Слайд 4Распространение волнового поля, вызванного воздействием точечного источника типа вертикальной силы в среде:

а–з – снимки волнового поля в различные моменты времени
Слайд 5Результаты моделирования: а – модель среды с незаполненной карстовой полостью (верхняя кромка

карстовой полости на глубине 35 м), б – синтетический временной разрез;
в, г – синтетические сейсмограммы ОПВ
Слайд 6Сейсмограммы ОПВ: а – синтетическая сейсмограмма, б – полевая сейсмограмма, полученная на

солеотвале
Слайд 7Результаты обработки данных: а – модель среды с незаполненной карстовой полостью (верхняя

кромка карстовой полости на глубине 35 м, б – синтетический временной разрез; в – распределение атрибута дифракции
Слайд 8Распределение атрибута дифракции, полученного над карстовой, развивающейся по типу «снизу-вверх», верхняя кромка

полости располагается на глубине 12 м: а – незаполненная полость, б – частично заполненная полость,
в – полость, заполненная обвальным материалом
Слайд 9Скоростная модель среды:
а – полученная по продольным волнам, б – полученная

по поперечным волнам
Слайд 11Основные выводы по оценке применимости сейсморазведки при обнаружении полостей в условиях солеотвалов

сводятся к следующему:
– использование стандартного графа обработки позволяет получить точную форму границы подошвы солеотвала и обнаружить полости на большой глубине;
– использование атрибута дифракции позволяет локализовать полость в плане и по глубине. Максимум коэффициента когерентности соответствует верхней кромке карстовой полости. Атрибут дифракции не реагирует на степень заполненности полости;
– обработка сейсморазведочных материалов по методике сейсмотомографии для обнаружения карстовых полостей в массиве солеотвалов не является целесообразной.