🗊Презентация Физические и геологические основы сейсморазведки

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №1Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №2Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №3Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №4Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №5Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №6Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №7Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №8Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №9Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №10Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №11Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №12Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №13Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №14Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №15Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №16Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №17Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №18Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №19Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №20Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №21Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №22Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №23Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №24Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №25Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №26Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №27Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №28Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №29Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №30Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №31Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №32Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №33Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №34Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №35Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №36Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №37Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №38Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №39Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №40Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №41Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №42Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №43Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №44Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №45Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №46Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №47Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №48Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №49Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №50Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №51Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №52Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №53Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №54Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №55Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №56Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №57Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №58Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №59Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №60Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №61Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №62Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №63Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №64Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №65Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №66Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №67Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №68Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №69Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №70Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №71Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №72Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №73Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №74Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №75Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №76Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №77Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №78

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Физические и геологические основы сейсморазведки. Доклад-сообщение содержит 78 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Тема 2. Физические и геологические основы сейсморазведки


Сейсмические волны в безграничной среде
Описание слайда:
Тема 2. Физические и геологические основы сейсморазведки Сейсмические волны в безграничной среде

Слайд 2






 Общие понятия
Однородное безграничное пространство - это наиболее простая модель среды, облегчающая рассмотрение основных исходных положений теории распространения сейсмических волн. Для практических целей эта модель среды мало пригодна, поскольку в реальной среде всегда присутствуют сейсмические границы.

Сейсмические волны, распространяющиеся в горных породах, представляют собой колебания, возбуждаемые взрывами и невзрывными источниками. Как физические тела горные породы будем рассматривать в виде непрерывной совокупности отдельных частичек - сплошные среды с макроструктурой. В таком случае процессы, происходящие в горных породах, можно описывать
 законами классической  механики.
Описание слайда:
Общие понятия Однородное безграничное пространство - это наиболее простая модель среды, облегчающая рассмотрение основных исходных положений теории распространения сейсмических волн. Для практических целей эта модель среды мало пригодна, поскольку в реальной среде всегда присутствуют сейсмические границы. Сейсмические волны, распространяющиеся в горных породах, представляют собой колебания, возбуждаемые взрывами и невзрывными источниками. Как физические тела горные породы будем рассматривать в виде непрерывной совокупности отдельных частичек - сплошные среды с макроструктурой. В таком случае процессы, происходящие в горных породах, можно описывать законами классической механики.

Слайд 3





Напряжения и деформации
Описание слайда:
Напряжения и деформации

Слайд 4





Упругие деформации.
Описание слайда:
Упругие деформации.

Слайд 5





Компоненты вектора смещений в точке Q в скалярной форме  (разложение Тейлора)
Если смещения очень малые, то можно пренебречь членами, представляющими производные выше первого порядка, и произведениями производных.
Описание слайда:
Компоненты вектора смещений в точке Q в скалярной форме (разложение Тейлора) Если смещения очень малые, то можно пренебречь членами, представляющими производные выше первого порядка, и произведениями производных.

Слайд 6





Рисунок поясняющий смысл 9  входящих в разложение частных производных
Описание слайда:
Рисунок поясняющий смысл 9 входящих в разложение частных производных

Слайд 7





Выводы по анализу рисунка
Описание слайда:
Выводы по анализу рисунка

Слайд 8





5.  деформация определяется как относительное изменение  размеров или формы тела; 
6. величины ди/дх и дv/ду являются относительными увеличениями длины в направлениях осей х и у, и их называют нормальными деформациями; 
7. сумма дv/дх + ди/ду представляет собой величину, на которую уменьшается прямой угол в плоскости ху, когда к телу приложены напряжения, т.е. она является мерой изменения формы тела. 
8. Величина 1/2(дv/дх + ди/ду) обозначаемая символом eху и называется сдвиговой деформацией. 
9. Разность дv/дх - ди/ду, которая определяет вращение тела около оси не характеризует изменений размеров или формы и, следовательно, не является деформацией.
Описание слайда:
5. деформация определяется как относительное изменение размеров или формы тела; 6. величины ди/дх и дv/ду являются относительными увеличениями длины в направлениях осей х и у, и их называют нормальными деформациями; 7. сумма дv/дх + ди/ду представляет собой величину, на которую уменьшается прямой угол в плоскости ху, когда к телу приложены напряжения, т.е. она является мерой изменения формы тела. 8. Величина 1/2(дv/дх + ди/ду) обозначаемая символом eху и называется сдвиговой деформацией. 9. Разность дv/дх - ди/ду, которая определяет вращение тела около оси не характеризует изменений размеров или формы и, следовательно, не является деформацией.

