本文目录一览:
- 〖壹〗、地震层析成像反演方法
- 〖贰〗、科学规划合理部署整装勘查攻深找盲实现地质找矿重大突破
- 〖叁〗、我国海洋油气勘探技术有哪些?
- 〖肆〗、地震数据处理方法基本信息
- 〖伍〗、我国水利水电工程的各种勘测手段及应用水平?
- 〖陆〗、潘仁芳近来承担了多少个项目?
- 〖柒〗、中国地质调查局和中国地质科学院重点实验室
- 〖捌〗、fanzip是什么意思?
- 〖玖〗、地质力学和板块构造学理论与研究方法之比较
- 〖拾〗、地震勘探
地震层析成像反演方法
其他地震层析成像的反演方法主要有褶积方法或滤波反投影法(Andersen et al.,1984;刘福田等,1989)、代数重建法(Gordon et al.,1970;刘福田,1988)以及波形与走时联合反演(Dziewonski et al.,1993)等,不做进一步讲述。
由1式可知,由于走时取决于沿射线路径的积分,而路径同介质速度有关,因此,利用1式反演速度将使成像问题高度非线性。 我们可按下述方式线性化 新疆阿尔泰—天山地学断面地质地球物理综合探测和研究 式中 为观测走时; 是借鉴速度为v0时的理论走时, 分别为第i个地震的深度、纬度、经度和发震时间。
地震反射层析成像法适用于水平层状和弯曲界面地层,能对多层介质进行反演计算。如有条件,剖面反射层析与井间透射层析联合反演结果将会更好。另外,剖面反射层析的资料结果的正确性,主要与各层反射波走时的拾取有很大关系。野外工作中,在最佳窗口范围内应尽量减小偏移距,炮间距不易过大。
当前这类反演方法常采用两步反演来实现,首先作区域化反演得到相(群)速度分布,然后作S波速度反演得到速度分布的三维图像。
利用射线在成像单元内所经过的路径和相应的旅行时,建立线性方程组。反演采用代数重建法,得到每个成像单元的地震波速度值,而后平滑插值,并绘制成地震波速度等值线图。图13-2-2是PD304~PD306的测试成果。
为此他们利用了以相关反演层析成像和异质同形成像的综合方法。该方法可同时利用折射波和绕射波反演。反演中利用折射波走时可以建立低频速度-深度模型。通过对共炮点记录进行线性时间校正,可以得出折射迭加剖面,从该剖面中可取得视截距时间作为初始数据。
科学规划合理部署整装勘查攻深找盲实现地质找矿重大突破
〖壹〗、要实现地质找矿重大突破,对地质工作的科学规划是前提,合理的工作部署是基础,而整装勘查是条件,攻深找盲是方向,实现地质找矿的重大突破是根本目的。
〖贰〗、对于短期内仍达不到详查以上可以办理采矿权的探矿权,特别是对于重要成矿区带上的采矿权周边的探矿权,可以考虑与采矿权整合在一起,以不影响部署整装勘查及深部勘查找矿工作。
〖叁〗、以部省签署协议为契机,统一部署全省的地质找矿工作,加快实现地质找矿突破。以洛阳、三门峡、南阳三市为试点,首批优选5~10处找矿靶区,调动方方面面的积极性,开展整装勘查,攻深找盲。二是探索新的地勘体制机制,鼓励各级政府、地勘单位、优势企业建立战略合作关系。
〖肆〗、按地质技术经济标准划分,深部找矿重大突破分为3类。一是探边摸底型,二是攻(中)深(500~1000m)找盲型,三是攻深(1000~2000m)找盲型。
我国海洋油气勘探技术有哪些?
