Szeizmikus kutatómódszer I. Alkalmazott földfizika

Hasonló dokumentumok
A szeizmikus adatfeldolgozás során korrigálni kívánt jelenségek

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

GEOFIZIKA II. Műszaki Földtudományi (BSc) alapszak. 2018/19 II. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Eddigi tanulmányaink alapján már egy sor, a szeizmikában általánosan használt műveletet el tudunk végezni.

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Szeizmikus kutatómódszer. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr. Vass Péter

Rezgések és hullámok

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

Anyagvizsgálati módszerek

Szeizmikus kutatómódszer. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr. Vass Péter

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Szeizmológia & Szeizmikus kutatás. Összeállította: dr. Pethő Gábor

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Szeizmikus kutatás. Összeállította: dr. Pethő Gábor

Optika fejezet felosztása

Ultrahang. A hang. A hanghullámot leíró függvény. Az ultrahang

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

Hangintenzitás, hangnyomás

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Hajder Levente 2017/2018. II. félév

Tartalom. Tartalom. Anyagok Fényforrás modellek. Hajder Levente Fényvisszaverési modellek. Színmodellek. 2017/2018. II.

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

vmax A részecskék mozgása Nyomás amplitúdó értelmezése (P) ULTRAHANG ULTRAHANG Dr. Bacsó Zsolt c = f λ Δt = x/c ω (=2π/T) x t d 2 kitérés sebesség

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

Diagnosztikai ultrahang

Járműipari környezetérzékelés

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

Alkalmazásfejlesztési kitekintés, Komplex Elektromos Impedancia Mérő eszköz lehetséges akusztikus alkalmazási lehetőségei

Sugárzásos hőtranszport

Szeizmikus kutatás. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr. Vass Péter

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

A VÁRALJA KUTATÁSI TERÜLETEN VÉGZETT NAGYFELBONTÁSÚ 2D-S SZEIZMIKUS MÉRÉS ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Rugalmas hullámok terjedése. A hullámegyenlet és speciális megoldásai

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan

Hullámok, hanghullámok

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata

KUTATÁSI JELENTÉS. Vízi szeizmikus mérés. az EEA HydroCourse projekt gödi tesztterületén 2016.

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

VÍZ A FELSZÍN ALATT FELSZÍN A VÍZ ALATT

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék

AVO ANALÍZIS ELMÉLETI HÁTTERE ÉS ALKALMAZÁSA A SZÉNHIDROGÉN- KUTATÁSBAN

Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében

A hullámok terjedése során a közegrészecskék egyensúlyi helyzetük körül rezegnek, azaz átlagos elmozdulásuk zérus.

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz I.

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Optika gyakorlat 7. Fresnel együtthatók, Interferencia: vékonyréteg, Fabry-Perot rezonátor

Abszorpciós spektroszkópia

Biofizika és orvostechnika alapjai

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Kiegészítő anyag (videók)

Audiofrekvenciás jel továbbítása optikai úton

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

1. A hang, mint akusztikus jel

GEOMETRIAI OPTIKA I.

RUGALMAS HULLÁMOK A FÖLDBEN

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

Komplex geofizikai vizsgálatok a Győri Geotermikus Projekt keretében 2012 és 2016 között

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

c v A sebesség vákumbanihoz képesti csökkenését egy viszonyszámmal, a törémutatóval fejezzük ki. c v

Kiegészítő anyag (videók)

Dövényi Péter Lipovics Tamás: GEOFIZIKA TEREPGYAKORLAT

Villamosságtan szigorlati tételek

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

A Brüel & Kjaer zajdiagnosztikai módszereinek elméleti alapjai és ipari alkalmazása

Vízi szeizmikus kutatások a Balaton nyugati medencéiben

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

A hőmérsékleti sugárzás

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Átírás:

Szeizmikus kutatómódszer I. Alkalmazott földfizika

Szeizmikus méréseknél mesterségesen keltünk rezgéseket a földben, és a mélyből visszaérkező rugalmas hullámokat (P hullámok) regisztráljuk. A regisztrált beérkezésekből a különböző akusztikus impedanciájú rétegeket elválasztó határok elhelyezkedésére tudunk következtetni.

