Cтраница 2
![]() |
Эпюры скорости движения грунта. сплошные линии - расчет, штриховые - эксперимент. [16] |
Полученные в результате численного моделирования некоторые характерные временные эпюры скорости движения грунта в точках под центром взрыва ( на глубинах 11 7 и 60м) приведены на рис. 4.8. Там же показаны осциллограммы скорости, полученные в эксперименте. Приведенные данные показывают, что с помощью численного моделирования получены эпюры скорости движения грунта, правильно отражающие основные качественные и количественные особенности экспериментальных осциллограмм. Большее расхождение имеет место в точках, наиболее приближенных к заряду, однако и в этих точках расчет передает общий ход экспериментальных эпюр. Более высокочастотные колебания, наблюдающиеся на экспериментальных эпюрах в ближних к центру взрыва точках, возможно, связаны с особенностями прохождения сейсмической волны через зону выветривания скального массива, имеющую, как уже отмечалось, сложное строение. Колебания могут быть также связаны со сложной системой подрыва заряда или особенностями взаимодействия датчика с сейсмической волной большой интенсивности. [17]
Глубже литосферы находится зона пониженных скоростей ( по сравнению с таковыми в литосфере) сейсмических волн. Эта зона, простирающаяся от подошвы литосферы до - 300 - 400 км, называется астеносферой. Слои астеносферы легко деформируются под действием сдвиговых напряжений за счет пластичности ( ползучести) астеносферного вещества. Такое поведение вещества связано с его частичным плавлением. Прохождение поперечных сейсмических волн через астеносферу указывает на то, что плавление не может быть полным и вещество должно находиться в состоянии, близком к твердому. Такое состояние астеносферы приводит к достаточно сильному затуханию поперечных сейсмических волн. Существуют участки под литосферой, где астеносфера не фиксируется. [18]
Над этими пластами часто расположены пласты, сложенные не только терригенными, но и карбонатными горными породами. Переменные внешние нагрузки могли быть обусловлены и многочисленными тектоническими процессами. Кроме того, ежегодно происходят, в среднем, до сотни значительных землетрясений, не считая еще небольших. При прохождении сейсмических волн в пластах возникают деформации и дополнительные переменные напряжения. [19]
Верхний слой, развитый не повсеместно, носит название вулканогенно-осадочного. Средний слой, распространенный на материках, но отсутствующий на дне океанов, называется гранитным. И, наконец, нижний слой носит название базальтового слоя. Термины гранитный и базальтовый не следует понимать буквально и связывать это с составом представляющих указанные слои горных пород. Просто, по геофизическим данным скорость прохождения сейсмических волн в этих слоях отвечает в обобщенном виде составу гранитов и базальтов. [20]
В качестве приемников в сейсморазведке применяются электромеханические преобразователи, которые преобразуют механический сигнал на входе ( сейсмический импульс) в электрический сигнал на выходе. Иначе сейсмоприемники называются сейсмометрами, или геофонами. При измерениях в воде прохождение сейсмической волны сжатия сопровождается мгновенными изменениями давления, улавливаемыми гидрофонами, которые буксируют за кораблем либо подвешивают на буях в толще воды или ( на самых мелких местах) помещают на морском дне. Гидрофоны также используются и при измерениях в условиях сильно насыщенных водой грунтов, которые встречаются на болотах. Приемниками могут служить отдельные геофоны или гидрофоны либо группы этих устройств, последовательное или параллельное соединение которых позволяет получить на выходе суммарный сигнал. Существует несколько разных типов сейсмоприемников, по принципу действия и устройству аналогичных микрофонам. В мягких грунтах сейсмоприемник устанавливается с помощью штыря, а на твердых жестко крепится. Колебания почвы, вызванные прохождением сейсмической волны, передаются сейсмоприемнику. [21]