landmark中depthteam速度场的建立及变速成图
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LandmarkR5000培训笔记(模块部分)一.合成记录的制作:Applications- Seismic Interpretation- SynTool- File- new 和R2003几乎是一样的,请参照R2003的学习资料进行学习!合成记录背景颜色的更改:1.找到syn_tool目录下的mirarc文件2.更改文件中screenforeClr和screenbackClr后的值,1取0,0取1。
这里只是给出了杨鹏飞师兄和白姐给出的常规方法:选择好数据,然后结合section剖面,利用datum info 将标准层对应起来,再进行调整。
没有涉及校验点checkshot和波形拉伸的学习,更没有将合成记录分解,分析各个反射层的影响。
这些都需要在实际工作中使用起来。
二.Seiswork的学习本模块类似于R2003,参照以前的教程进行学习。
三.PowerView本模块的用途是进行构造解释,时深转换,制作连井剖面,成图和可视化操作。
1.启动Applications-PowerView启动选择加载的数据体加载所有的数据都在这树状显示更改参数调背景颜色常用模块去除地震剖面转折线断层选择显示调整井参数大小以在图上合理显示不可编辑状态2.各种小功能井名显示格式边框和隔线点到点剖面去掉黑折线不选即可背景颜色选择井列表进一步选择井加入备注备注以文件形式显示(选择加入的文件及打开方式)3.Polygen选择将层位去掉一部分(内外包含)4.连井剖面在底图上拉连井剖面,在section上显示(左),再File-correlation,就会出现连井剖面(右)。
调整井参数,使显示方式更合理。
5.时深转换左为时间域,右为深度域只需将Z调成TVD即可6. 层位网格化,成等值线图及打印:tools- Grid and contours 网格成等值线;File- Printpreview 打印网格化成等值线成图加附注四.属性的提取1.Applications- Seismic Processing- PostStack/PAL/ESPR5000与R2003没有什么改变,操作请参照R2003相关资料。
第一章建立oracle数据库思路:oracle数据库的建立是为了在硬盘中开辟空间,为加suvery、断层、井数据提供基础。
1、Openworks2003 Command Menu(以下简称OW)——project create(图1-1)图1-1图1-2project create——Project name(数据库名):shengcai(图1-2)project create——Cartographic Reference——List——Beijing Causs 21 Measurement system——SPE Preferred Metric数据空间大小——Medium参数选取完毕,然后Apply,等几分钟就可产生一个数据库(图1-3、4、5)。
图1-3图1-4 图1-5第二章数据加载一、加载井数据思路:井数据的加载主要分三个部分:井位的加载、测井曲线的加载,分层数据的加载,其重点在于格式文件的编辑。
1、井位的加载(1)编辑井位文件:well.datwell name x y depth(1)输入井位:Command Menu—Data—Import—ASCII Well Loader①输入文件名:file:home/ow2003/well.dat(图1)图1(2)编辑格式文件ASCII Loader ——edit—format(图1)ASCII format edit——format—new(图2)在数据文件处输入井文件的目录及文件名home/ow2003/well.dat,在格式文件中输入格式文件的要存的目录及文件名/aa.wdl,然后OK(图3),会出现数据well.dat的窗口(图5)。
