计算地球物理作业
地球物理图形基础实验报告二
地球物理图形基础实验报告
----------作业二
一、上机实验内容:
根据给定的数据文件(作业二数据.dat),练习使用surfer软件,并独立完成绘图。将绘图结果列下,并提交报告。
二、绘图方法:、
1、导入数据:
选择要处理的数据文件(作业二.dat)
2、选择所需数据以及网格插值方法,生成“* .grd ”文件:
3、选择刚刚生成的“* .grd ”文件,画出图像
4、双击图像弹出对话框,对有关的选项进行合适的选择后,在“等级—填充”里进行颜色调整
5、成图:
三、各种网格插值方法的效果图:
1、加权反距离:
背景:由气象学家和地质工作者提出的,后来由于 D.Shepard 的工作被称为谢别德方法。
原理:设平面上分布一系列离散点,已知其位置坐标(xi ,yi )和属性值zi (i=1,2,3….),p (x ,y )为任一网格,根据周围离散点的属性值,通过距离加权插值求p 点属性值。
712000714000716000718000720000722000724000726000728000730000732000734000
3600000
3602000
3604000
3606000
3608000
3610000
3612000
3614000
3616000
3618000
-300
-270-240-210-180-150-120-90-60-300306090120150180210240270300
2、克里格:
背景:又称空间自协方差最佳插值法,它是以法国D.G.Krige 的名字命名的一种最优内插法。
原理:
地球物理勘探安全生产操作规程
地球物理勘探安全生产操作规程
地球物理勘探是一种对地下构造和资源进行研究的重要手段。在进行勘探作业过程中,必须要注重安全生产,保障勘探人员的生命财产安全。下面是地球物理勘探安全生产操作规程,供参考。
一、勘探工作前的准备
1. 编制详细的勘探作业方案,并组织人员进行培训,使其了解作业流程和各种风险。
2. 对勘探设备进行定期检测和维护,确保其正常运行。
3. 准备必要的防护用具,如安全帽、防护眼镜、防护手套、安全鞋等,并确保其有效使用。
二、作业现场的安全防护
1. 在作业现场周围设立明显的警示标志,禁止无关人员进入。
2. 在作业现场周围设置临时围栏,确保安全距离,避免人员误入作业区域。
3. 检查勘探设备和作业绳索的固定情况,确保其牢固可靠。
4. 天气恶劣时,应暂停作业,确保勘探人员的安全。
三、勘探人员的安全操作
1. 严禁勘探人员携带易燃易爆和有毒有害物品进入作业现场。
2. 必须全程佩戴防护用具,如安全帽、防护眼镜、防护手套等。
3. 在使用勘探设备前,必须对其进行检查,确保其正常运行。
4. 在使用传感器和电缆时,应注意保护其与地面的连接处,避免损坏和电击危险。
5. 在进行井下作业时,必须有专人负责监控人员的安全,确保其随时能够及时脱离现场。
四、地质灾害防范
1. 对可能产生地质灾害的区域进行认真勘察和评估,采取相应的措施防范。
2. 如果发现地质灾害隐患,应立即采取隔离措施,并联系相关部门进行处理。
3. 如果发生地质灾害,要立即组织撤离人员,并报告上级部门,确保勘探人员的安全。
五、事故应急处理
1. 按照规定配备应急救援设备,并告知勘探人员其使用方法。
《测量重力作业设计方案-2023-2024学年科学青岛版2001》
《测量重力》作业设计方案
第一课时
一、课程背景介绍
《测量重力》是地球物理学中的重要课程之一,通过学习本课程,可以了解地球的重力场特性及其测量方法。重力场是地球表面上所有物体所受到的地球引力的综合表现,通过测量重力可以研究地球内部结构、地质构造等重要问题。本课程旨在培养学生对地球物理学的兴趣,提高其实践能力和科学素养。
二、课程目标
1. 了解重力场的基本概念和性质;
2. 掌握重力测量的基本原理和方法;
3. 学习重力数据的处理与解释;
4. 进行重力测量实践,提高实践能力。
三、作业设计方案
1. 作业一:重力场基本概念了解
要求:学生查阅相关资料,撰写一份关于重力场基本概念的报告,包括重力场定义、性质、作用以及相关地球物理学知识,要求字数不少于800字。
