SU1448319A1 - Способ геофизической разведки - Google Patents

Способ геофизической разведки Download PDF

Info

Publication number
SU1448319A1
SU1448319A1 SU874245902A SU4245902A SU1448319A1 SU 1448319 A1 SU1448319 A1 SU 1448319A1 SU 874245902 A SU874245902 A SU 874245902A SU 4245902 A SU4245902 A SU 4245902A SU 1448319 A1 SU1448319 A1 SU 1448319A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
profiles
sources
structural forms
profile
prospecting
Prior art date
Application number
SU874245902A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Викторович Белемец
Анатолий Михайлович Иванчук
Эдуард Лойлович Озерков
Вячеслав Васильевич Тикшаев
Исай Ионтелевич Хараз
Юрий Авадьевич Ямпольский
Original Assignee
Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики
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 Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики filed Critical Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики
Priority to SU874245902A priority Critical patent/SU1448319A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1448319A1 publication Critical patent/SU1448319A1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к геофизической разведке методам сейсмо- и электроразведки и может быть использовано дл  изучени  еложнопостроенных районов При поиске полезилх ископаег мых. Цель изобретени  - повьппение достоверности и геофизической разведки Сейсмические и электроразведочные наблюдени  провод т по единым прО(|и- л м, совмещают оси источников упругих волн и электромагнитного пол , ориентируют профили наблюдени  вкрест и по простиранию основных элементов , геологической среды, внос щих наиболь- шие искажени  в 4изические пол  (и перекрывающих разведуеьые границы) , а диаграмма направленности ориентируют относительно искажающих структурных форм таким образом, чтобы плоскость лучей была вертикальной. Затем создают вокрух этих элементов геологической- среды замкнутый полигон, по которому выполн ют коррел ционную ув зку данных этих методов и параметров физических полей, выполн ют на каждом профиле наблюдени  методикой, завис щей от тектонических условий, в которых расположен профиль, обеспечи- в ающий максимальное подавление помех и усиление полезных волн. 1 ил. е S

Description

Изобретение относитс  к геофизической разведке методами сейсморазведки и электроразведки и может быть использовано дл  изучени  геологичес- кого строени  сложнопостроенных районов при поиске полезных ископаемых.
Цель изобретени  - повьшение достоверности геофизической разведки.
На чертеже приведен пример pea- лизадии способа дл  .случа  сол ных Куполов,
На чертеже показаны изогипсы 1 горизонта ,  вл кхцегос  объектом разведки , изогипсы 2 поверхности купола, расположенного выше разведуемой границы и внос щего основные искажени  в упругое и электромагнитное поле, разведочные профили 3-8,
Сущность и обретенр   заключаетс  в учете тектонических условий при определении методики полевых работ, обеспечивающей регистрацию физических полей с наименьшими..искажени ми, вноси- №1ми вышележащей толщей. Ослабл ютс  волны-помехи и повышаетс  четкость регистрации сигналов полезных волн. Совмещение сейсмических и электроразведочных профилей и источников волн с совмещением направленности источников возбуткдени  этих полей повыщйют надежность комплексной интерпретаг(ииэ т ак как этим обеспечиваетс  вли ние одного и того же элемента тектоничес™ кого строени  исследуемой среды на аномальные изменени  каждого физического пол , т,е, по№1шает эффектив- ность обра батывающих систем, надежность коррел ции характерных особен ностей полей по полигону и достовер- ность отождествлени  горизонтов. Данные , полученные этими методами по профил м , ув зывают между собой и привод т к единому временному масштабу, после чего выполн ют совместную обра- ботку и коррел цию с учетом всех параметров этих полей,
В случае сол ных куполов способ реализуетс  следукщим образом.
Профиль 3 ориентирован вдоль длинной оси купола, профил  4 и 5 примерно в том же направлении, но вдоль осей мульд, ограничивакицих купол, профили 6 и 7 расположены ортогонально длинной оси купола и за его предела- ми. Положение последних Профилей определ етс  в основном характером тектоники: если купол ограничен межкуполь- HbtNM мульдами, то профили располагают вдоль и вкрест их осей, если купол единичный, то профили ориентируют па- р.аллельно и вкрест его дгшнной оси.
Положение структу :ных форм, пере- кpывaюшJ x разведуемзьз границы и вно- с 1Щ1Х наибольшие искажени  в физические пол , определ ют по данным ранее выполненных исследований (гравика, магниторазведка, рекогносцировочные, сейсмические и электрораэведочные работы ).
Основными услови м- методики работ  вл ютс : вертикальность плоскости лучей, усиление полезньгх волн и ослабление помехс Дл  управлени  полем упругих волн примен ют интерференционные источники. На пр офиле 3 диаграмму на.правленности интерферецион- ного истоЧ -шка ориентируют вдоль оси купола (по профилю) с тем, чтобы усилить сигналы отраженных волн и.усред- 1шть услови  в верхней части разреза, На профил х 4 и 5 диаграмму направленности оиентируют вкрест длинных осей мульд (вкрест профилей). Это св зано с необходимостью исключени  боковых волн,
В услови х межкупольных мульд диаграмму направленности на профил х 6 и 7 располагают по нормали к длинным ос м (перепендикул рно профилю), при одиночном куполе - вдоль профил  в
Электроразведочные работы на профиле 3 выполн ют мотодикой многократных перекрытий ЗСБ с применением двух размеров генераторных установок. Малые размеры (до 500-1000 м) используют дл  детального изучени  верхней части разреза, большие (до 2-4 км) - дл  получени  данных о глубинных горизонтах . Примен ют пр моугольные рамкиJ ориентированные длинной осью вдоль купола. На профил х 4 и 5 примен ют также методику г-шогократных перекрытий, но с одним (большим) размером установок и их ориентацией по ос м . Кратность перекрытий на профил х 3,4,5 выбирают наиболыиую - 4-6 дл  наибольшего ослаблени  боко- выХ вли ний от стенок куполов и мульд На профил х 6 и 7 используют размер генераторной установки, ориентированной вкрест профил  (параллельно длинной оси купола) ,, кратность пере- крытий уменьшают до двух, поскольку боковые вли ни , в этих местах существенно снижаютс , или используют квадратную генераторную установку.
3144
Изложенна  методика расположени  профилей и ориентации диаграмм направленности излучателей обеспечивает получение данных о положении подсолевых границ в плане и по глубине. Эти данные служат опорными дл  секугцих профилей 8, выполн е1 х с детапизадион- ными задачами. Методика сейсморазве- дочных работ ца этих профил х, систе- Mj наблюдени  и методика обработки завис т в первую очередь от форМ) поверхности купола. При пологих формах куполов примен ют интерференционные источники с ориентацией диаграмма на- правленности вдоль профил . При узких куполах с- крутыми и криволинейными формами примен ют управл еьые источники дл  исключени  экранирующего вли ни  поверхности соли,
Электроразведочные работы на дета- лизационных профил х 8 выполн ют с одним размером генераторных рамок, при котором обеспечиваетс  устойчивый результат на всю глубину целевого раз- реза,Оси рамок ориентируют перпенди- кул р но профилю (параллельно ос м
19

Claims (1)

  1. мульд) и уменьшают кратность перекрытий , Формула изобретени 
    Способ геофизической разведки, включающий проведение сейсморазведки и электроразведки на совмещенных профил х с применением интерференционных источников упругих волн и петлевых индукционных источников электромагнитного пол , комплексную интерпретацию данных этих методов, представленных ,в едином масштабе времени, о т л и- чающийс  тем, что, с целью повышени  достоверности способа, профили орГйентируют по простиранию и вкрест простирани  структурных форм, перекрывающих разведуеьые границы и внос щих наибольшие искажени  в физические пол , создают вокруг этих структурных форм замкнутый полигон, совмещают источники упругих волн и электромагнитного пол , а диаграммы направленности излучающих систем ориентируют относительно искажающих структурных форм так, чтобы плоскости лучей были вертикальными.
    Составитель О,Коршунов Редактор М,Товтин Техред .М.Дидык
    Заказ 6845/52
    Тираж 522
    ВНИИТШ Государственного комитета по изобретени м и открыти м при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5
    Hi
    Корректор М,Шароши
    Подписное
SU874245902A 1987-05-15 1987-05-15 Способ геофизической разведки SU1448319A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874245902A SU1448319A1 (ru) 1987-05-15 1987-05-15 Способ геофизической разведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874245902A SU1448319A1 (ru) 1987-05-15 1987-05-15 Способ геофизической разведки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1448319A1 true SU1448319A1 (ru) 1988-12-30

Family

ID=21304614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874245902A SU1448319A1 (ru) 1987-05-15 1987-05-15 Способ геофизической разведки

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1448319A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2614346C2 (ru) * 2015-08-06 2017-03-24 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга" Способ комплексной интерпретации данных сейсморазведки и электроразведки при поисках месторождений углеводородов на шельфе
RU2772312C1 (ru) * 2020-12-15 2022-05-18 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ПАО "Газпром нефть") Способ проведения совместной инверсии сейсморазведочных и электроразведочных данных

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гурвич И,И. Сейсмическа разведка. М.: 1970, с.287-297. Справочник геофизика, /Под ред. В.В.Бродового, А.А.Никитина, Комплек- сирование методов разведочной геофизики, М,, 1984, с.114-116, *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2614346C2 (ru) * 2015-08-06 2017-03-24 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга" Способ комплексной интерпретации данных сейсморазведки и электроразведки при поисках месторождений углеводородов на шельфе
RU2772312C1 (ru) * 2020-12-15 2022-05-18 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ПАО "Газпром нефть") Способ проведения совместной инверсии сейсморазведочных и электроразведочных данных

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mason Algebraic reconstruction of a two-dimensional velocity inhomogeneity in the High Hazles seam of Thoresby colliery
Green et al. Principles of an experimental large aperture seismic array (LASA)
US4072922A (en) Method for seismic exploration for enhanced results in simulated cylindrical or plane waves
Lehmann et al. Multicomponent georadar data: Some important implications for data acquisition and processing
Tsokas et al. The detection of monumental tombs buried in tumuli by seismic refraction
Zheng et al. Physics-guided machine learning approach to characterizing small-scale fractures in geothermal fields
US4509149A (en) Directional long array for logging vertical boundaries
Kurashimo et al. Seismic evidence for stretched continental crust in the Japan Sea
US4567582A (en) Direct determination of stacking velocities in three dimensional seismic prospecting
SU1448319A1 (ru) Способ геофизической разведки
US3753222A (en) Three dimensional common depth point exploration
Chebotareva Ray tracing methods in seismic emission tomography
Zheng et al. Characterizing Steam-Filled Fracture Zones at the Soda Lake Geothermal Field Using Seismic Double-Beam Neural Network (DBNN)
Asten et al. Lessons from alternative array design used for high-frequency microtremor array studies
CN107678058B (zh) 一种成像方法和装置
Junian et al. Enhanced processing of magnetic data for delineating lithological boundary and geological structure of the epithermal gold mineralization control system-A case study: Cibaliung Area, Indonesia
Pujol et al. Joint hypocentral determination and the detection of low-velocity anomalies. An example from the Phlegraean Fields earthquakes
Keydar et al. Three-dimensional seismic diffraction imaging for detecting near-surface inhomogeneities
RU2154847C1 (ru) Способ геофизической разведки при поисках нефтегазовых месторождений
RU2339976C1 (ru) Способ сейсмической разведки
Zaky et al. APPLICATION OF GENERALIZED DERIVATIVE OPERATOR ON BOUGUER ANOMALY FOR DETECTING GEOLOGICAL STRUCTURES
SU1728814A1 (ru) Способ сейсмической разведки
SU1377795A1 (ru) Способ сейсмической разведки
Hogan Migration of ground penetrating radar data: a technique for locating subsurface targets
Cao et al. High-resolution seismic tomographic delineation of ore deposits