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叠后时间偏移(叠前时间偏移与叠前深度偏移)

叠后时间偏移(叠前时间偏移与叠前深度偏移) 应用实例 叠前时间偏移效果分析:应用实例 叠前时间偏移效果分析:2005年10月,我们团队在煤田地质系统首次将叠前时间偏移技术应用于三维地震资料处理,并取得成功。 后来该技术在多个矿区推广应用,无论是技术进步还是应用效果都取得了明显进步。 这些项目处理过程中的每一个环节,包括功能模块和运行参数,都经过了反复测试,发现的问题得到了纠正,保证了测区地震资料处理的质量和精度。 & nbsp3.1青海省优香煤田东部三维地震勘探叠前时间偏移处理及效果:青海省优香煤田位于青海省海西州大柴旦行委优香乡。三维地震工区海拔3200米以上,最大高差50米。属于高原丘陵地区,浅部和深部地震地质条件非常复杂。 & nbsp本区主要含煤地层为中下侏罗统大煤沟组的上含煤段和下含煤段。 其中,上含煤段含5层煤,下含煤段含3层煤,M5煤层和M7下煤层为主要煤层。 经过多次剧烈的地壳运动,断层、褶皱非常发育,地层倾角大,变化剧烈。主要目的层埋深、层间间距变化较大,M5煤层底板与M7下煤层底板间距为100m ~ 280m;沉积环境复杂多变,主要目的层(煤层)厚度变化大。该区M5煤层平均厚度为2m,煤层稳定。M7下煤层厚度0.5m~40m,平均厚度12m。M7以下煤层无煤区。 在三维地震工区,煤层整体为单斜构造。在单斜构造的基础上,发育了几个较大的褶皱,地层倾角一般为20 & deg~ 40 & deg & nbsp常规的叠后时间偏移处理不能满足该区地震勘探的需要,因此采用Ke-Shikhov积分法的叠前时间偏移处理,以获得3D 空之间归位良好、真实反映实际地质构造特征的3D数据体。 从处理效果看,主要表现为叠前时间偏移剖面的断层比叠后时间偏移剖面更清晰,断点可靠,分辨率明显提高;无煤区边界波形特征明显;逆断层断点定位准确,小断块清晰,边界识别准确。 见图2 ~图3。 & nbsp3.2开滦林南仓矿三维地震勘探叠前时间偏移处理及效果:开滦林南仓矿位于河北省唐山市玉田县林南仓镇和林西镇,处于京津唐三角地带中部。勘察区地形较为平坦,村庄较多,房屋密集。倾角陡,构造复杂,有正断层、逆断层、岩浆侵入和煤层露头,需要研究的目的层多,地震波场复杂,构造识别难度大。 为了更好地完成地质任务,在该区的资料处理中,进行了叠后时间偏移和叠前时间偏移。 采用叠前偏移时间处理,时间剖面上的煤层反射波成像较好,主要目的层反射波的连续性和横向对比度以及断裂构造的归位成像优于叠后时间偏移剖面。在复杂地层中,构造合理,断点清晰,波组特征明显,易于识别和追踪,易于准确无误地进行精细构造解释,落实裂缝的空分布和平面组合。 同时要注意,煤层较浅,勘探区村庄较多,不利于浅部煤层成像和高精度成像的叠前时间偏移。 (图5 ~图7显示)图5:叠后时间偏移,下图:叠前时间偏移(正常施工:叠前时间偏移断层清晰,波组容易识别):3.3山西沁水胡迪煤矿大巷及首采区三维地震勘探叠前时间偏移处理及效果:胡迪煤矿位于山西沁水县胡迪乡。测区地表条件复杂,低减速带厚度变化大,局部煤系地层倾角大,将时间剖面移回原位至关重要。 为了使地震成果能正确反映复杂地质条件下的地下构造,资料处理方法采用叠前偏移和叠后偏移,充分利用现有资料,为后续工作提供更多参数,为解释打下良好基础。 & nbsp通过对比叠前时间偏移剖面和叠后时间偏移剖面的构造反射清晰度,可以看出,部分叠前时间偏移剖面优于叠后时间偏移剖面,多数断陷点绕射波收敛较好,归位合理,断点反射清晰,特别是15号煤层的反射波质量得到了改善,大倾角剖面的叠前时间偏移剖面和叠后时间偏移剖面在构造形态和位置上存在明显差异(见图8 ~图12 叠前时间偏移与叠后时间偏移相比有以下优点:(1)绕射波在叠前时间偏移剖面上很好地收敛。图8叠后偏移时间剖面对比(左) 叠前偏移(右):(3)剖面质量提高,结构清晰,特别是15号煤层反射波质量提高。(4)消除数据处理引起的假异常:(5)断陷点显示更清晰; 

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