2. 作业二:重力测量方法学习
要求:学生阅读相关教材,了解重力测量的方法与仪器,选择一种重力测量方法进行深入研究,并写出实施步骤及注意事项,要求详细清晰。
3. 作业三:重力数据处理与解释
要求:学生收集一组重力数据,进行数据处理与解释,包括数据清理、异常点处理、数据插值等步骤,最终呈现出重力场的图像及解释。
4. 作业四:实地重力测量实践
要求:学生在指导老师的带领下,进行实地重力测量实践,熟练使用重力仪器,记录数据并进行实时监测,最终撰写实践报告,总结实践经验及问题解决。
四、评分标准
1. 作业一:报告内容完整、结构清晰、观点明晰,得分占比20%;
2. 作业二:实施步骤详细、注意事项考虑周全,得分占比20%;
3. 作业三:数据处理方法准确、解释合理,得分占比30%;
地球物理勘探安全生产操作规程
地球物理勘探安全生产操作规程
地球物理勘探是一项具有很高风险的工作,涉及到人员安全、环境保护等方面,因此在进行勘探工作之前,应制定相应的安全生产操作规程。下面就是一个地球物理勘探安全生产操作规程,共。
一、前言
地球物理勘探是一项危险性较大的工作,其中包含许多需要重视和注意的安全问题。本规程旨在规范在地球物理勘探中的安全操作流程,促进勘探工作的安全与稳定进行。
二、安全生产管理
2.1 安全责任制度
根据《中华人民共和国安全生产法》规定,勘探单位应当设立安全生产管理机构,明确各级管理人员和员工的安全生产职责、权限和考评标准,严格落实安全责任制,建立安全生产考核制度。
2.2 安全生产教育培训
勘探单位应对所有工作人员进行安全教育培训,使其了解勘探作业中存在的危险因素和安全措施,并掌握必要的应急处置知识和技能。同时,定期开展安全培训和演练,提升员工应对突发情况的能力和应变能力。
2.3 安全检查和整改
勘探单位应每月至少进行一次安全检查,确保勘探设备和仪器设备的正常运行,定期检查和更新设备,并对发现的安全隐患及时上报并进行整改,确保避免安全事故的发生。
三、现场安全控制
3.1 工作场所管理
勘探单位应设立切实可行的安全制度,规定勘探作业人员进入
勘探现场的权限和规定,对勘探现场进行专业化的管理,制定勘探
区域界线,并在区域内设置醒目的警示标志和安全提示牌,以确保
人员和设备的安全。
3.2 危险区域管理
在勘探作业中,存在着许多危险区域,如地震炮点、井点、陷
阱等。勘探单位应制定相应的危险区域管理规定,设置醒目的安全
警示标志和温馨提示牌,并采取明确有效的措施,将危险区域隔离
地球物理磁法实习作业
地球物理磁法勘探
实习报告
一:实习目的
此次实习时熟悉利用磁法进行地质勘察的理论和方法,对上课所学知识进行综合的应用,为以后的工作做好准备。二:原理
磁法勘探是以地壳中各种岩、矿石间的磁性差异为物质基础的,由于岩、矿石间的磁性差异将引起正常地磁场的变化(即磁异常),通过观测和研究磁异常来寻找有用矿产或查明地下地质构造的一种地球物理方法。
通过测量测区内各点的磁场强度,已知测区内正常磁场强度,故可以得到各点的磁异常。利用专门的处理软件作图后可以得到测区的磁异常等值线,继而可以分析出区域内磁场分布特点,找出矿场所在的位置及分布特点,通过反演或者其他的分析方法可以得到该区域的地质特征。
三:勘察仪器
本次勘察使用的是MP4质子磁力仪。该仪器是一种带微机处理的高分辨率质子磁力仪。以0.1nT的分辨率进行总场和垂直梯度测量。仪器由主机,探头及电池盒组成。
如图(1):
四:勘察程序
1)测区踏勘。观察测区整体形态,确定测量路线和测量间隔。
2)实际测量。每三个人一组,配合操作。
图(1)MP4质子磁力仪
3)数据分析。此次数据分析使用的是Surfer软件。
4)成果展示。
五:数据分析及结论
此次测量的数据处理采用的是Golden Software Surfer 8.0
Suffer8的基本功能:
数据插值(离散点的网格化)
绘制等值线图(contour map)
绘制基面图(base map)
绘制张贴图(post map)
绘制分类张贴图(class post map)
绘制影像图(image map)
绘制渐变地形图