Слайд 9





Нормальные и сдвиговые деформации
Описание слайда:
Нормальные и сдвиговые деформации

Слайд 10





Упругие напряжения
Описание слайда:
Упругие напряжения

Слайд 11





Компоненты напряжений
Описание слайда:
Компоненты напряжений

Слайд 12





Закон Гука
Описание слайда:
Закон Гука

Слайд 13





Упругие константы (модули)
Описание слайда:
Упругие константы (модули)

Слайд 14





 Модулем Юнга Е называется коэффициент, который характеризует сопротивление горной породы растяжению или сжатию, например, Е = рхх/ехх, где рхх - нормальное напряжение, возникающее при растяжении (сжатии); ехх - относительное растяжение (сжатие) по оси х, вызванное этим напряжением.
 Коэффициент Пуассона равен отношению относительного сжатия  к  относительному  растяжению,   например,  σ = еyy/exx где  ехх - относительное растяжение по оси х; еуу - относительное сжатие по оси у.
 Модуль сдвига μ характеризует сопротивление горной породы изменению формы при деформации, например, μ = рxy/еху, где рху - касательное напряжение, направленное вдоль оси у;  еху  угол сдвига грани параллелепипеда относительно оси х. 

Модуль Юнга Е для осадочных пород составляет (0,03 - 9) 10-10 н/м2, для кристаллических пород - (3 - 16)1010 н/м2; коэффициент Пуассона σ для осадочных пород равен 0,18 - 0,50, для кристаллических пород  0,19 - 0,38; модуль сдвига μ составляет примерно половину модуля Юнга.
Описание слайда:
Модулем Юнга Е называется коэффициент, который характеризует сопротивление горной породы растяжению или сжатию, например, Е = рхх/ехх, где рхх - нормальное напряжение, возникающее при растяжении (сжатии); ехх - относительное растяжение (сжатие) по оси х, вызванное этим напряжением. Коэффициент Пуассона равен отношению относительного сжатия к относительному растяжению, например, σ = еyy/exx где ехх - относительное растяжение по оси х; еуу - относительное сжатие по оси у. Модуль сдвига μ характеризует сопротивление горной породы изменению формы при деформации, например, μ = рxy/еху, где рху - касательное напряжение, направленное вдоль оси у; еху угол сдвига грани параллелепипеда относительно оси х. Модуль Юнга Е для осадочных пород составляет (0,03 - 9) 10-10 н/м2, для кристаллических пород - (3 - 16)1010 н/м2; коэффициент Пуассона σ для осадочных пород равен 0,18 - 0,50, для кристаллических пород 0,19 - 0,38; модуль сдвига μ составляет примерно половину модуля Юнга.

Слайд 15





Упругие волны в изотропных средах
Описание слайда:
Упругие волны в изотропных средах

Слайд 16





Волновое уравнение
Описание слайда:
Волновое уравнение

Слайд 17


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





Продольные и поперечные волны
Описание слайда:
Продольные и поперечные волны

Слайд 19





Продольная волна
Описание слайда:
Продольная волна

Слайд 20





Поперечная волна
Описание слайда:
Поперечная волна

Слайд 21





Характер деформаций упругой среды при распространении сейсмической волны: 
а - продольной Р; б - поперечной S
Описание слайда:
Характер деформаций упругой среды при распространении сейсмической волны: а - продольной Р; б - поперечной S

Слайд 22


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Особенности распространения сейсмических волн
Описание слайда:
Особенности распространения сейсмических волн

Слайд 24





Сферические продольные волны
Описание слайда:
Сферические продольные волны

Слайд 25





Идеальный излучатель продольных волн - пульсирующая сфера
Описание слайда:
Идеальный излучатель продольных волн - пульсирующая сфера

Слайд 26





Изображение продольной волны:  
 Волновой процесс изображают в пространстве или во времени с помощью графиков профиля волны (а) или записи волны (б)
Описание слайда:
Изображение продольной волны: Волновой процесс изображают в пространстве или во времени с помощью графиков профиля волны (а) или записи волны (б)

Слайд 27





Геометрическое расхождение фронта волны
Описание слайда:
Геометрическое расхождение фронта волны

Слайд 28





Профиль волны – up(r) 
показывает для фиксированного момента времени (t = const) зависимость величины смещения частиц среды от их расстояния до источника
Описание слайда:
Профиль волны – up(r) показывает для фиксированного момента времени (t = const) зависимость величины смещения частиц среды от их расстояния до источника

Слайд 29





Запись волны (трасса) up(t)
  показывает для фиксированной точки (r = const) , зависимость величины ее смещения от времени
Описание слайда:
Запись волны (трасса) up(t) показывает для фиксированной точки (r = const) , зависимость величины ее смещения от времени

Слайд 30





Плоские волны
Описание слайда:
Плоские волны

Слайд 31





Основные принципы (постулаты) теории распространения сейсмических волн
Описание слайда:
Основные принципы (постулаты) теории распространения сейсмических волн

Слайд 32





Принцип Гюйгенса-Френеля
Описание слайда:
Принцип Гюйгенса-Френеля

Слайд 33





Принцип Гюйгенса
используется для определения положения фронта волн в разные моменты времени.
Описание слайда:
Принцип Гюйгенса используется для определения положения фронта волн в разные моменты времени.