海上地震技术是海上油气勘探开发的主要技术。在地震资料采集方面,我国通过引进技术和装备,实现了双缆双震源地震采集,研究成功了高分辨率地震采集系统,掌握了先进的海上二维、三维数字地震资料采集及极浅海遥测地震资料采集技术。
海上地震技术是海上油气勘探开发的主要技术,是涉足研究深度、广度最大、最省钱、最适合海上油气勘探的技术。
答案解析:海洋高分辨率多道地震探测技术是海洋油气开发和海洋工程建设地质环境评价中最为重要的手段之一,是海洋石油勘探的主要方法,在区域海洋调查中用于了解1000m深度以内的地层层序和地质构造。因此,海洋石油勘探所采用的地震系统,是近年来应用地球物理领域发展最快、最先进的技术。
在海水增养殖、海底隧道及海上人工岛等海洋空间利用方面,中国也取得了显著成就。在深水油气勘探能力方面,中国从无到有,由弱变强,实现了3000米以内作业水深的全覆盖。在深水油气开发装备上,中国实现了多项自主创新,如深水水下生产系统的应用,以及圆筒型FPSO的设计建造。
地震勘探:是根据地质学和物理学的原理,利用电子学和信息论等领域的新技术,采用人工方法引起地壳振动,如利用炸药爆炸产生人工地震。再用精密仪器记录下爆炸后地面上各点的震动情况,把记录下来的资料经过处理、解释。推断地下地质构造的特点,寻找可能的储油构造。
地震数据处理方法基本信息
在地震数据处理过程中,主要涉及地震波的传播、地震信号的采集、地震数据的预处理、地震数据的反演、地震数据的解释以及地震数据的应用等多个方面。其中,地震数据的预处理是提高数据质量、减少噪声干扰的关键步骤。反演技术则用于从地震数据中推断地下地质结构,这是地震勘探的核心内容。
处理共深点地震反射记录时,电子计算机是不可或缺的工具。首先,通过计算机进行动静校正、振幅调整、滤波和相关分析等步骤,接着进行一系列叠加处理,包括水平叠加和偏移叠加,以生成水平叠加时间剖面和偏移叠加时间剖面,这些是常规处理的输出结果。
偏移处理是地震资料数字处理中一项重要的处理技术,地震资料解释人员须较深入地 了解偏移的实质。(四)时深转换 经过偏移归位处理后的时间剖面,只能定性地反映地下界面的空间位置和构造形态,还不能反映界面的真实深度和产状。因此,必须将时间剖面转换成深度剖面,即进行时深 转换。
沿层提取属性获得的是各类属性沿界面横向变化的信息,常用来预测薄储层和与断层有关的隐蔽油气藏。各种不同属性分类都有对应的地质意义 (表5-4),用来指导工作中采用合理的属性提取方法。
等间隔时间序列 等间隔时间序列由文件头(包含时间序列信息,如起始时间、采样间隔等)和数据体(二进制或ASCII格式的时间序列数据)组成,可针对多通道数据提供两种处理方式。
我国水利水电工程的各种勘测手段及应用水平?
〖壹〗、遥感技术按照遥感平台的高度不同,一般分为航天遥感、航空遥感和地面遥感共3大类。遥感技术由于视域广阔、信息丰富、具立体感、卫星影像成周期性重现以及获取资料快速等特点,被广泛应用于水利水电工程中有关重大工程地质问题及相关的环境等问题的调查与研究。
〖贰〗、地理信息系统在工程地质图件处理方面的应用效果较好,能协助图形图像、空间数据等进行数据管理和分析,提高了数据处理的完整性和准确性,对水利水电工程勘测设计工作提供了强有力的数据保证。(三)野外试验技术。我国水利水电工程建设野外试验技术的发展主要体现在试验仪器和设备的建设发展。
〖叁〗、钻探近年来,钻探方法、工艺及其施工水平的提高,加快了水利水电工程地质勘测水平的发展,其主要表现在以下几方面:1 钻头、钻机等钻探设备的发展。例如:从20世纪80 年代开始,研制出各种转速快、扭矩大、性能稳定的新型钻机。
〖肆〗、在工程地质勘探中应用较多的为人工激发震源地震波勘探,其人工激发震源有多种。近来,地震勘探在水利水电工程领域发展较快。③电磁勘探 包括天然场源的电磁测探(MT法)和人工场源的连续的电磁波勘探(EM法)等多种方法。近年来,电磁勘探在水利水电工程中应用越来越广泛。
〖伍〗、如今电子技术飞速发展,地质勘查中水平钻孔观测主要依靠钻孔彩色电视系统。它融合了钻孔电视与光电耦合器装置,对于观测质量有着极高的精确性。并且因为其寿命长、精确度高,在水利水电工程中有着广泛的应用。
潘仁芳近来承担了多少个项目?
〖壹〗、油田委托合同:总计50项,涵盖了多个油田的勘探开发任务。近来,潘仁芳的科研活动依然活跃,他正承担着以下项目:商业气藏中AVO方法的定量性应用研究:中国石油天然气总公司科技风险创新基金项目,推进油气资源的精准探测。港西地区浅层含气性AVO检测:大港油田分公司的一项实地探索项目。
中国地质调查局和中国地质科学院重点实验室
年12月在京召开了“中国地质科学院页岩油气调查评价重点实验室2013年年会暨第一届学术委员会会议”。参加了AAPG年会,发表摘要4篇,并作学术报告;参加第一届全国青年地质大会,发表会议论文2篇;参加第六届构造地质与地球动力学学术研讨会、中国石油地质学术年会和全国沉积学大会。
中国地质科学院地质研究所是一个科研机构,其组织结构包括4个职能管理部门、9个研究室(中心),如地质研究所下属的国土资源部同位素地质重点实验室和国土资源部大陆动力学重点实验室。这两个实验室分别成立于1958年和1997年,是地质研究所的两大重要科研力量。
又变回了地质部地质研究所。直到1982年12月,它成为了地质矿产部地质研究所。2000年8月,随着又一次重要的改革,研究所最终定名为中国地质科学院地质研究所,此后便隶属于国家的重要管理部门——国土资源部和中国地质调查局。
中国地质科学院地质研究所历史悠久,自成立以来,汇聚了众多高水平的研究人才,其中包括17位中国科学院院士。进入21世纪以来,特别是伴随国家公益类科研机构改革,该所致力于人才建设,人才结构逐渐优化,培育出了一批杰出的研究团队,在地质调查和科学研究方面取得了显著成就。
fanzip是什么意思?
