SU64913A1 - Seismic survey method - Google Patents

Seismic survey method

Info

Publication number
SU64913A1
SU64913A1 SU112A SU112A SU64913A1 SU 64913 A1 SU64913 A1 SU 64913A1 SU 112 A SU112 A SU 112A SU 112 A SU112 A SU 112A SU 64913 A1 SU64913 A1 SU 64913A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
waves
seismic survey
survey method
energy
explosion
Prior art date
Application number
SU112A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
SU68999A1 (en
SU64784A1 (en
SU61314A1 (en
SU64840A1 (en
Inventor
жный Ю.А. Колод
бинкин Л.А. Р
Original Assignee
жный Ю.А. Колод
бинкин Л.А. Р
Filing date
Publication date
Application filed by жный Ю.А. Колод, бинкин Л.А. Р filed Critical жный Ю.А. Колод
Priority to SU112A priority Critical patent/SU68999A1/en
Publication of SU61314A1 publication Critical patent/SU61314A1/en
Publication of SU64784A1 publication Critical patent/SU64784A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU64840A1 publication Critical patent/SU64840A1/en
Publication of SU64913A1 publication Critical patent/SU64913A1/en
Publication of SU68999A1 publication Critical patent/SU68999A1/en

Links

Description

Ул.е широко известны способы сейсмической разведки посредством взрывных ВШ1Н направленного действи .UL are widely known methods of seismic exploration by means of explosive high-speed directional-1SH.

При сейсмической разведке этими способами всеми мерами стрем тс  направить максимальную часть энергии, порожденной взрывом , в глубину, т. е. в том направлении , где упругие волны должны встретить разведываемые границы раздела и, от раэиюшись или преломившись в «их, .выйти на дневную поверхность.In seismic exploration by these methods, all measures tend to direct the maximum part of the energy generated by the explosion into depth, i.e., in the direction where the elastic waves must meet the reconnaissance interface and, having emitted or refracted into “them,” go to the daytime surface.

Дл  этой цел зар д помещают в скважины на глубину до 30 метров и залнвают ск1важи ы водой, или производ т взрыв в водоемах и реках. В последнее врем  нашли промышленное применение воздушные 1В8рывы (взрывы в воздухе на высоте 0,5-1 метра), несмотр  на то, что они требуют до дес тикратного у(В)еличени  зар дов.For this purpose, the charge is placed in the wells to a depth of up to 30 meters and filled with water, or an explosion occurs in water bodies and rivers. Recently, aerial explosives (explosions in air at a height of 0.5–1 meters) have found industrial application, despite the fact that they require up to ten times as much charge (B).

Все эти меры св заны с бмлпъшими затратами сил и средстгв, но  вл ютс  необходимыми, так как при обычном взрыве вблизи поверхности почвы и ра,вномерном распределении энергии во все стороны образуютс  мощные гЕр мые й--поверхностные волны, на . ,,,к,рторь1ХAll these measures are associated with greater costs of forces and means, but are necessary, since with a conventional explosion near the soil surface and a uniform distribution of energy in all directions, powerful waves form - surface waves, on. ,,, to, rtor1X

не удаетс  иыделить последующих выступлений отраженных и преломлен ых волн.It is not possible to separate the subsequent performances of the reflected and refracted waves.

Во взрывной технике задача создани  взрывов направленного действи  может считатьс  решенной. Напра1вленность взрыва обеспечивают приданием зар ду определенной формы, использу  эффект преломлени  тзрыв ой волны на границе взрывчатого вещества с окружающей средой (кумул тивный эффект ) или определенным расположением детонатора и границ взрывчатого вещества (пользу сь тем, что удаление детонатора от границы (вз.рывчатого вещества увеличивает энергию в данном наравлении пропорционально квадрату удалени ) или тем и другим одновременно .In an explosive technique, the task of creating directional explosions can be considered solved. The direction of the explosion is provided by imparting a certain shape to the charge using the effect of refraction of a blast wave at the boundary of the explosive with the environment (cumulative effect) or by a certain arrangement of the detonator and the boundaries of the explosive (favoring the fact that removing the detonator from the boundary). increases the energy in a given direction in proportion to the square of the removal) or both simultaneously.

Использование указанных выше средств-придание зар ду кумул тивной формы и определенное расположение детонатора ко отнощению к зар ду - способно увеличить энергию взрыва в заданном напра1в ен«н по отношению к прочим направлени м в несколько дес тков раз, что окажетс  более эф .фективным, нежели погружение зар ща на глубину или в водоем илиThe use of the aforementioned means — giving a blunt cumulative shape and a certain arrangement of the detonator to the charge ratio — can increase the explosion energy in a given direction n relative to the other directions by several ten times, which will be more effective, rather than plunging deep into the water or

создание взрыва над дневной поверхностью .creating an explosion above the surface.

В соответствии с изложенным, согласно изобретению, предлагаетс  использовать зар ды направленного (кумул тивного) действи  в сейсмической разведке, с целью выделени  волн, преломленных или отраженных расположенными глубине границами раздела.In accordance with the foregoing, according to the invention, it is proposed to use charges of directional (cumulative) action in seismic exploration in order to isolate waves refracted or reflected by the boundaries located at a depth.

В первую очередь, предлагаетс  использовать зар ды кумул тивного действи  при работе обычным методом отраженных волн, дл  применить зар ды с направлениым действием вертикально вниз, име  в виду .при этом увеличить энергию продольных отраженных и лреломлейНых волн сравнительно с энергией волн пр мых и поверхностных .First of all, it is proposed to use charges of a cumulative effect when operating by the usual method of reflected waves, to apply charges with a direction of action vertically downwards, having in mind to increase the energy of the longitudinal reflected and linear waves in comparison with the energy of the direct and surface waves.

Услех в применении зар дов направленного действи  позволит во jBcex сейсморазведочных парти х избавитьс  от необходимости бурить скважины дл  взрывов и пользоватьс  воздушными взрывами,The use of directional charges will allow jBcex seismic surveys to eliminate the need to drill wells for explosions and to use air explosions

что в обоих случа х св зано с большими затратами.which in both cases is costly.

Следующей областью применени ) направленных взрывов в сейсмораЗ|ведке может  витьс  техника выделени  преломленных и отраженных поперечных волн. В этом случае потребуетс  применить кумул тивные зар ды такой конструкции , котора  обеспеч|И1вала бы максимальную отдачу энергии и горизонтальной плоскости или по горизонтальному направлению вдоль или поперек Л1иний профил  в зависимости от направлени  падени  разведуемого горизонта. Такие услови  возбуждени  позвол т выдел ть поперечные и обменные волны, что имеет значение при разведке неглубокйх гра-ниц раздела.A further field of application of directional explosions in seismic research can be the technique of extracting refracted and reflected transverse waves. In this case, it will be necessary to apply cumulative charges of such a design that would provide the maximum return of energy and the horizontal plane or in the horizontal direction along or across the first profile depending on the direction of incidence of the explored horizon. Such excitation conditions allow the separation of transverse and exchangeable waves, which is important when exploring shallow sectional boundaries.

Предмет изобретени Subject invention

Способ сейсмической разведки посредст(вом взрывных волн направленного действи , отличающийс  тем, что создани  таких волн примен ют зар ды кумул тивного действи .A method of seismic exploration by means of direct-acting blast waves, characterized in that the creation of such waves use charges of a cumulative action.

SU112A 1939-07-23 A device for pickling steel products cylindrical shape SU68999A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU112A SU68999A1 (en) 1939-07-23 A device for pickling steel products cylindrical shape

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU112A SU68999A1 (en) 1939-07-23 A device for pickling steel products cylindrical shape

Publications (5)

Publication Number Publication Date
SU61314A1 SU61314A1 (en) 1941-11-30
SU64784A1 SU64784A1 (en) 1945-05-31
SU64840A1 SU64840A1 (en) 1945-06-30
SU64913A1 true SU64913A1 (en) 1945-06-30
SU68999A1 SU68999A1 (en) 1947-07-31

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1196645A (en) Control of Energy Spectrum in Marine Seismic Exploration
US2619186A (en) Seismic exploration method
US2156198A (en) Method for seismic prospecting
GR34501B (en) NEW METHOD OF SEISMOLOGICAL RESEARCH IN WATER.
Singh et al. Reducing environmental hazards of blasting using electronic detonators in a large opencast coal project-a case study
SU64913A1 (en) Seismic survey method
Petrosyan Rock breakage by blasting
RU2653172C1 (en) Method of explosive preparation of mountain mass to selective excavation
Frasier Observations of pP in the short-period phases of NTS explosions recorded at Norway
US3050149A (en) Method for seismic prospecting
US2604954A (en) Seismic exploration method
US2564128A (en) Method and apparatus for underwater seismic prospecting
SU1707201A1 (en) Method of bench working by blasting
US2615523A (en) Seismic exploration
US3674313A (en) Method for effecting directional nuclear fracturing
US2055618A (en) Tamping for explosives
US2073493A (en) Energy transmission
US2632520A (en) Apparatus for producing seismic waves in a body of water
CN204286228U (en) Superimposed pulses high energy explosive-source explosive post
GB1097420A (en) Marine seismographic prospecting
Burchard Eltanin impact crater discovered: The Freeden Sea Mounts are the 300 KM multi-ring impact structure
GB1415706A (en) Marine seismic prospecting
RU2225509C1 (en) Method for explosive breaking in pit-faces of underground purifying enclosures
GB1161525A (en) Method and apparatus for Underwater Seismographic Prospecting
USRE20412E (en) Energy transmission