绘制矢量图(vector map)
地球物理测井专业技术习题100题带答案
测井专业技术习题100题
1.电流是由电荷有规则的定向运动形成的,其方向规定为正电荷运动的方向。
2.电压的方向规定为电位降低的方向。
3.在判别电路元件是电源还是负载的方法中,若电流和电压的实际方向相同,电流从高电位端流向低电位端,则说明电路元件是负载。
4.在泥浆滤液电阻率大于地层水电阻率的渗透层段,自然电位测井曲线显示为负异常。
5.在泥浆滤液电阻率小于地层水电阻率的渗透层段,自然电位测井曲线显示为正异常。
6.在油井中的自然电场一般是由地层和泥浆间发生的扩散电位,扩散吸附电位,过滤电位产生的。电化学作用,动电学作用
7.在泥浆滤液电阻率小于地层水电阻率的渗透层段,自然电位曲线显示为正异常。
8.标准测井曲线是指在一口井中用标准电极系测得的视电阻率曲线和 SP
、井径测量曲线组合在一起(按深度对齐)的曲线图。
9.在外加电场作用下,岩石具有两种导电机理:即电子导电和离子导电。
10.电阻率聚焦测井与普通电极系测井相比,其优点是减小了供电电流分流和围岩的影响,提高了纵向分辨能力。
11.感应测井是利用交变电磁场的特性反映地层介质的电导率的测井方法。
12.三侧向测井采用了中心电极向地层集中供电流的技术,它的中心主电极的极
性与两边屏蔽电极的极性相同,且主、屏电极的强度相同。
13.当声波的传播方向和质点的振动方向一致时,称为纵波。
14.纵波传播过程中,介质发生压缩或扩张的体积形变,因而纵波也叫做压缩波。
15.横波传播中,介质产生剪切变形,所以横波也叫做切变波。剪切
16.电极系根据电极间相对位置的不同,可以分为梯度电极系和电位电极系。
地球物理学基础答案版
地球物理学基础(2010) 作业01
1、通过这两次课对地球物理学的介绍,请联系实际谈谈你对地球物理的认识和看法(如什么是地球物理,它所研究的对象、主要内容和方法等)。
结合原来专业、现在专业,谈谈地球物理将在你今后的科研、工作中发挥的作用。
答:地球物理学研究的内容包括研究地面形状的大地测量学,研究海洋运动的海洋物理学,研究低空的气象学和大气物理学,研究高空以至行星际空间的空间物理学,研究地球本体的固体地球物理学,以及其他一些小分支如火山学、冰川学、大地构造物理学等。狭义的地球物理一般指固体地球物理学。固体地球物理包括地震学、地球电磁学与古地磁、重力学、地球动力学等。
地球物理学的研究方法包括地震学(天然地震、人工地震)、势能场(重力场、电磁场)、地热流等方法。
地球物理对社会发展有巨大的推动作用,能应用于防灾减灾、资源能源探测、考古、工程建设、国防安全等各个领域。
2、查资料:估算1)地球每秒所释放的能量;
2)全世界以及中国总的电力装机容量;
3)对这两组数据进行分析说明或评价
答:1)、参考HN Pollack, SJ Hurter, JR Johnson. Heat Flow from the Earth's Interior: Analysis of the Global Data Set. Reviews of Geophysics,1993. 的文章中给出的全球热流值,海
洋和大陆平均大地热流值为102±2.2 mWm-2和65±1.6mWm-2,计算得到全球总的热流损失为44.2*1012W。
地球物理概论教案模板高中
课时:2课时
年级:高中
教学目标:
1. 了解地球物理学的定义、研究内容和重要性。
2. 掌握地球物理学的几个主要分支及其基本原理。
3. 理解地球物理学在资源勘探、灾害预测和环境监测中的应用。
4. 培养学生的科学探究能力和创新思维。
教学重点:
1. 地球物理学的定义和研究内容。
2. 地震学、地磁学、重力学等基本原理。
3. 地球物理学在资源勘探中的应用。
教学难点:
1. 地球物理学各分支之间的联系与区别。
2. 地球物理学在灾害预测和环境监测中的应用实例。
教学准备:
1. 多媒体课件
2. 地球物理相关图片和视频资料
3. 地球物理实验设备(可选)
教学过程:
第一课时
一、导入
1. 向学生介绍地球物理学的研究背景和重要性。
2. 提问:地球物理学是什么?它有什么作用?
