通知第07/2011/TT-BTNMT号规定了编制比例尺为1:50000的工程地质图以及评估矿产、大型工程建设勘察等目的的地震测量技术流程。本通知废除2004年关于地震测量技术流程的第661/QĐ/ĐCKS-KHTC号决定。
适用范围
本通知适用于自然资源与环境部下属单位、从事使用地震测量方法的专业项目组织和个人。
要点
- 关于地震测量技术流程的具体规定
- 技术准备要求在进行地震测量之前
- 地震数据收集和处理指南
- 对产品、总结报告和地震工作结果审批的要求
- 本通知自2011年3月15日起生效
🌐 本文件的社会影响
- 提高工程地质图的质量
- 更准确地评估大型工程建设的地质条件
❓ 常见问题
本通知取代哪个决定?
2004年越南地质矿产局关于地震测量技术流程的第661/QĐ/ĐCKS-KHTC号决定
本通知从何时起生效?
自2011年3月15日起
全文
通知
关于地质调查中地震勘探技术的规定关于矿产和工程地质
________________
自然资源与环境部部长
根据《矿产资源法》和对《矿产资源法》若干条款的修改补充;
根据国务院于二零零八年三月四日发布的第25/2008/NĐ-CP号法令关于自然资源与环境部职能、任务、权限和组织结构的规定;
根据2010年9月18日第89/2010/NĐ-CP号政府法令对2008年3月4日第25/2008/NĐ-CP号政府法令《关于自然资源与环境部职能、任务、权限和组织结构》第三条的修改和补充;
经地质矿产局局长和政策法规司司长提议,
1. 各组织和个人不得在694-806MHz频段内使用和部署非IMT-Advanced及其后续版本的无线设备。
第一章
总则
第一条 调整范围
本通知规定了地质调查中矿产和工程地质地震勘探工作的程序、内容及要求。
第二条 适用对象
本通知适用于参与实施矿产地质基础调查、矿产勘查、工程地质勘察、水文地质、地质灾害调查及其他相关领域(简称专业项目)进行地震勘探工作的单位、组织和个人。
条3. 术语解释
1. 地震勘探方法是指从地震波源产生的地震波在地层和水中传播过程中接收弹性波,以解释地震波传播特征参数。
2. 地震波源可以是手锤、机械锤或产生在地层和水中传播的弹性波的炸药。
3. 地震检波器是一种将地面因机械波传播而产生的振动转换成电信号并传送到记录站的设备。
4. 地震记录带是地震勘探工作的成果。
第四条 适用范围
1. 矿产地质基础调查、矿产勘查:
a) 绘制比例尺为1:50000的工程地质图;
b) 评价矿产资源;
c) 确定破裂带、断层、喀斯特洞穴。
2. 工程地质勘察、水文地质、地质灾害调查及其他相关领域:
a) 建筑物地基勘察;
b) 确定地下水位深度;
c) 确定天然状态下岩石的弹性参数;
d) 确定弹性波速与弹性模量Ed、泊松比v以及工程地质指标如变形模量、自然体积密度、孔隙度、含水量之间的实验关系。
第五条 应用条件
1. 地震方法可以在陆地、河流、湖泊、沿海地区、钻孔、巷道和其他挖掘工程中进行。
2. 根据地图比例尺、调查对象的不同,地震勘探工作必须满足表1规定的各项技术指标。
表1 地震勘探工作技术指标
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技术指标 |
计量单位 |
比 例 小于1:2000 至1:10000 |
比例尺1:2000 大于1:10000 |
||
|
最小 |
最大 |
最小 |
最大 |
||
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1. 折射波法 |
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|
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a. 施工现场技术指标 |
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接收点间距(DT) |
米 |
5 |
10 |
0,5 |
5 |
|
激发点间距(激发点) |
米 |
50 |
200 |
10 |
60 |
|
每段接收点上的激发点数 |
观点 |
4 |
9 |
4 |
7 |
|
近激发点数 |
观点 |
2 |
5 |
2 |
3 |
|
允许近激发点偏移 |
米 |
0,5 |
1 |
0,1 |
0,5 |
|
远激发点数 |
观点 |
2 |
4 |
2 |
6 |
|
允许远激发点偏移 |
% |
-5 |
+20 |
-5 |
+20 |
|
b. 调查结果技术指标 |
|
|
|
|
|
|
覆盖层界面确定误差,跟踪波不连续 |
% |
10 |
20 |
10 |
20 |
|
基底界面确定误差,跟踪波连续 |
% |
7 |
15 |
7 |
15 |
|
弹性模量(Ed)、泊松比(n)确定误差 |
% |
7 |
15 |
7 |
15 |
|
2. 反射波法 |
|
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|
|
|
|
接收点间距(DT) |
米 |
1 |
5 |
|
|
|
激发点间距(激发点) |
米 |
1 |
5 |
|
|
|
每段接收点上的激发点数 |
观点 |
6 |
24 |
|
|
|
允许激发点偏移 |
米 |
0,2 |
1 |
|
|
|
波速确定误差 |
% |
7 |
10 |
|
|
|
地层界面确定误差 |
% |
7 |
15 |
|
|
|
3. 巷道、钻孔、垂直剖面地震测量 |
