Общий порядок цифровой обработки данных сейсморазведки МОГТ на ЭВМ. — КиберПедия 

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Общий порядок цифровой обработки данных сейсморазведки МОГТ на ЭВМ.

2022-11-24 22
Общий порядок цифровой обработки данных сейсморазведки МОГТ на ЭВМ. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вся последовательность процедур составляет граф обработки. Каждая процедура имеет целью уменьш. влияния одного или нескольких источников неопределённостей (шумы, помехи и др.). 1 – полевые сеисмические материалы на магн ленте. 2 – вспомогательные данные о рельефе местности, скоростном строении ВЧР, расчётные стат. поправки. 3 – данные о глубинном скоростном строении, литолого-стратиграфическая привязка отражений и соотв. фазовые поправки. 4 – препроцессинг – процедура до процедуры обрабки, предназначен для: редактирования полевых материалов (удаление бракован-ных трас – обнуление, смена полярности и др.); мьютинг – обнуление начальн. участков трас, 5 – вывод полевых сейсмограмм ОПВ для анализа параметров полезных волн и волн помех. 6 – спектральный анализ сейсмограмм и изучение формы сигнала. 7 – на основе 5 расчёт начальных фильтров – выбор диапазона полосовых фильтров, выбор параметров начальной. 8 – начальная регулировка амплитуд геометрического расхождения и поглощения. 9 – опред. коэф поглощения, если необходимо.

10 – если нужно: дополнит. регулировка амплитуд для снятия неидентичности усл. возбуждения и приёма. 11 – на основе 5 выбираются параметры веерной фильтрации, деконволюции. 12 – ввод стат. и кинематических поправок, коррекция стат поправок. 13 – коррекция кинем поправок путём опред. аналитических спектров или путём сканирования. 14 – строятся графики сводных скоростей по профилям. 15 – на их основе иногда рассчитывают интервальные скорости

16 – окончательный суммарный временной разрез. 17 – фильтрация суммарного временного разреза. 18 – миграция – процедура цифровой обработки, позволяющая устранить явление сейсмического сноса.

19 – построение структурно-временных разрезов и карт. 20 – строятся разрезы и карты динамических параметров. 21 –окончательная геол. интерпретация, на основе кот и опред. стратегия поиска и разбуривания объектов благоприятных для скопления УВ. 22 – детальный анализ скоростей и псевдоакуст. кривые (ПАК).
21. Понятие сейсмического сноса и способы миграции в сейсморазведке. Преобразование всех сейс.гран. ОГГ дает суммарные трасы, кот и формируют суммарный временной разрез. Ввод DtКИН приводит к некоторым осложнениям:

1.для удалённых трасс ↑ период, ↓ частота. 2. Сейсмический снос. При наклонных границах, когда получаем время по нормали к границе, но относим его по вертикали вниз - искажается положение отражающей границы

Процедура цифровой обработки, кот позволяет устранить этот эффект - миграция. Время прихода отраженной волны, определяемое по временным разрезам, хар-ет залегание границы по нормальному лучу, поэтому временной разрез дает искаженное изображение глубинного строения. Для получения правильного изображения необходимо учесть сейсмических снос (отклонение нормального от вертикального). Миграция производится только если углы наклона сейсмограниц в регионе больше 5-7°.

Миграция произв-ся путём суммирования временных разрезов по год-фам дифрагированных волн для каждой точки.

Особенно миграция эффективна при обработке данных площадных наблюдений.

23.Динамическая интерпретация сейсм. данных. Анализ скоростей ПАК и динамических параметров колебаний. Их использование для решения задач ПГР. Способ яркого пятна и А VO -анализ.

Д.повыш.разрешающей способности сейс-ки необх.использ.динамические х-ки ОВ. К ним относ.:амплит.колеб., х-р их изменений по профилю или по оси времен, траектория движ.частиц. выделено 2 алгоритма изуч.динам.х-к.:осн.на преобразованиях Фурье(спектр.преобр.); на преобр.Гильберта.

