Применение сейсморазведки при изучении геологического строения Южно-Котельниковской площади



33

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Тема курсовой работы «Применение сейсморазведки при изучении геологического строения Южно-Котельниковской площади».

Целью курсовой работы является: изучить геологическое строение Южно-Котельниковской площади.

Задачами курсовой работы являются:

1.      Изучение отчета по теме 12.2010:"Обработка и интерпретация сейсмических данных с целью выявления, подготовки к бурению структур и детализации строения месторождений на территории деятельности РУП "Производственное объединение "Белоруснефть"

2.      Изучение геологического и тектонического строения Южно-Котельниковской площади.

3.      Ознакомление с методикой проведения полевых сейсморазведочных работ.

4.      Ознакомление с материалами первичной обработки данных полевых сейсмических работ.

5.      Дать геолого-геофизическую характеристику району исследований.

6.      Научится основам первичной обработки данных полученных в результате проведения сейсморазведочных работ.

Для написания курсовой работы были получены следующие исходные данные:

1.      Отчет УПСР РУП «ПО «Белоруснефть» о проведенных сейсморазведочных работах 2010 года;

2.      Методические указания по курсовому проектированию

3.      Опубликованная и фондовая литература

Дата выдачи задания по курсовой работе 15 февраля 2012 года. Срок сдачи работы 5 мая 2012 года.

Сейсморазведочные работы на данной площади проводились с целью уточнения строения подсолевых отложений, картирования структурообразующих разломов и выявления приуроченных к ним перспективных объектов.

Сейсморазведка является одним из наиболее прогрессивных современных средств поиска и разведки нефтяных месторождений. Сейсмические исследования позволяют делать выводы о структурных особенностях и наличии залежей полезных ископаемых.

В процессе сейсмической интерпретации из множества зарегистрированных на сейсмограммах волн выделяют однократные отраженные или преломленные (рефрагированные) волны, и по кинематике и динамике этих волн изучают распределение скорости и некоторых упругих параметров в толще пород как по глубине, так и в плане. В процессе геологической интерпретации результаты сейсмической интерпретации получают геологическое истолкование — привязку к данным бурения, геологического картирования, тектоническим условиям района исследования. Выделенные по различию в скоростях распространения упругих волн интервалы внутри исследуемой толщи отождествляют с породами того или иного состава и возраста, а также с теми или иными изменениями в свойствах пород одного состава или возраста.

Благодаря своей дешевизне и эффективности сейсморазведка дает возможность быстрее обнаруживать и разведывать месторождения ценных видов минерального сырья. Роль сейсмических методов разведки в геологоразведочных работах непрерывно возрастает.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

 

1.1  Географическая характеристика района

 

Административное положение района работ – Гомельский, Речицкий, Хойникский, Калинковичский районы Гомельской области Республики Беларусь (рисунок 1).

Рельеф местности – слабохолмистая равнина.

Абсолютные высотные отметки – 119-136 м.

Относительные превышения – до 17 м.

Заселенность, заболоченность, угодья, пашни – заселенность – 176,4 пог.км (60,9%), в том числе лес заболоченный – 153,2 пог.км (52,8%), луг ( втом числе луг заливной) – 74,75 пог.км (25,8%), пашни – 34,2 пог.км (11,8%), населенные пункты – 4,4 пог.км (1,5%).

Наличие дорог – район работ пересекают автомобильные дороги Речица – Хойники и Гомель – Калинковичи, железная дорога Василевичи – Хойники, а также многочисленные грунтовые дороги, которые в период распутицы и сильных дождей труднопроходимы для автотранспорта.

Характеристика растительного покрова – растительный покров представлен лиственными, хвойными, луговыми и болотными видами.

Климатические условия – климат района умеренно-континентальный с теплым летом и мягкой зимой. Самый холодный месяц – январь (-16оС – средняя). Среднегодовое количество осадков – 500-600 мм. Снеговой покров обычно появляется в середине декабря и держится до середины марта, зимой часто бывают оттепели. Промерзает верхняя часть грунта до глубины 0,5-0,8 м, иногда более 1 м.

Гидрографическая сеть – представлена р. Птичь и множеством осушительных канав шириной от 3 до 10 м и глубиной  от 1,3 до 2,1 м.