Rugalmas hullámok Rugalmas hullámok típusai: a részecskemozgás és a terjedési irány alapján - longitudinális (P) - transzverzális (S) - felületi (Rayleigh, Love): nagy amplitúdó, f = 10-15 Hz Jellemző mennyiségek: - sebesség (v) P hullám terjedési sebessége néhány kőzetben: - amplitúdó (A) - frekvencia (f) A szeizmikus kutatás hasznos frekvenciatartománya 10-néhány 100Hz - hullámhossz (λ) λ=v/f Felbontás: az adott λ hullámhosszú szeizmikus hullám esetében olyan rétegeket tudunk leképezni, melyek vastagsága > λ/4

P-hullám L. Braile, Purdue University

S-hullám L. Braile, Purdue University

Rayleigh-hullám L. Braile, Purdue University

Love-hullám L. Braile, Purdue University

Rugalmas hullámok terjedése Hullám energiájának csökkenése: - gömbi szóródás: - abszorpció: Intenzitás: térfogategységen egységnyi idő alatt áthaladó energia. Az abszorpciós tényező (η) hullámhosszfüggő. A nagyfrekvenciás hullámok hamarabb lecsengenek. A két hatás együttesen a mélységgel ekkora amplitúdócsökkenést okoz: A A = 0 e r ηr

Réteghatárról történő visszaverődés Snellius-Descartes törvény: Reflexió: Reflektált hullám amplitúdója (merőleges/kis szögű beesés): akusztikus impedancia: Refrakció: Refrakció jelensége akkor alakul ki, ha egy felső, kisebb terjedési sebességű közegből a határfelületre α k kritikus szögnél (a teljes visszaverődés határszögénél) nagyobb szög alatt érkezik síkhullám. (A Snellius-Descartes törvény szerint sinα k = V 1 /V 2 ). Ekkor az nem hatol be az alsó közegbe, hanem a határfelület mentén halad tovább az alsó rétegre jellemző terjedési sebességgel, és a felszín felé a kritikus szögben kiinduló hullámok forrásává válik.

Beérkezési idők a távolság függvényében, menetidők V 1 i c =α k V 2 Direkt hullám (Direct wave): t=x/v 1 Reflektált hullám (Reflected wave): Refraktált hullám (Head wave): hiperbola egyenes A menetidők dőlt réteghatárok esetén más alakot öltenek, de a görbe alakja változatlan.

Menetidőgörbék x c x co Két fontos metszéspont: - kritikus távolság (critical distance - x c ): Az első refrakciós beérkezés távolsága a robbantóponttól. - keresztezési távolság (crossover distance x co ): Az a távolság, ahol a refraktált hullámok előbb érkeznek be a direkt hullámoknál. Hogyan lehet gyorsabb a refraktált hullám, mint a direkt? A refrakciós menetidőgörbe meredeksége az alsó réteghatár sebességének reciprokát adja meg.

Szeizmikus források, érzékelők Források: - robbantás - vibroszeiz - kalapácsos gerjesztés - air/watergun - boomer Érzéklelők: - geofon -hidrofon

Robbantás - robbanóanyag mennyisége a kutatási mélységgel arányosan megválasztva - a töltetre vizet töltünk fojtásként - roncsolásos technológia -olcsó

Vibroszeiz - roncsolásmentes -sweepjel - általában csoportban keltik a jelet

Kalapácsos gerjesztés - sekély kutatási mélység - fáradságos -olcsó - jelalak reprodukálhatósága

Airgun - watergun - nagy nyomású levegő/víz - buborék oszcillációja -időzítésbeli bizonytalanság - nagy energiájú jel

Boomer - nagyfeszültségű kondenzátor kisütése egy tekercsen keresztül - jól kontrollált jelalak - nagy áramigény

Geofon - rugóra függesztett tekercs mágneses térben - a geofon sajátfrekvenciájától függően az indukált feszültség a talajelmozdulással vagy annak sebességével vagy gyorsulásával arányos - a gyakorlatban a talajelmozdulás sebességét regisztráljuk - csillapítás: a rezonancia és az oszcilláció csökkentése

Hidrofon - piezoelektromos érzékelő - a nyomásváltozással arányos feszültség

Forrás jelalakjának ismerete Célunk a reflexivitás-függvény visszaállítása a mért szeizmikus csatornából.