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|
|
|
|
接收点间距 |
米 |
|
|
0,5 |
2 |
|
每段接收点上的激发点数 |
观点 |
|
|
2 |
12 |
|
允许激发点偏移 |
% |
|
|
10 |
20 |
|
波照相定位误差 |
% |
|
|
10 |
25 |
|
弹性模量(Ed)、泊松比(n)确定误差 |
% |
|
|
5 |
10 |
|
4. 测量路线 |
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|
|
|
|
高程确定误差 |
米 |
0,1 |
|
0,1 |
|
|
地面定位误差 |
米 |
0,5 |
1 |
0,1 |
0,5 |
|
水域定位误差 |
米 |
1 |
1,5 |
1 |
1 |
3. 表1规定的技术指标适用于以下条件:
a) 不属于施工质量评估范围的路段;
b) 当点数大于15个时,按均方根法计算误差;当点数小于等于15个时,按算术平均法计算误差;
c) 在地形、地质复杂条件下(地形或界面有大分隔;波速在小段内变化超过两倍接收点间距),取最大值作为偏差和误差;
d) 反射波法仅能探测到5米深度以内。
第二章 |||
项目编制
第六条 准备和编制项目
一、当地震勘探工作是专业项目的一个组成部分,并与其他调查方法结合实施时,准备工作和编制项目的程序应按照关于地质矿产资源基本调查方案和报告的规定进行。
二、对于独立的地震勘探项目,调查、确定对象、提出测线网络、选择采集方法必须报有审批权的机关批准。
第七条 收集与任务和工作区域有关的资料
一、地形图的比例应与地质工程测绘比例相同或更大。
二、地质、水文地质、工程地质和地球物理资料。
三、相关地质和地球物理勘查工程布置图。
四、地表层状况以评估波的产生和接收条件,为选择合适的波源类型和接收点处理方式提供依据。
第八条 确定地震方法任务的基础
一、根据矿产地质基础调查和矿产勘查的任务,对工程地质、水文地质和地质灾害调查区域进行勘查;
二、根据收集到的相关地质和地球物理资料的结果;
三、根据地震方法的应用能力和施工条件。
第九条 建立、确定测线网络和接收点间距
一、对于地面地震测量工作,选择以下几种布置方式:
(一)当地震工作需要提供与地质工程剖面同等级别的资料时,应连续布置测线,使其与所需建立的地质工程剖面测线重合(或至少每侧超出接收点间距的一半);
(二)当地震工作需要提供与其他方法相辅的资料时,在200米至500米长的段落上进行测量,与钻探、挖掘、力学试验和其他地球物理方法相结合布置;
(三)在面积调查或需要集中于建设工程项目沿线的地质工程剖面资料时,如水电站、隧道、建筑基础调查中,应按网格布置,包括垂直和水平剖面线,形成平面连接。
二、对于井下地震、反射波、垂直剖面和钻孔测量方法,根据钻探和挖掘工程的具体情况布置。
三、接收点间距的选择应遵循本通知第五条附表1的规定。
四、在执行特殊任务时选择更密集的接收点间距:
(一)在基岩深度小于当前使用接收点间距的路段进行测量;
(二)确定覆盖层中的波速,以便为建设项目计算力学参数,因为常规间距下的时间间隔曲线不足以提供至少三个接收点来计算波速。
第十条 折射波法
一、折射波法适用于研究深度不超过50米的情况。
二、选择观测系统,包括选择发射点数量和接收段长度L。
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三、选择发射点数量: (一)发射点的数量应从4到9个,包括: - 至少有两个位于接收段内的发射点(近发射点),其中两个位于两端(发射点1和发射点3,见图2); - 至少有两个位于接收段外的发射点(远发射点)。 |
图2. 五点爆炸观测系统的示意图,包括三个近发射点和两个远发射点。 |
(二)常用的观测系统是五个发射点的系统,包括三个近发射点和两个远发射点。这些发射点产生相互交叉和追逐的波形图。
- 远发射点应放置在距离接收段足够远的位置,使得在接收段内,来自地表的第一波完全暴露出来;
- 当测线较长且有多段接收时,发射点应布置在指定位置,使一段的近发射点成为下一段的远发射点。
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(三)当需要详细调查覆盖层剖面或基岩层异常、洞穴、喀斯特或基岩中速度随深度变化时,选择五个或更多发射点的观测系统。 (四)补充发射点的布置应在项目设计阶段规划,并在施工过程中根据详细资料需求和地质环境信息的变化进行调整。 图3. 确定近发射点最小接收段长度L 四、接收段长度L的选择分为两种情况: |
(一)当研究区域的坚硬基岩深度小于要求研究深度的1.3倍时,选择接收段长度L大于1.3倍从发射点到第一波到达地表的点XN的距离,并向上取整到接收线束长度的倍数(见图3)。XN的选择基于常见的地质工程环境,覆盖层中的波速Vg » 2 Vb,是:XN » 2.5h,其中h是基岩深度; |
(二)当研究区域的坚硬基岩深度超过40米时,需进行试验以选择合适的接收段长度L;
(三)根据上述(一)的估算,采用2到3个连续测量段的接收段长度L进行观测;
(四)分析资料,确定已达到的研究深度和环境模型;
(五)选择确保研究深度达到1.3倍要求研究深度的接收段长度L。当接收线束长度小于所需的接收段长度时,应根据本通知附录III第2节的规定,分多个测量段进行一个接收段的测量。
四、当测线是河流或溪流,水流湍急,有波浪或漩涡,导致河流上的记录受到严重干扰时,应选择逆向源地震测量方式。在这种测量方式中,需要铺设钢缆作为测线,沿测线相应位置发射波,而接收机则固定在岸边对应发射点的位置。横跨河流的测线被视为一个接收段,两侧河岸各设一个近发射点,相对岸边设置2到4个远发射点。
