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相似文献
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1.
可控源音频大地电磁测深法(CSAMT)以其探测深度大、分辨率高等特点广泛应用于隧道前期勘查、地下水资源勘查、金属矿产勘查、石油勘查等领域,可取得常规电法和地震法无可比拟的勘查效果。然而由于在实际测量中受地形和不均匀体的影响,会使CSAMT曲线发生畸变,即静态效应和近场效应。这种现象如果在资料处理中得不到消除,就会造成资料解释的误差甚至错误。文中通过CSAMT在实际工程勘探中的应用,介绍了静态效应以及近场效应对CSAMT资料的影响、如何对CSAMT资料进行静态校正和近场校正、对CSAMT资料进行静态校正和近场校正后的效果。最后,对四川某地存在静态效应和近场效应的CSAMT测量原始数据进行校正,效果较好。  相似文献   

2.
在可控源音频大地电磁法中,由于浅层不均匀体的存在,总会存在一些静态现象。而静态问题又一直是电磁测深领域一个棘手的问题,它直接影响到电磁测量结论的解释。因此这种影响必须进行校正。本文通过对低阻静态模型的响应特征进行分析,应用空间滤波方法来压制静态效应,并编制了静态效应校正软件界面,可以很方便地对静态效应数据进行校正,得到了较好的预期效果。最后,采用该方法对某金属矿区的实际剖面资料进行处理验证,也得到了很好的校正效果。  相似文献   

3.
在大地电磁勘探中,当地下近地表出现电性不均匀体时,使相邻测点的视电阻率发生较大变化,在视电阻率断面图上会出现虚假的陡立深大断裂或垂向大延深的异常体,产生静态效应。为解决大地电磁中静态效应所带来的影响,本文采用EMAP处理方法,通过对在测点距、测线长度和滤波系数不同情况时的MT正演模拟数据进行处理,获得了较好的效果,进而证明EMAP处理方法对静态效应校正的有效性。  相似文献   

4.
在煤田地震勘探中,地形的起伏以及低速带厚度和速度的变化造成反射波旅行时的畸变,严重影响了地震资料的处理结果质量。因此,开展煤田地震资料静校正方法的研究,对于提高地震勘探成功率、降低勘探风险和节约勘探成本有着重要的意义。本文利用石油地震资料处理中的层析静校正技术,有效的解决了复杂地区煤田三维地震勘探静校正难的问题,提高了分辨率和信噪比。实例证明,该技术在煤田地质领域中的利用是有效的、也是可行的。  相似文献   

5.
GDP32Ⅱ是美国Zonge公司开发的多功能电法仪,能使用于几乎所有的电法勘探方法中.然而GDP32 Ⅱ自带的软件有限,而且软件的操作不是很方便.为了克服GDP32Ⅱ多功能电法仪自带软件的使用上的不便,使数据预处理更便捷,更有效率,本文在充分理解CSAMT AVG数据格式的基础之上,基于VisualC++6.0开发环境,编制实现了一个可视化交互式数据平滑和静态校正的数据预处理系统.最后通过数据预处理系统对湖北某地区的CSAMT AVG数据进行了预处理,效果明显,从而证实了本系统的实用性和正确性.  相似文献   

6.
随着地震勘探的发展,勘探区域日趋复杂化。地表起伏大,横向岩性速度变化剧烈,低降速带横向厚度分布不均匀等因素带来的静校正问题更加突出,解决好静校正问题变得尤其重要。在讨论层析静校正原理以及分析延川南地区地震资料的基础上,采用层析静校正方法较好地解决了长波长静校正问题,有利于延川南地区地震资料后期的处理解释。  相似文献   

7.
桂中坳陷区地表起伏多变、地下岩溶发育、地下构造复杂,使得近地表层低速带厚度和横向速度变化较大,严重影响静校正的效果。利用该区地震资料,对静校正问题进行系统研究,探讨了高程静校正、折射静校正和层析静校正等方法的特点和适用情况。通过对地质条件的详细分析,提出组合静校正处理方法,制定针对性的静校正处理流程,如果工区欠缺小折射、微测井等野外调查资料,可利用折射法求取初始速度模型,再利用多种波的初至信息正、反演迭代修正模型,以达到精度要求,求取静校正量。应用效果表明,该流程优于常规静校正处理结果。  相似文献   

8.
9.
在对可控源音频大地电磁(CSAMT)的数据进行处理时,采用D+处理,该方法在资料处理过程中可以对电阻率曲线和相位曲线同时进行相关联的编辑,这样将不会破坏两者之间的物理关联关系,从而使得数据编辑更可信,而且该方法还可加快数据的处理速度,减少了在处理过程中的人为因素的干扰。通过实例讲述了D+处理在实践过程中的应用,并通过各类反演结果的对比,证明D+处理是一个比较理想的曲线编辑处理方式。  相似文献   

10.
多功能电法仪V8是加拿大凤凰公司研制开发的,目前世界上功能最齐全、技术最先进的电法勘探仪器。本文介绍了V8在数据采集过程中的技术要求,测量参数,以及数据处理的整个流程。  相似文献   

