Klseis软件在煤田三维地震资料采集特观设计中应用.docVIP

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Klseis软件在煤田三维地震资料采集特观设计中应用

Klseis软件在煤田三维地震资料采集特观设计中应用   摘 要:KLseis软件是一个是用于三维地震勘探采集的大型工程软件系统,尤其在山地、水网、黄土塬及密集障碍区等复杂地表条件下的三维地震观测系统设计中,其灵活的特殊观测系统设计,为提高叠加次数,确保勘探区内工覆盖次数,满足勘探设计要求提供了保障。本文以邢台矿某三维地震勘探为例,详细介绍了该软件的使用方法及步骤,针对该区大村庄造成的设计不当形成的“天窗”问题,提出了块状观测系统的方法,以确保覆盖次数满足设计要求,保证了资料采集的完整性,有效提高了野外施工质量。   关键词:KLseis软件;三维地震勘探;束状观测系统;块状观测系统   中图分类号:P631.4 文献标识码:A   目前三维地震勘探在煤田地质勘探中的地位日益重要,勘探成果的好坏直接关系着矿区构造解释精度,同时也关系着煤矿生产安全。野外资料采集质量是获得良好勘探成果的重要前提条件,如何在复杂地表条件下对观测系统进行的有针对性的优化设计,从而获得高质量野外采集资料是物探技术人员需要研究的一个重要课题。Klseis软件在三维地震勘探设计方面有强大的功能,在地表复杂地区,利用Klseis软件进行三维地震勘探特观设计,不仅可以提高效率,而且可以确保完成地质任务。   1 Klseis软件系统简介   1.1 地震采集工程软件系统简介   Klseis软件系统是用于地震勘探采集的大型工程软件系统,它涵盖了整个地震勘探野外数据采集的全过程,具体包含的内容有:①采集参数分析;②二维、三维观测系统设计;③测量数据处理;④试验资料分析;⑤二维、三维静校正处理;⑥二维、三维地质模型分析;⑦勘探标准辅助格式处理。   1.2 三维观测系统设计子系统简介   三维观测系统设计是地震采集工程软件系统的子系统之一,也是采集系统的核心部分。功能主要有:①创建各种类型模板;②模板分析;③各种观测系统自动布设;④多种CMP面元信息的实时计算、显示、分析;⑤激发点、接收点实时动态编辑;⑥电子表格自动生成;⑦障碍物处理;⑧地理信息处理;⑨工作量统计;⑩输入、输出SPS格式文件和自由文本格式文??。   三维观测系统设计子系统主要特点有:①能最佳完成山地、水网、城区、沙漠等各种复杂地表的三维设计。②加载工区地理信息,指导实际生产,提高工作效率。③可以设计线束、斜交、砖块、锯齿、镜像锯齿、钮扣、辐射等常规观测系统。④可以设计各种复杂的特殊观测系统。⑤观测系统布设方法灵活,自动化程度高。⑥激发点、接收点编辑具有实时、交互、智能化的特点。⑦方便、智能的障碍物输入、编辑和显示功能。⑧面元信息的实时、动态计算和显示,可以大大提高采集质量。⑨多种面元信息统计、分析,显示方式多样化。⑩可以输入、输出SPS格式文件和各种自由格式文本文件。   2 Klseis软件系统在三维地震勘探设计中的应用实例   2.1 勘探区地震地质条件及地表条件   邢台井田某三维地震勘探区内揭露的地层自下而上有奥陶系、石炭系、二叠系、第四系,主要煤系地层为太原组和山西组,总厚约210m。含煤16层,煤层总厚度16.8~21.0m,其中可采与局部可采煤层6层,本次地震勘探追踪的主要目的层为2号煤、5号煤和9号煤。   煤系地层由砂岩、泥岩、灰岩、煤层等组成,大部分地层沉积较稳定,倾角较缓,主要可采煤层埋深较浅,厚度较大且较稳定,与上下围岩存在明显的波阻抗差,为较好的反射界面。测区内浅层大范围广布卵砾石、流沙,区内潜水面深度一般在20m左右;卵砾石层对地震波产生较强散射,使能量较大衰减的同时也降低了有效波的主频,故浅层地震地质条件较为复杂。   由于测区是市郊,村庄、道路、河流等障碍物较多,占全区总面积的二分之一;北部以七里河南岸为边界,进入河内的测线就有16条,并且有大面积乱土堆,河底已全面硬化,测区东北角是矸石山,根本无法施工:该区地表条件极为复杂,有必要利用Klseis软件进行特观设计来实现科学施工。   2.2 三维地震勘探规则束状观测系统主要参数   规则束状12线10炮制中点激发;接收道数12×32=384道;接收线数12条,线距40m,道间距10m,偏移距15m,每线32道;激发线距20m,激发点距40m;炮点网格20m×40m;检波点网格10m×40m;CDP网格5m×10m;叠加次数4×5= 20次(纵向4次,横向5次);纵向最大炮检距165m;横向最大炮检距310m;最大非纵炮检距351.18m;纵向最小炮检距15m;横向最小炮检距10m;采用美国产BOX无线遥测数字地震仪仪器;采样率1ms;采样长度2s;采用检波器三串两并“十”字型组合形式;振动台次2×8;扫描频率25~109 Hz;扫描长度14 S;驱动电平60%;前放增益48dB。   2.3 利用Klseis

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