二、新课讲授
1. 地球物理学的定义和研究内容
- 介绍地球物理学的定义,包括研究地球的物理现象、物理场和物理过程。 - 讲解地球物理学的研究内容,如地震学、地磁学、重力学等。
2. 地震学
- 介绍地震学的基本原理,如地震波的产生、传播和接收。
- 讲解地震学在地震预报、地震灾害评估和地质勘探中的应用。
3. 地磁学
- 介绍地磁学的基本原理,如地磁场的产生、分布和变化。
- 讲解地磁学在地球内部结构研究、地质勘探和导航中的应用。
4. 重力学
- 介绍重力学的基本原理,如地球重力场的产生、分布和变化。
- 讲解重力学在地球内部结构研究、地质勘探和地球物理勘探中的应用。
三、课堂小结
1. 回顾本节课所学内容,强调地球物理学的重要性。
2. 鼓励学生课后查阅资料,深入了解地球物理学。
地球物理勘探领域高性能计算发展分析
地球物理勘探领域高性能计算发展分析
目录
1.1 地球物理勘探领域高性能计算发展现状 (3)
1.1.1 地球物理勘探方法 (3)
1.1.2 地球物理勘探流程 (3)
1.1.3 物探技术发展现状 (5)
1.1.4 石油勘探领域的高性能计算应用 (6)
1.1.5 地球物理勘探常用软件介绍 (7)
1.1.6 地球物理勘探对高性能计算的需求分析 (10)
1.1.7 地球物探勘探应用的测试分析 (12)
1.1地球物理勘探领域高性能计算发展现状
1.1.1地球物理勘探方法
地球物理勘查简称物探.是地球物理学的一个分支。它是以物理学理论为基础,以地球为主要调查研究对象;具有快速、遥测、信息量大等特点,较易吸收现代科学技术,是深部地质调查的基本方法,也是矿产资源勘查、评价不可缺少的手段。基于物理学的原理、方法和观测技术,物探方法一般划分为:磁法、重力法、电法(含电磁法).弹性波法(含地震法和声波法).核法(放射性法)、热法(地温法)与测井等7大类,和地面,航空、海洋,地下4个工作空域。
地震勘探是地球物理勘探中重要的方法之一,它具有高精确度、高分辨率,探测深度一般为数十米到数千米。目前的石油、天燃气和煤探井孔位的确定均以地震勘探资料为重要依据,在水文工程地质调查、沉积成层矿产的勘查、城市活断层探测以及地壳测深等工作中,地震勘探也发挥着越来越重要的作用。
地震勘探的物理基础是岩石的弹性差异。地震勘探就是通过人工方法激发地震波,研究地震波在地层中的传播情况,查明地下地层和构造的分布,为寻找矿产资源、探测城市活断层及其它勘探目的服务的一种地球物理勘探方法。
矿场地球物理测井基础知识
第一章矿场地球物理测井基础知识
一、概述
地球物理测井也叫油矿地球物理或矿场地球物理测井,简称测井。在石油天然气勘探开发的钻井中途所进行的测井作业依据所获取资料的目的不同而分为工程测井、中途对比测井和中途完井,在钻至设计井深后都必须进行的测井作业,称为完井测井。以此获取多种石油地质及工程技术资料,作为完井和开发油田的依据。
在油气井未下套管之前所进行的裸眼测井作业,习惯上通常称为勘探测井或裸眼测井。而在油气井下完套管后所进行的一系列测井作业,习惯上称为生产测井或开发测井。
