GÉPI ADATFELDOLGOZÁS AZ OKGT. SZEIZMIKUS KUTATÁSI ÜZEMBEN

Hasonló dokumentumok
Vízkutatás, geofizika

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

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

A szeizmikus adatfeldolgozás során korrigálni kívánt jelenségek

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

2.2 GEOELEKTROMOS MÓDSZER- MÜSZERKUTATÁS A GE-50 tipusu, automatikusan számoló univerzális ellenállásmérő műszer.

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

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

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

Geofizikai kutatómódszerek I.

GEOFIZIKAI MÉRÉSEK. Földtudományi mérnöki mesterszak / Geofizikusmérnöki szakirány. 2017/18 II. félév. A kurzus ebben a félévben nem indult

MÉRNÖK- ÉS KÖRNYEZETGEOFIZIKA

geofizikai vizsgálata

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

Geoelektromos tomográfia alkalmazása a kőbányászatban

VÍZ A FELSZÍN ALATT FELSZÍN A VÍZ ALATT

Miskolc és Kelet-Bükk környéki karsztos ivóvízbázist veszélyeztető potenciális szennyező-források:

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

A MAGSAT MESTERSÉGES HOLD MÁGNESES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA AZ

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Késő-miocén üledékrétegek szeizmikus kutatása a Balaton középső medencéjében

Mérési hibák

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

1.5 VÍZKUTATÁS Karszt- és termálvízkutatás* A Maros hordalékkúp geofizikai kutatása** * Hoffer E., Rákóczy I. ** Draskovits P., Но bot J.

Kőzetállapot-előrejelzés mélyfúrás-geofizikai mérések alapján vágathajtás irányítás céljából. Tartalom

Inverziós módszerek alkalmazása a geofizikában

MATEMATIKAI MÓDSZEREK ÉS GÉPI ADATFELDOLGOZÁS A FÖLDTANI KUTATÁSBAN

Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II.

Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben

Boda Erika. Budapest

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

HAWK-3. Az OMSZ saját fejlesztésű időjárási megjelenítő rendszere

GEOFIZIKAI ÉRTELMEZÉS ÉS TERVEZÉS

Csúcsívek rajzolása. Kezdjük egy általános csúcsív rajzolásával! Ehhez tekintsük az 1. ábrát!

2.2 GEOELEKTROMOS MŰSZERKUTATÁS

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

Környezeti informatika

Automatizált frekvenciaátviteli mérőrendszer

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

Karotázs (kft-s) műszer történet

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia május 6.

LED-es világítástechnika 2011 januári állapot

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

Recsk helye a magyar bányászat jövőjében

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

A fotogrammetria ismeretek és a szakmai tudás fontossága

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

Az INTRO projekt. Troposzféra modellek integritásvizsgálata. Rédey szeminárium Ambrus Bence

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika

SF 3-6-T2. Az kenőanyag és a sínkenő berendezés MÁV nyílttéri tesztelése. The Ultimate Lubricant

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA

TANMENET. Matematika

Termőhely-térképezés a Várhegy-erdőrezervátum területén

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400, Sopron, Csatkai E Tel.: 99/ Fax.: 99/

Zaj és rezgésvédelem NGB_KM015_ tanév tavasz Zajmérés. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki tanszék

IP-mérés a KTB-n I. rész

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC

Térbeli transzformációk, a tér leképezése síkra

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, szeptember

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS?

Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m Javítókulcs A változat

Erdészeti útügyi információs rendszerek

CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN*

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN

Digitális Domborzat Modellek (DTM)

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

Szeizmikus kutatómódszer I. Alkalmazott földfizika

22 GEOELEKTROMOS M ŰSZER- ÉS MÓDSZERFEJLESZTÉS*

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Elektromágneses módszerfejlesztések a mérési adatokban lévő földtani információ hatékonyabb és stabilabb feltárása céljából

FAVA XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6-7. Siófok. Szongoth Gábor Hegedűs Sándor. A Geo-Log 25 éve a vízkutatásban

A dinamikus geometriai rendszerek használatának egy lehetséges területe

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Vízszintes kitűzések gyakorlat: Vízszintes kitűzések

KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA

Dinamikus programozás - Szerelőszalag ütemezése

A MISKOLCI VÍZMŰFORRÁSOK NYÍLT KARSZTJÁNAK VERTIKÁLIS ÉS HORIZONTÁLIS KARSZTOSODOTTSÁGA

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt All rights reserved.

KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft.

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

Henger és kúp metsződő tengelyekkel

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszíni kutatófúrások vizsgálata

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

Adatbázis rendszerek Gy: Az adattárolás fejlődése

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Átírás:

GÉPI ADATFELDOLGOZÁS AZ OKGT. SZEIZMIKUS KUTATÁSI ÜZEMBEN SÁGHY GYÖRGY-VARGA EDE;* (2 ábrával) Összefoglalás: Az üzemünkben folyó gépi adatfeldolgozást kívánjuk bemutatni, néhány fontosabb feladat és eredmény ismertetésével. Az adatfeldolgozás gépesítése kiterjed az üzem műszaki tevékenységére és fejlesztése az igények növekedéséhez és a gazdaságossági követelményekhez igazodik. Üzemünkben a gépi adatfeldolgozás geofizikai és geológiai mérési adatokra terjed ki. E munka az adatok előkészítéséből kigyűjtéséből, csoportosításából, a számítások elvégzéséből, az eredmények ábrázolásából, végül ellenőrzéséből áll. A következőkben rövid áttekintést kívánunk nyújtani a szeizmikus, gravitációs, geoelektromos és geológiai adatok gépi feldolgozásáról. A szeizmikus adatfeldolgozás a hagyományos fotoregisztrálású és az újabb mágneses jelrögzítésű műszerek anyagára terjed ki. Bár a hagyományos mérések mennyisége csökken, a jelenleg rendelkezésünkre álló és időnként újra értékelésre kerülő szeizmogramok mennyisége fontosságot ad az erre vonatkozó gépi adatfeldolgozás ismertetésének is. A fotoregisztrálású műszerekkel mért szeizmikus szelvények anyagának feldolgozása a következőképpen történik: a mérési vonal adatait a tengerszint feletti magasságokat és a robbantópontok számait valamint a kijelölt reflexiós beérkezések időértékeit lyukszalagra visszük. A lyukszalagot MINSZK 2 típusú elektronikus számítógép olvassa le és kiszámítja a reflektáló felületelemek koordinátáit. Ezeket robbantópontok szerinti csoportosításban, továbbá a mérési vonal adatait, szalagra lyukasztja olyan rendszer szerint, amely lehetővé teszi egy automatikusan működő Graphomat" típusú rajzolóberendezés működtetését. Az eredményszalagokat ilyen berendezés olvassa le és rajzolja meg a felületelemszelvényt. E szelvény mindazokat az adatokat tartalmazza, amelyeket korábban kézi feldolgozás eredményeként nyertünk. A szelvények ellenőrzésére sugárizokron diagramokat állítottunk elő. Ezek, a számítások paramétereinek kellő megválasztásával refrakciós és RNP feldolgozásnál is használatosak. A kutatási területek sebességadatainak sebességmérésekkel történő felderítése lehetővé tette a szelvénymenti sebességváltozás számításbavételét a szelvényszerkesztésnél. A 2/67-es kutatási csoport területére sebességtérkép készült, amelynek alapján a számítógép lineáris interpolálással határozza meg minden egyes robbantópont sebességfüggvényét és felületelemeit. Egy-egy kutatási terület mérési anyaga 500 2000 db szeizmogramból áll, amelynek áttekintése, hosszabb szelvényszakaszok együttes vizsgálata körülményes. A végeredményül nyert mélységszelvény már csak a kiértékelő bizonyos mértékig szubjektív adatválogatásának eredményét tükrözi. Az összes információk együttes vizsgálatát, amely a hasznos információk jobb meghatározását segíti elő, a reprodukálható regisztrátumok teszik lehetővé. * Előadva az MFT Gazdasággeológiai Szakosztályának 1967. V. 29-i előadóülésén. 10*

