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目前,地震勘探项目越来越多的采用高效采集模式,使施工效率较以往有很大提高。无桩号施工是可控震源高效采集的主要作业方案,可以有效地提高整体的地震勘探效率。无桩号施工改进了操作程序,通过震源自主导航,免去地面设置激发点标记的工序,在震源激发同时记录高精度的定位信息,不仅提升施工效率,且保证了记录数据的准确性。如何在复杂地表、障碍物密集区域实施无桩号施工仍是高效采集项目的一个难点。本文通过对中东某高效采集项目的介绍,提出了一套在复杂地区实现无桩号施工的具体方案,包括地理信息数据库的建立、精细踏勘、炮点偏移设计、定位数据质量控制等多方面,为未来在复杂地区的无桩号施工提供了参考。 相似文献
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在国际油公司追求高效地震勘探及经济效益最大化的推动下,滑动扫描(SlipSweep)、滑动扫描同步激发(DSSSplusSlipSweep)等可控震源高效采集技术获到快速发展,并在中东、非洲等地区得到了广泛应用。文章介绍了滑动扫描、距离分离同步激发(DSSS)、滑动扫描同步激发、独立同步扫描(ISS)等可控震源高效采集技术的基本原理,以及观测系统设计、无桩号测量、现场质量控制、数据存储与转换、滑动扫描谐波压制和独立同步扫描邻炮干扰压制等可控震源高效采集关键配套技术,并且展示了这些技术在公司国际地震勘探项目中的应用情况及实际效果。 相似文献
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李其敏 《石油地球物理勘探》1994,(Z1)
所谓三维地震测量,用测量俗语说即为面积测量,就是把地震测网设计方案放样到实地中去,测出每个炮点、检波点桩号的纵、横坐标和高程。三维地震测量资料处理程序包括:①野外测量施工程序;②电子手簿程序;③微机数据处理程序。本文主要叙述野外测量施工程序的编制及其应用。编制程序的要求(l)三维测量施工要求点位的精度很高,实测桩号点位与设计桩号点位的绝对误差应小于全sin。(2)由于地下地质结构很复杂,因此要编制适用于各种三维设计方案的测量施工程序。(3)我们丈量两桩号间的距离是在复杂的地球表面上进行的,要力求保持平… 相似文献
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SGD-S爆炸系统采用GPS对激发点的位置定位,放炮时无需在放炮窗口找该激发点的炮点桩号,当采集结束后,炮手充电,放炮窗口会自动显示该炮的炮点桩号,大大提高了放炮的效率,减少了操作员的出错率.但有时在施工中SGD-S爆炸系统的编码器和爆炸机会出现了各种故障,文章主要介绍了故障出现的原因和解决方法. 相似文献
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ARAM ARIES仪器数据记录格式分析及应用 总被引:2,自引:0,他引:2
在介绍ARAM ARIES仪器SEG—Y数据记录格式的基础上,探讨了野外地震勘探过程中,通过数据处理解决因地形特殊要求同时使用不同类型检波器的问题,炮点桩号正确但炮线名错误的问题以及因误操作放了极性相反的炮的问题。 相似文献
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可控震源超高效混叠地震采集在数据量、记录特征、作业方式等方面均较以往其它高效采集技术存在较大差异,这给野外实时质控技术带来了巨大挑战。为此,研发了一套适应于超高效混叠地震采集作业方式的实时质控技术。通过搭建光纤网络环境,分析连续记录的数据特征,搭建基于用户数据报协议(UDP)的局域网,并分析问题排列出现的时空位置与炮点的对应关系,实现了数据文件的高效传输,连续记录的数据质控,排列状态与质控信息传输以及问题炮信息的实时反馈。融合以上方法形成了超高效混叠地震采集实时质控技术,该实时质控技术在实际应用中能够快速、准确地监测出数万道有线检波器采集的排列和数据质量问题,以及受此影响的不合格炮点,弥补了以往技术不能适应超高效混叠地震采集作业方式的不足,满足了现场对质控精度和效率的要求,达到了及时提醒野外整改排列和补炮的目的,提高了野外施工质量和效率,节约了勘探成本。 相似文献
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可控震源地震数据采集方法可分为常规采集、高效采集及高保真采集三大类。常规采集方法通常是指只采用一组可控震源作业,通过互相关处理获得共炮点道集;高效采集方法是指采用两组或多组可控震源间隔一定时间或同时施工,同样,通过互相关处理获得共炮点道集;高保真采集方法是指采用一台或多台可控震源在彼此间隔一定距离的不同炮点同时振动,采用地面力信号反褶积获得共炮点道集。结合实例分析,对比三类方法特点,可得到两点结论:①可控震源高效采集方法使数据采集作业效率大幅度提高、施工周期明显缩短,进而降低了勘探成本;②可控震源地震数据采集技术的发展方向是高效采集与高保真采集方法相结合,从而实现低成本、高精度及高保真度地震勘探作业。 相似文献