Возможность передвижения в районе работ с использованием различных видов производственного транспорта – движение по грунтовым дорогам и бездорожью в период распутицы возможно только автотранспортом повышенной проходимости. Перемещение аппаратуры и оборудования с отработанного пункта на следующий будет производиться на автотранспорте повышенной проходимости с объездами, превышающими на 70% расстояние между пунктами возбуждения колебаний (наблюдений). Условия производства работ МОГТ приведены в таблице 1. Размотка-смотка сейсмических кос до 80% будет производиться вручную и не более чем на 20% с помощью автомашин.

Наличие населенных пунктов, ж.д. станций, пристаней – д.д. Борхов, Малышев, Поселичи, Вел. Бор, Партизанская, Дубровица, Лубеники, Рудня Бурицкая, Копаткевичи, Хобное, Осов и др. Ближайшие ж.д. станции – Хойники, Калинковичи, Речица.

Обоснование категории трудности производства работ – на основании вышеизложенных факторов и с учетом результатов рекогносцировки местности район проектируемых работ относится к III категории трудности производства работ (п.22 СУСН, вып.3, часть 1).

Наличие промышленных объектов, ЛЭП, трубопроводов – развитая сеть ЛЭП (110 кВ, 35 кВ и менее мощные), кабелей связи, газопроводов.

Необходимость организации подбаз – предусматривается организация подбаз, т.к. все площади находятся на значительном (35-130 км) удалении от базы партии (г.Речица).

Продолжительность полевого периода – январь-август 2010 г.

Обеспеченность топографическими картами – район проектируемых работ обеспечен топографическими картами всего масштабного ряда [1].

 

1.2 Геофизическая изученность района

 

Сейсмические исследования метом ОГТ в пределах центральной и северной части Припятского прогиба проводятся на протяжении многих лет и в той или иной мере охватывают район проектируемых работ.

Богатую информацию о тектоносфере до глубин 100-120 км дали глубинные сейсмические зондирования полученные на профилях III-III, VIII-VIII, XXII-XXII и XXXIII, секущих Припятский прогиб (рис.1).

В разрезе земной коры на этих профилях (рис.2) выделяются две поверхности Мохо: верхняя, возможно, более молодая, и нижняя – более древняя. Верхняя граница Мохо проходит в центральной части Припятского прогиба на глубинах 34-35 км, в северной его части – 45-48 км. Нижняя граница фиксируется на профиле VIII-VIII глубже верхней границы Мохо на 10-20 км, а на профиле III-III на 5-10 км. Зона между верхней и нижней границей Мохо интерпретируется как слой «коромантийной смеси». В прибортовой части Припятского прогиба при переходе, как к Украинскому щиту, так и к Белорусской антеклизе в низах коры выделяются характерные клиноформы – слои залегающие непосредственно на поверхности Мохо и выклинивающиеся в сторону Припятского прогиба.

 

 

 

 

Рисунок 1 Схема основных платформенных элементов Беларуси

 

По временному сейсмическому разрезу в земной коре выделено большое количество наклонных разломных зон, для которых характерно сначала постепенное, а затем, с глубин 20-30 км, более резкое выполаживание с глубиной отражающих площадок. Разломные зоны хорошо увязываются с краевыми и региональными внутренними субширотными разломами Припятского прогиба.

 

Рисунок 2 Обобщенные сейсмогеологическая и геодинамическая модели разреза Припятского палеорифта по профилю VIII-VIII. Составили Р.Г. Гарецкий, С.В. Клушин.

 

На глубинах 80-100 км установлен сейсмический волновод, интерпретируемый как область относительного понижения пластовой скорости сейсмических волн. На глубинах 60-80 км выделяется линзовидный участок с аномально низкой пластовой скоростью до 7,4 км/с, интерпретируемый как астенолинза.

Постоянно усложняется методика полевых работ, модернизируются источники возбуждения и регистрирующей аппаратуры. Все это позволяет выполнять полевые сейсморазведочные работы на более качественном уровне. В последнее время линейные профили отрабатывались центральной системой наблюдений с 72 до 100 кратным накапливанием сейсмической информации с использованием взрывных источников возбуждения [3].

