Ви є тут

Методика межскважинной сейсмотомографии при изучении скоростных неоднородностей коры выветривания железистых кварцитов КМА

Автор: 
Курилович Ирина Андреевна
Тип роботи: 
Кандидатская
Рік: 
2000
Артикул:
1000256417
179 грн
Додати в кошик

Вміст

г
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ........................................... 4
Глава 1. Особенности сейсмогеологических моделей коры
вываривания кристаллического фундамента КМА..........10
1.1. Постановка задачи, этапы изучения коры выветривания фундамента и место сейсмопросвечивания в этом комплексе исследований.............................................11
1.2. Геологические модели коры выветривания фундамента и модели рудных тел....................................... 14
1.3. Упругие характеристики. Геоакустическая модель.........19
1.4. Сейсмогеологические модели коры выветривания кристаллического фундамента и рудного тела...............31
Глава 2. Особенности волновых полей, связанных с корой выветривания кристаллического фундамента.
2.1. Особенности волновых полей, формируемых при сейсмических наблюдениях МОВДМПВ и ПМ ВСП................36
2.2. Волновые поля, формируемые при сейсмопросвечивании локальных неоднородностей............44
2.3. Особенности волновых полей, формируемых в окрестностях скважин, в которых осуществляется прием и возбуждение сейсмических сигналов. Волны-помехи.....................48
Г лава 3. Методика межскважииного сейсмического просвечивания:
3.1. Системы наблюдений.
3.1.1. Веерная система межскважинных наблюдений.............53
3.1.2. Объемные системы наблюдений..........................54
3.2. Анализ аппаратурно-технических и методических
средств, применяемых при сейсмопросвечивании............62
3.2.1. Регистрирующая аппаратура.
3.2.2. Приемные устройства..................................64
3.2.3. Источники возбуждения................................66
3.3. Разрешающая способность сейсмотомографического
просвечивания и факторы ее определяющие..............67
3.3.1. Восстановление объектов в межскважинном пространстве в зависимости от отношений размеров объектов к
радиусу первой зоны Френеля и длине волны.............69
3.3.2. Восстановление объектов в зависимости от их расположения в межскважинном пространстве.............72
3.3.3. Зависимость восстановления скоростной аномалии от
размеров объекта и его расположения в межскважинном пространстве....................................77
3.3.4.3ависимость восстановления скоростной аномалии от
ее контрастности с вмещающей средой......................79
3.3.5.Зависимость восстановления аномального объекта
в межскважинном пространстве от шага наблюдений..........81
3.3.6. Восстановление формы исследуемого объекта..............83
3.4. Методика обработки и интерпретации данных СТП.
3.4.1 Общая характеристика задач и математические
основы сейсмотомографии..................................91
3.4.2 Структура обработки данных СТП..........................95
3.5. Особенности применения компьютерного и физического моделирования на различных этапах работ
(от проектирования до интерпретации результатов).........104
3.5.1. Применение физического моделирования при выборе систем наблюдений на этапе проектирования работ.........107
3.5.2. Применение компьютерного моделирования
при интерпретации данных сейсмопросвечиваний............1)2
Глава 4. Результаты применения сейсмотомографического
просвечивания при изучении сложнодислоцированных сред. Сейсмический мониторинг на участке СГД (на примере Шемраевского месторождения КМ А).
4.1 Первый этап наблюдений СТП...............................117
4.2.Второй этап наблюдений СТП...............................124
4.3.Третий этап наблюдений СТП...............................125
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................130
Литература...................................................132
dZ
Метод КМПВ используется для выделения пород сланцевого -железорудного комплекса и его расчленения, детального изучения рельефа кристаллического фундамента, определения участков с мощной корой выветривания по породам железорудной толщи и сланцам. При этом детальное изучение поверхности кристаллического фундамента опирается на использование как продольных (монотипных РРР), так и обменных PPS волн [16].
Пример картирования пород рудно-кристаллического комплекса на одном из участков КМ А с помощью КМПВ приведен на рис. 1.1 [29]. Высокие значения граничных скоростей (5.5 <Vr <7.3 км/с), зафиксированные внутри контуров железистых кварцитов, соответствуют плотным железным рудам и слабовыветрелым кварцитам. Более низкие значения граничных скоростей (4.2<Vr<5.1км/с) внутри тех же контуров отвечают железным рудам и сильно выветрелым железистым кварцитам. Зоны граничных скоростей (4.1 < Vr <5.5 км/с), приуроченные к контакту железистых кварцитов с вмещающими породами, фиксируют развитие различных невыветрелтлх или слабовыветрелых сланцев. Граничные скорости в интервале 5.5<Vr <6.5 км/с соответствуют мигматитам. Сейсморазведка MOB применяется с целью картирования поверхности фундамента. В некоторых случаях при изучении мощности коры выветривания и картировании рельефа фундамента сейсморазведка MOB комплексируется с КМПВ.
Наряду с задачами детального картирования поверхности консолидированного фундамента, выделения сланцево-железорудной толщи пород, локализации перспективных участков с мощной корой выветривания железистых кварцитов и т.д., решаемых методами КМПВ и ВСП, существует ряд задач, связанных с детальным изучением внутреннего скоростного строения коры выветривания фундамента, с литологическим расчленением железистых кварцитов и рудных толщ, выявлением и прослеживанием в пространстве разрывной тектоники, локализации рудных тел и их оконтуриванием и т.п. Подобные задачи эффективно решаются только скважинными сейсмоакустическими методами (ВСП,АК,СТП). Детальные скважинные сейсмические исследования, позволяют подробно изучить особенности распределения упругих неоднородностей в межскважинном пространстве, определить напряженное состояние пород и их изменение в результате воздействия на них техногенных процессов.
Особое место в комплексе скважинных сейсмоакустических методов занимает сейсмотомографическое просвечивание, позволяющее локализовать в межскважинном пространстве
I
1
6
ЕИЬ ЕЗ* Щ\?
О 0.5 г л*
Рис. 1.1 Картирование кристаллического фундамента, погребенного под осадочной тольцей методом преломленных волн.
а) - схема физико-геологической карты кристаллического фундамента на одном из участков КМА; б) - сейсмогеологический разрез и кривая 1л вдоль профиля. 1- линия профиля и значения граничной скорости Уг, км/с;
2- изогипсы кровли докембрийского фундамента; 3 - железистые кварциты А- сланцы; 5 - гнейсы; 6 - граниты; 7 - направление падения пластов железистых кварцитов по данным гравиразведки.