Fanzip,又称反演增益谱,是地球物理勘探中重要的一项技术。通过对海洋地震记录的处理,可以得到反演增益谱参数,进而计算出海底地形、沉积物类型等地质信息。该技术因其高效、准确等特点,被广泛应用于海洋石油勘探、地震预警等领域。fanzip技术的应用领域 fanzip技术在工业领域有着广泛的应用。
Fanzip,也被称为反演增益谱,在地球物理勘探中占据着关键地位。通过处理海洋地震记录,我们可以获得反演增益谱参数,进而揭示海底地形、沉积物类型等地质信息。由于其高效、准确的特点,Fanzip技术在海洋石油勘探和地震预警等领域得到广泛应用。Fanzip技术在多个工业领域中都有其用武之地。
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fd,中文为软磁盘,软磁盘是个人电脑(PC)中最早使用的可移动存储介质,作为一种可移贮存方法,它是用于那些需要被物理移动的小文件的理想选取。分类:有8英寸、25英寸、5英寸三种,但其中5英寸的44MB软盘最为常见。软盘中又分为硬磁区(Hard-sectored)及软磁区(Soft-Sectored)。
地质力学和板块构造学理论与研究方法之比较
通过比较研究,我们可以体会到地质力学和板块构造学有许多共同点,如都强调水平运动、都坚持力学性质的研究、都重视建造与改造的研究、近来都只能说明中生代以来的地质构造问题等[1]。
板块构造理论的研究,不仅加深了我们对地球内部结构的认识,还帮助科学家们预测未来的地质事件。通过精确测量和长期监测,科学家们能够识别出潜在的地震和火山活动区域,从而为人类社会提供早期预警,减少自然灾害带来的损失。
其次,地质力学理论认为地壳运动的动力来源是地球自转速度的变化,但这一理论无法解释地壳运动的实际原因。地质学家无法解释地壳运动的成因,因此他们被迫采用板块学理论作为解释。板块学的运动机制违反了物理学原理。地震产生的横波在地幔中消失,这证明地幔不是流体。
地震勘探
〖壹〗、地震勘探是一种利用地震波探测地下地质构造的方法。地震勘探的基本原理是通过人工激发地震波,这些波会在地下不同介质中传播,当遇到地层界面或地质异常体时,会发生反射或折射。通过接收和分析这些反射或折射回来的地震波信号,可以推断出地下的地质构造和岩性分布。
〖贰〗、地震勘探是一种通过研究大地对人工产生的地震波的反应,来揭示地下岩层特性和结构的地球物理探测技术。这种方法的核心原理是利用地下介质的弹性和密度差异,通过精心设计的地震波激发和接收,来推断地下的矿产资源分布,如石油、天然气,以及进行固体资源地质找矿工作。
〖叁〗、地震勘探属于地球物理学领域。地震勘探是一种通过人工激发地震波来探测地球内部结构的方法。地震勘探技术主要依赖于对地震波的传播特性、反射与折射特性的研究,以此来获取地下的地质信息,如地层结构、岩性分布等。这一领域涉及到物理学、地质学以及工程技术的交叉应用。
〖肆〗、地震勘探 seismic prospecting 利用地下介质弹性和密度的差异,通过观测和分析大地对人工激发地震波的响应,推断地下岩层的性质和形态的地球物理勘探方法。地震勘探是钻探前勘测石油与天然气资源的重要手段,在煤田和工程地质勘查、区域地质研究和地壳研究等方面,也得到广泛应用。
〖伍〗、地震勘探过程由三个关键阶段构成:数据采集、数据处理和资料解释。首先,数据采集在野外通过布置多个检波器,通常按照与地质构造走向垂直的方向进行,检波器数量根据需要从24到1000个不等,形成记录道。记录器将接收到的信号转化为数字形式存储在磁带上,以便回放和图形显示。
标签: 地震反演发展规划
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