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图4. 共深点叠加与三级叠加的示意图 4. 当测线为水流湍急、有波浪或漩涡的河流时,河流上的测量记录会受到较大干扰,则应选择逆向源地震测量方式。在这种测量中,需要使用钢缆作为测线,在相应的测点上发射信号,而接收机则放置在河岸上的固定点,对应于各个信号源。横跨河流的测线被视为一个接收段,在河的两侧布置两个测点,对应于两个近源点,以及2到4个远离岸边的测点,对应于远源点。 |
图4. 深点共激发叠加示意图,叠加级数为3 |
在制定项目时,必须收集有关水流、地形的资料,以选择合适的施工方法。同时考虑通过在河上架设电缆连接接收机来同时测量两岸,以减少确定声波到达时间的误差。如有必要,应进行实地调查。据此绘制测量布置图,钢缆布置方式,声波接收机放置点以及施工技术指导。
第十一条 波反射法
一、选择共深点观测系统,在150至2000赫兹频段记录
(a)接收点间距选择1至4米。为确保共深点质量,不应使用大于最大所需探测深度的1/20的接收距离;
(b)叠加次数选择6至24次;
(c)使用锤击、气枪或小当量炸药作为声源。
二、试验测量以确定观测参数,按以下顺序进行:
(a)使用约1米的接收点间距和12次以上的叠加次数进行测量;
(b)处理不同叠加次数和接收距离的试验结果;
(c)比较结果,选择最小叠加次数,其共深点处理结果能清晰显示所需最大探测深度的反射边界;
(d)选择参数时应注意,接收点间距不应小于主要随机噪声相关半径,但不应使叠加次数过大,导致最外层反射波的反射角超过临界角(图4);增加叠加次数会提高总记录信噪比,突出深层反射波,但会增加探测成本。
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第十二条 垂直剖面法和钻孔地震法 一、设备: (a)使用脉冲源(锤击、机械锤、雷管或小型炸药)发射声波; (b)使用专用接收器在钻孔中接收声波,具有X、Y和Z三个通道。 二、观测系统: (a)至少需要两个声源:一个近源,放置在钻孔口附近,通常距2到4米,且不破坏钻孔;另一个远源,距钻孔口约为钻孔深度的1/5,但不少于7米; (b)设置检查接收点,至少有两个:一个在钻孔口,另一个在远源位置(图5); (c)在进行钻孔地震测量时,可以选择反向测量方式,即在设计的测量图中交换接收和发射的位置。 |
图5 钻孔地震测量布置图 图6 矿井内折射波观测布置图 a)矿井横断面;b)矿井纵断面 |
第十三条 地震波投影法
一、在钻孔之间、开采工程之间、地表或山体两侧进行地震波投影测量;
二、接收点间距按照本通知第五条表一所定;
三、声源的数量和布置根据探测要求和与接收段几何关系确定,使得声波覆盖研究区域。
第十四条 矿井地震测量
一、矿井内的地震测量是通过接收并连接来自原岩表面的横向PSP波,并结合相应的纵向波,计算岩石的弹性模量Ed和泊松比ν,确定由于开挖引起的应力降低区(图6);
二、采用折射波法进行观测:
(a)勘探网比例为1:200至1:1000;
(b)接收点间距为1至2米;
(c)观测系统包括4至5个声源,其中包含2个远源;
(d)使用锤击或雷管作为声源。
条15. 选择反射波源类型
a) 波源类型、主要特征、折射波研究深度、反射波和回射波研究深度以及相应波源的照射情况规定在表2中;
b) 发射和接收波的频率达到分辨率和边界精度取决于所使用的波源类型,以及发射和接收点处的环境特性(附录1.3)。
表2. 主要波源类型
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波源类型 |
主要特征 |
折射波研究深度 |
反射波和回射波研究深度 |
|
爆炸当量(TNT、铵油) |
宽频带, |
按爆炸量 |
按爆炸量 |
|
电雷管 |
单向脉冲 |
0~15米 |
20~300米 |
|
5公斤锤多次打击 |
方向性脉冲 |
0~35米 |
20~500米 |
|
1~4千瓦电动锤 |
方向性脉冲 |
0~40米 |
20~500米 |
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10~300马力振动器 |
窄频带、方向性振动 |
0~50米 |
按功率20~数千米 |
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2千瓦电火花震源(Boom) |
均匀分布,适用于水下环境 |
0~35米 |
20~100米 |
|
2~100马力气枪 |
均匀分布,适用于水下环境 |
0~50米 |
按功率20~数千米 |
条16. 地震项目内容
1. 独立地震测量项目应包括以下内容:
a) 目标和任务基于决策权限的要求或其它法律依据,地震项目确定具体的技术任务和工作时间;
b) 工作区域的位置、地理、经济和社会人文特点及对施工过程的影响评估;
c) 工作区域已进行的地层地质、工程地质和地球物理研究历史。评估现有资料在地震资料分析解释中的使用程度;
d) 方法和工作量,概述如下问题:
- 地质-地球物理基础以选择地震作业类型、技术任务和工作量;
- 观测方法、网络布局和所需技术措施;
- 对各种工作的大地测量要求;
- 各种作业方法允许误差。
e) 施工组织:总体施工计划,包括组织结构、人员配置和实施步骤。如果项目持续时间较长,则需提供施工进度图;
f) 办公室工作:处理计算的方法。经典方法只需简要说明;
