CN107976708A - 针对松散地表的地震波接收器埋置方法 - Google Patents

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杨智超
张孟
周鸣
陈江力
黄建国
王晓阳
郑洁
陈贵康
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CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co Ltd
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China National Petroleum Corp
CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co Ltd
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    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
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Abstract

本发明提供了一种针对松散地表的地震波接收器埋置方法。所述埋置方法包括:将地震波接收器埋置在松散表土中;对地震波接收器四周松散表土进行压实;将碱性液浇灌在地震波接收器周围和/或经压实的表土上;待表土自然干燥和板结。本发明的方法能够更好地增强地震波接收器与地表的藕合程度,提高采集资料的质量。

Description

针对松散地表的地震波接收器埋置方法
技术领域
本发明属于工程地球物理勘探技术领域,更具体地讲,涉及一种针对松散地表的地震波接收器的埋置方法。
背景技术
一般来讲,地震勘探或工程物探中,常常将检波器之类的接收器埋置在近地表地层中对地震波进行采集,这种方式所采集到的资料的质量情况与接收器和地表的藕合程度有较大的相关性。藕合程度越高,所采集到的资料能量越强,频率更高,谐振干扰更少。因此,追求接收器与地表藕合程度是地震波采集中的一项重要内容。
在松散地表区,其成分一般是由干燥的沙或黄土构成,如西北广大地区都是这类松散地表区。在这些地区埋置接收器,目前采用的技术是用重物将地层直接夯实,或夯实后再浇清水,效果都较差,接收器埋置不紧,与地表的藕合度差。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于解决现有技术存在的上述不足中的至少一项。例如,本发明的目的之一在于提供一种增加松散地表区地震波接收器埋置藕合度的方法。本发明的另一目的在于提供一种能够在松散地表区进行地震波接收器埋置时,针对不同的地表,分别在地震波接收器周围,使用碱性泥浆液或碱性液进行浇灌,水干以后可以使表土与接收器一起板结,达到增加地震波接收器与地表藕合度的目的的方法。
为了实现上述目的,本发明提供了一种针对松散地表的地震波接收器埋置方法。所述埋置方法包括:将地震波接收器埋置在松散表土中;对地震波接收器四周松散表土进行压实;将碱性液浇灌在地震波接收器周围和/或经压实的表土上;待表土自然干燥和板结。
在本发明的一个示例性实施例中,所述埋置方法还可包括在所述浇灌步骤之前调制碱性液的步骤,所述调制碱性液的步骤包括在所述松散表土的泥质体积含量小于30%的情况下,向碱性液中加入增黏剂。例如,所述增黏剂与碱性液的质量比为1:3~1:5。所述增黏剂可以为黏土。
在本发明的一个示例性实施例中,所述碱性液的pH不小于9。
在本发明的一个示例性实施例中,所述碱性液可以为洗衣粉和/或碱粉的水溶液。
与现有技术相比,本发明的有益效果包括:能够使干燥松散的地表层板结成块,干燥得快,板结的更结实,能更好地增强地震波接收器与地表的藕合程度。本发明的方法尤其适用于在干燥松散地表区,需要采用接收器采集地震波的地震勘探、建筑、水利等工程物探领域。
具体实施方式
在下文中,将结合示例性实施例来详细说明本发明的针对松散地表的地震波接收器埋置方法。
在本发明的一个示例性实施例中,针对松散地表的地震波接收器埋置方法可通过以下步骤实现:
首先,将地震波接收器埋置在松散表土中。
然后,对地震波接收器四周松散表土进行压实。
随后,将碱性液浇灌在地震波接收器周围和/或经压实的表土上。例如,碱性液的pH不小于9,因为碱性液会破坏土壤的团粒结构,致使土壤板结,而中性液或弱碱性液体对团粒结构影响偏弱,不能快速、较好的使土壤板结,此外碱性太强,则对环境破坏较大。例如,碱性液可以为洗衣粉和/或碱粉的水溶液,然而,本发明不限于此,其它碱性化合物的水溶液亦可,但以不污染表土为佳。
接下来,待表土自然干燥和板结即可。
在本发明的一个示例性实施例中,针对松散地表的地震波接收器埋置方法还可在上述示例性实施例的基础之上包括:在所述浇灌步骤之前调制碱性液的步骤。具体来讲,调制碱性液的步骤可以为在松散表土的泥质体积含量小于30%的情况下,向碱性液中加入增黏剂;在松散表土的泥质体积含量不小于30%的情况下,则可不向碱性液中添加增黏剂。这里,增黏剂可以为黏土,但不限于此。例如,增黏剂与碱性液的质量比为1:3~1:5。由于松散表土的颗粒间间隙较大,很难板结,而黏土壤颗粒间间隙较小,容易板结。含泥质较少的沙土,沙粒之间的空隙较大,很难板结,需要使用黏土充填沙粒之间的空隙后,才能较好的使其快速板结,而大部分地区沙粒的空隙比小于30%左右,只有沙漠地区沙粒的空隙比可达到30%以上。
在本发明的又一个示例性实施例中,针对松散地表的地震波接收器埋置方法可以包括如下步骤:
A、将地震波接收器埋置在松散表土中。
B、对地震波接收器四周松散表土进行压实。
C、对松散表土的泥质含量进行判断。表土层可以大致分为“泥质含量较少”和“泥质含量较多”两类。“泥质含量较少”指泥质体积含量低于30%左右,“泥质含量较多”指泥质体积含量高于30%左右。
D、根据表土泥质体积含量调制碱性水,针对“泥质含量较少”的松散表土,使用黏土和洗衣粉或黏土和碱粉调制成黏土质量含量30%左右,pH大于9的碱性泥浆液;针对“泥质含量较多”的松散表土,使用洗衣粉或碱粉调制成pH大于9的碱性液。
E、将碱性泥浆液或碱性液缓慢浇灌在地震波接收器周围。
F、等待表土自然干燥,板结即可。
尽管上面已经结合示例性实施例描述了本发明,但是本领域普通技术人员应该清楚,在不脱离权利要求的精神和范围的情况下,可以对上述实施例进行各种修改。

Claims (6)

1.一种针对松散地表的地震波接收器埋置方法,其特征在于,所述埋置方法包括以下步骤:
将地震波接收器埋置在松散表土中;
对地震波接收器四周松散表土进行压实;
将碱性液浇灌在地震波接收器周围和/或经压实的表土上;
待表土自然干燥和板结。
2.根据权利要求1所述的针对松散地表的地震波接收器埋置方法,其特征在于,所述埋置方法还包括在所述浇灌步骤之前调制碱性液的步骤,所述调制碱性液的步骤包括在所述松散表土的泥质体积含量小于30%的情况下,向碱性液中加入增黏剂。
3.根据权利要求2所述的针对松散地表的地震波接收器埋置方法,其特征在于,所述增黏剂与碱性液的质量比为1:3~1:5。
4.根据权利要求2所述的针对松散地表的地震波接收器埋置方法,其特征在于,所述增黏剂为黏土。
5.根据权利要求1所述的针对松散地表的地震波接收器埋置方法,其特征在于,所述碱性液的pH不小于9。
6.根据权利要求1所述的针对松散地表的地震波接收器埋置方法,其特征在于,所述碱性液为洗衣粉和/或碱粉的水溶液。
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