距曲線,是從不同方向、角度反應了同一段地質界面的狀況。這樣得到界面的信息會更全面、更可靠精度也會提高。 使用相遇時距觀測系統,在實驗階段就應該對分界面的速度比和埋深都應該有所了解

5、,才能設計合適地相遇時距觀測系統。如果設計不當,則可能會出現時距曲線沒有相遇段,或者相遇段太短而失敗。 在排列兩端激發,得到的時距曲線記錄可能不會相同,主要是檢波器在不同方向上,對折射波的接收響應是不相同地。3)追逐時距觀測系統: 當相遇時距曲線沒有或者相遇段很小時,或是需要了解彎曲界面是否出現透射波的干擾時,將使用追逐時距觀測系統。 這種觀測系統,是在相遇觀測系統的基礎上進行的。在O1 激發后排列不移動,在測線相反方向的一定距離找到O2,在O2 激發一次并記錄。這樣就會構成圖示的追逐時距曲線。 追逐時距觀測系統由兩種主要用途。其一是補充近炮點的折射波時距曲線的不足。其次可以判斷彎曲界面是否出

6、現穿透波。如果沒有穿透波,則兩次激發的兩條時距曲線相互平行,否則時距曲線不平行,則表示界面產生了穿透現象。 激發點O2 的/位置選擇是十分重要的,在完成第一種任務時O1O2的距離一定要比盲區距離大,否則不能達到目的。在執行第二項時O1O2的長度不應該大于界面的埋藏深度。第二次激發的放藥量應該大于第一次。否則,追加觀測的記錄質量不能得到保障。在折射波法的工程勘察中,除了要選擇地質構造和區域地球物理場的條件外,選擇合理的現場工作方法和較先進的資料解釋方法,也是提高工程地震勘察精度的關鍵環節。當相遇時距曲線沒有或者相遇段很小時,或是需要了解彎曲界面是否出現透射波的干擾時,將使用追逐時距觀測系統。測線

7、實際長度和地形圖量出來的距離,在地形平坦接近水平時,是大致相等,若地表面有一定坡度時,實際的測線長度要大于地形圖量出來的長度。2、相遇觀測系統的互換時間 T 有什么作用?這樣就會構成圖示的追逐時距曲線。二、折射波的觀測系統:移動排列,在O2 激發可以得到另外一條時距曲線。在實際工作中S1、S2 互換時間T1應該是相等的。在30170m 是V1/V2 界面折射波的初至區,170米以外是V2 / V3 界面的折射波的初至區。圖右邊的是綜合平面圖。這種方法,比較適合在界面平緩、埋藏較淺構造簡單地地區工作。4)雙重相遇時距觀測系統: 在三層以上、地質條件比較復雜的地區工作,或者對一些地段的觀測數據進行

8、復核檢查時,往往要使用雙重觀測系統。如圖所示。這種觀測系統是在相遇觀測系統的基礎上,又進行了兩次追逐觀測。進行雙重相遇觀測時,首先要在在O1、O2兩點激發,得到兩條相遇時距曲線S1、S2。整個排列不動,再O1、O2一定距離的O3、O4,增加藥量各激發一次,再得到一組相遇時距曲線S3、S4。這種觀測系統,實際上是相遇觀測系統和追逐觀測系統的組合。在實際工作中S1、S2 互換時間T1應該是相等的。而S3、S4 的互換時間大T2因為激發點相距太遠,地質條件變化可能造成差異,但互換時間不應大于5ms 以上。O1O3、O2O4的距離的選擇,要根據追蹤的目的層和層速度而定。一般應該和目的層的計算方法可以大

9、致算出。 這種方法的工作效率比較低,但可以利用追加觀測的時距曲線平行的特點,將遠處激發的時距曲線平移到近激發點的時距曲線上,從而彌補了近炮點激發造成時距曲線的不足。這樣可以提高觀測精度,也可以解決多層界面的復雜問題。三、折射波法現場工作中O1O2距離的選擇: 當測線長度確定后,排列長度,就是最后必須要確定的觀測參數。測線實際長度和地形圖量出來的距離,在地形平坦接近水平時,是大致相等,若地表面有一定坡度時,實際的測線長度要大于地形圖量出來的長度。O1O2的長度與測線的比值,就是測線觀測排列的次數。測線長度要根據和地面的傾角進行校正的。并和勘察目的層的深度、界面兩側的速度比速度都是密切相關的。O1

10、O2的長度是怎樣來確定的?在這里簡單介紹三者的關系(測線長度、目的層的深度、速度)(1)O1O2的距離應該包括臨界距離Xc 。 在單邊觀測系統時,O1O2 的長度應該等于X + Xc 。若是相遇觀測時, 為了在解釋中能夠較精確確定第二層介質的速度,要保證X (資料解釋長度)必須有一定的長度。2)相遇時距觀測系統:這種觀測系統,實際上是相遇觀測系統和追逐觀測系統的組合。2 / 3 ,則O1O2等于:在折射波法的工程勘察中,除了要選擇地質構造和區域地球物理場的條件外,選擇合理的現場工作方法和較先進的資料解釋方法,也是提高工程地震勘察精度的關鍵環節。這種方法,比較適合在界面平緩、埋藏較淺構造簡單地地

11、區工作。圖右邊的是綜合平面圖。2)相遇時距觀測系統:二、折射波的觀測系統:在初勘階段和高速公路、鐵路路基勘察中經常使用。a)主測線測線力求是直線,盡量避開較地形起伏、變化較大德地段,環境復雜的居民區和農田、河網的地表不均勻地段。在初勘階段和高速公路、鐵路路基勘察中經常使用。1、畫出折射波現場工作的四種觀測系統的類型?其次可以判斷彎曲界面是否出現穿透波。為了在解釋中能夠較精確確定第二層介質的速度,要保證X (資料解釋長度)必須有一定的長度。(2)再用公式估算O1O2長度時,還可以簡略使用下式:而S3、S4 的互換時間大T2因為激發點相距太遠,地質條件變化可能造成差異,但互換時間不應大于5ms 以

12、上。4)雙重相遇時距觀測系統:三、折射波法現場工作中O1O2距離的選擇:(2)再用公式估算O1O2長度時,還可以簡略使用下式:表給出了K =V1/ V2 K分別等于: 0.40 、0.45 、0.50 、0.55 、0.60 所對應于各種基巖埋藏深度h 和 Xc 、X 的對應數值表。(3)當界面水平多層介質時,O1O2長度的確定需要經過簡單的分析和計算.現以三層介質模型為例。此時,可以把三層介質化成兩層結構進行處理。可使用下述關系式:利用上式,由給定的V1、V2、h1、h2可以求取V2。然后以V2為兩層結構的上層,下層的速度為V3,埋藏深度為H的兩層介質來討論。用K = V2 / V1的關系,可有:如圖所示,試求折射波相遇觀測的測線長度? (一)對于V1/V2 界面:(二)求第一、二層介質的平均速度V2(三)從以上計算可知:

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