g) 项目成果:报告、地震-地质剖面、地层物理参数值表,根据本条款a款规定的任务编制的相关图表;
h) 预算:根据现行定额、单价和辅助费用计算;
i) 参考文献目录;
j) 项目附图和附件:
- 工作区域概略图;
- 调查比例尺为1:50000、1:25000或更大的地质和工程地质图;
- 地震测线布置图及相关地质和地球物理调查设施布置图;
- 在进行反射波观测、钻孔或多个方向的反射波剖面时,需绘制预计观测图。
2. 当地震作业是地质工程调查的一部分时,上述内容只需简要说明,符合整体项目的具体内容。
3. 项目组成包括:
a) 项目负责人:四级及以上地球物理专业调查员;
b) 两名地球物理专业调查员;
c) 一名地质或工程地质专业调查员;
d) 一名大地测量专业调查员;
e) 技术人员。
条 17. 项目实施条件
项目仅在已获得有权机关的批准决定或有效的地震服务合同签订后方可实施。
条 18. 地震队组成人员
1. 测量机部分包括:
a) 一名测量员,职务为主调查员,专业为地质物理三级;
b) 一名记录员,职务为主调查员,专业为地质物理二级;
c) 四名线路负责人,职务为调查员,专业为地质物理三级;
d) 六到十二名线路工人。
2. 发射部分包括:
a) 一名发射指挥员;
b) 至少两组爆破工人或锤击工人,每组二至四人。
3. 测量部分包括:
a) 一名测量员,职务为主调查员,专业为测量三级;
b) 一名记录员,职务为主调查员,专业为测量二级;
c) 两名技术员。
4. 现场办公室部分包括:
a) 一名总负责人,职务为主调查员,专业为地质物理四级及以上;
b) 四名主调查员,专业为地质物理分析资料;
c) 两名调查员;
d) 两名技术员。
条 19. 劳动安全工作
1. 施工前必须组织学习现行有关矿产地质基础调查活动的安全操作规程。
2. 从事专业生产的人员必须接受关于在有爆炸材料区域工作的安全培训以及事故初步救援措施的培训。
3. 使用爆炸物作为发射源时,应按照工业和信息化部2009年8月11日发布的第23号2009年第23号通知的规定执行,该通知详细规定了2009年4月23日国务院第39号2009年第39号法令关于工业爆炸物品的规定,并按照公安部2010年10月11日发布的第35号2010年第35号通知的规定,关于发放爆炸物品运输许可证和危险品运输许可证的规定。
4. 制定并普及劳动安全规章制度,协调爆破部门与专业工作组之间的配合措施。
章 ||| 第三章 鄉級人民政府戶籍登記
现场施工
条 20. 现场施工要求
1. 在现场施工前,地质测量设备必须在经许可进行校准和检验的机构中进行校准和检验,并且该机构具有符合设备的校准程序。
2. 新制造或进口的地震测量设备,在未发布校准程序的情况下,应根据本通知附件II中的第1、2、3、4、5和6节规定的校准方法进行校准。
条 21. 选择记录波参数
1. 根据测量分辨率和消除镜像噪声来选择信号数字化步长Δt。
2. 测量时间分辨率需要确定地震边界,并按公式:Δt ≈ δh/V计算。
a) Δt是数字化步长,单位为秒;
b) δh是需要达到的边界确定误差,选择为预测深度h的1到2%,单位为米;
c) V是覆盖层中平均波速,单位为米/秒,可以使用V ≈ 500 ÷ 800米/秒的干燥覆盖层值,或者1200到1500米/秒的饱和水覆盖层值。
3. 数字化频率噪声抑制应大于信号频带内最高频率f的四倍。此时,数字化步长应满足表达式:Δt < 1/(4fmax)。max (Hz)在所接收信号的频带内。此时采样间隔必须满足以下表达式:Δt < 1/(4fmax).
4. 当没有依据选择数字化步长时,应使用特性和频带如表3所示的小步长进行试验。查看以1:2到1:10的时间比例显示的记录带,选择仍能清晰显示波峰的比例,从而计算出应使用的步长。
5. 根据所需记录所有有用信号的时间长度来选择记录信号的长度。
a) 当测量折射波和垂直剖面时,通常选择由地面反射形成的横向交换波PSP,计算从源点到最远接收点的距离,如本通知附件III第2节所述;
b) 当测量井孔地震和反射波时,选择约为纵波P传播时间的两倍;
c) 当测量反射波时,选择由最大探测深度处的反射纵波P形成的波;
d) 如果机器规定选择记录长度为通道信号的数字化点数(Samples),则通过将所需记录时间除以步长来计算此长度。 采样点数 信号通道 (Samples)表3. 波频带特性及选择数字化步长
方法
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主频带 |
数字化步长 |
地面折射波,水面折射波 |
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25到500赫兹 |
100到500毫秒 |
井下折射波 |
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30到1000赫兹 |
20到250毫秒 |
井孔测量,反射波,垂直剖面 |
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深度反射点 |
20到250毫秒 |
井孔测量,反射波,垂直剖面 |
|
>30赫兹 |
20到50毫秒 |
6. 当使用脉冲源(锤击,爆炸,气枪)时,应在源发出信号之前1到5毫秒开始记录,通过设置负延迟(Delay/Pre-Trig)实现。 |