Egycsatornás mérések Legegyszerűbb és leggyorsabban kivitelezhető az egycsatornás reflexiós szeizmikus szelvényezés. Ekkor egy jelforrást és egy geofont (vízben hidrofont) helyezünk el egy vonal mentén. A felvételen (szeizmikus csatornán) nagy amplitúdóval először a direkt hullám jelenik meg, majd az egyre mélyebben húzódó réteghatárokról az egyre később beérkező visszavert hullámok (reflexiók) jelentkeznek. A forrást és a geofont a köztük lévő távolság megtartásával tovább helyezzük a vonal mentén, és újabb felvételeket készítünk, amelyeket egymás mellé felrajzolva kialakul a szeizmikus időszelvény. A vízi környezet kiemelkedően jó energiacsatolást biztosít.

Többcsatornás mérések Egy, a felszínen kitűzött egyenes vonal mentén egyenlő lépésközökben elhelyezünk több tíz, vagy akár több száz geofont, melyeket vezeték köt össze egy sokcsatornás digitális felvevő egységgel. Az egyenes egy pontján rezgést keltünk, és a geofonok jelét külön-külön csatornákon, alkalmasan megválasztott ideig regisztráljuk. A kihelyezett geofonsorral ( terítéssel ) újabb és újabb felvételeket készítünk úgy, hogy az egyenes további kijelölt pontjain ( robbantópontok ) is rezgéseket keltünk. Ezután adott számú geofont a sor elejéről a végére áthelyezve tovább lépünk a terítéssel, és újabb robbantópontokon gerjesztve további méréseket végzünk. A vázolt műveletsort a kívánt szelvényhosszúság eléréséig folytatjuk.

Szeizmikus szelvény Egymás mellett lévő szeizmikus csatornák sokasága.

Szeizmikus csatorna - megjelenítés

Refrakciós és reflexiós szeizmikus mérések A refrakciós mérések néhány határfelület követésére alkalmasak, ahol a refraktált hullám kialakulásának feltételei fennállnak, ezért kevésbé gyakran, speciális feladatok megoldására használjuk. A mérések kivitelezéséhez nagy energiájú forrás és a kutatott mélységhez viszonyítva nagy robbantópont-geofon távolságok (offset) szükségesek. A menetidőgörbékből közvetlenül, egyszerű számítások útján megkapható a kutatott néhány felület helyzete. A reflexiós kutatásban kisebb energiabefektetéssel is kicsiny offseteket választva nagyon jó felbontású szeizmikus szelvények mérhetők. A több lépésből álló gondos számítógépes feldolgozás után kapott részletgazdag időszelvényeken számos réteg elhelyezkedése követhető és geológiai szerkezetek jelölhetők ki, illetve sztratigráfiai (esetleg litológiai) elemzés is végezhető.

Refrakciós mérések Vízszintes rétegek sebessége az egyenesek meredekségéből, a rétegvastagságok pedig a tengelymetszetek alapján számíthatók.

Refrakciós mérések Dőlt réteghatárok esetén a menetidők módosulnak. Dőlésirányban felfelé a sebesség nagyobbnak, míg lefelé kisebbnek tűnik...

Refrakciós mérések...a megoldás: a szelvényt mindkét végéről meg kell lőni, az így kapott menetidőkből (ág-ellenág) a dőlés is kiszámítható.

Reflexiós mérések

Reflexiós mérések közös referenciapont A robbantópont és geofon közötti szakasz felezőpontját közös referenciapontnak (CRP vagy közös felezőpontnak CMP) nevezzük. Vízszintes réteghatár esetén ez közös mélységpont (CDP) is, de dőlt rétegnél ez nem egyetlen pont. A reflektáló felület egy pontja többször kerül leképzésre. Ezt a számot hívjuk fedésszámnak. Adott CRP-hez tartozó csatornákat összegezve (stacking) jobb jel/zaj arányú reflexiókat kapunk. Folytonos szelvényezés esetén a fedésszám: n=nδx g /2Δx s, ahol N a geofonok száma, Δx g a geofonok távolsága, Δx s a robbantópontok távolsága.

Reflexiós mérések összegcsatorna

3D szeizmika Rácsban kerül felvételre, eredménye egy adatkocka, amelynek különböző metszeteit vizsgálhatjuk.