148 Földtant Közlöny, XCVIII. kötet, i. füzet Ezek széleskörű felhasználása megközelítőleg tíz évvel ezélőtt kezdődött meg, miután a második világháború alatt kidolgozták a szeizmikus jelek mágneses regisztrálását. A terepi mérések során nyert mágneses rögzítésű szeizmogramok feldolgozására analóg számítógépeket, ún. visszajátszó központokat szerkesztettek. A szaklapokban!956 1957-ben jelentek meg az első leírások, illetve hirdetések különböző szeizmikus központokról. Az Üzemnek jelenleg 4 francia gyártmányú 24 csatornás mágneses regisztrálási! műszere és 1 CS 621 típusú visszajátszó központja van. Ez utóbbin mint a jelenleg használatos központokon általában a terepi szalagokról visszanyert jelekkel különböző műveletek végezhetők, úgymint időbeni eltolás (statikus és dinamikus korrekció), keverés, szűrés, szabályozás és összegezések. E műveletek nagymértékben automatizáltak. Az újabb típusokra így a CS 621-re is jellemző a dominószerű felépítés, vagyis a különböző egységek a célnak megfelelően csoportosítva működtethetők, és különleges műveleteket végző egységek beiktatása lehetséges, mint pl. kétváltozós szűrő, vektorszelvény egység, bár az utóbbiakkal egyelőre nem rendelkezünk. A központ a terepi szalagokról ún. korrigált időszelvényeket készít (1. ábra). Ezek megközelítőleg io -nál kisebb dőlésű réteghatárokra nézve mélységszelvényeknek tekinthetők, az időlépték átszámításával. Az időszelvényeket nagy dőlések esetén is az egyszeres reflexiók olyan redukált / szelvényeinek tekinthetjük, amelyeket úgy is nyerhetünk, hogy a szelvények mentén fél geofonközönként robbantva az egyes robbantóponti beérkezéseket regisztráljuk. A io -nál nagyobb dőlésű réteghatárokat e sajátságok figyelembevételével lehet mélységszelvényen megszerkeszteni. Az 1. ábra ilyen időszelvényt mutat. Az időértékek mentesek a domborzat és a felszínközeli inhomogenitások hatásától és közös sík vonatkozási szintre redukáltak. A korrigált időszelvények a szeizmikus információkat szubjektív válogatás nélkül, teljességükben, jól áttekinthető formában tartalmazzák és ezáltal megbízhatóbb, jobb értelmezést tesznek lehetővé. Az analóg időszelvényeken kijelölt szintek mélységtranszformációja a szelvény menti sebességváltozás számításbavételével történik. Az analóg szelvények korrelációinak digitális számítására és gépi rajzolására vonatkozó program első változatai is elkészültek és a próbaszámítások megfelelőnek bizonyultak. Ez évben helyeztük üzembe a Davidograph" átíró berendezést, amely a fotoregisztrálású szeizmogramok mágnesszalagra történő átvitelét teszi lehetővé. így mód van arra, hogy korábban mért szeizmogramokról is készíthessünk korrigált időszelvényeket. Ez az eljárás ugyan lassú, de módot nyújt egy-egy kutatási terület legfontosabb részeinek összefüggő vizsgálatára. Kísérleteket végeztünk RNP mérési adatok gépi feldolgozására. Az eddigi megoldások kiegészítésére folyamatban van és tervünk szerint f. év végére befejeződik. A geoelektromos mérési eredmények gépi feldolgozását különösen fontossá teszi a kiértékelőknek a megnövekedett mérési kapacitáshoz viszonyított kis létszáma. Ennek megfelelően jelenleg a következő feladatok megoldása bizonyult a legfontosabbnak : 1. A szeizmikus vonalakon mintegy 100 m behatolási mélységgel végzett vertikális elektromos szondázások görbéinek kvantitatív értelmezése, MINSZK számítógép alkalmazásával. A kvantitatív értelmezés elvi programját az üzemben dolgoztuk ki, alapját az elméleti görbeseregekkel történő összehasonlítás képezi. Az eljárás kísérleti állapotban van, az első kísérletek sikeresek voltak. 2. Sekélyszondázások alapján a szeizmikus vonalak geológiai szelvényeinek megszerkesztéséhez szabványosított szelvényformátumok előzetes megrajzolására programot

Sághy У arg a: Gépi adatfeldolgozás az OKGT szeizmikus üzemében 149 I. ábra. Analóg szeizmikus szelvény. Jelmagyarázat: A) Pannóniai képződmények, B) Alsópannóniai fekvő, C) Miocén képződmények, D) Kréta képződmények Abb. i. Analoges seismisches Profil. Erklärungen: A) Pannonische Bildungen, В) Unterpannonisches liegendes, C) Miozäne Bildungen, 1)) Kretazische Bildungen

