Аннотация:
В зоне арктического шельфа расположены огромные запасы углеводородов. Проведение исследовательских работ на данной территории осложняется наличием различных ледовых образований, например айсбергов, торосов, ледовых полей. Во время проведения сейсморазведочных работ последние из вышеперечисленных ледовых образований, ледовые поля, вносят в сейсмограммы многочисленные отражения сейсмического сигнала от границ «лед–вода» и «лед–воздух», распространяющиеся по всей поверхности льда. Данные многочисленные отражения необходимо учитывать при анализе сейсмограмм, а также уметь их исключать с целью получения отраженных волн от нижележащих геологических слоев, включая залежи углеводородов.
В работе решается задача о распространении сейсмических волн в неоднородной среде. Геологические среды описываются системами уравнений линейной упругости и акустики. Представлено подробное описание численного решения данных систем уравнений с помощью сеточно-характеристического метода. Для решения конечных одномерных уравнений переноса, к которым приводятся системы, применяется схема Русанова третьего порядка точности. В работе рассматривается способ подавления многочисленных отражений во льду путем заглубления источника сейсмического сигнала вплоть до границы с водой.Такой способ подавления кратных волн часто используется в реальных геологических работах. Представлены результаты численных расчетов распространения сейсмических волн в моделях с заглубленным источником импульса, а также в моделях с сейсмическим источником на поверхности льда для трехмерного случая. Результатами численного моделирования являются волновые картины, графики значений продольной компоненты скорости и сейсмограммы для двух рассматриваемых постановок задач. В работе проводится анализ влияния различных постановок источника на уменьшение продольных компонент скорости в слое льда, на результирующие сейсмограммы и волновые поля. Делается вывод о том, что заглубление источника только ухудшает конечный результат при условии помещения источника и приемников сигнала на границе «лед–вода». Уменьшение продольных компонент скорости во льду показала постановка источника на поверхности льда.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 19-11-00023.
Поступила в редакцию: 26.07.2019 Исправленный вариант: 17.10.2019 Принята в печать: 18.10.2019
Тип публикации:
Статья
УДК:519.8
Образец цитирования:
П. В. Стогний, И. Б. Петров, “Численное моделирование распространения сейсмических волн в моделях с ледовым полем в зоне арктического шельфа”, Компьютерные исследования и моделирование, 12:1 (2020), 73–82
\RBibitem{StoPet20}
\by П.~В.~Стогний, И.~Б.~Петров
\paper Численное моделирование распространения сейсмических волн в моделях с ледовым полем в зоне арктического шельфа
\jour Компьютерные исследования и моделирование
\yr 2020
\vol 12
\issue 1
\pages 73--82
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/crm773}
\crossref{https://doi.org/10.20537/2076-7633-2020-12-1-73-82}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/crm773
https://www.mathnet.ru/rus/crm/v12/i1/p73
Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
Katerina BEKLEMYSHEVA, Vasily GOLUBEV, Igor PETROV, Alexey VASYUKOV, “Determining effects of impact loading on residual strength of fiber-metal laminates with grid-characteristic numerical method”, Chinese Journal of Aeronautics, 34:7 (2021), 1