SY T 5454-1996 垂直地震剖面法勘探技术规程.pdf

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1、 中华人民共和国石油天然气行业标准SY/ T 5454一-1996垂直地震剖面法勘探技术规程Technical standards of vertical seismic profiling 1996-12-31发布1997-09-01实施中国石油天然气总公司发布目次前言l 范围2 引用标准.3 施工设计.4 野外采集.3 5 资料处理.6 6 技术报告川.8 附录A(提示的附录)VSP施工完井报告格式.9 附录B(提示的附录)VSP队仪器班报格式.12 附录C(提示的附录)VSP资料处理成果登记表格式. 14 f s 目。吕本标准是根据1996年石油天然气国家标准、行业标准制修订项目计划,对

2、SY5454-92垂直地震剖面法勘探技术规程进行修订的.本标准修订时.考虑了SY5454-92实施几年来垂直地震剖面法勘探技术的发展现状.参考了近几年来国内研制的和从国外引进的新设备的性能.主要改动的内容有:增加了对野外采集装备的检测要求和施工要求对斜井、裸眼井的施工要求.资料处理作业的内容和要求;修改了部分技术指标;对以往不易掌握的技术指标作了明确的规定.本标准从生效之日起.同时代替SY5454-92. 本标准的附录A、附录B、附录C都是提示的附录.本标准由石油物探专业标准化委员会提出并归口.本标准起草单位:长庆石油勘探局地球物理勘探处.本标准起草人丁光兴本标准1992年第一次发布.本次为第

3、一次修订 . . 中华人民共和国石油天然气行业标准垂直地震剖面法勘探技术规程Technical standards of vertical seismic profiling 1 范围SY/ T 54544996 代替SY5454寸2本标准规定了垂直地震剖面法勘探(vertical seismic rrofiling.简称VSP)野外采集、资料处理、成果解释的主要作业内容及其基本技术要求。本标准适用于陆地垂直地震剖面法勘探海上垂直地震剖面法也可参照执行。2 引用标准下列标准所包含的条文噜通过在本标准中引用而构成为本标准的条文.本标准出版时,所示版本均为有效所有标准都会被修订,使用本标准的各方应

4、探讨使用下列标准最新版本的可能性。SY / T 5330-1995 陆上二维地震勘探资料采集技术规程SY / T 5171 -93 石油物探测量规范3 施工设计3.1 地质任务3.1.1 垂直地震剖面法勘探的地质任务由提出测井任务的业务部门以书面形式下达,施工设计应根据地质任务书所确定的内容编写。3.1.2 VSP地质任务一般应包括下列方面的内容:a)求取速度资料(包括纵、横波的平均速度、层速度等); b)确定地震反射层的地质(时代、岩性)层位,识别多次波;c)研究井周围的地层构造细节id)利用纵、横波综合解释研究井周围的地层岩性变化;e)对钻头以下的目的层深度和地层岩性进行预测;。为地面地震

5、资料的处理和解释提供参数;g)以某项专题研究为目的的特殊任务。3.1.3 每一口井(或井组)的VSP应完成上述全部或部分内容的地质任务-3.2 现场踏勘3.2.1 编写施工设计之前,应对井场及其周围地区进行现场踏勘.以获得进行施工设计和施工时所必需的直接资料。3.2.2 现场踏勘时应进行下列工作:a)了解井况、井史、钻井地质分层、井身结构、斜井的拐点位置、含油气情况;b)了解井场及周围地彤、表层地震地质条件、交通及居民点情况;c)确定震点的位置.移动炮点观测方式应包括所有炮点位置。3.3 资料收集施工设计之前应收集下列地质、地球物理资料:a)钻井资料:钻井完井报告、井身结构图.岩性柱状图、综合

6、测井图、井斜图声幅图;b)地震资料:地面地震工作方法、井旁地震剖面、地震构造图工区的平均速度、层速度、静中国石油夫然气总公司1996-12-31批准1997-09-01实施SY/5454-1996 校正资料、基准面高程、地震反射层的To时、地层产状、反射波主频范围;c)地面地质资料:表层岩性结构、厚度变化潜水面深度.3.4 施工设计内容3.4.1 VSP测井任务来源,本井所需完成的地质任务,钻井基本数据、地质分层等。3.4.2 观测系统设计:包括震点位置、方位、井源距、观测段起止深度、测点间距、j则点个数和总数、检查点个数及深度、深度零钱位置。3.4.3 观测段的选择:a)尽可能将观测段选在套

