Студопедия — Логистика отработки наземной площади
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Логистика отработки наземной площади






Сейсморазведочные работы планируется начать на северо-западном берегу Хатангского залива. По итогам рекогносцировки, проведённой в октябре 2009 года, составлена последовательность отработки профилей в этой части площади.

1. Основная база № 1 будет организована вблизи перекрестия профилей 305 и 301. Будут обустроены база хранения МТС, продуктов, ГСМ, запасных частей, вагон–баня, прачечная. Отработка начинается с нулевого пикета профиля 305, с базы № 1. После отработки 70-80 км профиля 305 – перемещение базы по профилю 305 на расстояние примерно 100 км (база № 2). На мобильной базе будут располагаться топоотряд, виброотряд, сейсмоотряд, а также столовая, дизель-генератор, аккумуляторная, мастерская по ремонту кабелей и сейсмогрупп, жилые вагончики, склад ЗИП виброотряда. На базе № 1 остаются: часть жилого фонда, столовая, часть мастерских, служба снабжения, часть транспортной группы. Предположительно переезд и обустройство на базе № 2 займёт 3-5 суток при оптимальных погодных условиях. Остаток профиля 305 будет отрабатываться с базы № 2.

2. Отработка профиля 301. Возможен вариант отработки с базы № 1 части профиля 301, после отработки части профиля 305. Первоначально будет отрабатываться юго-западная часть профиля 301. Для этого предусматривается переезд с базы № 1 на базу № 3 на расстояние приблизительно 80-90 км. С базы № 3 будет отработана оставшаяся часть профиля 301. Переезда на базу № 3 займёт 3-5 суток при оптимальных условиях. После отработки юго-западного фрагмента профиля 301 – возвращение на базу № 1 для отдыха, банно-прачечного дня, обслуживания и осмотра техники. После отработки части профиля 301 в северо-восточном направлении с базы № 1 предусматривается перебазировка всей базы в район креста профилей 301 и 306. Это будет база № 4. Предположительно время перебазировки и обустройства базы № 4 – от 6 до 8 дней при оптимальных погодных условиях.

3. С базы № 4 предполагается отработка северо-восточного остатка профиля 301 и юго-восточной части профиля 306. Оставшуюся часть профиля 306 предполагается отработать с расположенной на нём базы № 5. На базе № 5 количество техники, жилого фонда, ремонтного состава будет такое же, как на подбазах № 2 и № 3.

4. После отработки профиля 306 предусматривается переезд на профиль 307 через базу № 4. Предположительно переезд на базу № 6 через базу № 4 займёт 7-8 суток. После отработки профиля 307 предполагается возвращение на базу № 4 и оттуда всем личным составом по профилям 301 и 305 переезд на базу материально-технического обеспечения в место первоначальной выгрузки. Переезд займёт 3-5 суток при оптимальных погодных условиях.

Последовательность отработки профилей на северо-западном берегу Хатангского залива может быть пересмотрена по результатам уточняющей рекогносцировки, которая будет проведена перед началом полевых работ. Последовательность отработки профилей на юго-восточном берегу Хатангского залива будет определена после дополнительной рекогносцировки, с учетом опыта работ в северо-западной части площади.

 

2.1.2. Сейсморазведочные работы на суше

 

2.1.2.1. Обоснование методики полевых работ

 

Для проведения сейсморазведочных работ будет использоваться вибрационный способ возбуждения сейсмических колебаний. Наряду с неоспоримыми преимуществами по сохранению окружающей среды, при большой плотности пунктов возбуждения в условиях развития многолетнемёрзлых пород (ММП), отсутствия повышенного уровня волн-помех поверхностного типа, вибрационный метод не уступает взрывному, являющемуся общепринятым эталоном.

Система наблюдения, принятая для проведения сейсморазведочных работ 2D, имеет высокую кратность (полная кратность наблюдений 80), позволяет в максимально возможной мере проанализировать и учесть остаточные статические сдвиги, обусловленные неоднородностью верхней части сейсмогеологического разреза, имеет минимальную негиперболичность линейного годографа, что очень важно при резкой скоростной дифференциации разреза. Длина годографа, равная 8000 м, позволяет получить удовлетворительные оценки скоростной характеристики среды до глубин, ориентировочно, 10000 м. Основной прирост информативности сейсморазведочных материалов должен быть получен за счёт высокой кратности наблюдений, большой длительности регистрации и использования современных систем возбуждения и регистрации.