图2图3在ASCII format edit窗口的Data Categorfy中选well header(图4),在Data Items中选Uwi—Read From File(图3)——抹井名列—Add(图5)comman well name—Read From File—抹井名列—AddOrig x or lon sf—Read From File—抹x列—AddOrig y or lon sf—Read From File—抹y列—AddTotal depth—Read From File—抹井深列—AddElev Type—constant—Value:KB—AddElevation—constant—Value:0——AddSave format—给格式文件名:aa.wdlSave as ----输入文件名Test formatExit图4图5(3)加载井位数据ASCII Loader ——file-load(图1),显示加载过程,加载完成。
Landmark软件基础数据加载流程Landmark软件基础数据加载流程:1)软件启动:一般情况下,在进入系统的时候,Landmark软件会自动启动,如果不小心关掉或者没有起来,则用命令startow进行启动。
2)进入数据加载模块:Application→PostStack/PAL→选择工区类型及工区名称→launch…单击后进入下面的界面:一、二维地震数据的加载→Input Data …→选择SEGY→Parameter…→DiskAnalyze…(分析segy数据中cdp、shotpoint、x、 y在道头中的位置及地震数据的起始时间、道长)→Enter Linenames…→File→select SEG-Y File→选择要加载的segy文件,第一个用replace替换掉原来的那一行,其它的都用insert插入→然后再相对应的文件名的右边填写上相对应的测线名(在这里也可以通过先建立测网的方法,然后用File→Select Linenames…→选择列表中的测线名)→Modify SEG-Y Headers Parameter →填写用An alyze…分析得到的结果→ OK→OK →OK→Output Data …→Vertical … Parameter …→Output file …list→输入你将要加载的数据体的名称(名字为9个字符长度)→Output Mode 选择Create New File→Data selection Parameter 在这个参数上填入道头分析中得到的地震数据的起始时间、道长。
一般情况下如果起始时间为0的话,这两个参数可以不填;但是有的数据起始时间并不是从0s开始的,例如从1s中开始、道长6s那么在start time 中要填入1000(ms),end time中填入6000,与此同时我们还要在家在流程中加入两个处理参数:⏹→返回到PostStack/PAL主界面⏹→Processes→Utilities→Trace Length →填入地震数据的记录长度(从0s开始起算)⏹→Processes→Shifting/Stretching→Bulk Time Shift→填入实际地震数据的起始时间→重新返回到Output Data …中→Vertical … Parameter …→Output File Format and Scaling Parameters →如果加载的数据为成果数据(滤波)则Format选择8 bit integer,并选择Scaling为Automatic;如果加载的数据为纯波,则Format选择16 bit integer, 并选择Scaling为None。
LandMark软件常规解释流程培训资料LandMark软件常规解释流程培训资料(内部使⽤)编写⼈:管晓燕毕俊凤⼆00五年六⽉⽬录⼀、数据加载(⼀)启动LandMark (1)(⼆)建⽴投影系统 (1)(三)建⽴OpenWorks数据库 (1)(四)加载钻井数据 (2)⼆、制作合成地震记录(⼀)准备⼯作 (5)(⼆)启动SynTool制作合成地震记录 (5)(三)合成地震记录的存储 (7)(四)合成地震记录的输出 (8)三、三维地震资料解释(⼀)启动SeisWoks (9)(⼆)三维地震⼯区中常见的⽂件类型 (9)(三)显⽰⼯区底图 (10)(四)显⽰地震剖⾯ (10)(五)解释层位和断层 (10)(六)制作等值线,⽣成绘图⽂件(*.cgm)并出图 (11)(七)层位管理 (11)四、时深转换(⼀)建⽴速度模型 (13)(⼆)时深(或深时)转换 (15)(三)速度模型的输出及其应⽤ (18)(四)基准⾯ (20)五、构造成图(⼀)作图前的准备⼯作 (22)(⼆)⽤ASCII数据绘制等值线平⾯图 (23)(三)⽤SeisWorks解释数据绘制等值线平⾯图 (24)(四)绘制地理底图 (25)(五)⽣成⽐例绘图⽂件并出图 (28)六、UNIX常⽤命令介绍(⼀)⽬录管理命令 (29)(⼆)⽂件管理命令 (29)(三)打印命令 (31)(四)⽹络操作 (31)(五)其他常⽤命令 (31)(六)vi编辑命令 (32)应⽤LandMark软件进⾏常规地震资料解释OpenWorks是LandMark所有软件模块的⼀体化⼯作平台。
在此环境平台下,地球科学应⽤⼈员可以直接综合应⽤各种软件模块,解决各种地学问题。
在LandMark软件中进⾏地震资料解释的常规流程如下:●数据加载●制作合成地震记录●三维地震资料解释●时深转换●构造成图⼀、数据加载(⼀)启动LandMark进⼊LandMark⽤户后即刻出现OpenWorks⼯作平台,LandMark软件各种功能的模块(SynTool、SeisWorks、TDQ、ZmapPlus、PostStack/PAL。
owr5k启动:输入小写:owr5k右键点击桌面—open terminal—输入staryow—回车—1—2Project Startus—File—open—选工区zb.ssm—OK—Exit—3Applications—Seiswerks—1Session—open—(T)2001—OK—两边分别选所有井、所有断层—OKowr5k中输入设计井坐标:主菜单1:open works—第二项Data(数据)—第3项Management (管理)—倒数第二项Well Data Manager(井数据管理)—点击下边的ALL Well Header—点击上边的第一个箭头图标—选到数2:Well Location一OK—再点击下边的ALL Well Header—点击上边的星图标(倒数5)一输入井名一选Bejing Gauss 20N一OK一分别输入X 、Y坐标一点击其他任意位置一点击上边倒数3图标保存一点击上边的箭头图标—选到数3:Well Header—OK—再点击下边的ALL Well Header—点击上边的星图标(倒数5)一输入两次井名(在第二列UWT和第四列cowmmen well name) —在点击第五列Well Location UWT后边的图标—Read—找刚输入的井号(最下边)—选中—OK—在第7列Elev Type选Kelly Bushing —在后边的Elevation(meters)中输入0—在后边的Total depth—中输入井深—点其它井一点击上边倒数2图标保存。
owr5k中输入钻井分层:主菜单1:open works—第二项Data(数据)—第3项Management (管理)—倒数第二项Well Data Manager(井数据管理)—点击下边的ALL Well Header—上边栏中选井号—下边栏中选Pick—点击倒1星图标—点击第二列Name后边的按钮选层位—OK—在第三列选管理员LGC—在第四列输入1—在第五列输入井深—点其它位置—保存—点击倒1星图标继续输入其他分层—保存owr5k中查斜井的斜深与垂深转换数据:主菜单1:open works—第二项Data(数据)—第3项Management (管理)—倒数第二项Well Data Manager(井数据管理)—点击下边的ALL Well Header—上边栏中选井号—下边栏中选Position Log—点击左边第三列offset points下边的…—出现该井斜深与垂深的对应数据:第一列为垂深,第二列为斜深owr5k中删除任意线断层:快捷图标8—3 Faults下边1 Unassigned segments—删除未命名断层下边2 Assigned segments—删除命名断层owr5k中两个拼接三维工区测线转换:地震剖面上剖面快捷键—测线位置图上右键—3 shuffle priority—即从现工区转入另一工区刷新井数据:主菜单Seisworks—4 Defaults—2 Well List—选All well —OK选剖面上显示的井分层、断点、油层标注:Wells—1 Select —1 