7、管范围内特别是固井质量良好的套管井段.以保证井下检波器与地层能很好地铺合和避免井下事故发生;固井质量差的井段在经过较长时期的岩屑填充和固化后形成假固井也是较好的观测并段;的在裸眼井段观测时,应根据井径曲线,逐一选择观测点位置;在井径过大的井段.允许空道i。在斜井中观测时应根据井斜披据逐-选择观测点位置;d)不得将观测段选择在双层套管段以避免记录质量严重变差或被形畸变。3.4.4 非零井源距VSP观测系统的设计应先用地质模型正演VSP记录来确定。对于水平层状介质也可用下面的公式来确定反射段的长度:=-一-. 2H- h . .( 1 ) 式中:L一一反射段长度.111; H一一反射层深度.111

8、; h一一-检波器上界深度.111; x一一讲源距.1110 零井源距VSP的观测段应尽量延伸到井口.3.4.5 观测点间距的确定、应满足空间采样定理,防止空间假频出现。其公式为:m-fw V-2-/电X AU (2) 式中:dx一一l01in-一一才撮景小层速度(纵,横波).111 / s; m一一最高激发频率.Hz 在整个观测井段中.一般应保持等观测间距.如在含油气层段需加密观i点,可采用分段等问距方式。3.4.6 时间采样间隔应满足式(3)的规定:17 -呵/-/、AU .(3 ) 式中:dt-il才间采样间隔.S. 3.4.7 井源距的选择;井源距选择应根据地面地质条件和地质任务而定,

9、零井源距不得越过最大观摆Ij点深度的1/15;非零井源距(包括移动井源距)应采用地质模型正演方法确定最佳距离,原则上一一?一一SY I T 5454-1996 以初至波不因地层非均质性而出现时间倒转现象为准.3.4.8 激发因素包括:征;a)炸药震源的井数、井深、药量、岩性;b)可控震源的扫描方式、扫描频率、扫描长度、震源台数、振动次数、驱动幅度、相关子波特c)电火花震源的工作电压、电容量、电储能量、单极多极、叠加次数、激发深度id)气枪震源的气枪容积、压力、支数、组合形式、叠加次数、沉放深度;的其他震源的激发因素.3.4.9 接收因素包括仪器型号、时间来样间隔、前放增益、回放增益、滤波器高低

10、截频、记录道序、记录民度以及井下检波器的前放增益等。3.4.10 井旁低降速带资料测定方法.3.4.11 预计测井时间.3.4.12 施工设计图:注明井位、震点位置、地面排列线、地面地震测线、地震构造线以及道路、居民点等。3.5 审批手续野外施工设计由VSP队编写,经有关技术部门审批后方可施工。4 野外采集4.1 测量工作4.1.1 用附合导线或闭合导线的方式实测震点的坐标、高程,提交它们与深井井口的水平距离、方位、高差等数据-4.1.2 绘制1:10000比例尺的井场平面图,标明震点位置及其与深井、过井地震测线的关系。4.1.3 测量工作的质量标准和有关技术要求按SY/T5171的规定执行.

11、 4.2 设备检查4.2.1 仪器、震源a)对仪器装备(包括地震仪、遥爆系统、电缆)性能和极性的要求按SYI T 5330的规定执行.仪器检修记录不合格时不得进行测井;b)对震游、(如可控震源、炸药震源、气枪震源、电火花震源等)的基本要求:激发能量强、激发频带宽、多次激发时重复性好;c)至少在零井源距作业时.应在震源下方设置子波检波器.以监测震源激发子流的微小变化;子波检波器保护套管不能露出地表,以免引起共振;可控震源激发时,子波检波器放置在其下10-30m、水平距离小于10m处,炸药震源可相应掌握;d)采用可控震源施工,在零井源距VSP作业中,应用炸药震源在浅、中、深井段至少重复5个观测点,

12、对检波器、震源的初至时间和极性进行标定.4.2.2 井下电缆a)在地面用欧姆表检查电缆的每根缆芯,它们应具有相同的电阻值;, b)在地面用兆欧表检查电缆(包括马龙头).每根缆芯的绝缘电阻应不小于50MQ;只允许布一根缆芯的绝缘电阻低于该值用作检波器马达电源连接线;在检查时.应使电缆与检波器断开,检查后及时将缆芯与外壳短路释放电荷;c)电缆深度的确定喃可以使用计数马达或者电缆上的深度标记,建议使用双计数器;严格执行检搜器下井前的深度对零;一个井源距作业完毕后将检波器提到井口进行深度归零的检查程序.深度的相对误差应不大于1I 1000; d)至少每年对深度计数系统进行一次检测校正,不合格部件应及时

13、更换,新计数器在使用前应SY / T 5454-1996 先校验准确;e)测井前应对天地滑轮清洗、加油。4.2.3 井下检披器a)井下检波器在下井之前,应进行调试,调试方法按检波器使用说明书进行;b)用兆欧表测量检波器,各插芯的绝缘电阻应不小于50MQ;检查前应将检波器内芯拔出,以免损坏前置放大器;c)检披器敲击试验:将检波器平放于支架上,与地震仪器连接,并给前置放大器供电.用敲击的方式检查各道工作是否E常;d)检波器推靠性能试验:将检波器平放于支架上,套上固定圈给马达供电,使推靠臂完全伸开,要求在5-10mn内不出现松动现象;或在推靠臂张开时.记录下电压值.将其作为以后测井时的张臂参数;e)

14、检披器供电程序:先接示波器,再接前置放大器电源.最后接马达电源;检查检波器外壳各个紧固螺丝有无松动和液压油渗漏现象。上述测试项目全部合格后,才允许检波器下井-4.3 采集方法试验4.3.1 点试验;每一个井顿距在施工前要将整个观测井段按500111左右的间隔从浅到深确定若干个试验点(这些点可以作为检查点检查点质量要求见4.4.9).根据施工设计提出的项目和步骤试验考核j散发因素和仪器因素是否合适,并了解整个观测井段的能量衰减规律,从而在现场最终确定工作方法。4.3.2 点试验的工作一般在零井源距和一个非零井源距上进行;在表层条件十分复杂的地区,每个非零井源距上都要作点试验。4.3.3 记录信噪

15、比:选择合适的工作方法,使噪声压到最低水平.要求初至的信噪比达到20dB以上。现场估计信噪比的方法是:以适当的回放增益回放记录,量取初至液的幅度A;然后将回放增益加大20dB.回放记录量取初至波前的最大噪声幅度B.当A大于B时,即表示初至披信噪比达到了20dBo.4.3.4 任何一个试验点记录的倍喋比达不到上述要求时,都不宜进行生产,应及时改进工作方法直到边到上边要求才能投人E式生产。4.4 采集工作4.4.1 采集工作应按检波器且深到洗提升的方式进行。提升和下放电缆时,速度不能超过3000m/ ho下放电缆时.应通过示披仪密切监视噪声振帽如果发现振幅突然变小,应立即停止下放电缆,检查并排除故

16、障-4.4.2 试验点所确定的激发因素、仪器因素、测点间距等都应用于生产。同一个井源距在整个观测井段应保持工作方法一致.不能因韧至被幅度在浅层逐渐增大而减小激发能量,4.4.3 降低井中的液面高度.或以挖沟等方式,减小管波干扰的强度。做好震点和井场的警戒工作,消除井场附近的工业干扰和人为干扰.保证记录质量。4.4.4 可控震源控制系统与编码扫描信号发生器参数的设置应满足:a)系统对控制精度的要求;b)编码扫描信号发生器的真参考信号与地震道信号互相关的子被应为零相位子被并满足SEG的极性要求。4.4.5 检查检波器的推靠质量,观察每个测点的推靠臂伸收时间是否相同或检查张臂指示电压是否正确.当噪声

17、较强时.可以在检波器完成推靠动作以后,放松电缆25111。4.4.6 在生产过程中,始终用示波器监视井下地震道的工作状态。发现静态噪声较大,应查明原因,待排除干扰,恢复正常以后才能开始生产。发现不合格记录应及时在同一测点位置补炮。一-4一一SY/ T 5454-1996 4.4.7 连续两张废品记录必须补炮.4.4.8 现场观测初至时间的逐点变化,监视深度正确与否电也可以用微处理机在现场进行质量控制。4.4.9 测井一且开始,应连续进行作业.若因意外情况不得不中断测井.待恢复实测时应有三个重复观测点记录,以检查设备状态是否正常,便于前后记录拼接.重复观测记录(包括4.3.1检查点记录)时差不大