При приёме и регистрации сейсмических колебаний будет использована современная телеметрическая сейсморазведочная аппаратура и сейсмоприёмники с широким диапазоном регистрируемых частот. Будет использовано группирование 12 сейсмоприёмников на канал на базе 25 м, приборы будут устанавливаться в прокатанный утрамбованный снег. Уровень волн-помех приповерхностной природы в условиях ММП невысокий, длины поверхностных волн Релеевского типа имеют значения от десятков до 100 м, длины отражённо-преломлённых волн достигают 200 м. Принятая для работы база группирования сейсмоприёмников лишь частично ослабляет волны-помехи, основная их часть будет подавляться процедурами обработки и интерференционной характеристикой направленности метода ОГТ. Расстояние между сейсмоприёмниками, равное 2,0-2,5 м, достаточно для эффективного подавления ветровых помех. Увеличение базы группирования в целях более полного подавления поверхностных волн нецелесообразно. В частности, это может приводить к снижению частотного состава сейсмической записи, обусловленного неоднородностью верхней части разреза (зоны локального растепления ММП, остаточные статические сдвиги в пределах которых могут достигать 30 мс).

При возбуждении сейсмических колебаний будут использованы группы сейсмических вибраторов от двух до трёх вибраторов в каждой. Параметры свип-сигнала определены исходя из необходимости обеспечения максимальной глубинности исследований и разрешённости данных. Для этой цели предусмотрена программа опытных работ.

Прохождение через водоёмы, расположенные на площади работ, будет производиться в период их максимального промерзания. Все участки водоёмов, промёрзшие до дна, предусматривается отработать полной группой вибраторов.На непромерзших участках озера, где толщина льда будет составлять не менее 1,1 м, а глубина от поверхности льда не более 3 м, будет задействован один вибратор. В случае недостаточной толщины льда ПВ будут снесены на берег и расстояния по ПВ сгущены до 50 м.

 

2.1.2.2. Методика и технология сейсморазведочных работ

 

Для получения качественных и максимально информативных данных в районе проведения сейсморазведочных работ на суше, планируется выполнение программы опытных работ с вибрационным источником сейсмических колебаний.

Программа опытных работ

Работы будут проводиться на двух ПВ, которые располагаются с выносом 30 м вбок от линии ПП и находятся на максимально возможном расстоянии друг от друга, на пикетах с различными превышениями и различными поверхностными условиями. Расстановка в обоих случаях будет симметричной – 321 ПП, возбуждение на 161 ПП.

Начальная фаза «Pilot» и «Referense» - «0» градусов.

Усилие воздействия 70% от максимального.

На каждом ПВ будет выполнено:

1. Запись виброграммы для выбора предварительного усиления.

4 вибратора на базе 30 м, свип 8-88 Гц, линейный, длительность свипа 16 с, тейперинг
500 мс, 2 накопления с разными параметрами усиления, длина записи 20 с – 2 ф. н.

2. Выбор начальной частоты развёртки свип-сигнала.

4 вибратора на базе 30м, свип линейный, длительность свипа 16 с, тейперинг 500 мс,
2 накопления;

свип 8-88 Гц; свип 10-88 Гц; свип 12-88 Гц; свип 14-88 Гц, свип 16-88 Гц.

5 ф. н.

3. Выбор конечной частоты развёртки свип-сигнала.

4 вибратора на базе 30 м, свип линейный, длительность свипа 16 с, тейперинг 500 мс, 2 накопления;

свип 8-64 Гц; свип 8-72 Гц; свип 8-80 Гц; свип 8-88 Гц, свип 8-96 Гц.

5 ф. н.

4. Опробование нелинейной развёртки свип-сигнала.

4 вибратора на базе 30 м, свип нелинейный, длительность свипа 16 с, тейперинг 500 мс, 2 накопления.

Логарифмическая развертка:

свип 8-88 Гц, 2дб/окт; свип 8-88 Гц, 4 дб/окт;

свип 8-88 Гц, 6 дб/окт; свип 8-88 Гц, 8 дб/окт.

Ф. н.

Степенная развертка:

свип 8-88 Гц,n=1; свип 8-88 Гц, n=2;

свип 8-88 Гц, n=3.

Ф. н.







Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 422. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Трамадол (Маброн, Плазадол, Трамал, Трамалин) Групповая принадлежность · Наркотический анальгетик со смешанным механизмом действия, агонист опиоидных рецепторов...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия