Сейсмоаккустические шумы. Применение геоаккустического каротажа
Рефераты >> Геология >> Сейсмоаккустические шумы. Применение геоаккустического каротажа

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1. СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИЕ ШУМЫ. 4

I.I. Низкочастотные сейсмические шумы 5

1.2. Высокочастотные сейсмические шумы. 6

1.3. Техногенные сейсмические шумы. 9

1.4. Информативность сейсмоакустических шумов. 10

2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОАКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА 13

2.1. Модель акустически активной геосреды 13

2.2. О некоторых механизмах возбуждения геоакустических шумов. 16

2.3. Аппаратура. 20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 23

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 28

ВВЕДЕНИЕ

Новизна исследований, отсутствие публикаций о геоакустических шумах у нас в стране и за рубежом выдвинули в качестве первоочередных задач разработку скважинной аппаратуры и методики изучения геоакустических шумов, включающей поиск информативных параметров регистрируемых сигналов, анализ их связи с напряженно-деформированным состоянием геосреды и возможность практической реализации результатов исследований в виде нового геофизического метода изучения состояния среды. В настоящее время геофизический метод на основе использования геоакустических шумов применяется для решения следующих задач.

1. На рудных месторождениях:

• изучение зон трещиноватости и дробления по стволу скважины;

• выявление тектонических зон в околоскважинном пространстве по их динамической активности месторождений.

2. При изучении современной геодинамики земной коры:

▪ исследование характера пространственного распределения геоакустических шумов и их временных вариаций в блоках консолидированных пород и в зонах тектонических разломов.

3. На месторождениях нефти и газа:

• определение характера насыщенности коллекторов, спектрального состава геоакустических шумов на стадии скважин и решение задач по контролю за разработкой нефтяных месторождений;

• выделение газоносных коллекторов и индикация наличия или отсутствия газа в исследуемой среде.

В данной работе изложены представления о сейсмоакустических шумах Земли, их информативности и состоянии изученности, рассмотрены теоретические вопросы возбуждения естественных геоакустических шумов, а также рассмотрены физические основы применения геоакустического каротажа.

1. СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИЕ ШУМЫ.

Сейсмоакустические шумы (САШ) Земли охватывают диапазон частот от кГц до сотых долей Гц. По частотному составу шумы можно разделить на низкочастотные сейсмические (низкочастотные микросейсмы), высокочастотные сейсмические (микросейсмы в диапазоне до десятков Гц) и акустические (от десятков Гц до нескольких кГц). Шумы в диапазоне взаимноперекрываемых частот называют сейсмоакустическими. Строгой терминологии в классификации шумов Земли по частотному составу не придерживаются, поэтому многие авторы пользуются как равнозначными, например, такими терминами: высокочастотные сейсмические шумы и высокочастотные микросейсмы, сейсмическая и сейсмоакустическая эмиссия или излучение, сейсмоакустические и геоакустические шумы.

Независимо от диапазона частот проблема изучения САШ охватывает исследования по следующим основным разделам:

1. Причина возникновения шумов;

2. Механизм их генерации;

3. Местоположение областей образования шумов;

4. Амплитудно-частотный состав сигналов;

5. Условия распространения шумов;

6. Информативность САШ и возможность их практического применения.

По своему происхождению шумы Земли можно разделить на эндогенные и экзогенные. Экзогенные связаны с внешними источниками: волнением воды, ветром, деятельностью человека. Эндогенные обусловлены внутренними источниками, процессами трещинообразования в объеме геосреды, смещением блоков горных пород, то есть перестройкой структур за счет тектонических сил и деформирующего воздействия различной природы.

I.I. Низкочастотные сейсмические шумы

Характерной особенностью спектрального состава низкочастотных шумов Земли является наличие двух максимумов в диапазоне периодов 4-10 с и 12-20 с.[[1]] Микросейсмы, относящиеся к первому и второму спектральным максимумам, называют соответственно микросейсмами первого и второго рода.

В вопросе о причине микросеисм большинство исследователей придерживаются единой точки зрения, считая, что микросейсмы первого и второго ряда возникают преимущественно в результате передачи энергии морских волн в земную кору.

По поводу механизма генерации микросеисм существует несколько теорий. Были высказаны идеи об образовании микросеисм в результате удара морских волн о крутые берега и о возбуждении микросеисм в результате передачи энергии морских волн на дно океана в центре циклона, в какой бы части океана он ни находился, об образовании микросеисм стоячими волнами на поверхности водных бассейнов. Области генерации микросеисм в соответствии с механизмом их образования приурочены к прибрежным зонам. Самым спорным вопросом в проблеме микросеисм остается их волновая структура. Считалось, что микросейсмические волны являются исключительно поверхностными волнами, но затем было установлено, что во внутриконтинентальных пунктах значительная часть микросеисм относится к объемным продольным волнам.

Периоды морских волн не определяют полностью периодов микросейсм, а являются лишь одним из многих факторов, влияющих на спектр микросеисм. Отношение периодов морских волн к периодам микросеисм фактически варьируют в весьма широких пределах. Форма спектра микросеисм определяется главным образом строением земной коры на пути распространения и в пункте наблюдения микросейсмических волн, спектром морского волнения и глубиной воды в зоне образования микросеисм.

Изучение условий распространения микросеисм первого рода позволило выявить их слабое затухание при распространении в континентальной земной коре. Условия распространения микросеисм второго рода практически еще не изучены.

Таким образом, микросейсмы первого рода, получившие в диапазоне периодов 4-6 с название штормовых, являются основным низкочастотным шумом континентальной поверхности Земли.

1.2. Высокочастотные сейсмические шумы.

В последние годы интерес к исследованию высокочастотных сейсмических шумов (ВСШ) значительно возрос. С одной стороны, это вызвано тем, что в этом диапазоне частот (15-60 Гц) ведется глубинное сейсмическое зондирование, регистрация близких землетрясений, изучение сейсмических эффектов взрывов, исследование геодинамических процессов, сейсмической опасности вечномерзлых, рыхлых и скальных грунтов и др.

С другой стороны, появились новые возможности изучения ВСШ в связи с открытием явления их модуляции низкочастотными деформационными процессами различной природы[[2]].

Проблема исследования природы ВСШ и особенностей их пространственно-временных изменений связана с решением следующих задач:

1. Разработка методов и средств регистрации ВСШ.

2. Изучение статистических характеристик регистрируемых сигналов.

3. Изучение связи ВСШ с деформационными процессами.

4. Исследование особенностей формирования ВСШ.


Страница: