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1.
在黄土塬地震勘探历来都是地震勘探的‘禁区’,是世界性的难题,引起业界高度重视,并进行了挑战常规,积极探索,科学实践,选用合理的技术手段。本文以固原市ts煤矿外围黄土塬勘查区为例,加强野外资料施工采集,测点数据准确完整,科学严谨的内业处理资料解释,取得了黄土塬地震勘探地质成果。  相似文献   

2.
正项目概况进入21世纪后,由于国内外市场对能源需求量的增加,人们对地震勘探提出了更高的要求。地震勘探开始进入以往被认为禁区的复杂地表区域,如山地、黄土塬以及冻土带。在该类地区地震资料处理的最大问题是静校正问题,常规的方法难以解决。PSGSES地震勘探数据处理与成像系统可以大大提高地震数据成像的质量,从而提高解释  相似文献   

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i项目概况 进入21世纪后,由于国内外巿场对能源需求量的增加,人们对地震勘探提出了更高的要求.地震勘探开始进入以往被认为禁区的复杂地表区域,如山地、黄土塬以及冻土带.在该类地区地震资料整理的最大问题是静校正问题,常规的方法难以解决.  相似文献   

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正项目概况进入21世纪后,由于国内外市场对能源需求量的增加,人们对地震勘探提出了更高的要求。地震勘探开始进入以往被认为禁区的复杂地表区域,如山地、黄土塬以及冻土带。在该类地区地震资料处理的最大问题是静校正问题,常规的方法难以解决。PSGSEIS地震勘探数据处理与成像系统可以大大提高地震数据成像的质量,从而提高解释精度和准确度,并显著提高井位部署成功率,这使其对常规二维/三维地震数据处理解释技  相似文献   

6.
多元地震数据集成系统能够快速把地震勘探成果如地理信息、解释成果、地震测线成果、测井成果、井问地震数据等多元数据进行格式整合,数据优化,并对数据进行综合分析与优化处理应用,最终实现多元地震数据信息的批量处理和加工,形成勘探生产所需要的数字成果,对石油勘探生产有着非常重要的意义。  相似文献   

7.
《科技风》2017,(1)
众所周知,地面地震勘探方法是物探方法中分辨率最高,最准确的勘探手段,也是煤田勘探中普遍应用的方法。槽波地震勘探法是在井下煤层开采工作面内进行的,地震测线接收点和激发点沿煤巷布设,直接探测煤层内地质构造或其他地质异常体,并且槽波对异常体又非常敏感,槽波数据解释又有巷道已知地质资料为依据,所以槽波地震勘探是最有效、最精确、分辨率最高的井下地震勘探方法。  相似文献   

8.
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进入21世纪后,由于国内外市场对能源需求量的增加,人们对地震勘探提出了更高的要求。地震勘探开始进入以往被认为禁区的复杂地表区域,如山地、黄土塬以及冻土带。在该类地区地震资料处理的最大问题是静校正问题,常规的方法难以解决。PSGSEIS地震勘探数据处理与成像系统可以大大提高地震数据成像的质量,从而提高解释精度和准确度,并显著提高井位部署成功率,这使其对常规二维/三维地震数据处理解释技术产生了不可逆转的替代性。目前国内相关企业均依赖国外进口软件,计算规模及速度均受很大限制,急需国内具有自主知识产权的地震数据处理解释技术平台。PSGSEIS地震勘探数据处理与成像系统将成为该领域的创新型应用产品,为国内相关领域的应用水平提升提供支持。  相似文献   

13.
山区地形变化大,基岩裸露,山谷内多冲积物地震施工困难,各种波的干扰严重,记录质量差。根据山区三维地震勘探的特点,有针对性的对三维地震的激发条件、接收条件、地震资料处理等常规问题进行了分析,并提出了相应的技术方案及施工措施。以山西省某山区三维勘探为例,介绍了山区三维地震勘探施工方法及处理效果,为进一步开展山地三维地震勘探积累了经验。  相似文献   