 

1.3 Краткая геолого-геофизическая характеристика района работ

 

Припятский прогиб занимает юго-восточную часть Беларуси. Он протягивается в запад–северо–западном направлении на 280 км  при ширине 150 км. От Украинского щита на юге он отделён Южно–Припятским краевым разломом, который представляет собой зону сбросов с общей амплитудой по поверхности фундамента в 2-4 км. Северной границей прогиба служит Северо–Припятский разлом, представляющий собой ряд кулисообразно расположенных сбросов с общей амплитудой в 2–3,5 км. На западе прогиб отделён Полесской седловиной от Брестской впадины, на востоке – Брагинско–Лоевской седловиной от Днепрово–Донецкого прогиба и Жлобинской седловиной от Оршанской впадины. Кристаллический фундамент залегает на глубине от 1 до 4—6 тыс. м. В платформенном чехле выявлены отложения верхнего протерозоя (PR2), девонской (D), каменноугольной (C), пермской (P), триасовой (T), юрской (J), меловой (K), палеогеновой (P), неогеновой (N) и антропогеновой (Q) систем. Основное место в разрезе чехла занимают верхнедевонские (D3) отложения, 3/4 которых составляют соленосные (нижняя франская (D3f) и верхняя фаменская (D3fm) и межсолевая (нижнефаменская (D3fm) ) толщи (граф.прил 3).

Формирование Припятского прогиба как интракратонного грабена произошло в герцинский этап, которому соответствуют 3 основных структурных этажа: нижний (сложен эйфельско-живетскими (D2ef-D2gv) и нижнефранскими (D3f) образованиями), средний (верхнефранскими (D3f), фаменскими (D3fm), каменноугольными (C), нижнепермскими (P1) отложениями) и верхний (сложен верхнепермскими (P2) и нижне-средне-триасовыми (T1-2) отложениями). В нижнем структурном этаже и в нижней части среднего преобладают дизъюнктивные дислокации, а в верхней части среднего и верхнего этажа, резко выражены пликативные формы с существенным влиянием соляной тектоники. Поверхность фундамента, нижний структурный этаж и нижняя часть среднего структурного этажа разделены системой субширотных разломов на тектонические ступени, горсты и грабены, которые объединяются по морфологическим признакам в 3 структурные зоны: Северную, в которой выделены Березинская, Речицко-Шатилковекая, Малодушинско-Червонослободская ступени; Центральную, в которой выделены Копаткевичско-Великоборская, Шестовичская, Мозырская ступени; Южную, в которой выделены Наровлянский горст, Ельский грабен и Выступовичская ступень. Тектонические ступени, грабены и горсты осложнены зонами приразломных поднятий и опусканий, составленных локальными структурами, число которых превысило 140. В срнем и верхнем структурных этажах выделяются валы, поднятая, синклинальные зоны. В этапы наиболее активного развития Припятского прогиба проявились глубинная и соляная тектоника, вулканизм и формировались основные структурные элементы.

Припятский прогиб представляет собой палеорифт. В его пределах выделяются две структуры II порядка: Северная зона ступеней и Внутренний грабен, разделённые глубинным, проникающим в мантию Червонослободско–Малодушинским разломом. Эти тектонические элементы подразделяются субрегиональными разломами мантийного заложения в Северной зоне и корового заложения во Внутреннем грабене на структуры III порядка (тектонические ступени и др.).

В пределах Северной зоны Речицко–Вишанский разлом мантийного заложения разделяет Речицко–Шатилковскую и Червонослободско–Малодушинскую ступени с северным наклоном поверхности фундамента и доверхнесолевых отложений в их пределах. На западе они замыкаются Старобинской центриклинальной депрессией. Речицко–Шатилковская ступень на севере ограничена Северо–Припятским краевым разломом. Южнее этого разлома и параллельно ему протягивается Глусско–Березинский коровый разлом.

Между ними протягивается северная зона бортовых уступов, осложняющая северную часть Речицко–Шатилковской ступени и образующая зону приразломных поднятий. В южной части этой ступени несколькими субпараллельными разломами сформированы Борисовско–Дроздовская и Речицко–Вишанская зоны приразломных поднятий, которые выделяются как структуры четвертого порядка.

