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1.
电法资料成图是电法内业工作的主要部分。在广泛应用微机进行定量解释的情况下,利用点阵打印机自动绘图,实现电法资料处理自动化,具有现实意义。该软件具以下特点:1)以编译BASIC语言写成,图件所需的输出设备为多数微机配置的点阵打印机(RX、FX系列等),输出速度快、图幅大,且不需另外增加外部设备。2)软件自动分块处理,内存占有量小,移植方便灵活。  相似文献   
2.
煤矿采区三维地震资料解释中的切片技术及其应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
长期以来,煤矿采区三维地震勘探资料解释的工作流程与二维地震勘探基本相同,三维地震资料相对二维地震资料所具有的许多解释方面的优越性未能有效发挥出来,人机联作的过程相对简单.在三维地震勘探获取的三维数据体基础上,可做进一步的运算和分析,提取速度、振幅、频率、相位等相关信息,并利用等时切片、层拉平切片、断层切片、面块切片、方差体、相干体等各种技术,有效解释小构造、小褶曲及岩性方面的信息.  相似文献   
3.
西部煤炭采区三维地震勘探技术与效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴有信 《物探与化探》2005,29(5):404-408
阐述了西部地区煤炭三维地震勘探地质和地球物理特征, 对三维地震勘探的观测系统设计、地震波的激发与接收条件选择、施工技术措施等进行了讨论, 通过几个地区的地震勘探数据采集实践, 说明在西部地区复杂的地形地质和地震地质条件下, 煤炭三维地震勘探同样可取得较好的地质效果。  相似文献   
4.
相干体与方差体技术在全三维地震资料解释中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
近几年迅速发展起来的相干体与方差体技术是研究三维数据体中的不连续性特征及相邻道地震信号之间相似性的解释性处理技术,有利于在三维地震资料解释之前,了解研究区内断层的展布情况,缩短三维地震资料解释周期,提高解释效率和精度。该技术充分利用了三维资料中每个CDP点的信息,避免了因常规抽线解释而遗漏小断层。该项技术在全三维地震解释中起着重要的作用,应用效果明显。本文介绍了方法原理和基于相干体与方差体技术的全三维地震资料解释思路,展示了相干体与方差体技术的应用实例。  相似文献   
5.
淮北煤田松散层电性特征及富水性评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据淮北平原电测深资料结合钻探工作,评述了第四系松散层中砂质类和粘土类的电性特征及分布规律,对松散层中含水层各岩性的电性影响因素进行了分析,认为视电阻率与含砂量和颗粒度与正比,与矿化度成反比;介绍了含水层富水性特征参数的提取方法及电性参数与水文地质参数相关关系,认为视电阻率与含水层的渗透系数成正比.通过对电性资料的认识和区域水质资料的分析,获得了该区面积性水文地质参数.该区富水性评价成果已被实际水文地质资料验证.  相似文献   
6.
在淮北平原运用电测深方法配合钻探工作,评述第四系松散层中砂质类和粘土类的电性特征及统计规律,进一步分析松散层中含隔水层各岩性的电性特征、影响因素和变化规律,阐述地下水矿化度对电法工作成果的影响及其校正方法,对反映合隔水层富弱水性特征参数的提取方法进行了研究,通过对电性参数和水文地质参数相关关系的讨论,运用电测深资料获得了面积性水文地质参数.  相似文献   
7.
本文综合电法勘探的数据管理、数据处理、数据成图的几个方面,应用FOXBASE、QUICKBASIC、FORTRAN~77在386或486系列微机上开发了直流电法数据处理及解释系统DCZ。该系统集电法勘探的数据管理、处理、成图为一体,实现了电法资料数据管理和解释的自动化。文中介绍了DCZ系统的总体流程,软、硬件开发环境以及各模块的功能及其联系。系统具有方法多、功能齐全,运用广泛、实用性强、操作灵活、容错性好等特点。  相似文献   
8.
本文根据淮北宿南矿区的电测深及水文地质资料,利用含水层的横向电阻(经地下水电阻率影响因素校正)与含水层导水系数的相关关系?)计算出含水层各测点的水文地质参数,并且绘制出矿区水文地质参数等值线图,提高水文电法勘探的地质效果。  相似文献   
9.
吴有信 《中国煤田地质》2005,17(5):87-89,97
在复杂的地表地震地质条件及深部地震地质条件下,如何获得满足复杂地震勘探解释所需资料,有效地在资料采集费用和资料质量间作出优化选择显得尤为重要.为此,根据三维地震勘探面元叠加理论提出的可变线元采集技术,通过合理的布置激发点与接收点的位置,使得CMP点均匀分布在一个标准线元内.线元具有可分性,在不改变观测系统的前提下,可把标准线元调整到大小合适的尺寸,以便能够在增加覆盖次数和提高分辨率之间做出优化选择,为资料处理拓展空间,为资料解释提供多种不同覆盖次数的地震时间剖面.  相似文献   
10.
为了评价贵德盆地深部地热资源远景,使用V8仪器进行了地面大地电磁法和可控源音频大地电磁法工作,首次对贵德盆地深部电性特征和深部地热资源进行评价.查明贵德盆地基底埋深3600 m~4900 m.推断盆地第三系上新统贵德组(上部地层)是浅部热储层,其厚度为370 m;其埋深为530 m.老第三纪渐新统(上部地层)是中部热储层,其厚度为640 m~800 m,其埋深为1810 m~2330 m.侏罗纪、白垩纪地层是深部热储层,其厚度为970 m~1600 m;其埋深为3680 m~4990 m.提出浅部热储层属于盆地型层状热储;中深部热储层属于断裂型带状热储.推断出二条大断裂破碎带.  相似文献   
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