7. 选择模拟滤波器: a) 通过设置记录参数菜单(Setting)选择机器的模拟滤波器(Analog Filter)。这种滤波器会切除记录前的信号频谱部分,因此这部分会在数据中丢失;- 当测量其他方法(折射波,反射波)时,应记录宽频带信号; - 当测量深度反射点时,选择高通滤波器,低限频率为150到200赫兹。b) 当使用滤波器并需选择滤波参数时,应进行以下操作:
- 在几段机器上进行测试,使用宽频带或根据表3第4条规定的频带低限进行滤波;
- 使用机器的数字滤波器(Digital Filter)功能,选择不同类型的滤波器,找出最佳的信号表现,从而选择合适的模拟滤波器参数。模拟滤波器)通过设置记录参数菜单实现;设置):
- 此滤波器将信号预滤波频谱的一部分在记录前切除,因此这部分将在数据中丢失;
- 对于其他测量方法(如折射波、反射波),应在较宽的频带上进行记录;
- 在深点共激发反射波测量中,选择高通滤波器,下限频率从150到200Hz。
b) 使用滤波器并需选择滤波参数时,应执行:
- 在几个测试段上进行试验性测量,使用较宽频带或根据本条第4款规定的频带下限进行滤波;
- 使用设备中的数字滤波功能,数字滤波器,采用不同类型的滤波器以选择最清晰显示信号的频带,从而确定合适的模拟滤波参数。
条 22. 发射
1. 爆炸物源,爆炸雷管:
a) 安装启动信号的方式为环线或电脉冲引爆。若采用电脉冲引爆方式,则需检查雷管组的延迟引爆时间;
b) 在近源点,使用雷管或小剂量爆炸物:
- 在地表爆破时,将爆炸物置于坑中并用土覆盖,但深度不得超过接收点波长距离的1/15;
- 对于过于坚硬的岩石区域,则放置在岩石表面;
- 在水域测量时,需使用浮标保持爆炸物在预定深度,并用绳索从船上连接到爆炸物以确保其位置正确。
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c) 在远源点,需要深埋爆炸物以保证良好的发射效果。尽可能利用表1第2款第5条本通知规定的偏差范围内的坑、洼地或河流; d) 使用爆炸室时,需挖掘一个安全深度的坑来放置爆炸室,该深度应与使用的爆炸量相匹配。最大爆炸量不得超出设备安全值。不得使用损坏的爆炸室; |
图7. 倾斜坝布置 |
d) 确保爆炸物与人员和设备之间的安全距离,按照本通知第19条的规定执行。
2. 击锤、重锤、机械锤源:
a) 通过锤子开关或安装在发射点的接收机来启动信号。使用接收机时,应注意每次击打后保持接收机不脱离原位,确保启动信号稳定;
b) 在软土地基上,使用铁棒、塑料砧板或硬木板,水平放置或按测量方法设计的角度倾斜放置作为锤击或重锤的落点;
c) 测量地面折射波时,需将锤子倾斜,铁棒倾斜角度为20°至45°,朝向接收段,使冲击力与入射波束方向一致,增强滑移波强度和横向PSP波形成的可能性(图7)。
3. 振动源:使用安装在发射点的接收机接收标准信号并启动记录。振动方向根据设备能力和项目测量设计进行。
4. 电脉冲源、气枪源:
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a) 近源点悬挂在浮标上,或固定在船舷,深度不超过接收点波长距离的1/15; b) 远源点放置在最佳深度h=λ/4处,其中λ是水环境中地震信号的主要波长(图8)。 |
图8. 水下源的最佳深度h |
条 23. 地面和井下折射波测量施工
1. 使用钢尺或电缆上的接收机接头定位测量线上的接收机位置。
2. 铺设电缆和接收机
a) 测量线上的第一个接收机段需铺设接收机,使其一个接收点与测量线上的某个标志点对齐。后续接收机段至少有一个接收点与前一段对接;
b) 安装接收机时,使用与地面垂直的钻孔工具,孔径接近接收机尾部大小。将接收机牢固插入土壤或岩石中。如果土壤或岩石过于坚硬,则使用粘土填充以安装接收机。
3. 根据接收点的位置确定布线范围内(近源点)的源点位置:
a) 为了防止损坏接收机,源点可以沿测量线横向移动,但不得超过接收点间距的20%;
b) 当在近源点使用爆炸物且在布线末端接收不到足够强的信号时,采取以下措施:
- 多次小剂量爆炸并叠加信号;
- 增加爆炸量,移除靠近源点附近的接收机,记录显示远离源点的信号段。
4. 使用钢尺或参考已施工的源点位置确定布线范围外(远源点)的源点位置。
5. 记录测量段的特征:测站点、地形地物、测量线方向的变化、地质露头、表面状态变化,相对于接收机位置,以便定位接收段并解释后续资料。
条 24. 水面(河流、湖泊)折射波施工方法
1. 在水面施工前,必须进行准备工作,包括:
a) 确定在水面上固定接收线束的方法;
b) 制作水上接收平台;
图9. 河流湖泊折射波测量。
a) 当有缆绳固定点时;
b) 当没有缆绳固定点时;
c) 使用竹管或塑料管制作三角形接收平台以放置接收设备。
d) 通过GPS或经纬仪确定实际接收段的坐标;
d) 接收缆绳在0.2至1米深度范围内保持均匀。
2. 发射信号:
a) 当记录近源点的波带时,需要准确布置发射源位置,误差不超过接收点距离的10%;
b) 远源点的布置采用估算方式,在纵向范围为-5%到+20%,横向偏差为15%。
图10. 测量共深反射点,记录24通道,使用48个接收点的线束,在第1通道位置发射信号。
3. 反向地震测量要求发射信号的时间标记一致,因此只能使用环形启动标记方式,并且必须使用高质量导线传输启动信号。
4. 记录实地日记中的地形地物标志,线束位置图,以及线束相对于水面的实际深度。
5. 当使用经纬仪交会时,测地日志必须详细记录测量时间,以便与地震资料对比。
条 25. 共深反射点波测量施工方法
1. 根据仪器通道数进行测量施工:
a) 按照设计的接收点布置展开线束;
b) 在各接收点依次发射信号并记录;
c) 转移到下一个阶段时,重叠1到2个接收点。
2. 扫描施工:
a) 使用多通道接收线束,接收通道数是记录通道数的倍数N=2,3或4,连接到滑动选择接收段的切换器;
b) 根据设备能力选择倍数N,例如使用24通道记录时,可以有48,72或96个接收点,切换器有24对输出线路,输入线路数量根据接收点数量而定;
c) 使用6级增益,用24通道记录机如Mark-6记录12通道,线束倍数N=2,则使用扫描模式(Roll up Mode); 由机器提供。 3. 水面共深反射点施工:当船沿路线行驶时,执行假扫描。施工中选择合适的船速和爆炸频率,使路线上的接收段分布呈扫描状。
4. 使用GPS定位测量点:记录时间及经过的地物,以便对照地图确认测量点的位置。
条 26. 垂直剖面测量,钻孔地震测量
1. 在垂直剖面测量和顺向钻孔地震测量中,将接收设备放入钻孔到所需最深处,拉起电缆时进行分段测量。按照设计好的源点进行信号发射。
2. 在测量过程中,如果需要移动源点,应选择最近的同方向源点,条件相似于先前的源点,并至少重叠一个接收点。
3. 在反向钻孔地震测量中,将接收设备放置在设计位置,将炮管放入钻孔到所需最深处,拉起电缆时进行源点测量。
4. 记录实地日记中的钻孔状态,绘制实际源点-接收点布局图。完成一次观测后,按照本通知附件I目3的规定,记录相关数据。
4. 将钻孔状态记录在野外记录簿中,并绘制实际布置的激发点-接收点图。完成一次观测后,按照本通知附件一第3节的规定,将相关数据记录在记录簿中。
条27. 施工地震波测线
1. 按项目设计布置接收点和发射点;
2. 在测量过程中,如果发射点位于地面且因某种原因必须移动,则新的发射点必须能够控制需要照射的目标,并至少布置一个重叠的接收点。
条28. 确定坐标和地震剖面地形的测量工作
1. 当在地面上进行地震波测量(折射波和反射波)时,测量工作应按照现行测量规范执行,任务是将设计线路布置到实地并收集地震勘探比例的地貌横截面。
2. 当在水面测量折射波时,使用GPS或从岸边标志交会确定测量段两端的坐标,误差按本通知第5条第2款表1的规定。
3. 当在水面测量深点反射波时,使用GPS定位结合记录岸边地貌地物对照日志。
4. 当进行地震波照射测量和垂直剖面测量时,测量工作应确定各点到钻井口的高度和距离。
条29. 实地办公室工作
1. 每天测量后,必须将测量仪器的数据复制到其他存储介质上。
2. 检查、校正和整理实地记录簿,确定施工路线并绘制到施工图上。
3. 通过计算机审查或打印纸张检查磁带质量,注意发现启动记录叠加波错误、通道不工作错误、接收机极性接反错误,从而指导施工采取措施纠正错误并重新测量未达质量要求的部分。
4. 输入发射点和接收点坐标的磁带文件:如果没有测量坐标,则输入X坐标,该坐标是从线路零点到接收点的距离;如果有完整的XYZ坐标,则输入这些坐标。
5. 对感兴趣的波进行初步相位标记:包括首波和可观察到的横向波。
6. 制作时间间隔图表,检查相互作用时间。
7. 发现缺少的磁带和质量差无法使用的磁带,以决定是否重新测量。
条30. 施工质量评估
1. 根据本通知第31条规定的磁带质量和每段测量所需的合格磁带数量来评估施工质量。
2. 每段测量规定的磁带数量是指与设计的观测系统和发射源方向相对应的所需数据文件数;多余的磁带仅作为参考;删除位置不明的磁带。
3. 根据以下指标评估地震磁带资料的质量:
a) 测量段的实际地点,在实地记录簿中有明确记载;
b) 布置测量中不工作的通道总数;
c) 记录开始时间,必须早于波出现的时间;
d) 磁带上记录的波形,必须清晰显示首波;
d) 随机噪声水平,是否影响波的识别和首波断裂点的确定。
4. 质量评估的调整因素:
a) 因地形地物障碍而无法按设计完成测量段的施工,如设置发射点时遇到民生工程、堤防、岩石壁、危险深谷等;
b) 由于地质条件强烈吸收波而导致无法接收到波,现有设备无法克服,如在破坏区、断层、喀斯特洞穴、极强风化带。
条 31. 质量评估磁带记录
1. 优质磁带:
a) 不工作的通道数不超过测量通道数的5%,且不是垫机(第一台和最后一台)的通道,并不相邻;
b) 磁带上波形图清晰:波头和波首断点清晰;
c) 波头出现前的噪声幅度小于波头幅度的三分之一;
d) 波头在85%的测量通道中清晰可见。
2. 良好磁带:
a) 不工作的通道数不超过测量通道数的10%,且不相邻;
b) 波头在70%的测量通道中清晰可见。
3. 中等质量磁带:
a) 不工作的通道数不超过测量通道数的15%,且不相邻;
b) 波头在50%的测量通道中清晰可见。
4. 次质量磁带:
a) 不工作的通道数不超过测量通道数的20%,或有两相邻的不工作通道;
b) 波头在30%的测量通道中清晰可见。
5. 对于质量差的磁带,必须剔除:
a) 有超过两个相邻不工作通道的磁带,或未达到上述次质量标准;
b) 测量段中有超过45%的磁带质量为次质量,则需重新测量。
第四章
办公室工作
条 32. 办公室工作的实施要求
办公室文件处理工作应在实地工作结束后立即进行。
条 33. 完整实地资料
1. 进行实地记录簿的检查、校正、整理,确定线路位置并标注到施工地图上。
2. 整理已打印的磁带,与实地记录簿和数据文件进行核对。
3. 确定源点和接收点的坐标,并输入到数据文件中。
4. 将损坏或多余的文件从主要数据目录中移除。
5. 当纸带上的波形图有多条波幅差异大的波时,需要打印至少两条带,包括“强”带,其波头比例大且波头清晰,以及“弱”带,其波头比例小但后续波清晰(图11)。
条 34. 相位标记和地震波
相位标记和地震波应立即开始并在总结资料时再次检查。