Принципиально сходное строение имеет и Червонослободско–Малодушинская ступень. С юга она ограничена одноименным высокоамплитудным (до 2–3 км) разломом, отделяющим внутренний грабен. В южной, приподнятой по субпаралельным разломам, части этой ступени располагается зона приразломных поднятий [1].

 

 

 

 

Рисунок 3 Схема тектонического районирования поверхности фундамента и подсолевого комплекса Припятского прогиба. Составили Р.Е. Айзберг, Р.Г. Гарецкий, С.В. Клушин, А.М. Синичка. З.Л. Познякевич.

Продольные тектонические элементы — структуры второго порядка: 1 — Северная зона ступеней; 2 — Внутренний грабен; структуры третьего порядка: I — Речицко-Шатилковская, II — Червонослободско-Малодушинская, III — Заречинско-Великоборская, IV — Шестовичско-Сколодинская, V — Наровлянско-Ельская тектоническне ступени, VI — Петриковско-Хобнинская зона осевых погруженных выступов н периклиналей. VII — Старобинская, VIII — Туровская депрессии; 3 — структуры четвертого порядка — зоны линейных приразломных поднятнй; внепорядковые структуры: Іа — Северная зона борто-вых уступов, Vа — Южная зона бортовых уступов; поперечные тектоннческие элементы: ЗС — Западный сегмент, ЦС — Центральный сегмент, ВС — Восточный сегмент; зоны мозаичных поднятнй: А — Дубровско-Валавская, Б — Примикашевнчская; разломы листрические мантийного заложения: 4 — суперрегнональные; 5—регнональные, 6 — субрегнональные, 7— листрические, сопутствующие мантийным; листрические коровые: 8 — субрегиональные: 9 — прочие; 10 — глубинный разлом, ограничивающий Припятский грабен на востоке; 11 — разломы доплатформенные, отражающиеся флексурно-разломными зонами чехла и ограничивающие поперечные сегменты и структуры; кинематические типы разломов: 12 — согласные сбросы; 13 — сдвиги; 14 — линия профиля ГСЗ-ОГТ; условные границы: 15 — Припятского прогиба; 16 — поперечных сегментов; 17 — поперечных мозаичных поднятнй Припятского прогиба; разломы (цифры в кружках); 1 — Жлобинскнй, 2 — Северо-Припятский, 3 — Южно-Прнпятский, 4 — Речицко-Вишанский основной, 4а — Речицко-Вишанский сопутствующий, 5 — Червонослободско-Малодушннскнй основной, 5а — Червонослободско-Малодушинский сопутствующий, 6 — Лоевский, 7 — Микашевичский, 8 — Азерецко-Великоборскии, 9 — Шестовнчско-Гостовский, 10 — Буйновичско-Наровлянский, 11—Глусско-Березинский, 12 — Оземлинско-Первомайский, 13—Дубровско-Ельский, 14 — Выступовичский, 15 — Копаткевичский, 16 — Сколодинскнй, 17 — Малынско-Туровский, 18 — Первомайско-Заозерный основной, 18а — Первомайско-Заозерный сопутствующий, 19 — Пержанско-Симоновичский.

Внутренний грабен характеризуется особенно сложным строением. Здесь четко проявлена не только продольная, но и поперечная зональность. По ряду разломов выделяется Петриковско–Хобнинская зона осевых погруженных выступов и их периклиналей. Эта зона протягивается от Микашевическо–Житковичского выступа на западе и до Брагинско–Лоевской седловины на востоке. Она наиболее интенсивно осложнена разломами. К этой зоне и приурочена продольная ось Припятского прогиба. К северу от этой оси все блоки имеют северный наклон поверхности фундамента, а к югу от нее – южный. Поперечными сдвигами эта ось разделена на отдельные звенья. В общем же все структуры с востока и запада погружаются навстречу друг другу. Продольные линейные и изометричные полуовальные структуры типа выступов и структурных носов развиты на более приподнятых восточных и западных участках. Центральный участок этой части прогиба входит в Валавско–Хатецкую поперечную полосу прогибания, которая не имеет сколько-нибудь выраженной структурной зональности.

