地震映像技術(shù)在淺層隱伏空區(qū)探測(cè)中的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2021-08-18 22:26
淺層隱伏空區(qū)的存在嚴(yán)重威脅著地表建筑物和人員的安全,文中采用淺層地震映像技術(shù),通過(guò)單點(diǎn)激發(fā)、單點(diǎn)接收,并保持偏移距不變的測(cè)量方式對(duì)淺層的隱伏空區(qū)進(jìn)行探測(cè),并對(duì)所獲得的時(shí)間剖面進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,通過(guò)剖面上的同相軸錯(cuò)動(dòng)、同相軸缺失和能量減弱等異常特征識(shí)別淺層隱伏空區(qū),研究結(jié)果表明,可以應(yīng)用地震映像技術(shù)對(duì)淺層隱伏空區(qū)進(jìn)行探測(cè)。
【文章來(lái)源】:礦山測(cè)量. 2020,48(06)
【文章頁(yè)數(shù)】:3 頁(yè)
【部分圖文】:
測(cè)線D1地震映像波形圖
D2測(cè)線地勢(shì)比較平坦,全長(zhǎng)57 m。該測(cè)線地震映像如圖3所示,從地震反射時(shí)間剖面看,同相軸整體的連續(xù)性較好,其中,15~17段和31~34段100ms處同相軸呈現(xiàn)異常反映,同相軸出現(xiàn)明顯錯(cuò)斷,能量減弱,甚至缺失,出現(xiàn)“脫空區(qū)”現(xiàn)象,波組抗特征與兩側(cè)存在著明顯的差異,局部存在繞射波現(xiàn)象,推斷這兩處為空區(qū)引起的,根據(jù)前期現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)測(cè)得地震波在地表淺層平均速度約為430 m/s,將所測(cè)數(shù)據(jù)代入反射波時(shí)距方程,計(jì)算可得測(cè)線D2異常頂部的深度約為18 m,經(jīng)驗(yàn)證,探測(cè)結(jié)果比較準(zhǔn)確。5 結(jié)論
地震映像(共偏移距法),是基于反射波法中的最佳偏移距技術(shù)發(fā)展起來(lái)的一種常用淺地層勘探方法[8]。這種方法可以利用多種波作為有效波來(lái)進(jìn)行探測(cè),除常見(jiàn)的折射波、反射波、繞射波外,還可以利用有一定規(guī)律的面波、橫波和轉(zhuǎn)換波。在這種方法中,每一測(cè)點(diǎn)的波形記錄都采用相同的偏移距激發(fā)和接收。在該偏移距處接收到的有效波具有較好的信噪比和分辨率,能夠反映出地質(zhì)體沿垂直方向和水平方向的變化,如圖1所示。設(shè)水平二層大地模型如圖1所示,L為偏移距,O1、O2為激發(fā)點(diǎn),S1、S2為接收點(diǎn)。當(dāng)界面水平時(shí),反射點(diǎn)和接收點(diǎn)中點(diǎn)下的界面上,反射波的傳播時(shí)間與界面深度、圍巖的波速有關(guān)。反射波時(shí)距方程為:
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]地震映像技術(shù)在采空區(qū)勘察中的應(yīng)用[J]. 李志剛. 水科學(xué)與工程技術(shù). 2016(04)
[2]地震映像技術(shù)在煤礦采空區(qū)探測(cè)中的應(yīng)用[J]. 張玉忠,莫亮臺(tái). 河南科技. 2013(21)
[3]地震映像技術(shù)在城市空區(qū)勘探中的應(yīng)用[J]. 王永良,藍(lán)海洋,張哲,陶曉曼. 產(chǎn)業(yè)與科技論壇. 2013(20)
[4]地震映像法在鐵礦隱伏空區(qū)探測(cè)中的應(yīng)用研究[J]. 韓連生,范廣海,賈建軍,趙睿. 工程地球物理學(xué)報(bào). 2012(04)
[5]地震資料處理中自動(dòng)增益控制方法對(duì)振幅的影響[J]. 張憲旭,強(qiáng)娟,楊光明,聶愛(ài)蘭,孫永亮. 煤田地質(zhì)與勘探. 2012(02)
[6]地震映像法在采空區(qū)勘探中的應(yīng)用[J]. 王東,方玉滿. 礦產(chǎn)勘查. 2012(02)
[7]地震映像技術(shù)在探測(cè)臨安膨潤(rùn)土礦采空區(qū)中的應(yīng)用[J]. 唐林,姜賢斌. 工程地球物理學(xué)報(bào). 2009(06)
[8]地震映像在工程探測(cè)中的野外工作方法試驗(yàn)及應(yīng)用[J]. 姜賢斌. 物探化探計(jì)算技術(shù). 2009(02)
[9]地震映像法及其應(yīng)用[J]. 王治華,仇恒永,楊振濤,夏學(xué)禮. 物探與化探. 2008(06)
[10]地震映像和瞬變電磁法在采區(qū)空洞勘查中的綜合應(yīng)用[J]. 夏金儒. 地質(zhì)找礦論叢. 2006(S1)
本文編號(hào):3350739
【文章來(lái)源】:礦山測(cè)量. 2020,48(06)
【文章頁(yè)數(shù)】:3 頁(yè)
【部分圖文】:
測(cè)線D1地震映像波形圖
D2測(cè)線地勢(shì)比較平坦,全長(zhǎng)57 m。該測(cè)線地震映像如圖3所示,從地震反射時(shí)間剖面看,同相軸整體的連續(xù)性較好,其中,15~17段和31~34段100ms處同相軸呈現(xiàn)異常反映,同相軸出現(xiàn)明顯錯(cuò)斷,能量減弱,甚至缺失,出現(xiàn)“脫空區(qū)”現(xiàn)象,波組抗特征與兩側(cè)存在著明顯的差異,局部存在繞射波現(xiàn)象,推斷這兩處為空區(qū)引起的,根據(jù)前期現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)測(cè)得地震波在地表淺層平均速度約為430 m/s,將所測(cè)數(shù)據(jù)代入反射波時(shí)距方程,計(jì)算可得測(cè)線D2異常頂部的深度約為18 m,經(jīng)驗(yàn)證,探測(cè)結(jié)果比較準(zhǔn)確。5 結(jié)論
地震映像(共偏移距法),是基于反射波法中的最佳偏移距技術(shù)發(fā)展起來(lái)的一種常用淺地層勘探方法[8]。這種方法可以利用多種波作為有效波來(lái)進(jìn)行探測(cè),除常見(jiàn)的折射波、反射波、繞射波外,還可以利用有一定規(guī)律的面波、橫波和轉(zhuǎn)換波。在這種方法中,每一測(cè)點(diǎn)的波形記錄都采用相同的偏移距激發(fā)和接收。在該偏移距處接收到的有效波具有較好的信噪比和分辨率,能夠反映出地質(zhì)體沿垂直方向和水平方向的變化,如圖1所示。設(shè)水平二層大地模型如圖1所示,L為偏移距,O1、O2為激發(fā)點(diǎn),S1、S2為接收點(diǎn)。當(dāng)界面水平時(shí),反射點(diǎn)和接收點(diǎn)中點(diǎn)下的界面上,反射波的傳播時(shí)間與界面深度、圍巖的波速有關(guān)。反射波時(shí)距方程為:
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]地震映像技術(shù)在采空區(qū)勘察中的應(yīng)用[J]. 李志剛. 水科學(xué)與工程技術(shù). 2016(04)
[2]地震映像技術(shù)在煤礦采空區(qū)探測(cè)中的應(yīng)用[J]. 張玉忠,莫亮臺(tái). 河南科技. 2013(21)
[3]地震映像技術(shù)在城市空區(qū)勘探中的應(yīng)用[J]. 王永良,藍(lán)海洋,張哲,陶曉曼. 產(chǎn)業(yè)與科技論壇. 2013(20)
[4]地震映像法在鐵礦隱伏空區(qū)探測(cè)中的應(yīng)用研究[J]. 韓連生,范廣海,賈建軍,趙睿. 工程地球物理學(xué)報(bào). 2012(04)
[5]地震資料處理中自動(dòng)增益控制方法對(duì)振幅的影響[J]. 張憲旭,強(qiáng)娟,楊光明,聶愛(ài)蘭,孫永亮. 煤田地質(zhì)與勘探. 2012(02)
[6]地震映像法在采空區(qū)勘探中的應(yīng)用[J]. 王東,方玉滿. 礦產(chǎn)勘查. 2012(02)
[7]地震映像技術(shù)在探測(cè)臨安膨潤(rùn)土礦采空區(qū)中的應(yīng)用[J]. 唐林,姜賢斌. 工程地球物理學(xué)報(bào). 2009(06)
[8]地震映像在工程探測(cè)中的野外工作方法試驗(yàn)及應(yīng)用[J]. 姜賢斌. 物探化探計(jì)算技術(shù). 2009(02)
[9]地震映像法及其應(yīng)用[J]. 王治華,仇恒永,楊振濤,夏學(xué)禮. 物探與化探. 2008(06)
[10]地震映像和瞬變電磁法在采區(qū)空洞勘查中的綜合應(yīng)用[J]. 夏金儒. 地質(zhì)找礦論叢. 2006(S1)
本文編號(hào):3350739
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/dqwllw/3350739.html
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