RU2010115394A - METHOD OF SEISMIC EXPLORATION OF ROCKS - Google Patents

METHOD OF SEISMIC EXPLORATION OF ROCKS Download PDF

Info

Publication number
RU2010115394A
RU2010115394A RU2010115394/28A RU2010115394A RU2010115394A RU 2010115394 A RU2010115394 A RU 2010115394A RU 2010115394/28 A RU2010115394/28 A RU 2010115394/28A RU 2010115394 A RU2010115394 A RU 2010115394A RU 2010115394 A RU2010115394 A RU 2010115394A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reception
scattered wave
energy
seismic
locator
Prior art date
Application number
RU2010115394/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2467356C2 (en
Inventor
Олег Леонидович Кузнецов (RU)
Олег Леонидович Кузнецов
Игорь Алексеевич Чиркин (RU)
Игорь Алексеевич Чиркин
Юрий Алексеевич Курьянов (RU)
Юрий Алексеевич Курьянов
Валерий Петрович Дыбленко (RU)
Валерий Петрович Дыбленко
Анна Владимировна Штык (RU)
Анна Владимировна Штык
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Институт новых нефтегазовых технологий" (RU)
Общество С Ограниченной Ответственностью "Институт Новых Нефтегазовых Технологий"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Институт новых нефтегазовых технологий" (RU), Общество С Ограниченной Ответственностью "Институт Новых Нефтегазовых Технологий" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Институт новых нефтегазовых технологий" (RU)
Priority to RU2010115394/28A priority Critical patent/RU2467356C2/en
Priority to PCT/RU2011/000234 priority patent/WO2011133066A2/en
Publication of RU2010115394A publication Critical patent/RU2010115394A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2467356C2 publication Critical patent/RU2467356C2/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • G01V1/20Arrangements of receiving elements, e.g. geophone pattern

Abstract

1. Способ сейсмической разведки горных пород, включающий размещение на поверхности Земли за пределами площади обзора сейсмических локаторов, каждый из которых состоит из площадной апертуры излучения и площадной апертуры приема, в которых равномерно расположены пункты излучения и приема соответственно, фокусированное излучение и прием с их помощью сейсмических волн, последующую обработку сейсмической информации, получение объемной матрицы значений энергии рассеянных волн в каждой точке сканирования, по значениям которых судят об объемном распределении трещиноватости в изучаемом массиве горных пород, отличающийся тем, что для каждой заданной точки сканирования изучаемого массива горных пород строят азимутальную векторную диаграмму нормированной энергии рассеянных волн, в которой направления векторов перпендикулярны лучам обзора локаторов, проходящим из центра апертур приема каждого локатора в заданную точку, а скалярная величина вектора равна нормированной энергии рассеянной волны, полученной по соответствующим лучам обзора каждого локатора, и указанную диаграмму идентифицируют с роза-диаграммой трещиноватости, в которой главное направление трещиноватости соответствует вектору с максимальным значением энергии рассеянной волны, а второстепенные направления трещиноватости - векторам с минимальными значениями энергии рассеянной волны. ! 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обзор изучаемого массива горных пород проводят из не менее двух локаторов, расположенных таким образом, чтобы заданные точки сканирования обозревались по не менее двум ортогональным направлениям. ! 3. Способ по п.1, отлича� 1. A method of seismic exploration of rocks, including placing on the Earth's surface outside the viewing area of seismic locators, each of which consists of an area radiation aperture and an area reception aperture, in which the radiation and reception points are respectively located, focused radiation and reception with their help seismic waves, subsequent processing of seismic information, obtaining a volumetric matrix of energy values of scattered waves at each scanning point, the values of which judge the volume a different distribution of fractures in the studied rock mass, characterized in that for each given scan point of the rock mass studied, an azimuthal vector diagram of the normalized scattered wave energy is constructed in which the directions of the vectors are perpendicular to the radar survey rays passing from the center of the reception apertures of each locator to a given point , and the scalar magnitude of the vector is equal to the normalized energy of the scattered wave obtained from the corresponding survey rays of each locator, and the indicated diagram MTN identified fracturing the rose-diagram in which the main direction corresponds to the vector fracture with a maximum value of scattered wave energy, and the secondary jointing direction - vectors with minimum values of the scattered wave energy. ! 2. The method according to claim 1, characterized in that the study of the studied rock mass is carried out from at least two locators located so that the specified scan points are viewed in at least two orthogonal directions. ! 3. The method according to claim 1, excellent

Claims (4)

1. Способ сейсмической разведки горных пород, включающий размещение на поверхности Земли за пределами площади обзора сейсмических локаторов, каждый из которых состоит из площадной апертуры излучения и площадной апертуры приема, в которых равномерно расположены пункты излучения и приема соответственно, фокусированное излучение и прием с их помощью сейсмических волн, последующую обработку сейсмической информации, получение объемной матрицы значений энергии рассеянных волн в каждой точке сканирования, по значениям которых судят об объемном распределении трещиноватости в изучаемом массиве горных пород, отличающийся тем, что для каждой заданной точки сканирования изучаемого массива горных пород строят азимутальную векторную диаграмму нормированной энергии рассеянных волн, в которой направления векторов перпендикулярны лучам обзора локаторов, проходящим из центра апертур приема каждого локатора в заданную точку, а скалярная величина вектора равна нормированной энергии рассеянной волны, полученной по соответствующим лучам обзора каждого локатора, и указанную диаграмму идентифицируют с роза-диаграммой трещиноватости, в которой главное направление трещиноватости соответствует вектору с максимальным значением энергии рассеянной волны, а второстепенные направления трещиноватости - векторам с минимальными значениями энергии рассеянной волны.1. A method of seismic exploration of rocks, including placing on the Earth's surface outside the viewing area of seismic locators, each of which consists of an area radiation aperture and an area reception aperture, in which the radiation and reception points are respectively located, focused radiation and reception with their help seismic waves, subsequent processing of seismic information, obtaining a volumetric matrix of energy values of scattered waves at each scanning point, the values of which judge the volume a different distribution of fractures in the studied rock mass, characterized in that for each given scan point of the rock mass studied, an azimuthal vector diagram of the normalized scattered wave energy is constructed in which the directions of the vectors are perpendicular to the radar survey rays passing from the center of the reception apertures of each locator to a given point , and the scalar magnitude of the vector is equal to the normalized energy of the scattered wave obtained from the corresponding survey rays of each locator, and the indicated diagram MTN identified fracturing the rose-diagram in which the main direction corresponds to the vector fracture with a maximum value of scattered wave energy, and the secondary jointing direction - vectors with minimum values of the scattered wave energy. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обзор изучаемого массива горных пород проводят из не менее двух локаторов, расположенных таким образом, чтобы заданные точки сканирования обозревались по не менее двум ортогональным направлениям.2. The method according to claim 1, characterized in that the study of the studied rock mass is carried out from at least two locators located so that the specified scan points are viewed in at least two orthogonal directions. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что энергию рассеянной волны, полученную по каждому локатору в заданной точке сканирования, умножают на сумму расстояний от центров апертур излучения и приема соответствующего локатора до заданной точки сканирования.3. The method according to claim 1, characterized in that the scattered wave energy obtained for each locator at a given scan point is multiplied by the sum of the distances from the centers of the radiation apertures and the reception of the corresponding locator to the specified scan point. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что нормированные значения энергии рассеянной волны, полученные от каждого локатора, в каждой точке суммируют. 4. The method according to claim 1, characterized in that the normalized values of the energy of the scattered wave obtained from each locator are summed at each point.
RU2010115394/28A 2010-04-19 2010-04-19 Method for seismic exploration of rocks RU2467356C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010115394/28A RU2467356C2 (en) 2010-04-19 2010-04-19 Method for seismic exploration of rocks
PCT/RU2011/000234 WO2011133066A2 (en) 2010-04-19 2011-04-06 Method for the seismic surveying of rocks