В северной части грабена между разломами обособлена Заречинско-Великоборская ступень. В южной части грабена параллельно краевому Южно–Припятскому разлому прослеживаются несколько коровых разломов с наклоном их криволинейных сместителей к центру прогиба. Эти разломы разбиты на отдельные звенья субмеридианальными сдвигами. Один из этих разломов Буйновичско–Наровлянский ограничивает с севера Наровлянско–Ельскую ступень. Поверхность этой ступени, осложненная целым рядом субпараллельных малоамплитудных сбросов, наклонена к югу, кроме самого южного блока, примыкающего к южному краевому разлому, поверхность которого наклонена к северу. Вдоль продольных разломов, осложняющих Наровлянско–Ельскую ступень, сформированы зоны приразломных поднятий. Эти поднятия смещены поперечными разломами по простиранию, в результате чего они приобретают мозаичную структуру.

Между западными частями Наровлянско–Ельской ступени и зоны погруженных выступов и их переклиналий располагается Шестовичско–Сколодинская ступень. С востока ее ограничивает поперечный Пержанско–Симоновичский разлом, отраженный в платформенном чехле флексурой.

Шестковичско–Сколодинская и Ельско–Наровлянская ступени на западе замыкаются Туровской центриклинальной депрессией.

Участки проектируемых работ относятся к Центральной и Северной структурным зонам Припятского прогиба, а также зоне сочленения Припятского прогиба. Геологический разрез представлен комплексом верхнепротерозойских, палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений, залегающих на размытой поверхности архей – нижнепротерозойского фундамента.

Поверхность фундамента является опорной преломляющей границей (сейсмический горизонт II). Отражение от его поверхности характеризуется слабой прослеживаемостью на временных разрезах ОГТ. Пластовые скорости изменяются в пределах 5800-6200 м/с.

Отложения осадочного чехла по литолого-петрографическим и промыслово-геофизическим данным подразделяются на семь литологических толщ: подсолевая терригенная и карбонатная, нижнесоленосная, межсолевая, галитовая, глинисто-галитовая и надсолевая.

Подсолевая  терригенная толща включает в себя верхнепротерозойские отложения, пярнусский, наровский горизонты эйфельского яруса, старооскольский горизонт живетского яруса среднего девона, ланский горизонт франского яруса верхнего девона. Толща сложена, в основном, терригенными породами (песчаниками, алевролитами, мергелями и глинами). Вскрытая толщина отложений изменяется от 50 до 400 м.

Значения пластовых скоростей составляют 4500 м/с – 5400 м/с. Поверхность подсолевых терригенных отложений является наиболее выраженной по площади отражающей границей 1 Дт.

Подсолевая карбонатная толща включает в себя саргаевский, семилукский, речицкий, воронежский горизонты, кустовницкие слои и несолевую часть нижнеанисимовских слоев евлановского горизонта франского яруса верхнего девона и сложена, в основном, карбонатными породами. Помимо этого в отложениях присутствуют  туфогенные и эффузивные породы, что обуславливает колебание толщин карбонатных отложений в широком диапазоне – от 200 м до 370 м. Значения пластовых скоростей изменяются от 5300 м/с до 5760 м/с. Поверхность подсолевой карбонатной толщи является отражающей границей 1Д.

Нижнесоленосная толща представлена верхами анисимовских слоев евлановского горизонта и ливенским горизонтом франского яруса верхнего девона. Сложена толща каменной солью, а также туфогенными и эффузивными породами с редкими прослоями глинисто-карбонатно-сульфатных пород. Толщина отложений изменяется от 200 м до 1600 м. Значения пластовых скоростей изменяются от 4200 м/с до 4800 м/с и зависят от количества вулканогенного материала, содержащегося в отложениях.

Межсолевая толща включает в себя домановичский горизонт франского яруса, задонский, елецкий и петриковский горизонты фаменского яруса верхнего девона и представлена доломитами, известняками, глинами, мергелями и ангидритами. В задонском и елецком горизонтах присутствуют эффузивно-вулканогенные породы. Общая толщина межсолевых отложений изменяется от 190 до 1100 м.