在油气田的勘探与开发过程中,测井是确定和评价油气层的重要方法之一,同时也是解决一系列地质和工程问题的重要手段,被誉为油气勘探与开发生产的“眼睛”。它在勘探与开发生产中的作用和地位正在日益提高,成为现代勘探与开发技术的一个重要组成部分。
石油测井技术的发展起源于1921年,当时巴黎矿业学院的康拉德·斯仑贝谢在法国诺曼底半岛上的瓦尔里切庄园进行了首次人工电场测量,并且获得了实验的成功。直到1927年乔治·多尔等人在法国阿尔萨斯州成功地测出了第一条电阻率曲线,从而诞生了在井眼内进行“电测井”的地球物理测井技术。
1939年,著名地球物理学家翁文波先生和几位石油界前辈在四川石油沟一号井测出了中国第一条电阻率曲线,成为我国测井的开端。
二、钻井基本知识
石油及天然气,一般都在地下几百米至几千米深处,石油工作者的任务就是将其开采出地面。
钻井是勘探开发油气田最基本的手段。它是利用钻机从地面向地下钻一个圆柱形孔眼,构成油气流向地面的通道。这个圆柱形孔眼,称为井眼。井眼的最上部称为井口;井眼的最下部称为井底;井眼的圆筒形侧壁,称为井壁;井眼的直径,称为井径;从井口到井底的整个部分,称为井身;从井口到井底之间的距离,称为井深。
计算地球物理作业题
计算地球物理学号:09023110 姓名:雷斌华老师:杨海燕
双曲线型:
第四题:主程序:
a=1;b=0.5;c=2;n=51;m=51;
x=0:0.02:1;y=0:0.01:0.5;
f=inline('sin(pi.*x)',x);
g=inline('0.*x',x);
U=finedif(f,g,a,b,c,n,m); [X,Y]=meshgrid(x,y);
mesh(X,Y,U);
axis([0,1,0,0.5,-inf,inf]); xlabel('x'),ylabel('t'),zlabel('u'); contour(X,Y,U);
M文件
function U=finedif(f,g,a,b,c,n,m)
h=a/(n-1);k=b/(m-1);r=c*k/h;r2=r*r;r22=r*r/2;s1=1-r^2;s2=2-2*r^2;
U=zeros(n,m);
for i=2:n-1
U(i,1)=feval(f,h*(i-1));
U(i,2)=s1*feval(f,h*(i-1))+k*feval(g,h*(i-1))+r22*(feval(f,h*i)+feval(f,h*(i-2)));
end
for j=3:m
for i=2:(n-1)
U(i,j)=s2*U(i,j-1)+r2*(U(i-1,j-1)+U(i+1,j-1))-U(i,j-2)
end
end
U=U;
第八题:刚开始做第四题时我用了题中h=0.2,k=0.1,的差分方式成图,对比上图发现当k,h,越小时,网格差分点密集,人工计算不现实。只能依据计算机编程。
长安大学地球物理学原理-第5章 地球的形状及重力场
第二节 地球的重力位及重力场
重力的单位:
衡 量 重 力 大 小 的 单 位 有 两 个 系 统 , 一 个 是 高 斯 制 (CGSM),另一个是国际制(SI)。 CGSM: Gal(伽), mGal(毫伽), μGal(微伽) SI: m/s2 ,g.u. (10-6 m/s2 )