14.
简要介绍了三维地震勘探中的测量定点工作,提出了实时动态测量GPSRTK技术,并针对两个工区复杂的地表条件就三维地震测线定点的方法进行了探讨。  相似文献   

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正项目概况进入21世纪后,由于国内外市场又对能源需求量的增加,人们对地震勘探提出了更高的要求。地震勘探开始进入以往被认为禁区的复杂地表区域,如山地、黄土塬以及冻土带。在该类地区地震资料处理的最大问题是静校正问题,常规的方法难以解决。PSGSEIS地震勘探数据处理与成像系统可以大大提高地震数据成像的质量,从而提高解释精度和准确度,并显著提高井位部署成功率,这使其对常规二维/三维地震数据处理解释技术产生了不可逆转的替代性。目前国内相关企业均依赖国外进口软件,计算规模及速度均受很大限制,急需国内具有自主知识产权的地震数据处理解释技术平台。PSGSEIS地震勘探数据处理与成像系统将成为该领域的创新型应用产品,为国内相关领域的应用水平提升提供支持。  相似文献   

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正项目概况进入21世纪后,由于国内外市场对能源需求量的增加,人们对地震勘探提出了更高的要求。地震勘探开始进入以往被认为禁区的复杂地表区域,如山地、黄土塬以及冻土带。在该类地区地震资料处理的最大问题是静校正问题,常规的方法难以解决。PSGSEIS地震勘探数据处理与成像系统可以大大提高地震数据成像的质量,从而提高解释精度和准确度,并显著提高井位部署成功率,这使其对常规二维/三维地震数据处理解释技术产生了不可逆转的替代性。目前国内相关企业均依赖国外进口软件,计算规模及速度均受很大限制,急需国内具有自主知识产权的地震数据处理解释技术平台。PSGSEIS地震勘探数据处理与成像系统将成为该领域的创新型应用产品,为国内相关领域的应用水平提升提供支持。  相似文献   

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正项目概况进入21世纪后,由于国内外市场对能源需求量的增加,人们对地震勘探提出了更高的要求。地震勘探开始进入以往被认为禁区的复杂地表区域,如山地、黄土塬以及冻土带。在该类地区地震资料处理的最大问题是静校正问题,常规的方法难以解决。PSGSEIS地震勘探数据处理与成像系统可以大大提高地震数据成像的质量,从而提高解释精度和准确度,并显著提高井位部署成功率,这使其对常规二维/三维地震数据处理解释技术产生了不可逆转的替代性。目前国内相关企业均依赖国外进口软件,计算规模及速度均受很大限制,急需国内具有自主知识产权的地震数据处理解释技术平台。PSGSEIS地震勘探数据处理与成像系统将成为该领域的创新型应用产品,为国内相关领域的应用水平提升提供支持。  相似文献   

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在复杂地表条件下,如何优化地震测线部署、优化观测系统以及合理选择试验点;如何监控野外施工质量,合理组织和安排生产设备和施工班组,以及HSE管理等系列问题一直是野外采集工作的难点。本文介绍了利用高分辨遥感影像(RS)、数字高程模型(DEM),结合地理信息系统(GIS),在油气地震勘探中指导地震勘探采集设计、监控野外施工的生产动态和生产质量等方面的综合应用,有助于在复杂地表条件下获得高品质地震资料。  相似文献   

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本文以GPS原理为基础,结合在辽宁省营口市大石桥二维地震勘探找水项目中的实际案例加以说明。在测量布线施工前,需要求出施工区的转换参数,也就是测量中的三参数或七参数,由于测区周边的控制点分布均匀,我们测量小组就采用了GPS-RTK直接做点矫正,获得相应点的大地坐标经纬度,从而在GPS_RTK手簿上完成了控制测量,同时监测因观测侧环境及其它因素引起的QC监控值,以满足测量精度的要求,之后进行地震勘探线的布设。  相似文献   

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