山地地震资料处理与问题1

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MD复杂山地低信噪比地震资料处理技术

MD复杂山地低信噪比地震资料处理技术

[ 1 云美厚 , 1] 宋玉龙 , 丁伟 , 镇 巴复杂山地地震成像 质 等.
量影 响因素及对策 [] 勘探地 球物理进展 ,0 6 2 J. 2 0 ,9
( )4 -7 1 : 24
[ 2 王华 忠 , 1] 李伟波 , 张元 巧. 伏地表 条件下偏 移到 多 起
据处理 研 究 E ] 地 球 物 理 学 进 展 , 08 2 ( ) J. 20 , 3 6 :
第 6期
李 中元 等 . MD复杂 山地低信噪 比地震资料处理技术
5 — 83 587
59 9
4 结 束 语
MD地 区地震 地质 条件 复杂 , 陡 构造 处 地震 高 资料 信 噪 比低 , 像 困难 。为 此 , 成 我们 提 出 了多线
[6 张亚斌. ] 焉耆 盆地低 信噪 比地 震资料 处理 方法[ ] J. 石油物探 ,0 44 ( ) 151 7 2 0 ,3 2 :8—8
14 —8 8 8 91 5
偏移距叠前 时间偏 移[] 勘探地球物理进 展 ,0 7 J. 20 ,
3 ( ) 3 13 7 O 5 :6—6

[ 4] 覃 天 , 王彦春 , 凌勋 . 准噶尔盆 地低信 噪 比地 震资料 处理 方法[] 石油物探 ,0 5 4 () 5 35 7 J. 2 0 ,4 6 :9—9
3 ( 刊 ) 1 817 7增 :0 —1
[1 王增 明. 噶尔盆地北缘二 维地 震资 料 的空变分 析 ] 准
处理方法 [] 石油物探 ,0 64 () 2 02 3 J. 2 0 ,5 3 :9—9 [ 2] 范旭 . 噶尔盆 地南缘 复杂 山地地震 资料 处理技术 准 和效果E] 石油物探 ,0 2 4 ( 刊) 3 33 8 J. 2 0 ,1增 :1 —1 [ 3] 马义忠 , 于更 新 , 符力耘. 杂地表低 信噪 比地震 数 复

兴安岭山地低信噪比地震资料处理技术分析

兴安岭山地低信噪比地震资料处理技术分析
、 0 O s激 4 接收 条件 差异 较 大 。 图 1为不 同 地表 条件 下 的原 始 单 炮 记 录 。在 山地 , 由于 火 山 岩 的屏 蔽 作 用 使 得 有 效 波 能 量 微
弱, 地表地 质 异常 体 产 生 的次 生绕 射相 互 干 涉 , 背 景 噪声强 , 层火 山岩 与 沉 积 岩 接 触关 系不 规 则 , 深
突出, 为此 , 展 了有 针 对 性 的处 理 方 法 研 究 。针 对 山 地 地 表 起 伏 大 的特 点 , 用 了 浮 动 基 准 面 方 法 ; 对 低 、 开 采 针
降 速层厚度 和速度横 向变化剧烈 的特点 , 采用 了折射静 校正 和微测 井静 校 正相结 合 的方 法 ; 针对 折射 波 强 的 特点, 采用 了 t x域叠前 相干压 制方法 ; — 针对 叠加剖面 随机噪声严 重的特点 , 采用 了 f— 域 随机 噪声衰 减方 法 。实际资料 处理表 明 , 用上述处 理手段 , 高了资料 的信 噪 比, 采 提 增强 了同相轴 的连续 性 , 出 了反射 波组 突
1 地 震 资 料 特 征 分 析
匀, 激发 、 收条 件差 。从 2 世 纪 8 代开 始 , 接 O O年 本
区先后 进行 了大 地 电磁 、 重力 勘探 以及 地震 概查 等
工作 。探 井 资 料 表 明 , 区经 历 过 油气 的生 成 、 该 运
移和 聚集过 程 , 有 一 定 的油气 勘 探前 景 。但是 , 具
速 带 由多个 低 、 降速 层构成 , 分地 段 的低 、 部 降速 带
厚 度甚 至达 到 了 5 I 部 分 激发 只 能在 低 、 速 01, T有 降
不能 形成 很好 的反 射 同相轴 等 因素 , 造成 资料 的信

山地地震资料叠前时间偏移方法及其gpu实现

山地地震资料叠前时间偏移方法及其gpu实现

山地地震资料叠前时间偏移方法及其gpu实现山地地震资料的准确处理对于地质勘探以及地震预测的精准性有着重要的影响,而时间偏移方法的应用则能够有效地提升数据的可视化与解读能力。

本文将介绍山地地震资料叠前时间偏移方法及其GPU实现,以期为相关领域的研究者提供一定的参考。

一、什么是叠前时间偏移方法?叠前时间偏移方法(Pre-stack Time Migration,简称PSTM)是一种基于速度模型的数据处理方法,其基本思想是根据地层速度分布对采集到的地震数据进行时间轴上的偏移,使得矫正后的地震勘探数据更加清晰、直观,为后续的数据分析提供更可靠的基础。

二、叠前时间偏移方法具体步骤1.数据预处理。

包括反褶积、补零、去噪等,以保证数据的有效性。

2.速度模型的建立。

需要通过配合地质调查以及地震勘探资料等手段来准确评估区域地层速度的分布情况,以提供后续时间偏移的精准基础。

3.计算横向时移。

横向时移是指将采集到的数据按照水平方向进行移动,以抵消地震波逐层传播所造成的时间错位。

4.计算纵向时移。

纵向时移是指将采集到的数据按照垂直方向进行移动,以提供更清晰、准确的图像。

5.堆栈处理。

堆栈处理是指将多个时间切片的数据合并为一幅图像,以提高信噪比,使得结果更加准确可靠。

三、叠前时间偏移方法GPU实现1. 数据并行处理。

GPU并行计算能够有效提高计算速度,对于大规模的叠前时间偏移数据处理来说,GPU的并行计算能力十分有帮助。

2. 代码优化。

由于山地地震资料的基本特征是数据规模大、数据存储密度高,因此针对相关算法进行代码优化是GPU实现的重要部分。

常见的优化方式包括使用共享内存以及根据数据存储的特点加以处理等。

3. 硬件优化。

选用性能较为优秀的GPU显卡以及保证计算机本身的良好运行状态也能够提高GPU实现的计算速度。

总的来说,GPU加速技术该方法是目前叠前时间偏移方法的重要方向之一。

其本质在于通过并行化运算并结合硬件+代码优化的实现方式来提高数据处理速度,更加高效地实现时间偏移处理。

PROMAX-入门级地震资料处理教程

PROMAX-入门级地震资料处理教程

实际资料处理流程
处理策略
采用针对性的野外采集方案,加强观测系统设计;采用地表一致性处理技术,消除地形影响;加强偏移成像处理,提高地下结构成像精度。
难点分析
山地地区的地形起伏大、地表岩性复杂,对地震波传播影响较大。
处理效果
通过处理,成功揭示了山地地区的地下地质构造,为后续勘探开发提供了有力支持。
案例一:山地地震资料处理
复杂地质结构地区的地震波传播规律复杂,存在多种干扰因素。
难点分析
采用多分量地震数据处理技术,提取有效信号;加强去噪和静校正处理,提高数据质量;采用高分辨率偏移成像技术,提高成像精度。
处理策略
通过处理,成功揭示了复杂地质结构地区的地下地质构造,为后续勘探开发提供了重要依据。
处理效果
案例二:复杂地质结构地震资料处理
07
CHAPTER
总结与展望
promax软件优缺点分析
ProMax软件为用户提供了直观的界面和简化的操作流程,使得地震资料处理变得更加容易上手。
易用性
ProMax软件包含了丰富的地震资料处理模块,能够满足大部分常规的地震资料处理需求。
多功能性
promax软件优缺点分析
高效性:该软件采用了先进的算法和数据处理技术,确保了数据处理的速度和准确性。
偏移成像
03
速度分析的精度直接影响到后续处理和解释的准确性和可靠性。
01
速度分析是地震资料处理中的重要环节,它涉及到对地下介质中地震波传播速度的估计和分析。
02
速度分析的目的是为了了解地下介质的性质,如岩石的弹性参数、孔隙度和地层厚度等。Βιβλιοθήκη 速度分析反演与解释
01
反演是通过地震波传播数据来推断地下介质性质的过程。

复杂山地低信噪比地震资料处理方法研究

复杂山地低信噪比地震资料处理方法研究

复杂山地低信噪比地震资料处理方法研究1.引言地震资料处理是地球物理勘探中的重要环节,其目的是从地震记录中提取地下结构信息。

复杂山地地震资料因受到地形的影响,往往会出现低信噪比问题,给地震资料处理带来了很大的挑战。

研究复杂山地低信噪比地震资料处理方法对于提高地震成像的精度和分辨率具有重要意义。

2. 复杂山地地震资料特点复杂山地地震资料由于地形起伏变化大,地下介质复杂,往往会出现信号衰减、多次反射、强地震相互影响等问题,导致地震记录信噪比较低。

特点主要包括:(1)多次反射:地形变化大会导致地震波在地下多次反射,使得地震记录中出现多个相似的反射波。

(2)信号衰减:地形起伏会使得地震波传播路径变长,导致地震信号衰减,降低信号强度。

(3)强地震相互影响:地震波传播过程中,地震波可能会受到其他地震波的干扰,使得地震记录中出现混叠等问题。

3. 低信噪比地震资料处理方法为了克服复杂山地低信噪比地震资料的处理问题,需要采取一系列有效的方法进行处理。

主要包括:(1)预处理:地震资料预处理是地震资料处理的第一步,对地震记录进行去噪和去除多次反射等处理,以提高信噪比。

(2)多次反射去除:根据地形起伏情况,可以采用多次反射去除方法对地震波进行修正,减少多次反射的影响。

(3)信号增强:采用检波器阵列方法进行地震信号增强,提高地震信号的强度和分辨率。

(4)混叠去除:采用地震记录拆分、零相位滤波等方法进行混叠去除,减少强地震相互影响带来的干扰。

4. 研究案例分析为了验证上述方法的有效性,我们选择了某复杂山地地震勘探工区进行了研究案例分析。

该工区地质构造复杂,地形起伏大,地震资料信噪比较低。

我们采用了多次反射去除、信号增强和混叠去除等处理方法,最终取得了良好的处理效果。

通过处理后的地震资料,我们成功提取了地下结构信息,为勘探工作提供了重要参考。

山地地震勘探中野外静校正问题解决方案的探讨

山地地震勘探中野外静校正问题解决方案的探讨

山地地震勘探中野外静校正问题解决方案的探讨喻兵良 刘玉红 解建建(安徽省勘查技术院,安徽 合肥 230031)摘 要以山西沁水地区煤层气地震勘探数据处理为例,对比分析三种静校正方法应用效果,认为折射静校正和层析静校正方法在山地地震勘探中解决静校正问题方面都有不错的效果。