1 Gal = 10-2 m/s2 = 104 g.u. 1 mGal = 10-5 m/s2 = 10 g.u. 1 uGal = 10-8 m/s2 = 10-2 g.u.
20世纪初,由于厄特沃什(R. von Eötvös)研制成 适用于野外作业的扭秤,在匈牙利进行了持续的扭秤 观测,结果表明扭秤可以反映地下区域的密度变化。 在应用地球物理方法勘探石油之初就是使用扭秤。 1934 年 拉 科 斯 特 研 制 出 了 高 精度的金属弹簧重力 仪,沃登研制了石英弹簧重力仪,这类仪器的测量精 度约达0.05-0.2mGal,到1939年,这类重力仪完全取 代了扭秤。 从此,重力测量迅速发展,应用于大地测量、地球 内部构造、地球动力学、资源勘探、工程建设、灾害 预防等基础性科学和应用基础性科学的各个方面。
目前,最好的重力仪测量精度可达到微伽级。
地球引力场
质点引力场
m v f ( p ) = −G 3 l l v v v v l = ( x − ξ )i + ( y − η ) j + ( x − ζ )k
地球物理图形基础实验报告四
地球物理图形基础实验报告
----------作业二
一实验上机内容:
给定数据文件(作业二数据.dat),使用Surfer8软件绘制框线图与曲面图,并提交报告二绘图方法:
1文件导入:
选出作业二的数据:
双击线框图更改参数
点击显示垂条线:
给线框图添加颜色:
更改颜色变化区域:
将投影改成透视:
透视和正交的区别在于视角的不同,投影的不一样。给人的直观感受视角有很到的差别,坐标轴并未改变。
2表面图的绘制导入数据:
显示颜色刻度:
显示基面
网格化显示X,Y坐标
无光照:
正交图:
透视图是以近大远小的真实视觉效果。
正交图是以三维显示,远近一样大小
最终渲染以摄像机形式能够渲染出透视图和正交视图正交视图不能穿越物体进行渲染。
三、实验结果及其分析:
物理天体练习题
物理天体练习题
物理天体是天文学研究的重要对象之一,通过练习题,我们可以更
好地理解和应用物理天体的知识。本文将为您介绍一些常见的物理天
体练习题,帮助您提升对该领域的理解。
一、题目1:行星运动
行星的运动对于天文学来说是一个重要的研究课题。现有一个题目,如下:
某行星围绕太阳公转一周的周期为365.25地球日,其平均距离为
1.496×10^11米。求该行星的轨道半径。
解析:
根据行星的公转周期和平均距离的关系,我们可以得到以下公式:
T^2/R^3 = k,其中T为周期,R为平均距离,k为一常量。代入题目中
的数值,进行计算即可得到轨道半径。
二、题目2:恒星光度
恒星是在宇宙中最常见的物体之一,它们的光度对于研究恒星的特
征和演化过程具有重要意义。以下是一个关于恒星光度的练习题:某颗恒星的视星等为4.2,与太阳的光度比为1/1000。若该恒星与
观测者之间的距离为10秒差距,请计算该恒星的绝对星等。
解析:
绝对星等与视星等之间的关系由下式给出:M = m - 5log10(d/10),
其中M为绝对星等,m为视星等,d为距离。根据题目中给出的数值,代入公式进行计算,得到该恒星的绝对星等。
三、题目3:黑洞事件视界
黑洞是银河系中一种极为特殊的天体,其事件视界是宇宙中最富有
神秘感的地方。以下是一个关于事件视界的练习题:
一个黑洞的质量是太阳的10倍,计算其事件视界的半径。
解析:
根据事件视界的定义,其半径由下式给出:Rs = 2GM/c^2,其中Rs 为事件视界半径,G为万有引力常量,M为黑洞质量,c为光速。代入
题目中给出的数值,进行计算即可得到黑洞事件视界的半径。
地球物理勘探安全生产操作规程
行业资料:________ 地球物理勘探安全生产操作规程
单位:______________________
部门:______________________
日期:______年_____月_____日
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地球物理勘探安全生产操作规程
一、电法勘探:
1、发电机应有有效的漏电保护电路。仪器外壳、面板旋钮、插孔等的绝缘电阻,应大于100MΩ/500V。工作电流、电压不得超过仪器额定值,进行电压换档时应关闭高压电源。
2、电路与设备外壳间绝缘电阻,应大于5MΩ/500V。电路应配有可调平衡负载,严谨空载和超载运行电路。
3、导线绝缘电阻每公里应大于2MΩ/500V;
4、电法勘探、磁法勘探作业人员,应熟练掌握安全用电和触电急救常识。
5、供电电极附近应设有明显的警示标志。
6、观测前,操作员和机电员应检查仪器和通讯工具性能,测量供电回路电阻,在确认人员离开供电电极后,方可进行试供电。
7、导线铺设,应避开高压输电线路;必须经过高压输电线路时,应有隔离保护措施。
8、在雷雨天气,禁止进行电法野外勘查作业。
二、磁法勘探
1、仪器操作应按仪器说明书或操作规程进行。禁止将仪器输出专用插口与其他仪器联接。
2、仪器工作不正常或出现错误指示时,应先排除电源不足、接触不良及电路短路等外部原因,再使用仪器自检程序检查仪器。仪器检修时应关机,焊接时应切断烙铁电源。
3、按仪器激发按钮时,禁止触摸探头中元件。
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三、地球化学勘探安全生产操作规程
1、野外地球化学勘探工作人员,应配备GPS、手电筒、蛇药、跌打损伤等外用药品;
井中地球物理勘探安全操作规程正式版
井中地球物理勘探安全操作规程正式版第一章总则
第一条为确保井中地球物理勘探作业的安全进行,制定本规程。
第二条本规程适用于所有井中地球物理勘探作业人员。
第三条本规程的核心原则是生命至上,安全第一
第二章人员要求
第四条参与井中地球物理勘探作业的人员必须具备相应的专业知识和技能,持有相关的证书和资格证明。
第五条所有参与作业的人员必须接受安全培训,了解作业过程中的潜在危险和应对措施。
第六条作业人员必须遵守作业计划和工作指导,不得擅自进行操作和决策。
第七条参与作业的人员必须同备有相关防护设施,并佩戴个人防护装备。
第三章作业前准备
第八条在进入作业现场前,必须进行安全检查和设备检测,确保设备完好无损、工作正常。
第九条在确认作业地点和作业过程中可能涉及的潜在风险之后,必须制定详细的作业方案和安全措施。
第十条所有作业人员必须熟悉应急预案和紧急处置程序,以应对可能
发生的意外情况。
第四章作业过程
第十一条在作业过程中,必须严格遵守相关的操作规程和操作指南。
第十二条所有设备和工具必须经过严格的检验和验收,确保其安全可靠。
第十三条在进行井中地球物理勘探作业中,必须注意保持作业现场的
整洁和通道畅通,避免堆放杂物和阻塞逃生通道。
第十四条在作业过程中,必须随时关注设备的工作状态,如发现异常
情况必须立即停止作业,并报告相关主管人员。
第十五条在作业过程中,必须保持与作业人员的有效沟通,并随时交
流作业情况。
第五章事故应急和处理
第十六条在发生事故或突发状况时,必须立即采取紧急措施,并按照
应急预案进行处理。
第十七条所有人员必须配合事故或突发状况的处理工作,包括疏散、
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计算地球物理
单位:海洋二所
姓名:潘少军
学号:JX10028
盆地多源地球物理信息复合与自仿射分形计算
单位:海洋二所姓名:潘少军学号:JX10028
摘要:用对数径向功率谱方法计算了盆地区域重磁异常的分维值,将不同地球物
理异常场的分维值作为研究盆地深层构造的参数,同时,将分维值作复合处理,得到复合后的盆地多源地球物理异常场的分维异常图。最后,分析复合分维异常图在研究盆地深层构造中的作用和效果,探讨了这种自仿射分维值大于3的问题。
关键词:盆地;地球物理场;信息复合;分型
用1种地球物理信息可以进行盆地构造的研究,但往往不够全面。因为任何一种地球物理信息的获取都是有一定的地球物理前提,都是某种物性的反映。所以,不同的地球物理信息正是不同的物性的反映。人们为了更加全面、客观地反映地质实际,就想到要用多种地球物理方法来作综合研究。这样,一方面可以互相佐证,尽量减小地球物理反演中的多解性;另一方面也是为了获得研究对象的全面印象。除了各种地球物理信息作综合解释之外,人们想通过对各种地球物理信息复合来获得一种复合信息。这种信息自然比单个信息源所提供的信息更丰富,反映地质客观实际更全面。
以往的信息复合,多采用简单的复合,如将重力异常(也许作了一些常规变换处理)和航磁异常作简单的叠加(相加),这样获得的信息比单源信息当然要丰富一点。但是,这样作存在一个致命的弱点,就是重力异常与航磁异常毕竟是2种性质完全不同的物理场,它们是对不同物性的反映。简单地将2种异常场作叠加,得到的信息从物理意义上讲,它没有明确的物理意义。因此,这样作是牵强附会,是不合适的。但是,对同一区域所作的地球物理测量,所得到的不同地球物理信息却又是具有一定事实上的内在联系(相关性)的,因为,它们都是对同一地质实体的不同方面(物性)的反映。特别是用这些地球物理信息作构造研究时,就更是如此,同时,盆地深层构造相对于造山带的深层构造等相对要简单一点。
1 基本思路与方法原理
在地球物理信息复合研究中碰到的各种地球物理场都是一种统计自仿射分形(Statistical Self—affine Fracta1)。所谓统计自仿射分形,在二维空间中的定义是:f(rx,r h y)与f(x,y)是统计自相似的,其中H是Hausdorff测度,r是一个标度因子。由此可见,统计自仿射分形不是各向同性的。这一点对地球物理工作者来说是显明的。
1.1 基本思路
将各种反映盆地区域的、深层构造的二维空间地球物理信息(地球物理异常场,二维物性界面等)通过不同的研究窗口(窗口尺寸视分辨率要求、研究的目的而定)变换到波数域(即相空间)中来,然后求得各种信息在波数域中的特征参数(如对数径向功率谱的斜率、截距,亦即幂指数型功率谱的幂指数与系数等),将那些能反映盆地构造的特征参数(如分维值、不平度等)进行复合(如作加权平均等);然后把复合的结果再放回到实际的二维空间中去(如将求得的复合特征参数放在所用的窗口中心点上),用计算机绘出这些窗口(可以是小距离的滑动窗口)中心点的特征参数的区域变化图形或图像(如分维值异常图)。通过这种特征参数图的分析,可以达到研究盆地区域、深层构造之目的。
1.2 方法原理
各种区域地球物理信息都可以看成是二维空间(x,y)中的一个函数f(x,y)(f(x,y)可以是重力异常场△g(x,y),可以是磁异常场△z(x,y)或航磁△T(x,y),也可以是各种物性界面埋深h(x,y)等)。将f(x,y)在x,y方向上离散成N×N 的网格(对某一窗口而言),则f(x,y)就成了f(n,m)(n,m =0,1,⋯,N一1),即测点上的场值或反演点上的界面埋深等,其二维离散Fourier变换由下式给出:
式中:L是计算窗口的边长;u是x方向上的波数;v是y方向上的波数(u,v=0,1,⋯ ,N-1)。
定义等效半径效r=(u2+v2 )1/2,对每个半径波数K
j (K
j
=2πj/L)的二维平均功率谱密度为
式中:N
j
是满足条件j 如果f(x,y)是分形分布,则其平均功率谱密度与半径波效K j 的关系为幂指效关系 由关系式D=(7—β/2,即可求得相应分形的分维值D。其中R就是该分形曲面(f(x,y)可 以当成一个曲面)的不平度(Roughness)。 求得D与R值之后,下一步就是复合。采用加权平均的方法来进行。具体方法如下: 以2种信息的分维值D 1,D 2 为例。在整个区域(研究区范围)内,求得2种信息的分维 值D 1,D 2 (i=1,2,⋯ ,M)各M个,各自的最大值分别为D max ,D 2max 。令复合以后的分维值为 D i (i=1,2,⋯ ,M)。则 然后,将D i (i=1,2,⋯ ,M)用图形或图像方式输出。 2 计算结果与分析 以鲁西西部断陷盆地区域重磁异常的信息复合为例。窗口尺寸为N=32X32(鲁西西部是159×89的网格,网格点、线距为2 km)是合适的,反映了该区盆地区域、深层构造的基本格局。 图1是该区布格重力异常场的分维值立体起伏图;图2是磁异常场的分维值立体图(经过了化极处理);图3则是重磁异常场的复合分维值立体图,是一种复合信息。从前人研究中可以了解到,鲁西西部,特别是鲁西南地区的区域、深层构造格局的典型特征是:东西、南北向构造叠加(如断裂带、构造界面的凹凸等)。 由图1可以看到,莘县以北、东阿一线和嘉祥、济宁一线的东西向构造,以及郓城以东的南北向构造反映清晰;图2则对郓城与巨野之间和郓城与鄄城、菏泽之间的南北向构造反映很清晰,东阿一线和嘉祥、济宁一线的东西向构造亦有反映;图3则对东西、南北向构造都有同样清晰的反映,如东阿一线构造可能断续向西延伸,嘉祥、济宁一线的东西向构造可看出被珲城、巨野一线和鄄城、菏泽与珲城之间的南北向构造切割的痕迹。表明嘉祥、济宁一线的东西向构造也曾延伸到菏泽这边。所以,复合后的分维值立体图更能客观、全面地反映本区的区域、深层构造特点。