18、于一个采样间隔。4.4.10 为保证观测点深度的正确无误.在生产过程中,仪器操作员和电缆操作工应每隔5个观测点互相核对一次深度值。4.4.11 将记录仪器中的所有未使用记录道进行短路.4.4.12 逐炮如实填写仪器班报的各项内窑,做好特殊情况的备注.4.4.13 测井完毕后.拆卸马龙头及检披器时应防止钻井液流人壳体内,并对它们及时进行更换硅油和例行调试保养。4.4.14 按施工设计书提出的低降速带资料的测定方法获取井旁静校正资料-4.5 原始资料整理4.5.1 仪器班报;按井装订成册.内容包括工作日期、队号、施工井号、磁带盘号、文件号、仪器型号、记录格式、仪器因素、炮序、震点号、井源距、检波器

19、型号、观测点深度、炮井深度、岩性、药量或震源因素、子波检波器深度及岩性、过井地震剖面位置及桩号.其格式参见附录B(提示的附录)。4.5.2 仪器因素打印记录.4.5.3 监视记录:按震点装订成卷.一般每卷示超过50张.记录头部填写内容包括施工井号、震点号、文件号、观测点深度、队号、工作日期。封套外面注明井号、文件号、卷序、队号、日期.并附上解编重排记录。4.5.4 磁带:标签填写内容包括施工井号、盘号、文件号、队号、日期。4.5.5 测量手海及成果表、仪器日检记录、可控震源一致性记录.4.5.6 施工完井报告:每口井一份.内容包括地区、工作日期、队号、施工井号、井况数据、使用的震源、仪器检波器

20、型号、震点号(坐标、高程)、观测井段、井场施工图、激发因素、检波器与记录道的对应关系、磁带清单、记录质量评价、施工简况、设备使用情况、验收意见等.其格式参见附录A(提示的附录)。4.5.7 以上资料必须认真填写,不得涂改。仪器班报、鉴视记录、磁带标签三者的参数应填写一致.由队长或施工员负责检查。4.6 原始记录质量评价4.6.1 单张记录评价三分量单张记录评价:零井源距P波以垂直分量为准,零井源、距S波以两个水平分量为准非零井源距以三个分量为准4单张记录评价分为一级、二级、废品三种-4.6.1.1 -r,反的爆炸信号、井口时间准确,可控震源一致性记录合格.监控子波记录合格;b)初至1皮清晰,续

21、至波能量够;初至前无明显抖动和干扰信噪比高;c)有效记录范围内无感应和乱跳现象;d)观测点深度准确。4.6.1.2 二级爆炸信号、井下检疲器初至时间可靠观测点深度准确,但有下列情况之一者为二级;a)井口时间不准.或监控子波记录不合格;b)初至前噪声较大,但不影响初至波的分辨;一-5-SY/ T 5454-1996 c)有效记录范围内有感应和干扰,但未影响主要目的层上行波-4血1.3废品有下列情况之一的记录为废品记录:的爆炸信号不准;b)初至液时间不准或无法分辨;c)感应和干扰影响到主要目的层上行波;d)观测点深度不准,重复观测点达不JlJ4.4.9的规定;e)室内无法解编的记录.4.6.2 全

22、井资料评价全井记录评价依据解编重排记录边行(族零井源距和非零井源距分别评价).分为优良、合格、废品三种。裸眼井的全井评价可适当放宽.4.6.2.1 f尤良a)施工方法正确,能完成地质任务;b)记录信噪比高.上行波、下行波显示清晰;c)单张记录一级品不少于60%.废品少于3%;d)裸眼井段单张记录一、二级晶不少于95%.废品少于5%.4.6.2.2 合格a)施工方法正确.能基本完成地质任务;b)虽记录信噪比比较高,下行披显示清晰,但部分上行波显示不清晰;c)废品少于7%.4.6.2.3 废品达不到合格要求者为废品.该井源距的整个VSP作业不计算工作量-4.6.3 验收单张记录按野外监视记录评价.