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1. 首先标记第一个波的相位(第一个信号极值)。当波形复杂,有多重波干涉或存在噪声时,使用后续相位;然后在波头清晰的记录线上标记波头。 2. 在已经标记了足够多波头和相位的记录线上,确定相位和波头之间的时间差dt(图11),取平均值并用它来寻找缺失的波头,根据已有的相位标记。 a) 如果在计算机上标记,使用屏幕光标读取波头和相位标记的时间,计算出dt。使用这个dt来寻找并标记未清晰显示的波头; b) 如果在纸上标记,将已确定的标记点标在时间间隔图上。使用圆规根据本通知第35条的规定,在时间间隔图上确定平均时间差dt,然后使用该圆规开口宽度来标记剩余的波头,依据相位标记; c) 对于源点追迹的磁带,可以省略波头的查找步骤。直接在时间间隔图上使用允许移动的相位波形段。 |
图11. 相位波标记和波头调整量δt的确定 图12. 移动 (虚线) 追踪图22并计算θ(或t和)和t0 (或tG) |
条35. 建立时间间隔图
1. 绘制相位线并建立已观测到的各波的时间间隔图,图纸上每点接收器之间的距离为5÷10毫米:
a) 使用不同颜色表示不同的源点和波;
b) 时间间隔图应紧密对应记录带上的波线,因此通常需要多次绘制,特别是在寻找横向波时;
c) 在毫米纸上进行时,先为每个接收段绘制初步的时间间隔图,并在图上画出所有已绘制的相位线。使用圆规在图纸上调整波头,然后修改或重新绘制以获得整个线路的波头时间间隔图;
d) 如果在计算机上操作,则可以在记录带和时间间隔图之间切换,检查和计算调整会更加方便。因此,只需打印出连接波的产物,即整个线路的波头时间间隔图。
2. 对于折射波方法:
a) 检查连续观察到的波的时间间隔图是否与明显的折射边界平行,特别是来自底面的波;
b) 根据追迹图移动 (虚线) 以建立扩展时间间隔图A 和B 两个靠近接收端点的源点(图12);
|
c) 确定相互作用时间TAB 和TBA 对于交叉图对。顺向和逆向确定相互作用时间的误差ΔTAB= |TAB - TBA| 不得超过5%Ttb(其中Ttb = (TAB + TBA) / 2)。然后根据公式建立θ图和t0 图: θ = tA - tB + TAB t0 = tA + tB - TAB |
图13. 在钻孔点H处确定速度V |
移动、计算θ和t0 可以通过毫米纸上的圆规完成,或者使用办公软件中的表格进行计算。
条36. 计算和汇总平均速度及层速度V放 和 Vs
1. 在钻孔测量和波传播方法中,按以下步骤计算每个接收点的波传播速度V放 和 Vs (如果有的话):
|
a) 计算表观速度Vk 是波图的微分 Vk = Δh/Δt 其中: Δh:第一个接收点和第二个接收点之间的深度差,单位为米; Δt :第一个接收点和第二个接收点之间的时间差,单位为秒(s)。 |
图14. 在折射波方法中计算三层环境下的平均速度VL,V。TB ;w:波图 |
b) 根据波线与钻孔轴线的角度φ进行校正,得到实际速度V,单位为米/秒(m/s),(图13):
c) 将计算结果绘制成图表,据此划分层并确定层速度为该层内所得值的平均值。
2. 对于折射波方法,为了准确计算边界,需要计算波速并组合成速度剖面:
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a) 对于由地层产生的波,基于接近源点的波图,计算层速度VL是观察到的波的时间间隔图的表观速度Vk,根据该时间间隔图的平均倾斜角(图13); b) 如果源点位于线路中间,则需要取顺向和逆向线路计算的VL 的平均值(算术平均或加权平均); |
图15. 计算穿透波图的速度和t0 用于绘制沿测线的穿透波 |
c) 如果覆盖层中的波是穿透波,且第一波的时间间隔图呈弯曲状,则采用形式分层法计算各子层的速度VL :将相邻接收点对的时间间隔图视为从相应深层地层形成的波的一部分,并逐步计算直至达到稳定速度的地层(即基岩),(图16)。穿透波通常出现在原岩露头区,其风化程度随深度增加而增大;
d) 对于由基岩生成的波,或足够强的折射边界可以形成交叉扩展图,根据θ效应图的直线段计算边界速度VG (图12)。
其中:
x 到源点的距离,单位为米;
θ 读取效应图上的时间值,单位为秒(s);
VG 边界传播速度,单位为米/秒(m/s)。
d) 计算到一个边界的平均速度VTB :根据波图的交叉点,当底层波开始出现在第一个到达波中时(图14)。计算结果需与初步估算上覆层厚度后得出的有效速度结果进行对比;TB d) 层速度V
和边界速度VG用于计算物理力学参数,而平均速度VL 用于计算覆盖层厚度TB 和 VG 在边界上; h e) 为了减少从一个接收段到另一个接收段的边界计算结果跳跃,可以在计算剖面前平滑沿线的平均速度V
表现路径。TB 图,以便计算剖面。
条 37. 确定地震边界
1. 使用钻孔地震资料:通过时间间隔图和实际速度变化的特征点确定边界,结合考虑波的动力学特征。
2. 使用垂直剖面测量、地震反射资料:通过时间间隔图、速度和几何图形射线波时间图的特征点确定。通过重新计算时间间隔图来验证结果,根据获得的环境模型进行。此步骤可能需要多次重复以获得准确结果。
3. 使用折射地震资料:在每一步建立剖面时,使用以下方法:
a) 使用t0方法确定边界法线深度h ,其中Vtb 是上覆层的平均速度
;
b) 使用t0方法计算上覆层和底界面。可以使用其他变体方法t0,如计算层厚度,使用校正系数;
c) 使用时间域方法,在图表上执行,当需要显示波的时间域并检查t0;
方法计算的结果时; d) 使用广义互换方法(GRM,Generalized Reciprocal Method
),在计算机上使用WiewSeis软件或其他具有相同功能的软件,将更精确地确定底界面的空间位置。
条 38. 根据动力学和动力学特征确定破坏带和喀斯特1. 动力学特征(Kinematic
):在地震剖面上,计算深度波动,边界速度下降,时间间隔图有强烈的波动。2. 动力学特征(DynamicA XB):在远离源点的记录中,波被强烈吸收,导致信号幅度和频率明显降低。跟踪源点正向和反向记录中的波迹,可以确定动力学特征变化点X
。标记这些段,然后根据射线倾斜角度调整剖面,将确定底界面强吸收波段的位置(图16)。
3. 对于含水喀斯特,通常可以看到混乱的波形,
图16. 根据波动力学特征变化点确定原岩破坏带的位置。A a) 源点正向记录中的位置X
;B b) 源点反向记录中的位置X
;
c) 根据射线倾斜角度校正剖面上破坏带边界的定位。这取决于洞穴的形式和大小。确定的结果需要与其他方法的结果进行核对和比较。
条 39. 误差评估
1. 在观察网络时,在交叉点处确定强边界(基底或支撑层)深度误差。交叉点处的相对深度误差不得超过5%。
2. 当有地质钻探工程时,根据地震资料和钻探资料确定的边界误差不超过7%。
条 40. 建立地震-地质剖面
1. 地震-地质剖面根据从地震观测中获得的数据建立,并与其它观测结果进行对照和校正。
2. 为绘制地质图、工程地质图和地质灾害图比例尺1:50000服务,建立地震-地质剖面水平比例尺为1:5000,垂直比例尺为1:1000至1:500。
3. 为矿产评价、地质灾害评估和工程勘察服务,建立地震-地质剖面水平比例尺为1:2000至1:1000,垂直比例尺为1:1000至1:200。
4. 在剖面上表示已确定的边界、破坏带、一些源点的位置、典型参数值(Vp, Vs, Ed, n),以及各层和岩块的地质符号。
5. 绘制选定地震线上的地质钻孔、井、沟、坑道勘探点,并将其纳入剖面表示时间间隔图。
条41. 确立地震参数与工程地质指标之间的关系
1. 在为绘制工程地质图和大型工程建设地质勘查服务时,实施组合多种工程地质勘查类型的情况下,进行水平波速Vs的查找和计算。如果获得的纵波速度Vp和横波速度Vs的数据对足够多,超过25对,则根据公式计算泊松比v和弹性模量Ed:
其中:
Vp, Vs:纵波和横波的速度,以米/秒表示;
v:泊松比;
Ed:弹性模量,以帕斯卡表示;
σ:自然体积质量(密度),以千克/立方米表示;
g:重力加速度,以米/秒²表示。
2. 建立Ed与n与Vp之间的相关性。Ed(Vp)的关系形式为:
lg(Ed) = αlg(Vp) - β
如果没有足够的数据来计算相关性,则使用Hawkin的公式:lg(Ed) = 2.3416lg(Vp) - 4.9
3. 使用所得结果,在仅观察到纵波并仅获得Vp的位置计算Ed。
条42. 地震测量制图成果
当地震测量用于绘制比例尺为1:50,000的工程地质图时,建立与工程地质图比例尺相同的分区图,以及该区域的弹性模量、变形系数、自然体积质量、孔隙度和含水量等参数。
条43. 编写总结报告
1. 地震测量工作的总结报告包括说明报告、附录和随附的图纸。
2. 说明报告主要包括以下内容:
a) 引言:概述项目的法律和技术经济基础;工作量完成情况,与项目相比的变化内容;已采用的技术方法,工作质量和主要成果;执行单位及主要参与者;
b) 第一章:工作区概况,包括:工作区位置(行政位置,坐标,并附有A4小比例尺指引导图);地形特征,河流,溪流,气候,人口,经济,交通;地质、工程地质和地球物理研究简史及其与任务的相关程度;使用已有资料解决任务的程度。如果是专业项目的一部分,则只需提供与任务执行条件相关的信息;
c) 第二章:实地工作方法和技术,包括:已使用的作业方法和技术;实地资料的质量评估,依据验收记录或现行规定;地震资料分析、处理和综合解释与其他地质、工程地质和地球物理资料的方法要点;
d) 第三章:工作成果,按路线、矿井、钻孔测量结果展示;地震资料平面连接结果;与其他地质、工程地质和地球物理资料的连接结果;技术任务完成程度的评价;
e) 第四章:经济部分;
f) 结论:概述已完成的主要成果;尚未解决的问题及解决方向。
3. 报告附带的图纸和附件:
a) 地震测线布置图,基于地形图和其他地质-地球物理图件,比例相同;
b) 各路线、矿井、钻孔的时间剖面图;
c) 各路线、矿井、钻孔的地震-地质剖面图;
d) 当地震测线形成网络时,建立岩石物理性质分区图、断裂带和断层分布图;
e) 当地震工作需要确定岩石的弹性和力学参数并与工程地质参数进行实验相关联时,建立比较表、相关图和工程地质参数图,根据地球物理资料,对于有足够的数据且保证信息可靠性的各层。
4. 报告编制人员组成:
a) 主编为四级及以上地球物理专业调查员;
b) 两名地球物理专业调查员负责资料分析;
c) 三名计算技术人员;
d) 一名工程地质专业调查员。
第四十四条 批准和移交结果
1. 总结报告按照现行管理规划和项目的规定由自然资源与环境部批准验收。
2. 经有权机关批准的报告必须按照现行规定提交地质档案保存。
第五章
实施条款
条45. 生效日期
本通知自二零一一年三月十五日起生效
废除越南地质矿产总局于二零零四年十二月二十三日发布的第661/QĐ/ĐCKS-KHTC号决定关于地震勘探技术规程。
2. 越南地质矿产总局局长,自然资源与环境部下属单位,实施专业项目的组织和个人负责执行本通知。/。
副部长
原始文件(PDF)
关系图
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译本
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