Галитовая толща сложена породами лебедянского и найдовскими слоями оресского горизонта фаменсого яруса верхнего девона, представленные каменной солью с прослоями несолевых пород.

Глинисто-галитовая толща представлена образованиями оресского, стрешинского и полесского горизонтов фаменского яруса верхнего девона и сложена чередующимися пластами доломитов, известняков, глин, мергелей и каменной соли. Величины пластовых скоростей составляют 3590-3650 м/с

В тектоническом отношении основная часть проектируемых работ расположена в пределах Центральной структурной зоны.

В формировании структурного плана поверхности девонских подсолевых горизонтов и кристаллического фундамента определенную роль сыграли разрывные нарушения субширотного и субмеридионального простирания, к которым приурочены зоны поднятий, осложненные в свою очередь системой оперяющих разломов на блоковые структуры.

На формирование структурного плана поверхности межсолевой толщи помимо разрывной тектоники фундамента, повлиял соляной тектогенез в нижней соленосной толще. Для межсолевых отложений характерно блоко-пликативное строение поверхностей горизонтов. Наиболее типичными формами дислокаций являются своды, антиклинали, брахиантиклинали, часто осложненные разрывными нарушениями.

В сейсмогеологическом отношении участки проектируемых работ характеризуются весьма сложными как поверхностными (торфяники, болота, водоемы, морены), так и глубинными условиями (смена вещественного состава пород, «шероховатость» границ, крутые углы наклона, разрывные нарушения, вулканогенные образования).

По динамическим признакам уверенно выделяется отражение от поверхности терригенной подсолевой толщи и представлено оно в виде 2-х фазного низкочастотного колебания. Ухудшение его прослеживаемости отмечается в зонах разрывных нарушений и под ярко выраженными соляными куполами.

Отражения от подсолевой карбонатной толщи регистрируются неповсеместно, не выдержаны по площади и трудно сопоставляются на различных площадях.

Для кровли и подошвы межсолевой толщи характерны низкочастотные 2-3-х фазные отражения, причем более выразителен по частотно-динамическим признакам  отражающий горизонт 2Д.

Поверхность верхнесоленосной толщи характеризуется низкими отражающими свойствами и прослеживается в погруженных частях ступеней.

Промышленная нефтегазоносность связана с внутрисолевыми, подсолевыми, межсолевыми отложениями девона и с зонами разуплотнения кристаллического фундамента. Породы-коллекторы представлены карбонатными разностями в межсолевом и подсолевом карбонатном комплексах; песчаниками в отложениях девонской подсолевой терригенной толщи.

Ближайшими месторождениями для площадей Центральной структурной зоны явдяются Москвичевское и Котельниковское месторождения [3].

 

 

 

2 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛЕВЫХ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

 

2.1 Общие сведения о методике сейсморазведочных работ

 

Сейсмическая разведка (сейсморазведка) является одним из важнейших видов геофизической разведки и включает совокупность методов исследований геологического строения земной коры, основанных на изучении распространения в ней  искусственно возбужденных упругих волн. Вызванные взрывом или ударом упругие волны распространяются во все стороны от источника возбуждения и проникают в толщу коры на большую глубину. Здесь они претерпевают преломление и отражение и частично возвращаются к поверхности земли, где  создаваемые ими колебания регистрируются специальной аппаратурой. Измеряя время распространения волн и изучая характер  колебаний, определяют глубину залегания и форму тех  геологических границ, на которых произошло преломление или отражение волны, а также судят о составе пород, через которые прошла волна. Сейсморазведка позволяет с высокой точностью определять углы наклона слоев осадочной толщи даже при большой глубине их залегания. Поэтому сейсмические методы особенно широко используют при решении структурно-геологических задач, особенно при поисках месторождений нефти и газа. Сейсмические методы широко используют' для поисковместорождений углей, каменной соли, бокситов, а также для решения разнообразных инженерно-геологических задач. В  последнее время сейсмические методы широко применяют в  рудной геологии. Большую роль играет сейсморазведка также при изучении региональной геологии. С ее помощью удается  получать сведения о глубинном строении земной коры.