但由于两种方法又具有各自不同的适用条件,在资料处理时需针对不同勘探区的浅地表地震地质条件和初至波复杂程度对这两种静校正方法进行选择或组合使用。

关键词山地地震勘探 层析静校正 折射静校正 高程静校正 同相叠加中图分类号 P631.4 文献标识码 A doi:10.3969/j.issn.1005-2801.2019.02.064Discussion on the Solution of Field Static Correction in Mountain Seismic ExplorationYu Bing-liang Liu Yu-hong Xie Jian-jian(Anhui Institute of Exploration Technology, Anhui Hefei 230031)Abstract : Taking the processing of coal bed gas seismic exploration data in Qinshui area of Shanxi Province as an example, the application effects of three static correction methods are compared and analyzed, and the refraction static correction and chromatography static correction methods are considered to have good results in solving static correction problems in mountain seismic exploration. However, since the two methods have different applicable conditions, the two static correction methods should be selected or combined according to the shallow surface seismogeological conditions and the first-arrival wave complexity in different exploration areas.Key words : mountain seismic exploration elevation static correction refraction static correction tomographic static correction phase stacking收稿日期2018-07-01作者简介喻兵良(1965-),男,湖南宁乡人,毕业于原长春地质学院物探专业,高级工程师,长期从事煤田和石油地震数据处理工作。

山地低信噪比地震资料处理研究

山地低信噪比地震资料处理研究

静校正方法的处理后 ,反射同相轴更光滑、连续, 叠加成像更清晰,资料 的信噪比有所提高。
地震 资料去噪处理
由于山地地区表层激发岩性差 ,低、降速带不
图 3 a野外高程静校正后叠加剖面 ()
图 3 b 野外高程静校正 + () 折射 波静校正后 叠加剖面
图 3 c野外高程静校正 + () 折射波静校 正+ 剩余静校正后叠加剖面
( 10 1 60 5 )成都 市府青路 一段 1 中油西南油气田公 司勘探 开发研 究院。电话 :(2 )8 0 5 1 。 m i l a .n e oh a e . n 号 0 8 6 187 E a : i n x@pt e i . o c l n r n m

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案 ,导致构造成果可靠性下降 ,不利于油气 勘探 开发 。因此 ,如何有效进 行静校 正和去 噪处 理 ,成为人们关注 的焦点 。文中总结 了山地低信噪 比地震资料处理 的主要技 术思路 ,采用 多种静校 正相结合 的方法 ,解决静校正 问题 ,同时运用 多域去噪技术 ,有效压制 了噪音 ,最大程度地挖掘原始资料的潜力 ,提升资料 的信噪 比。 关键词 静校正 信 噪比 干扰波 去噪
0 引言
四川油气勘探快速发展,工作重点 已由平原、 盆地转移至丘 陵、山地。但是这些 地区地表高程 起伏大,风化层横 向变化剧烈 ,相邻两个接收点
件差 ,不利于地震 波的激发 接收。地形起伏大 ,
检波 点 最 小 高 程 值 为 4 0 0 m,最 大 高 程 值 为
18 m,垂直高差达 18 m ( 1 。 70 30 图 )
作者简介
2 ・ 4
了相当重要的位置 ,静校正 问题是处理工作的重
点和难点 ,它的成 功与否直接影响着地震剖面的

地震灾害的应急处理预案

地震灾害的应急处理预案

地震灾害的应急处理预案
一、地震发生前的预案
在地震发生前,应加强地震知识的宣传普及,提高居民的地震防范意识。

建立健全地震监测网络,及时发布地震预警信息。

加强地震应急救援队伍的建设和培训,确保应急救援能力。

二、地震发生时的应急处理预案
1.地震发生时,首先要保护好自己的生命安全,找到安全的避难场所避险。

2.及时关闭燃气阀门、电源开关等,防止发生次生灾害。

3.听从政府的指挥调度,有序疏散人群,确保人员安全。

4.积极参与救援工作,协助搜救被困人员。

5.保护和妥善处理重要设施和资源,减少次生灾害发生。

6.做好受灾人员的安置和救援工作,提供必要的医疗和生活救助。

三、地震灾后的应急处理预案
1.对受灾地区开展灾情调查和评估,及时制定应对方案。

2.加强灾后重建工作,修复受灾建筑和基础设施。

3.开展心理疏导和心理干预工作,帮助受灾群众走出心理创伤。

4.加强灾后卫生防疫工作,防止疫病的传播。

5.加强对受灾群众的关爱和帮助,提供必要的物资和生活救助。

6.总结经验,改进地震灾害应急处理预案,提高抗灾能力。

一般山地环境下地震资料处理方法研究

一般山地环境下地震资料处理方法研究

一般山地环境下地震资料处理方法研究【摘要】本文分析了处理山地类型地震资料时面临的难点,并针对难点难题提出针对性的处理方法,包括:静校正方法、叠前去噪处理、确定目标速度、叠后去噪、叠后偏移等,并简单探讨了处理的分析结果。

【关键词】地震资料静校正叠前去噪叠后偏移山地环境是我国常见的一种地质环境,沟谷深度大、地表起伏较大是山地特有的地形特征,该地形特征决定了山地环境通常具有复杂的地质条件。

在复杂的地质、地形环境下获取地震资料,并对其进行相应的处理是一项非常复杂的工作,只有采用正确的方法,才能保证资料的有效性以及可靠性[1]。

1 处理一般山地环境下地震资料时面临的难题对于山地这样一种特殊地质环境而言,在处理其地震资料时,面临的难题主要包括两种:一是低信噪比方面的处理问题;二是静校正方面的问题。

只有解决好这两大难题,才可以保证处理结果的精确性以及可靠性,从而获得清晰和准确的地质资料。

笔者在实践中发现,要使静校正方面的误差问题得到有效改善,必须保证静校正短波长问题得到有效解决;另一方面,叠前去噪、叠后去噪和目标速度分析是实现有效提高信噪比的重要前提。

文中,笔者将以某山地资料作为分析基础,详细探讨静校正方法和去噪方法的应用。

本研究处理地震资料的目的在于勘探石油以及天然气。

2 一般山地环境下地震资料处理方法2.1 静校正方法山地地形复杂多变,地表高程变化较大,高倾角地层出露普遍,低降速带发育丰富,所以做好表层的静校正工作是十分关键的。

通常采用以下几种方法:(1)初至折射静校正。

对于山地资料,应首先进行初至折射静校正,其中对于单炮初至的认真拾取非常重要,要做到:既完整的保留可靠初至信息,又及时的舍弃不可靠初至信息,从而达到相位稳定、波形一致的要求。

在追踪折射层时,应尽量追踪同一相位的信息。

(2)迭代折射静校正。

在处理地震资料时,为了保证精准性,在完成初至折射静校正后,还要进行交互式迭代折射静校正。

首先要确保使用准确的初至数据,然后在共炮点、共检波点、共偏移距的域内进行拟合迭代,从而优化静校正量,提高静校正的准确性。

双参速度分析方法在山地地震资料处理中的应用

双参速度分析方法在山地地震资料处理中的应用
开 的基础 上 。笔 者研究 通过 某 山地 实 际地震 资料分 析对 比 ,证 明 P RO技术 中双参 速度 分 析方 法 比传 统 C MP方 法更优 越 ,地震资 料叠加 效果 也得 到改善 。
双 参速 度 分 析 方法
常规速 度分析 是通 过根 据下面 的公式 求取 动校正 速度 :
斯 地球物理 学 家开发 的一 种崭 新 的地震 资料 处 理技 术 ,P O 技术 不 再 依 赖 于均 匀 水 平 层状 介 质 假 设 , R
从 根本上解 决 了以 C MP方法 为基础 的传 统地震 处理技 术 遇到 的困难[ 。P O 技术 的重点 是椭 圆展 开技 7 ] R
术 和双参 速度分 析方 法 。椭 圆展 开技术 抛开共 中心 点叠加 的思 想 ,它 建立 在对地 震记 录信号进 行椭 圆展
石 油 天然 气学 报 ( 汉 石 油 学 院学 报 ) 江
21 O O年 2月
式 中, V 表示某 一 固定 位置 £ 道 t 。 。时刻的叠 加速度 ; R 双参数 速度分 析是 P RO系统 中独特 的工具 。 进行 能量分 析 时 , 在 利用 这个 工具 可 以 同时确 定 出平 均
速度 V。 2 / V +V ) 一 V V ( 的分 布以及参 数 v V。V 的值 。 — / 参数 v 映了下行 速度 与上行 速度 的差 别 , 反
这在 复杂地 质剖 面中是经 常遇 到的 。 这个 差别 的出现 可能存 在下列 原 因 : 的转换 、 波 速度 水平梯 度 , 者两 或 者 的共 同作用 。 如果是 转换波 引起 , 么 和 分别 为纵 波速度 和横波 速度 , 那 在这种 情况 下 v 值在 ( , 。 V )
双参 速度分 析是 通过下 面 的公 式求 取 的 :

高原地区复杂山地地震资料处理

高原地区复杂山地地震资料处理

高原地 区复杂 山地地震资料处理
姚 磊 . 庆 水 方
( 徽 省煤 田地 质 局物 探 测 量 队 , 徽 宿 州 2 4 0 ) 安 安 30 0 摘 要 : 西某 煤 矿 受 区域 性 地 质 构造 控 制 , 井 地 貌属 高 原 低 山丘 陵 地 貌 , 大相 对 高 差 为 3 9 m。该 区采 用 可控 黔 矿 最 1. 2
低 , 炮 根本 看不 到有 效反 射 , 校 正 问题严 重 , 单 静 因
此本次 高分辨 率处理难 度大 。
1 三维 资 料 处 理 方法
11三维资 料处理 的技术 目标 . 该 区三 维地震 勘探 地质任 务是 :控制 区 内主采 :
② 煤 系上部 有灰岩屏 蔽层 , 提高信 噪 比难 。
技 术难 点表 明 : 要完 成 预定 勘探 的 地质 任务 难 度很大 , 为此 采 取 一些 有 针 对性 的技 术 措施 , 可 尽
能保证整 个l 质量和精 度要求 。 T程
资料 处 理 的难 点 可 归纳 为 以下几 个 方 面 : 是 一
煤层 (6 1 、8 等 各煤 层 的底 板标 高 , 制 区内 落 1 、7 1 ) 控
大部 分静 校正 问题 后 , 通 过地 表 一致 性 和非地 表 再

⑧ 做好 沙 丘 、 冲沟 等 复 杂地 形 的静 校 正 , 保 确
小 断层 的可靠性
④ 叠后 偏移归 位准确 。
作 者 简 介 : 磊 (9 6 )男 , 徽 宿 州 人 , 姚 】7 , 安 主要 从 事 煤 田地 球 物 理
17 . m, 低 海 拔 l15 相 对 高差 一 般 为 1 0 4 42 0 最 5 m, 0~
1 . 2技术难 点分析

白塔子复杂山地地震成像质量影响因素及其对策

白塔子复杂山地地震成像质量影响因素及其对策
参 考 文 献
I 禹凤林编 制. 1 I 《 辽宁省朝 阳市喀 喇沁左翼 蒙古 族 自治县 白塔 子地 区煤炭普 查报 告 》 0 0 5 .1年 2
月.
造破 碎 、 断裂 严重 、 断层发育 、 地层 产状 变化 万 千, 特别是本区褶皱现象尤 为严重 ( 见图 3。这 ) 是造成地震成像质量 变差 的根本原因 。 1 层断裂破碎难以形成连续 的反射 。 ) 陡 一 ) 地 2高 直立 、陡1 界面 以及背斜顶部 难 以形成有 效反 顷 射波 , 出现 空白带( 见图 4 。3 大型逆 断层的屏 图 4 白塔子 区背斜构 图 5 B ) ) 5线 逆 掩 大 断 造 ( 部 出现 空 白区 ) 顶 层 的屏 蔽 效 应 蔽作用 出现空 白带 ( 图 5 。 见 )
则 主要集 中在理论分析 阶段 ,实际工作开展较 少。 因此 ,应用 。 4结论 综上所 述 ,笔者认为本 区地 表和地下地质 条件 的双 重复杂性是造成 地震成像差 的根本原
因, 原始地震 采集资料信噪 比低 、 质量差 以及地 震 资料处理 中静校正 、叠加 与偏移等各个环 节 所用模 型 、 参数 及方法等方 面存 在不足也严重 影 响地震 成像质量 。针对 复杂 山地地震勘探 的 特 点 , 真分析干扰波 的特点 、 在认 表层速度结 构 以及 地震波传播规律 的基 础上 ,开发有针对 性
一一
组合 基距 , 以使 面波得到很 好的压制。 可 () 2强化表 层结构调查 , 提高静校正精度 。 白塔子地 区由于地表高程 、 降速带 速度 、 低 厚度 的剧烈变化 ,使得采 集记 录中初至 以及 反 射 波严重扭 曲, 反射波 时距 曲线发生变 化 , 折射 波 、面波 等干扰波 的相 干 陛变差。在这种 睛况 下, 地震 资料处理 的前提是首 先解决静校正 问 题 。 常采 用小折 射 、 测井 以及层 析反演 等技 通 微 术可 以帮助建立较 为准 确的表 层结构模 型。 () 3利用叠前深 度偏移提高成像质量 。 目前为 了提高地震 成像的精度 ,国内外都 把叠前深 度偏移作为解决 发展 构造成像精度 问 题 的主要 手段。其 中速度模 型精度和走时计算 是影 响叠前偏移精度 的两个最主要 的因素 。于 此 同时解 决好野外静校正 、振 幅补偿 、叠前去 噪 、叠前速度分 析等工作是做好 叠前深度偏移 的基础 。 已有 的研 究成果表明 , 深度偏移技 叠前 术是逆推 覆构造成像 的最 佳手段 ,这就为解决 白塔 子 地 区的偏 移成 像 提供 了一 个 很好 的途

地震自然灾害处理应急预案

地震自然灾害处理应急预案

地震自然灾害处理应急预案
一、地震发生后的紧急应对措施
在地震发生后,首要任务是确保人员的安全。

各部门和单位要迅速组织人员疏散,确保人员安全撤离,避免次生灾害。

二、灾情核实和信息报送
灾情核实和信息报送是地震发生后的重要工作。

各级政府部门要迅速核实受灾情况,并及时向上级部门和群众发布灾情信息,做好信息报送工作。

三、救援和抢险工作
地震灾害发生后,救援和抢险工作是当务之急。

各级政府部门要迅速组织相关力量,开展救援和抢险工作,确保受灾群众的生命安全。

四、灾后重建和心理疏导
地震灾害发生后,灾后重建和心理疏导工作是至关重要的。

各级政府部门要制定灾后重建方案,组织力量开展重建工作,同时开展心理疏导工作,帮助受灾群众尽快恢复正常生活和工作。

五、预防措施
地震灾害是不可预测的自然灾害,但是各级政府部门和单位可以制定相应的预防措施,加强地震监测和预警工作,提高人民群众的地震防范意识,减少地震灾害造成的损失。

山地地震施工作业风险及对策概要

山地地震施工作业风险及对策概要

2009年四川南江地区三维二期地震资料采集项目地震勘探重大风险及对策中石化集团西南石油局第五物探大队五四二队二○○九年五月目录一、山地地震作业风险 (3)二、丛林地震作业风险 (6)三、涉爆作业风险 (8)四、车辆交通作业风险 (11)五、夏季施工作业风险 (13)山地地震施工作业风险由于山地本身具有高、难、险、滑等特点,山地作业施工过程中具有其特殊性质的风险。

一、危险分析1、山洪袭击山洪即是山区溪沟中发生的暴涨暴落洪水.也是由于降雨集中,雨量大造成的.由于坡降较陡,降雨后产流;汇流都较快,形成急剧涨落的洪峰。

特点是具有突发性,水量集中,流速大,在水流中夹带泥沙砾石,发生后常引起山体滑坡、泥石流而造成局部性破坏。

一般山洪发生频率南方大于北方,东部大于西部,但西南地区降水量虽少却相对集中,山洪破坏力也十分巨大.在山地施工,特别是在雨季施工,山洪发生的频率很高,并且对人的伤害和财产的破坏都将是灾难性的,是无法承受的,需要进行严格而有效的控制.2、泥石流灾害泥石流一般为由暴雨、冰雪融化等水源激发而成的泥石洪流.泥石流形成必须同时具备三个条件:陡峭的便于集水、集物的地形地貌;丰富的松散山体物质;短时间内有大量水源侵袭。

我国发生的泥石流一般有如下规律及特点:(1)季节性:我国泥石流的爆发主要是受连续降雨、暴雨的激发,一般发生在雨季、具有明显的季节性、时间性,多在每年7、8、9月间,绝大部分发生于午后或傍晚。

(2)周期性:一般发生在雨、洪水、地震后.(3)区域性:四川东部地区。

(4)突发性和短暂性:长几个小时,短则几分钟.(5)浮力大,粘滞性。

从有关资料来看,虽然在物探施工中遇到的次数较少,但泥石流破坏力是灾难性的,会造成人员伤亡和财产损失,需要严格的管理、有效的控制。

3、山体滑坡山体滑坡灾害滑坡则是位于斜坡上的岩土体,由于地震、下雨使地层松软等原因,在重力作用下,沿一定的软弱带整体地向下滑动的现象。

滑坡前会发生一些先兆,如:(1)水体变化:大滑坡前,在滑坡前缘坡脚处有堵塞多年的泉水复活现象,或者出现泉水、井水突然干枯,水位突变等类似的异常现象.(2)土体变化:大滑动前,在滑坡前缘坡脚处,土体出现凸起现象。

复杂山地低信噪比地震资料处理方法研究

复杂山地低信噪比地震资料处理方法研究

复杂山地低信噪比地震资料处理方法研究1. 引言1.1 背景介绍复杂山地地震资料处理是地震勘探领域中的一个重要课题,因为山地区域的地形复杂,地质构造复杂,地震波传播路径复杂,地面噪声干扰大等特点,导致对地震资料的处理难度增加。

随着地震勘探的深入和技术的发展,复杂山地地震资料的获取越来越频繁,复杂山地低信噪比地震资料处理方法的研究也变得尤为重要。

复杂山地地震资料处理的复杂性主要表现在信号与噪声的混合、地震波路径较长、地形对地震波的干扰等方面。

在这样的背景下,传统的地震资料处理方法往往难以有效处理复杂山地地震资料中的信号与噪声,为了更好地挖掘地下结构信息,亟需研究复杂山地低信噪比地震资料处理方法。

本文旨在通过深入分析复杂山地地震资料的特点,探讨信噪比概念及其影响因素,总结低信噪比处理方法,通过案例分析验证处理方法的有效性,进一步在地震资料处理方法上做出改进,为复杂山地低信噪比地震资料处理提供更好的解决方案。

1.2 研究意义复杂山地低信噪比地震资料处理方法研究的研究意义非常重要。

复杂山地地震资料受到地形起伏等因素的影响,导致数据中存在大量的噪音,使得地震成像的准确性和分辨率受到严重挑战。

研究如何有效处理这些低信噪比的地震数据,对于提高地震勘探和地质勘探的效率和精度具有重要意义。

随着地下资源勘探的不断深入和地震勘探技术的不断发展,越来越多的复杂山地区域成为了勘探的重点。

这些地区的地质条件复杂,地形复杂,地震数据的获取和处理难度也相应增加。

研究复杂山地低信噪比地震资料处理方法,可以为解决这些地区地质勘探难题提供技术支持。

通过研究复杂山地低信噪比地震资料处理方法,可以拓展地震数据处理的方法和技术,丰富地震勘探的理论体系,推动地震勘探技术的不断创新与发展。

这对于推动我国地质勘探事业的发展,提升我国在地质勘探领域的国际地位具有重要意义。

本研究具有重要的理论和实践价值。

1.3 研究目的研究目的是为了探讨在复杂山地地震资料处理过程中面临的低信噪比问题,并寻找有效的处理方法。

模拟退火法剩余静校正在山地资料处理中的应用

模拟退火法剩余静校正在山地资料处理中的应用

低、 剩余静校 正量大的 山地资料处理 中效果 明显。 在 常规 地表一致性剩余静 校正方法失效 时依然有 效, 提高了剖面成像质量。但在使用该方法时 , 需注
求 出的解不是最优解 ; 太大 , 影响计算效率 , 实践证 明, 迭代次数一般为6 次就足够了。 0
( 下转第 6 页 ) 8
从 图 2 可 以看 出 , 2b 的处 理 效 果 明显 优 中 图 ()
在剩 余静 校正 里 , 通过 给定 ( , 的一个初 s R)
值, 通过上述计算过程 , 不断对初值进行扰动 , 利用 概率分布 函数选取符合式 () 1的最优解 的扰动 , 逼近 最优解 , 求得全局收敛 的剩余静校正量 。
关键词 : 拟退 火法; 模 剩余 静校正 ; 山地资 料处理
模 拟 退 火 法 (iua dA naigMehd 简 称 Sm le n el to , t n
出来的模型参数 , 而对反演结果 的接受 可简化为最
优 化 问题 【 即 miES R 。 3 . [, J J n ,


泥 页岩 、 灰岩 为主 , 泥 地表 地层 褶皱 扰动 , 否则不接受该扰动。每 当一个参数 的扰动值 叠 系 的砂 岩 、 岩 、 地震地质条件差 , 资料信噪比低 。该区深部地 被接受 , 就修改该参数 的值 , 所有后来 目 函数值的 剧烈 , 标 震 地 质 条 件 复杂 , 层 倾 角 大 , 地 断裂 发 育 , 在各 种 存 计算都根据该参数值 , 直至它再次被修改为止 。
油 气 地 球 物 理
2 1年 4 02 月 P T OL UM 0P YSC ER E GE H I S 第 1卷 第 2 0 期
模拟退火法剩余静校正在山地资料处理中的应用

地震数据处理第五章:静校正

地震数据处理第五章:静校正

(1)基于折射原理的方法:
①斜率、截距时间法,包括单倾斜和多倾斜折射面; ②合成延迟时法,包括ABC方法、FARR显示方法、 相对延迟时法、绝对折射静校正、 合成延迟时法(DRS); ③时间深度项法或称为互换法,包括GRM、EGRM、
ABCD法、相对折射静校正(RRS)、相遇时间 法等; ④回折波和折射波连续速度模型反演静校正方法; ⑤迭代反演低降速带厚度法静校正(假设v0 已知); ⑥折射分析射线反演静校正方法;
直接利用野外实测的表层资料,进行的静校正叫野外 静校正,也叫基准面校正。
包括井深校正,地形校正和低速带校正。
2.井深校正
井深校正是将激发点 O 的位置由井底校正到地面 Oj。
j
1 [
V0
(h0
1 hj) V
h)
注:取“负号”是“减负”等于“加正”,因为静校正
是减去静校正量。
说明:息源来自于正常生产的初至信息
正常生产炮的初至信息一般是直达波和 近地表折射波,进入复杂山地以后,初至波 信息变得十分复杂,除上述两种类型波以外, 可能还有透射波、反射波、反射折射波、折 射反射波,以及多次折射波和多次折射反射 波等。
利用初至信息估算静校正量的方法为数 众多,在生产中应用十分广泛,是一类重要 的静校正量估算方法。
的散射和噪声; 4)射线自下而上穿过LVL界面时,不管层下传播
方向如何,都会产生强烈弯曲; 5)自由表面会产生虚反射,与直接下传信号相叠; 6)强阻抗界面,会产生多次波和波形转换。
静校正量 是炮点和检波点空间位置的函数,是沿空间变化
的曲线(面),可分解为低频分量和高频分量。
(8)低频分量即长波长(波长大于排列长度)静校正 量,对叠加效果影响不十分明显,但影响低幅构造 的勘探。

