В книге освещена современная технология метода вертикального сейсмического профилирования (ВСП), а также подробно рассмотрены элементы теории, необходимые для понимания особенностей разных модификаций метода, алгоритмов обработки и интерпретации экспериментальных данных. Приведены модельные и экспериментальные результаты, иллюстрирующие решение методом ВСП методических, геологических и технологических задач. Книга содержит материалы лекций, неоднократно читавшихся автором молодым специалистам, производственникам, а также студентам старших курсов геофизической специальности. Может быть использована в качестве учебного пособия в дополнение к лекциям, а также для самостоятельного изучения метода.
Григорий Аронович Шехтман в 1963 г. окончил геологический факультет Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», в 1979 г. — факультет прикладной математики МИЭМ. С 1963 г. работал в полевых геофизических партиях ВНИИГеофизики, а с 1983 г. — в сейсмическом отделе института. Последние 10 лет являлся главным научным сотрудником лаборатории многоволновой сейсморазведки ВНИИГеофизики. Лауреат государственной премии СССР (1988 г.), доктор технических наук (1992 г.). Тема докторской диссертации: «Метод ВСП в сложнопостроенныхслоисто-однородных средах». Автор и соавтор свыше 160 научных публикаций, включая 60 изобретений, и двух монографий.
Глава 1. Историческая справка
Глава 2. Элементарное введение в метод ВСП 2.1 Особенности технических помех, регистрируемых в скважине 2.2 Влияние скважины на параметры регистрируемых волн 2.3 Источники колебаний 2.4 Модификации скважинной сейсморазведки 2.5 Обработка и интерпретация данных ВСП
Глава 3. Физические основы метода ВСП 3.1 Связь сейсмических скоростей с литологическим составом горных пород 3.2 Использование отношения скоростей VS и VP 3.3 Влияние температуры и глубины залегания пород на скорость 3.4 Анизотропия скоростей 3.5 Влияние трещиноватости горных пород на волновое поле и сейсмические скорости 3.6 Поглощение сейсмических волн 3.7 Неоднородность, анизотропия и другие эффекты: возможности их разделения
Глава 4. Кинематика волн при вертикальном профиле 4.1 Однородная толща 4.2 Двуслойная модель 4.3 Многослойная модель
Глава 5. Динамика волн при вертикальном профиле 5.1 Влияние геометрического расхождение и его учет 5.2. Изменения амплитуд при пересечении сейсмических границ 5.3 Влияние поглощения 5.4 Рассеяние энергии на неоднородностях 5.5 Влияние направленности источника и приемников
Глава 6. Скважинная сейсмическая аппаратура 6.1 Условия неискаженной регистрации сейсмических колебаний в скважине 6.2 Выбор датчиков и типы трехкомпонентных установок 6.3 Ориентирующие устройства 6.4 Способы передачи сигналов на поверхность и технические характеристики современных зондов ВСП 6.5 Пути повышения качества записей ВСП
Глава 7. Методика полевых работ 7.1 Условия возбуждения колебаний 7.2 Системы наблюдений и особенности модификаций метода ВСП 7.3 Оценка качества записей ВСП 7.4 Обращенное ВСП 7.5 Использование работающего бурового долота в качестве источника колебаний
Глава 8. Обработка и интерпретация данных 8.1 Определение сейсмических скоростей 8.2 Формирование изображения среды 8.3 Стратиграфическая привязка волн 8.4 Обратная динамическая задача 8.5 Изучение поглощающих свойств среды 8.6 Разделение волн на типы классы 8.7. Деконволюция 8.8 Математическое моделировани
Глава 9. Примеры решения методических, геологических и технологических задач 9.1 Методические задачи 9.2 Геологические задачи 9.3 Технологические задачи