Методика сейсморазведки основана на изучении  кинематики  волн или времени пробега различных волн от пункта их возбуждения до сейсмоприемников, улавливающих скорости смещения почвы, и их динамики или интенсивности  волн. В специальных достаточно сложных установках (сейсмостанциях)  электрические колебания, созданные в сейсмоприемниках очень слабыми колебаниями почвы, усиливаются и автоматически регистрируются на сейсмограммах и магнитограммах. В результате их интерпретации можно определить глубины залегания сейсмогеологических границ, их падение, простирание, скорости волн, а используя геологические данные, установить геологическую природу выявленных границ [2,4].

 

2.2 Методы сейсморазведочных работ

 

В сейсморазведке различают два основные метода: метод отраженных волн (МОВ) и метод преломленных волн (МПВ). Меньшее применение находят методы, использующие  другие волны. Решение  сложнейших  задач, связанных с высокоточным определением геометрии геологического разреза (ошибки менее 1 %), стало  возможным благодаря применению трудоемких систем возбуждения и наблюдения, обеспечивающих одновременный, иногда многократный съем информации с больших площадей и ее цифровую обработку на ЭВМ. Это обеспечивает выделение полезных, чаще однократно отраженных или преломленных волн среди множества волн-помех [2].

 

2.2.1 Методы отраженных и преломленных волн

 

В методе отраженных волн основную информацию извлекают из годографа отраженных волн. Получение годографа возможно только тогда, когда на сейсмограмме надежно выделяются волны, отраженные от соответствующей границы. Для этого необходимо следующее:

а) интенсивность источника должна быть такой, чтобы отраженные от всех интересующих границ, волны значительно превышали уровень естественных помех;

б) расстояние между приемниками не должно превышать величину, при которой можно распознавать волны, отраженные от одной и той же границы;

в) длина приемной расстановки (длина годографа) должна позволять уверенно определять эффективную скорость (vэф);

г) шаг наблюдений (расстояние, на которое смещают всю измерительную установку вдоль профиля) должен обеспечивать непрерывность прослеживания целевых горизонтов на всей изучаемой площади;

д) соблюдение всех условий, предъявляемых к сейсмическим данным в процессе их обработки.

Выбор типа источника (поверхностный или погружной) определяется условиями проведения работ. Достичь необходимой интенсивности при этом можно путем группирования однотипных источников. Погружные источники, использующие ВВ, заглубляют под кровлю рыхлых отложений на такую глубину, чтобы значительно ослабить поверхностные волны. Обычно глубина заложения заряда составляет 10—15 м. Величину заряда выбирают в процессе опытных работ.

Расстояние между пунктами приема Δx выбирают равным 6—12 м при детальном изучении верхней части разреза до глубин не более 500 м и 25—50 м при разведке на глубинах более 500 м. При таком шаге наблюдений разность времен прихода отраженных от одного и того же горизонта волн изменяется от долей миллисекунды при малых удалениях приемника от источника до нескольких миллисекунд для наиболее удаленных пар. Принимается, что допустимый сдвиг не должен превышать половины видимого периода регистрируемых импульсов, следовательно, Δx<v·Tвидл/2.

Длину приемной расстановки в методе ОПВ определяют как хm= (n—1) Δx (где n—число каналов) и выбирают из условия, что для наиболее глубокого целевого горизонта разность t(xm)-t(0) должна составлять не менее 30—50 мс. По профилю измерительную установку обычно передвигают с шагом (0,3 - 0,5) xm. Расстояния между профилями на исследуемой площади выбирают, исходя из масштаба съемки. Они могут изменяться от нескольких десятков метров  при детальных работах до 500—1000 м и более.

Наблюдения ведут по схеме центральной или фланговой расстановки. В первом случае пункт возбуждения всегда располагают в центре приемной расстановки — получают две ветви годографа. Во втором — пункт возбуждения удаляют от начала приемной расстановки и располагают на фланге, левом или правом относительно движения вдоль профиля. Длина годографа при этом составляет xm. Расстояние между началом приемной расстановки и пунктом возбуждения (вынос) выбирают опытным путем. Оно изменяется от десятков до нескольких сотен метров. При этом получают односторонние годографы.

Применение сейсморазведки при изучении геологического строения Южно-Котельниковской площади