地质灾害现场处置方案范文

地质灾害现场处置方案范文

地质灾害现场处置方案范文一、灾害描述在某个地区,由于连续的暴雨和降雨,势头猛烈的山洪和泥石流持续数日,导致山坡崩塌,泥石流堵塞河道,形成水毁灾害。

目前,洪水已经过去,但是泥石流的堵塞依然存在,每隔几分钟就会有新的泥石流涌向现场。

现场情况艰难。

二、现场处置范围和范围1. 现场处置范围该灾害现场位于某山区,处在河流上游,地处山坡陡峭,密林覆盖,交通不便。

2. 处置范围处置范围应从山体上到河流下游,范围包括泥石流堵塞物和对灾区周边村庄的应急处理。

三、应急处置措施对于该山洪、泥石流灾害,需要紧急处理。

采取以下应急处置措施:1. 先进入现场进行调查对于该地质灾害,应赶紧将专家和相关人员进入现场,进行勘测和测量,掌握现场的实际情况,了解特殊情况。

2. 应急抢险救援在出现第二次泥石流之前,当地应该先行疏散,同时组织人员抢险。

应先充分地了解情况,根据情况及时采取措施加强应急救援。

3. 分三步开展救援工作第一步,移除泥石流的堵塞物;第二步,清理泥石流留下的污染物;第三步,及时进行河流生态修复等工作。

4. 处理周边村庄买卖在处理好现场问题之后,应抽出部分力量对周边村庄进行检查和清理,包括死亡者处理、受伤者治疗、通知村民尽量不要接触致病物质等。

5. 协调各部门资源对于复杂的地质灾害,还需要协调当地内外各方资源以及地方政府协助开展搜索、救援和后续处理工作。

四、处置结果通过以上的应急处置措施,目前现场已经得到较好的处置。

道路得到了疏通,留下的泥石流污染物清理了。

该灾区的轻重伤者均得到了及时治疗和安置,重视者被转移到了专业医院进行进一步的救治。

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偏移速度场的建立与偏移
地质条件和井约束下建立三维偏移速度场
多道统计反褶积
反褶积前单炮
多道统计反褶积
反褶积后单炮
多道统计反褶积
多道统计反褶积前叠加
多道统计反褶积
多道统计反褶积后叠加
选排列、选炮检距叠加
前排列叠加
选排列、选炮检距叠加
后排列叠加
选排列、选炮检距叠加
前、后排列选择叠加
选排列、选炮检距叠加
多域串联去噪
叠前RNA前单炮记录
多域串联去噪
叠前RNA后单炮记录
精细速度分析
优势频带的速度分析 与剩余静校正的迭代
1、通过频率扫描确定优势频带 2、每次做速度分析、剩余静校正时使用 相同的频带 3、频带逐步从低到高迭代完成
精细速度分析
精细速度分析
地质人员的紧密结合 空变参考速度曲线做谱
变速扫描、常速扫描、大道集等多数据的结合
3D:绿山折射波静校正
剩余静校正:解决短波长静校正问题 地表一致性剩余静校正miser 非地表一致性剩余静校正trim
4、压噪技术的应用
GRISYS系统的叠前去噪方法:
针对面波干扰
针对规则干扰 针对不规则异常噪声 自适应低频噪声衰减 线性干扰滤除
强能量干扰的分频检测与压制 高频噪声自动检测与衰减
针对高频干扰
1300-2200m
B A
C
博孜墩BC99-131N
3、噪声分析方法
A
B
C
Validate the interpretation results (Dabei 1)
山地地震资料处理 1
基础数据精细调查分析
野外观测方式分析 地震数据特征分析
对数据类型的覆盖面是完全的 图件相互对照: 不同种类分析图件对照 地表高程对应关系 与地质露头的关系
共检波点叠加common receiver-point stack
共偏移距道集 common offset=1215m
共偏移距道集 common offset=3585m
地表一致性振幅示意图
原始数据浅层频谱
叠前反褶积后浅层频谱
反褶积前
地表一致性反褶积
统计子波反褶积 预测反褶积 叠后反褶积 自相关分析
Kuche area Mountain seismic data processing
山地地震资料处理
1、原始数据分析
2、数据处理技术
山地地震资料处理 1、原始数据分析
2、数据处理技术
Desert Swamp Gobi
Mountain
砾石山区
河道砾石区
黄土覆盖砾石区
静校正技术
原始单炮记录
静校正技术
野外校正后单炮
静校正技术
野外、初至波静校正后单炮
折射波静校正的应用(1)
折射波静校正的正确应用(2)
多域串联去噪
(1)线性干扰压制 (2)面波压制 (3)异常振幅噪声的压制 (4)叠前随机噪声衰减
多域串联去噪
原始单炮
多域串联去噪
去线性干扰单炮
多域串联去噪
针对随机干扰
叠前RNA技术
高程、静校正量示意图
山前带单炮分析 common shot-point from foothill belt
山地单炮分析common shot-point from mountain
山地单炮分析 common shot-point from mountain
共炮点叠加 common shot-point stack
背景噪声分析
自相关特征分析
1
基础数据精细分析
地震数据特征分析
共炮集 共炮检距集 共检波点集 CMP集
初至波部分(线性动校正前、后) 反射波部分(不同时段) 背景部分分析
静校正处理
野外静校正:解决长波长静校正问题 折射波静校正:解决中、短波长静校正问题和大静校 正量问题 2D:Grisys 折射波剩余静校正
山地地震资料处理
1、原始数据分析
2、数据处理技术
2、数据处理技术
1 2 3 4 5
静校正技术
多域串联去噪
精细速度分析 多道统计反褶积 选排列、选炮检距叠加
静校正技术
配套的静校正技术
(1) 野外静校正量应用
解决长波长静校正问题 (2) 交互初至波静校正 解决中、短波长静校正及静校正量问题 (3) 优势频段剩余静校正 解决短波长静校正问题
动校道集分析
选排列、选炮检距叠加
动校道集分析
选排列、选炮检距叠加
动校正道集
选排列、选炮检距叠加
加内切、外切曲线的动校正道集
选排列、选炮检距叠加
加内切、外切后的动校正道集
选排列、选炮检距叠加
加内切除前叠加
加内切除后叠加
处理效果对比
老剖面一
处理效果对比
新处理剖面一
老剖面二
处理效果对比
新处理剖面二
去面波前单炮
多域串联去噪
去面波后单炮
多域串联去噪
去强能量干扰单炮
多域串联去噪
地表一致性振幅补偿单炮
多域串联去噪
叠前随机噪声压制:
把动校正、剩余静校正后的地震数据视为一个 三维数据体,其中一维是CMP或炮集、一维是共 炮检距域,另一维为时间记录,在F-X域根据信 号的可预测性和干扰随机分布的特点来衰减随机 噪声、增强有效信号。
处理效果对比
老剖面三
处理效果对比
新剖面三
岩石出露区
海拔(米)
海拔(米)
70° 85° 10° 50° 40°
1800
30° 39° 70° 50° 12° 13° 52° 25° 41° 32° 24° 12°8°
1800
T3
T5
0
T3
T6
0
T5
T8
δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ
T7
-2500
T6
T7
-2500
The geological structure framework of Kuche
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