11.
几种静校正方法在厄瓜多尔地区的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对厄瓜多尔地区复杂地表区静校正技术难题,深入研究了包括野外静校正、交互迭代折射波静校正、无射线追踪法层析静校正等静校正方法的优缺点,发现无射线追踪法层析静校正能较好地解决本地区的静校正问题.无射线追踪法层析静校正将首波方法的稳定性和回转波方法的灵活性结合起来,隐式使用折射波的几何特性,并由此导出速度模型,达到不使用显式射线追踪法进行层析重建的目的.此方法不依赖于显式的模型网格化,在实际资料的处理中,能得到一个稳定的静校正量,保证了地层形态的准确性.  相似文献   

12.
在地形复杂地区进行地震勘探,静校正是一个普遍的难题,针对常规静校正方法的不足,提出了一种利用多项式拟合单炮记录初至时间作地表静校正的方法,根据地形起伏对反射波到达时间的影响和对初至时间的影响具有很大的相似性,通过拟合单炮记录的初至时间,求取该炮各道拟合初至时间与实际初至时间的差值,作为该道对应的地表静校正量,然后再按常规方法进行炮点校正、低速带校正。采用该方法对地形复杂地区的实际地震资料进行了处理,取得了较好的效果。  相似文献   

13.
张量可控源音频大地电磁法的应用实例   总被引:2,自引:0,他引:2  
可控源音频大地电磁法(CSAMT)的最大特点是采用人工场源,大大增加了电磁信号强度,弥补了天然场源信号微弱、不易观测等缺点,已被广泛应用到矿产普查、油气勘探、水文环境等方面,并发挥了巨大的作用。此外,它还具有工作效率高,利用一个偶极发射可以在两侧扇形区域内测量;水平和垂直分辨率较高,高阻屏蔽作用小等优点。但是,由于这些年一直采用的是赤道偶极装置的标量测量,其缺点一是标量测量适合简单的地质环境,不适合复杂地质条件勘查;二是由于观测范围受单一偶极发射装置的限制,在长剖面观测或者区域观测中,常常需要调整发射源的位置,若发射源布置在断裂构造上,由于场源效应会导致无法处理多个发射源的观测数据。随着近几年德国Metronix公司的张量CSAMT发射装置的研制成功,通过求取张量阻抗要素,更适合探测二维、甚至三维地质结构,并且还可以在发射装置周围进行全方位观测。随着该仪器的引进,在安徽省两个矿区进行了张量CSAMT试验,通过与标量CSAMT对比结果表明,张量CSAMT可利用阻抗分解技术能有效地分析地质结构等信息,有助于复杂构造勘查,也将会促进CSAMT法的应用与发展。  相似文献   

14.
无射线追踪法层析静校正及其应用   总被引:2,自引:1,他引:2  
在分析了射线追踪法层析静校正优缺点的基础上,认为射线追踪法层析静校正存在静校正量的低频分量跟实际具有不符的现象。无射线追踪法层析静校正将首波方法的稳定性和回转波方法的灵活性结合起来,不使用显式射线追踪法进行层析,不依赖于显式的模型网格化,在实际资料的处理中,能得到一个稳定的静校正量,从而保证了地层形态的准确性,同时对无射线追踪层析反演的步骤、主要参数以及参数的质量控制进行了详细的分析。将该方法应用于新疆塔里木盆地沙雅隆起天山南区块库车东三维地震资料处理中,取得了很好的效果。  相似文献   

15.
地表存在不均匀体,往往会对高频大地电磁测深资料产生静态影响,造成出现虚假的垂向大延伸异常体现象,严重影响资料解释结果。本文对不同情况下静态效应影响采用有限元法进行了正演模拟及分析,得到了静态影响的规律。提出了利用浅地表的岩性电阻率参数去标定电阻率曲线的首支后,再进行小尺度空间滤波来压制静态影响的校正方法。经过我国西部某河道深厚覆盖层勘探中的实际应用,表明这种方法是比较理想的校正方法。  相似文献   

16.
CSAMT在复杂地质结构勘探中的应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
为探测地下复杂地质构造情况,经过实地踏勘以及方法可行性试验后,可采用可控源音频大地电磁测深法。利用可控源音频大地电磁法为勘察手段,在对野外资料进行圆滑滤波以及静态校正后,以卡尼亚电阻率二维反演剖面为实际勘察资料,在作出电阻率二维反演剖面的基础上,作出了地质推断解释剖面。结合工区地质平面图资料以及物性参数,对地下复杂地质结构进行了推断解释。在重点勘探1000m深度范围内划分了断裂构造,圈定了岩体,划分了地质界面,取得了明显的效果,为深入找矿提供了依据和方向。  相似文献   

17.
CSAMT在柳州沙塘地区地热资源远景评价的应用   总被引:2,自引:1,他引:2  
地热作为一种新型的绿色环保能源,逐步受到世人的瞩目,国内许多大中城市为开发利用地热进行了探索,并取得了显著的成效。广西柳州市地处广西中部,是广西最大的工业城市和交通枢纽,地热资源的开发有着广阔的市场前景及需求。广西壮族自治区地球物理勘察院根据柳州市地质构造和地温场特征以及热源、热储等条件进行初步分析,并通过对柳州地区综合物探勘查资料的分析,特别是通过开展可控源音频大地电磁测深法(CSAMT),结合地震勘探成果、石油钻井等地质资料的综合解释,来推断勘查区内地质构造及大地岩性空间展布特征,从而对柳州市地热资源远景做出充分的评价。  相似文献   

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