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010115394/28A RU2467356C2 (en) 2010-04-19 2010-04-19 Method for seismic exploration of rocks

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010115394A true RU2010115394A (en) 2011-10-27
RU2467356C2 RU2467356C2 (en) 2012-11-20

Family

ID=44834711

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010115394/28A RU2467356C2 (en) 2010-04-19 2010-04-19 Method for seismic exploration of rocks

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2467356C2 (en)
WO (1) WO2011133066A2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2625615C1 (en) * 2016-03-15 2017-07-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Земной коры Сибирского отделения Российской академии наук Method of determining parameters of cracked lithosphere friction structure

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2008697C1 (en) * 1991-04-22 1994-02-28 Малое предприятие "Геоакустик" Method of seismic prospecting of rocks
US5720354A (en) * 1996-01-11 1998-02-24 Vermeer Manufacturing Company Trenchless underground boring system with boring tool location
EP1637695A1 (en) * 2000-09-22 2006-03-22 Weatherford/Lamb, Inc. Methods and apparatus for remote monitoring and control.
RU2251717C1 (en) * 2004-07-28 2005-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое предприятие "Геоакустик" Rocks seismic prospecting method

Also Published As

Publication number Publication date
RU2467356C2 (en) 2012-11-20
WO2011133066A3 (en) 2012-01-26
WO2011133066A2 (en) 2011-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7123548B1 (en) System for detecting, tracking, and reconstructing signals in spectrally competitive environments
RU2602763C2 (en) Method for parametric reception of waves of different physical nature of sources, processes and phenomena of atmosphere, ocean and earth's crust in marine environment
RU2016102842A (en) A Borehole Device Based on Nuclear Magnetic Resonance with a Cross-Dipole Antenna Configuration
RU2013124400A (en) DEVICE AND METHOD FOR RECEIVING DIRECTION INFORMATION AND COMPUTER SOFTWARE PRODUCT
CN104614765A (en) Design method for enhancing seismic waves to stimulate illumination
JP2016502084A (en) System and method for generating 3D images of non-linearities in rock formations using surface earthquakes and / or earthquakes from the surface to the borehole, or both
CN105182347A (en) Small-aperture-array-based high-precision underwater target passive positioning method
RU2010115394A (en) METHOD OF SEISMIC EXPLORATION OF ROCKS
CN103603656B (en) Acoustic logging orientation receiving method and device based on phase control arc array
RU2424538C1 (en) Method of searching for mineral deposits using submarine geophysical vessel
KR101449957B1 (en) Method and apparatus for image processing in ground penetratiang radar
Che et al. Experimental study of the azimuthal performance of 3D acoustic transmitter stations
RU2602995C2 (en) Method of formation and spatial development of luminal parametric antenna in the marine environment
US20170131416A1 (en) Method and system to detect underground inhomogeneities
Xiaolong et al. Investigation on the Application of Parabolic Reflector in Plasma Logging Source
WO2020001353A1 (en) Reflective transverse wave logging system and method for eliminating orientation uncertainty of well-side interface
Chen et al. Hydroacoustic ray theory‐based modeling of T wave propagation in the deep ocean basin offshore eastern Taiwan
DE202018006512U1 (en) Multi-frequency underwater listening device
WANG et al. Study of acoustic field in the near-borehole formation generated by an asymmetric arcuate acoustic source
RU2722972C1 (en) Method for determining mutual location of objects located in mine workings (wells)
Cao et al. Radiation characteristics of an acoustic dipole source for single-well imaging
Tang et al. Fracture Characterization Combining Borehole Acoustic Reflection Imaging and Geomechanical Analyses
CN106443669A (en) Four-antenna reception array radar logging system imaging method
Khanchuk et al. The largest recent earthquake in the Upper Amur region on October 14, 2011: first results of multidisciplinary study
RU2014119744A (en) DEVICE FOR SEARCHING FLOORED AND SILVERED OBJECTS ON THE SEA DAY, LOCATED ON MOBILE CARRIER

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150420