Слайд 34





Зоны Френеля - плоские волны
Описание слайда:
Зоны Френеля - плоские волны

Слайд 35


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36





Принцип Ферма
Описание слайда:
Принцип Ферма

Слайд 37





Геометрическая сейсмика
Описание слайда:
Геометрическая сейсмика

Слайд 38


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39





Тема 2. Физические и геологические основы сейсморазведки


Сейсмические волны в неоднородных средах
Описание слайда:
Тема 2. Физические и геологические основы сейсморазведки Сейсмические волны в неоднородных средах

Слайд 40





Общие понятия
Описание слайда:
Общие понятия

Слайд 41





Отражение и преломление (прохождение)  плоских волн на плоской границе раздела двух сред.
Описание слайда:
Отражение и преломление (прохождение) плоских волн на плоской границе раздела двух сред.

Слайд 42


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43





Закон Снеллиуса
Описание слайда:
Закон Снеллиуса

Слайд 44





Закон кажущихся скоростей (закон Бенндорфа)
Описание слайда:
Закон кажущихся скоростей (закон Бенндорфа)

Слайд 45





Уравнения Кнотта – Цепприца
Описание слайда:
Уравнения Кнотта – Цепприца

Слайд 46





Технологии AVO
Описание слайда:
Технологии AVO

Слайд 47





Нормальное падение
 плоской волны на плоскую границу раздела двух сред
Описание слайда:
Нормальное падение плоской волны на плоскую границу раздела двух сред

Слайд 48





Нормальное падение – это частный случай
Описание слайда:
Нормальное падение – это частный случай

Слайд 49


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50





Преломленные (головные) волны
Описание слайда:
Преломленные (головные) волны

Слайд 51


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53





Пространственное изображение фронта головной волны с источником в точке А
Описание слайда:
Пространственное изображение фронта головной волны с источником в точке А

Слайд 54





Поверхностные сейсмические волны
Описание слайда:
Поверхностные сейсмические волны

Слайд 55


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56





Зависимость компонент смещения и траектории колебаний частиц от глубины
 и  распространение волны в объеме цилиндрического слоя
Описание слайда:
Зависимость компонент смещения и траектории колебаний частиц от глубины и распространение волны в объеме цилиндрического слоя

Слайд 57


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №57
Описание слайда:

Слайд 58





Полевая сейсмограмма 
1 - поверхностные волн релеевского типа   2 – отраженные волны
Описание слайда:
Полевая сейсмограмма 1 - поверхностные волн релеевского типа 2 – отраженные волны

Слайд 59





Сейсмические волны в средах с несколькими границами
Упругий слой на полупространстве
а – однократные и многократные волны;  б – отраженно – преломленные волны
Описание слайда:
Сейсмические волны в средах с несколькими границами Упругий слой на полупространстве а – однократные и многократные волны; б – отраженно – преломленные волны

Слайд 60





Многослойная среда - толстые  слои
Описание слайда:
Многослойная среда - толстые слои

Слайд 61


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №61
Описание слайда:

Слайд 62





Многослойная среда,  тонкие слои.
Описание слайда:
Многослойная среда, тонкие слои.

Слайд 63


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №63
Описание слайда:

Слайд 64





Общие сведения о скоростях распространения упругих волн
Описание слайда:
Общие сведения о скоростях распространения упругих волн

Слайд 65





Влияние условий залегания горных пород
Описание слайда:
Влияние условий залегания горных пород

Слайд 66


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №66
Описание слайда:

Слайд 67


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №67
Описание слайда:

Слайд 68





Модели геологических сред
Описание слайда:
Модели геологических сред

Слайд 69


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №69
Описание слайда:

Слайд 70


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №70
Описание слайда:

Слайд 71





Сейсмические границы
Описание слайда:
Сейсмические границы

Слайд 72





Интегральные характеристики сейсмических сред
Описание слайда:
Интегральные характеристики сейсмических сред

Слайд 73





Пример вычисления средней скорости
Описание слайда:
Пример вычисления средней скорости

Слайд 74


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №74
Описание слайда:

Слайд 75


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №75
Описание слайда:

Слайд 76


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №76
Описание слайда:

Слайд 77





Сейсмогеологические условия
Описание слайда:
Сейсмогеологические условия

Слайд 78


Физические и геологические основы сейсморазведки, слайд №78
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию