 +86-29-81778206 / 81778300        jingying@cctegxian.com
Products & Services Company
Вы здесь: Дом / Продукты и услуги / Сейсмическое исследование / Обычное 3D -сейсмическое исследование / Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле
Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле
Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле
Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле
Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле
Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле
Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле

loading

Идентификация заголовков в сейсмическом исследовании на угле

Поделиться с:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
kakao sharing button
snapchat sharing button
sharethis sharing button
1
Количество:

1. Введение

Шахтное поле Caojiatan расположено на северо -востоке Плато Ордос, северной части плато Лесса на северной части Шаньси и юго -восточном краю пустыни Маовусу. Большинство районов являются типичными эоольскими песчаными дюнами и песчаными пляжами, с хорошим развитием растительности и большим топографическим облегчением. Толщина угольных слоев в области относительно стабильна, возникновение слоев является нежным (только около 1 °), а структура проста. Глубина захоронения основных угольных швов, как правило, 200-500 м. Технические трудности в исследовании следующие:

(1) Поскольку поверхностная перегрузка в зоне разведки сухая и свободная, поглощение и ослабление эффективных сигналов, особенно высокочастотная информация, сильна, что приводит к ослаблению энергии сейсмических волн.

(2) Задача требует высокой точности, и необходимо идентифицировать разломы с каплей более 5 м и интерпретировать GOAF и заголовок старой печи.

2. Раствор для очистки водоснабжения шахты

Принять полностью цифровую трехмерную технологию сейсмических исследований высокой плотности.

(1) Инструменты и оборудование: UE 428XL Digital Seismograph. Цифровой геофон DSU1 имеет характеристики широкочастотной полосы, большого динамического диапазона и в основном прямых фазовых характеристик и может получать более отраженную информацию о волне от низкой частоты до высокой частоты, предоставляя огромные данные для интерпретации небольших структур и литологического анализа.

(2) Основа определения системы наблюдения:

① Примите небольшую дорожку (10 м) и небольшое биннинг (5 × 5 м), чтобы улучшить вертикальное и горизонтальное разрешение и обеспечить точность реализации небольших разломов.

② Примените широкий азимутальный угол и высокое время охвата (64 раза), чтобы обеспечить точность анализа продольной скорости и исследования анизотропии.

③ Сверните одну геофонную линию за раз, так как это может повысить точность связки статической коррекции, улучшить согласованность смещения и распределения азимута и уменьшить следы сбора.

(3) Ключевые методы лечения

Основываясь на тщательном анализе характеристик исходных данных, выделите обработку высокой верности и амплитуды, поддерживая динамические характеристики сейсмических сигналов, максимально расширяют эффективную широкополосную связь сейсмических сигналов и обеспечивают разрешение малых структур.

Технология обработки азимута может правильно решить проблемы азимута -анизотропии и различных скоростей распространения сейсмических волн. Выберите разумные азимутальные собрания (выберите линии обследования с одинаковым максимальным продольным и поперечным смещением), а затем проводят азимутальный анализ скорости и анизотропную миграцию. Обработка азимута в сочетании с данными высокой плотности может более точно судить об стратах и ​​неисправностях и повысить точность прогнозирования GOAF и заголовка.

(4) Метод комплексной интерпретации

Дифракционная волна появляется в профиле времени сейсмической суперпозиции заголовка, но сходится к точке в соответствующем профиле времени миграции. Существует небольшой диапазон разрыва или вогнутой деформации в той же оси направления волны отражения угольного шва (рис. 1).

изображение

Рисунок 1 Отражение профиля заголовка на времени

Интерпретация сейсмического атрибута может завершить изменения сейсмических волн, которые нельзя различить и распознавать обнаженными глазами, и подчеркивают изменения подземных структур, трещин и литологии. Разнообразные атрибуты, чувствительные к геологическим аномалиям, такие как переломы и переломы, рассчитываются математически, и полученные таким образом комплексные атрибуты имеют более очевидные эффекты структурного распознавания. Очевидно, что единственный атрибут и всеобъемлющий атрибут заголовка отражаются, показывающие линейную аномалию (рис. 2 и рисунок 3), и два заголовка с расстоянием 25 м в некоторых разделах также могут быть четко отражены, что согласуется с фактическим положением заголовка.

изображение изображения

(а) Атрибут DROP (B) DIP -атрибут

Рисунок 2 Отражение заголовка на диаграмме отдельной атрибуты волны отражения угольного шва

изображение изображения

(а) слияние атрибута коэффициента повторного рефлексии; (б) мгновенная амплитуда-инстантная частота-инстанция фазового атрибута слияние

Рисунок 3 Отражение заголовка в комплексном плане атрибутов отражения Многоатрибутивное слияние угольного шва

3. Строительная ситуация

Конструкция принимает систему наблюдения 16L × 4S × 72T × 1R × 64-кратная, с линейным расстоянием 40 м, расстоянием дорожки 10 м, расстоянием строки выстрела 45 м и горизонтальным фактическим соотношением 0,875. Всего проложено 70 полос и 85 линий обследования, с площадью строительства 22,19 км2, площадью многоцелевого покрытия 20,16 км2, площадью полного покрытия 15,38 км2 и 42 405 физическими точками для производства (41 4400 физических очков), 320 тестовых физических очков (31o Design Test Physical Points). В производственных записях ставка оценки A составляет 79,89%, ставка B -класса B составляет 20,10%, а коэффициент отторжения составляет 0,01%. Все тестовые записи квалифицированы.

4. достигнуто достижение

Результаты этого трехмерного сейсмического исследования в основном следующие:

(1) Всего было интерпретировано 25 разломов, в том числе 2 разлома с падением ≥5 м, 23 разломов с падением <5 м и нулевой разломом с падением ≥10 м.

(2) Глубина захоронения и волнообразной формы основного добычи контролируются, а складки с амплитудой более 20 м и осевой длиной более 500 м контролируются.

(3) Разработанный заголовок интерпретируется, а степень совпадения высока.

5. FAQ

В: Каковы методы интерпретации для небольших разломов и геологических аномалий?

A: В дополнение к традиционной ручной интерпретации точек профиля времени профиля времени, горизонтальный ломтик для тела, срезы постельных принадлежностей, отслеживание трещин муравья и мульти-атрибут слияния может быть использована для всестороннего предсказания плоскости разломов, колонны коллапса, загадочных областей, старых заголовков KILN и геологических аномальных тел, которые подтверждаются прозрачными результатами.

Горячие теги: выявление заголовков в сейсмическом разведке на угле, Китай, производители, поставщики, фабрика, оптовая, ценовая лист, покупка, для продажи,

на: 
под: 
CCTEG Xi'an Research Institute (Group) Co., Ltd. был основан в 1956 году, с миссией руководства прогрессом угольных технологий и поддержкой безопасной и эффективной добычи полезных ископаемых.

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

О НАС

Оставить сообщение
Получите бесплатную цитату

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Тел: +86-29-81778206 / 81778300
послепродажи тел.: +86-400-029-699
Электронная почта: jingying@cctegxian.com
xiaoshou@cctegxian.com
Добавить: № 82, Jinye 1-я дорога, высокая зона промышленного развития, xi 'an, shaanxi
Copyright © ️ 2024 CCTEG Xi'an Research Institute (Group) Co., Ltd. Все права защищены. Sitemap I Политика конфиденциальности