150 Földtani Közlöny, XCVIII. kötet, i. füzet dolgoztunk ki. Ezzel a szondázások anyagának végleges feldolgozása jelentősen meggyorsul, és így a geoelektromos méréseket rövid időközökben követő szeizmikus mérések operatív irányításában a geoelektromos szelvények felhasználhatók. 3. Programot dolgoztunk ki tetszőleges állomáspont elhelyezéssel és állomáspontsűrűséggel végzett tellurikus mérések adatai alapján az izoarea térkép anomáliáinak számítására és az izoarea térkép,,graphomat"-tal történő automatikus szerkesztésére. Ilyen módon lehetőség nyílik a mérések megbízhatóságának figyelembevételével az egyes adatok súlyozására is. 2. ábra. Izoarea térkép Abb. 2. Isoarea-Karte 4. Speciális elrendezéssel végzett 4 elektródás fajlagos ellenállásmérések esetére elméleti görbéket számítottunk. A digitális technika lehetővé tette nagyszámú variáció gyors kiszámítását. 5. Jelenleg vizsgálat tárgyát képezi a hagyományos fotoregisztrálókkal végzett tellurikus frekvenciaszondázások regisztrátumainak Fourier analízise. A vizsgálatokhoz szükséges Fourier transzformációk számítása is digitális módon történik. 6. Bár hazánkban a tellurikus, ül. a magneto-tellurikus méréstechnikában a mágneses regisztráló műszerek elterjedése csak két-három év múlva várható, a mérési anyag gépi feldolgozásának előkészítése már időszerű, és ezt a közeljövőben megkezdjük.

Sághv V arg a: Gépi adatfeldolgozás az OKGT szeizmikus üzemében ]51 A gravitációs mérések eredményeként nyert В о u g u e r anomáliák transzformációin alapul a korszerű értelmezés. A transzformációk azonban rendkívül munkaigényesek, ezért ez az elektronikus számítógépek fontos alkalmazási területét képezi. Rendelkezünk a magasabb deriváltak meghatározásához szükséges programokkal is, és ily módon lehetőségünk nyílt különböző frekvenciaszűréseket végezni az anomáliarendszerben. Alkalmazzuk továbbá a lefeléfolytatás módszerét, amelynek Constant i- nescu Botezatu változata különösen alkalmas gépi számításra. Ily módon a különböző kutatási területek egyszeri négyzethálózatra interpolált leolvasási értékeiből mind a különböző módszerű magasabb deriváltakat, mind az analitikus lefeléfolytatás anomáliáit 5 különböző mélységre számíthatjuk. Ez utóbbiakból a mélységeket szelvények mentén és területileg is meghatároztuk. Előkészületek történtek további számítási programok készítésére is, többek között az analitikus felfeléfolytatás számítását egyes geometriai alakzatok hatásgörbéinek földtani, valamint szeizmikus adatok szerint megszerkeszthető 2 és 3 dimenziós összetett szerkezetek hatásgörbéinek kiszámítását tervezzük. Először a felfeléfolytatással kívánunk foglalkozni, mert ennek a mágneses hatószámításoknál is igen sokoldalú alkalmazási lehetősége van, és emellett a gravitációs mérési adatokból a regionális hatás újabb módszerű kimutatására is alkalmas. A számítógéppel meghatározott különböző anomália-rendszerek izoanomália térképeinek megrajzolása szintén gépi úton történik. Geológiai vonatkozású munkáink közül a fúrási adatok alapján számított és géppel rajzolt szintvonalas térképeinket említem meg. Egy-egy szint térképén kívül vastagság, porozitás térképek, továbbá geológiai szelvények gépi előállítását tervezzük a közeljövőben. A felsorolt példákkal csak a legfontosabb alkalmazási területeket kívántuk bemutatni. A gépi számításokra vonatkozó igény állandó felmérésével a gazdasági követelmények tekintetbevételével, az Üzem egész geofizikai tevékenységére kiterjedő adatfeldolgozási eljárásainkat tovább kívánjuk fejleszteni. Mechanische Datenverarbeitung im seismischen Erkundungs-Betrieb des Trusts für Erdöl- und Casindustrie Ungarns GY. SÁGHY-E.-VARGA Nebst Bekanntmachung einiger wichtigeren Aufgaben und Ergebnissen möchten wir die in unserem Betrieb stattfindende maschinelle Datenverarbeitung vorführen. Die Automatisierung der Datenverarbeitung erstreckt sich auf die technische Tätigkeit des Betriebes und richtet sich nach dem Anwachsen der Ansprüche und nach den wirtschaftlichen Anforderungen.