ПАК-псевдоакустический каротаж(или инверсия). Это процесс обратный моделированию,т.е.сейсм.трассу мы преобраз.в скоростн.разрез (разрез акустических жесткостей).Д.кажд.сейсм. трассы рассчит.коэфф. отраж. (по всем скв, находящимся на данной площади).Rk=A/C

ПГР-прогнозир.геол.разреза. В его рамках реш.след.зад.:

1)раздел.осад.тольши на отдельн.комплексы, постр.геометрии границ этих комплексов. 2)оценка процент.сост.2-хкомпон.толщ. 3)оценка пористости 1-компон.толщ. 4)прям.опред.нефтегазонасыщ-ти кол-ров. 5)выявл.зон АВПД.

Способ яркого пятна.

Увелич. амплит.колеб.есть яркое пятно. Если на вр.разрезе наблюдается резкое увелич.амплит.колеб,следовательно имеет место некоторая антиклинальная структура.

AVO -анализ. -амплитудные вариации из-за удаления. Теория AVO осн.на з-хслойной модели среды(сверху-глина, пеотом-песчаник, потом-глина). В завис.от соотн.скоростей Vp и Vs выделяют 3 или 4 класса зависимости R0 от угла падения в-ны на пов. газонасыщ. песчаников. В завис. От типа AVO-аном. по разному изм.амплит. ОВ. По х-ру этого измен.опред.наличие газа в ловушках без бурения скв.

При AVO-анализе опред.также литологию г.п, флюидосодержание и Кп путем построения разрезов и карт различных АVO-атрибутов.

 

24. Сейсмостратиграфия, сиквенсстратиграфия и понятие сейсмофомационной интерпретации (СФИ).

При обычн.сейсм.раб.изуч-ся отдельные горизонты. При сейсмострат.подходе к интерпрет.весь сейсм.разрез рассм.как единое целое на кот.выделяются к-либо границы. При этом осн.ОГ чаще всего совпад.с большими перерывами в осадконакоплении, а небольшие с небольшими. В послед.вр.сейсмострат.подход связан с региональн.раб.

Из сейсмострат.выделился самост.раздел- сиквенстратиграфия (возникла при исслед.,направл.на поиски песчан.пластов в отдельных напласт.). Предмет сикв-ии – внутр.структ., веществ.сост. пластов, возникших при вековых колеб.уровня мир.ок. когда низкое стояние моря,осадки терригенные материковые, высокое-глинистые, снованизкое-терриг.материковые.

СФИ. Порядок СФИ: 1)выдел.отдельн.СК; 2)геометризация комплекса(расчет глубин, толщин); 3)выделение участков поднятий и опусканий суши; 4)анализ сейсмофаций и сейсмоформаций.

25. Закон Головкинского-Вальтера. Изучение кол-ров по комплексу данных сейс-ки 3 D, ГИС и бурения, СВАН, сейсмофиальн.районирование террит., кластерный анализ.

Закон Головкинского-Вальтер а:один из законов СФИ. В соотв. с ним латеральное изменение литологического состояния и св-в г.п.прпоисходит постепенно в интервале больших мощностей, если в этом интервале нет перерывов в осадконакоплении.

СВАН. Идея:различные циклические г.п.х-ся различными парам (частостью границ, частотой колеб идр.).напримет: тонкозернист. г.п. х-ся более высокочастотными составляющми, а грубозерн.-более низкочастотными.При СВАН берется сейсм.трасса и пропускается ч/з10-12 фильтров, получ СВАН-диаграмма(по ней прогнозир.петрофиз.х-ки).

Кластерный анаиз: в простейшем случае имеется некот.площадь с 3скв. В кажд.скв своя мощность кол-ра. Производят работы 3D. Берут некот.трассы вблизи скв. И кажд.трассу относят к к-либо кластеру(кусочки записи около кажд скв). Потом стр.карты сейсмофациального районирования.

 


Поделиться с друзьями:

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.