23、全井资料按室内解编记录评价.由施工单位初评.10d之内交有关技术部门验收。5 资料处理.1 处理时应提供的资料a)原始磁带;b)仪器班报及仪器因素记录;c)井场位置图;d)测量成果表;e)综合测井图;地层柱状图;g)施工设计图;h)井斜数据;i)井一震点方向地震解释剖面;D震点静校正资料。5.2 处理作业基本内容和要求5.2.1 零井源距VSP的原始记录解编及显示.剔除不正常道;b)初至波和监控子波的频谱分析.子波整形处理Lc)初至时间拾取(S披应先进行水平分量矢量合成); 一-6 -一SY/ T 5454-t996 d)绘制平均速度和层速度曲线、时深转换曲线;e)选择合适的反榴积子波参数,对

24、上行波进行反榴积;。上行波和下行波分离;g)走廊切除.尽量做到深浅层叠加次数一致;h)走廊叠加不同滤波挡的VSPLOG显示;i)处理流程用框图表示;D成果显示;要求有效波清晰噜干扰背景弱、图头内容钮插队号、施工井号、震点号、井源距、观测井段、炮井深度、子波捡波器深度、处理流程、处理单位、处理日期。5.2.2 非零井源距vsPa)原始记录解编及显示.剔除不正常道;b)设计井旁地层速度模型;c)三分量记录合成,上行波与下行波分离,上行P波与上行P-SV披分离;d)选择合适的反捆积子波参数,对上行波进行反榴积,的利用P液和P-SV波初至准确计算Vp、Vs分别对P波、sv波记录进行动校正;。偏移叠加(

25、或CDP转换叠加).主要层位时间和振幅特征要与井旁地震剖面一致,比例尺选择按用户要求而定,至少有一张与井旁地震剖面相同;g)处理流程用框图表示;h)成果显示要求、圆头内容同5.2.1中D项。5.3 处理成果5.3.1 零井源距VSP的原始记录显示;包括井下三分量记录道和子波检波器的垂直分量记录道,s波应包括水平分量的合成记录;b)中间成果显示:包括静态时移后的上行波反擂积后的上行波、球面扩散校正后的上行搜;c)最终成果显示:包括走廊切除后的记录、走廊叠加成果,叠加成果以不同滤波挡和正负极性显示;d)频谱分析图;每10道作一个或根据实际需要而定;e)速度成果:包括平均速度、层速度、均方根速度等;

26、作业宽行打印:至少包括反榴积作业和动校正作业-5.3.2 非零井源距vsPa)原始记录显示:包括井下三分量记录道和监控子波记录道;b)中间成果显示:包括三分量合成后输出的垂直面内互成90。关系的两个记录(或垂直分量记录和水平分量合成记录).披场分离后的下行P波P一sv披和上行P波、P-sv波,反相矛只处理后的上行P波、P-SV披.动校正处理后的上行P波、P-sv披;c)最终成果显示:包括不同滤波挡的偏移叠加或CDP转换叠加成果,并用正负极性不同滤技挡显示;d)作业宽行打印;应包括井旁地层速度模型数据、反情积作业、上行被分离作业、偏移叠加或CDP转换叠加作业滤波作业。5.3.3 处理成果登记表处

27、理作业完成后应填写处理成果登记袭,其格式参见附录C(提示的附录)。5.4 处理成果质量评价5.4.1优良a)处理流程合理.处理参数正确;b)处理成果齐全.原始资料、中间成果和最终成果逐项连续显示;一-7一-SY/ T 5454一-1996c)原始资料合格噜剖面上显示的各种类型有效波清晰突出,并得到较好的分离,干扰背景小;d)在原始资料比较好的情况下.VSP资料与过井地震剖面主要层位符合较好。5.4.2 合格a)处理流程合理,处理参数基本正确;b)处理成果齐全,原始资料、中间成果和最终成果逐项连续显示;c)在原始资料合格的情况下剖面上显示的有效波较突出;d)零井源距VSP资料与过井地震剖面主要层

28、位符合较好。评为合格的处理成果,若有创新的方法可以提高等级。5.4.3 末合格凡达不到合格标准所规定的任一项者,均评为不合格.处理成果不合格者应查明原因,如属处理方面的原因,必须返工。6 技术报告6.1 技术报告内容6.1.1 概况:地质任务、工区位置、井况、地质分层等。6.1.2 资料采集;地震地质条件、施工简况、资料采集方法、原始资料数量及质量等。6.1.3 资料处理:采用的处理流程、参数选择说明、处理质量评价。6.1.4 成果解释主要内容及基本要求:的VSP剖面与地面地震剖面、地质剖面的对比:确定主要反射层的地质层位,对层误差估计句确定多次被成分以及产生的层位、传播路径;b)速度分析:以

29、列表或图形的方式表示出平均速度、层速度、时深曲线等资料,对比它们与本井地质剖面的关系,综合分析它与邻井及全区速度横向变化的关系;c)在钻井过程中、用VSP资料对钻头以下勘探目的层进行深度和岩性的预测,并应迅速提出钻井的修正意见;d)进行地震被破场的分析,分辨各种类型的波,研究波的衰减规律和它与地层岩性的关系、对纵横波VSP资料进行综合解释,研究泊松比以及与岩性有关的其他地震信息;的研究井旁构造形态的变化以及岩性的变化,与地面地震剖面认真对比、提出对原地面地震剖面解释的修改意见对其他特殊地质任务的解释研究。6. 1.5 结论、存在问题及建议。6.1.6 附图:包括工区位置图、施工井场图、过井地震

30、剖面与VSPLOG镶嵌对比解释图、钻井地层柱状剖面与VSPLOG对比图、速度分析图、VSPCDP叠加剖面解释图、井旁构造和岩性解释图以及其他用于VSP解释的图件。6.2 提交报告的时间从资料处理完毕后起算,零井源距VSP一般为15d.非零井源距VSP为30d句钻前预测为划。6.3 报告审批技术报告编写完毕,经有关技术部门审批后上报,并交资料室存档。一-8一一附录A(提示的附录)VSP施工宪井报告格式VSP施工完井报告第l页地区井号检波器号仪器型号震晴、型号施工日期年月日至年月日震点蚊| 深度零钱校正界面测点数井场施工困一_L井况数掘N 纵坐标(X)横坐标(Y)地面海拔,111补心海拔m完钻井深

31、啕m. 人工井底,11l水泥返高,111固井段,111地质分层地质任务地层i卒度厚度岩性. 一-9一第2页搜型震源台数扫描长度扫描频率扫描方式叠加次数驱动幅度P -一一如-激发因素S 井数井深药量岩性采样间隔前放增益回放增益高截频十石截颇记录长度陷i皮仪器因素接1151: 因索震点号井源距高程方位现泪IJ段丁i!IJ点Ufib!IJ点业磁带清单记录道对应关系带盘号炮号备注信号道记录迫2色缘Z 深井HI 4协H亨-浅井/l, 井口扫描信号记录质量评价震点号i则点数记录张数一级(张)二级(张)废品(张)备i土一一10一-第3页t口施工简况队长:验收意见审核:一-11一-附景B(提示的附录)VSP队

32、仪器班报格式81 可控震源VSP队仪器班报格式见表B1.表BlVSP队仪器班报(可控震源)地区井号震点编号井、源距深度零钱开工n-t分1 收工时分震源型号仪器型号探捡井破器Z 仨1 数采样间隔ms Hl 震震动次数录记录长度s i己H2 源制前放增益录扫描频率Hz dB 检器于被披-井深因因道素速率索滤1虫Hz 111 驱动幅度% 回放增益dB h、岩性扫描长度s 相关因素扫描信号带盘号文件号炮号深度,111备注带盘号文件号炮号深度,111备注, 生产记录张一级张二级张操作员今日获得试验记录* 合格张不合格张解释员第页199年月日一-12-B2 炸药震源VSP队仪器班报格式见表B2.表B2VS

33、P队仪器班报(炸药震源)地区井号震点编号井菁、距深度零钱开工时分m 收工时分震点方位仪器型号探井检器踱Z 井数果样间隔ms Hj 撒激发深度m 录记录长度s Hz 发制前放增益录激发药量kg dB 于检器被披 井深国因叠加次蚊滤波Hz 道111 素素m 1敢发岩性% 固放增益dB 岩性相关因素扫描信号带盘号文件号炮号深度,m备注带盘号文件号炮号深度,01备注-生产记录张一级张二级张操作员今日获得试验记录张合格* 不合格张解释员第贾199年月日一-13一一附最C(提示的附录)VSP资料处理成果登记袭格式VSP资料处理成果登记表工区井号施工日期震点数深度零钱仪器型号采样间隔ms 前放增益Hz 踏破因素记录长度S 震点编号记录分类采震酒、台数扫描长度,S集扫描频率Hz井数因井敬,m药量.kg京井源距.m观iV!l段,111ml点数切至拾取点处子波理高戳频,Hz参低截频甸Hz蚊叠后滤搜解编记录中间成果l处中间成果2中间成果3理叠加记录成透明图打印文件果速度数据成果带验收处理员日期意见验收员日期一-14-

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