Picks—从左选所需入右—OK选剖面上显示的测井曲线:Wells—1 Select —2 Prefcrred curves —从左选AC放入右—OK 选剖面上显示的井:Wells—1 Select —3 Displayed Wells —CONG从左选井入右—Apply—OK查看剖面上井的测井曲线加载情况:Wells—1 Select —4 Displayed curves剖面上显示井的合成地震记录:快捷键8—Wells后边的Parametees—点亮Synthetic—OK(所有过井剖面均显示)通过色标选曲线颜色—图标8—well—prarameters—选中positive(波峰充填)显示已做合成地震记录的井:Wells—1 Select —5 Synthetics —左边最下井号前带*号的井是已做合成地震记录井选取或变换井所采用速度:Wells—1 Select—6 Time depth conversion 选择显示时深曲线:选井号(标注Active为该井正采用的速度)—选采用或要变换的速度—Active(现用)—Refresh(更新),选中View/adjust 显示时深关系表;选中要用的速度—Active—Copy T-D—Curve—从新列表左边选中所需井放到右边—OK。
LandMark软件常规解释流程培训资料(内部使用)编写人:管晓燕毕俊凤二00五年六月目录一、数据加载(一)启动LandMark (1)(二)建立投影系统 (1)(三)建立OpenWorks数据库 (1)(四)加载钻井数据 (2)二、制作合成地震记录(一)准备工作 (5)(二)启动SynTool制作合成地震记录 (5)(三)合成地震记录的存储 (7)(四)合成地震记录的输出 (8)三、三维地震资料解释(一)启动SeisWoks (9)(二)三维地震工区中常见的文件类型 (9)(三)显示工区底图 (10)(四)显示地震剖面 (10)(五)解释层位和断层 (10)(六)制作等值线,生成绘图文件(*.cgm)并出图 (11)(七)层位管理 (11)四、时深转换(一)建立速度模型 (13)(二)时深(或深时)转换 (15)(三)速度模型的输出及其应用 (18)(四)基准面 (20)五、构造成图(一)作图前的准备工作 (22)(二)用ASCII数据绘制等值线平面图 (23)(三)用SeisWorks解释数据绘制等值线平面图 (24)(四)绘制地理底图 (25)(五)生成比例绘图文件并出图 (28)六、UNIX常用命令介绍(一)目录管理命令 (29)(二)文件管理命令 (29)(三)打印命令 (31)(四)网络操作 (31)(五)其他常用命令 (31)(六)vi编辑命令 (32)应用LandMark软件进行常规地震资料解释OpenWorks是LandMark所有软件模块的一体化工作平台。
在此环境平台下,地球科学应用人员可以直接综合应用各种软件模块,解决各种地学问题。
在LandMark软件中进行地震资料解释的常规流程如下:●数据加载●制作合成地震记录●三维地震资料解释●时深转换●构造成图一、数据加载(一)启动LandMark进入LandMark用户后即刻出现OpenWorks工作平台,LandMark软件各种功能的模块(SynTool、SeisWorks、TDQ、ZmapPlus、PostStack/PAL。
Landmark----定向井计算软件之实际操作篇本操作手册只限于实际操作,仅供参考,请多加指正启动Compass计算软件界面:Figure1♠单位设置:点击Utilities下拉菜单,选择Units--点击Files—选择open,出现如上图1所示界面,可根据用户要求选择E nglish(英制单位)、si(公制单位)。
另外,点击edit可进行小数点的定义(如小数点后保留2位数字等)Figure2一、建立公司—New company(图2):点击主菜单file(文档)选择new company或open。
“open”是指同一个公司(如塔里木第四勘探公司)文档里包括若干口井。
♠根据对话框提示输入必要的文字或数据。
例如:company-塔里木、division-第四勘探公司、group-XX钻井队(或其他)…♠Logo(图标)例如:可将DDDC图标添加至该程序(DWS)的子目录CONFIG中,然后根据图2logo下拉键查找所用图标既可(也可不选用图标)♠图2界面均为软件默认(操作时无需更改,除非有特殊要求):1)Anticollision preferences(防碰扫描参考)栏中E rror system(系统误差)--选Systematic Ellipse(系统椭圆)、Scan method(扫描方法)—选Closest Approach 3D(三维最近扫描)、E rror surface(误差表面)—选E lliptical Conic(椭圆锥);2)Survey calculation method选择Minimum Curvature(最小曲率法) ;3)在Separation Factor Warning Levels(分离警告),如果正钻井和参考井的最近距离除以两口井在最近距离处分别的误差椭圆半径之和等于1,则两口井可能相碰,必须停止钻进。
如下:levle1—Ratio(1.00)—action—Stop drilling; levle1—Ratio(1.25)—action—watch;levle1—Ratio(1.50)—action—Cont. drilling♠填写完成后点击OK,结束对话框后,会出现提示“是否创建新油区”对话框。
Z-MAP plus的启动图1图2图3图4图5在openwork主菜单下打开Z-MAP-plus,然后在Z-MAP-plus菜单栏下点开Z-MAP-plus工作界面,步骤如图1~图4。
Z-MAP-plus的工作界面如图5.。
图6为系统监视窗口系统监视窗口界面一、路径设置图7从图5工作界面,点击file,,下拉菜单图7,点击导向路径directory paths设置mfd和zgf 文件的输入输出路径。
图8设置好路径,并点击apply to all应用到所有文件。
图9分别新建mfd和zgf文件图10图11注意相应的文件名后缀建好文件之后分别打开刚建好的mfd zgf 文件图12图13点亮所建mfd文件图14点亮所建zgf文件二、开始数据的输入目标层位数据的输入图15图16点亮图16的按钮选项,ok后开始层位数据的输入。
图17层位和工区选完后点亮1、2.最后ok选中目标层位并移动到右边然后ok图19 工区选择列表选中目标工区并移动到右边然后ok断层文件的输入图20图21图22图21点亮filp z values ok后及即完成断层文件输入查看文件是否输入或是删除文件,重新文件的输入,步骤如下图23点击后选择file文件即可看到所建的mfd文件和zgf文件,此时文件中已有数据。
图24选择要删除的文件ok后再次确认在ok即可删除三、测网计算图25图261、为控制点,点击后选择层位文件2、直接选着只有一个选项,是时间域的层位文件是time,是深度域的一般是TVDSS3、点击后选之前输入的断层文件4、输出的测网名字5、给测网参数6、点击后开始计算网格图27控制点文件选择,注意是MFD文件图28图29断层文件输入图30填写测网名,测网名可以默认。
图31测网计算的参数给定,原则如下,打开seiswork工作界面,拾取图32从seiswork工作界面读取成图范围X Y 增量一般为50,搜索半径一般500参数设置完成后点击apply应用图33系统监视,测网完成计算。
一,前言 地球物理勘探中,地下介质的速度是个非常关键的因素。准确的速度求取一直是地震勘探的核心问题,速度求取的准确与否直接影响着地震勘探的各个环节及最终成果。只有得到准确的速度,才能准确的确定地层的深度位置,以及根据速度研究岩石和空隙液体的性质。 1.1,国内外研究现状 在过去,国内外一直致力于依据叠加速度或偏移速度借助于Dix公式将其转换成平均速度或层速度建立速度场。但Dix公式是在地下水平层状均匀介质,射线垂直入射的前提下建立起来的速度关系式。均匀介质或水平层状介质是水平叠加和速度分析的前提条件,而各向异性较强地区的速度分析偏离了这个条件。因此,当地层倾角较大,速度横向变化大时,用此方法建立的速度场精度很低。同时,对变速成图的研究主要集中在速度场建模和叠前偏移成像领域。变速成图的常规作法主要有量版法、叠偏剖面法、人工T0图空校法和分区空校法等。改进型的方法主要有等效直射线法、曲射线法、射线追踪法、叠偏剖面成图法和倾斜地表空校法等。 速度研究中,地球物理学家曾经提出了用射线追踪相干反演法通过叠前CMP道集反演层速度建立速度场。对于二维来讲这种方法比较经济适用,同时从很大程度上解决了二维工区中层速度及深度的三维空间归位问题。对于三维,与Dix转换相比,反演出的层速度精度更高。 同时,近年来也提出了在多井约束下反演层速度,建立地下速度场,进行变速构造成图。地质统计法综合考虑二维平面的速度趋势,同时在井点处又严格遵循井上的硬数据,即将地震和钻井的速度有机地结合在一起,从而提高模型精度,降低勘探成本。它将大量的迭加速度谱与少量的井速度资料相结合,根据协克里金地质统计综合分析技术,推导出地下速度的空间分布规律。目前速度反演方法,国内外广为采用的是基于斯奈尔定理的二维和三维空间的射线追踪逐层反演方法。其追踪方法以试射法和弯曲法为主,以试射法最为流行。但是这种方法受界面影响比较大,存在着射线不能达到接收点的可能性,同时对逆断层区内的反射点不能有效追踪。三维空间逐层反演与二维模型迭代方法相比较为接近地下实际介质模型,但它也是一种非常粗略的近似,对于构造复杂的地区并不能完全满足地震勘探工作的要求。 国内外均发展了最小走时路径三维射线追踪反演方法,这种方法主要是利用费马原理和惠更斯原理,计算出从震源到达空间所有点的初至走时及相应的射线路径,并且不受射线理论的约束,能够有效完成逆断层区的地震波速度反演。不需假定地下反射介质为层状均匀介质。由于直接测量地下速度只能在极小的局部进行,无法得到整个地下速度场,所以国内外一直致力于利用地震波本身信息,结合地震、地质、钻井、测井等资料综合分析、研究和应用,形成勘探、开发一体化,在各种假设前提下求取地下速度结构。 1.2,现行速度场建立和变速构造成图方法 (1)使用井时深关系通过地震解释层位控制内插求取初始井控速度模型,对地震叠加速度进行Dix公式转换得出平均速度曲线,然后将井控速度模型与地震速度模型进行融合并使用井地质分层进行校正,得出最终速度模型。此方法可在DepthTeam中实现。 (2)使用井时深关系通过地震解释层位控制内插求取初始井控速度模型,对地震叠加速度经倾角校正并结合梯度得出地震速度模型,然后将井控速度模型与地震速度模型进行融合并使用井地质分层进行校正,得出最终速度模型。此方法可在DepthTeam中实现。 (3)将用地震叠加速度转换为平均速度,然后通过测井钻井数据对地震速度进行校正,得出平均速度。使用平均速度将时间层位直接转换为深度层位。此方法可在双狐中实现。 1.3,现行方法的问题 (1)Dix公式是在水平层状介质中射线垂直入射条件下建立的速度关系式,前提条件比较苛刻,适用范围较窄,当地下介质产状复杂时,用其求取层速度或平均速度会产生较大的误差。 (2)偏移时间与叠加速度跨域错误配对。偏移时间域T0图是偏移归位后的偏移时间域反射时间,而纵向叠加速度曲线是偏移归位前的零炮检距时间域的叠加速度曲线,两者不能对应匹配,沿偏移时间域T0图截取的叠加速度完全不是它所真正对应的叠加速度,造成了偏移时间域T0图与零炮检距时间域叠加速度的错误配对。 (3)叠加速度精度较低,可靠性较差。纵向叠加速度谱是在时间域进行处理时按一定的CMP间隔求取得到,采点稀、横向分辨率低,不能精确地反映谱点之间的速度横向变化。在单个纵向叠加速度谱上解释拾取叠加速度,还难以进行横向对比、区分有效反射能量团和噪声能量团;中、深层反射波能量团发散,不能准确解释拾取叠加速度(特别是中、深层的叠加速度),使纵向叠加速度曲线存在较大误差。 (4)叠加速度未经倾角校正,并非均方根速度。 1.4,本区采用的技术路线 为了提高速度场建立与构造成图的精度,解决传统方法存在的缺点,在本区速度建场中采取以下技术路线: (1)首先,利用井时深关系在地震T0层位及纵横向速度变化梯度控制下建立初始速度模型。 (2)利用地震叠加速度谱或地震数据提取CMP道集文件。 (3)将偏移时间剖面上解释追踪的层位反偏移到零炮检距时间域。 (4)用三维空间CMP射线追踪相干反演方法反演层速度并产生层速度平面图。 (5)利用速度变化梯度建立平均速度模型 (6)将初始模型与平均速度模型进行融合并使用地质分层井行速度校准。 二,变速成图的基本原理 2.1,速度的定义 速度是单位时间内波在介质中的传播距离。影响速度的因素很多,如岩性、地层时代、构造发展史等,地震波的传播速度,可表示为地层中各点坐标的函数,即V=f(x,y,z),因此速度的横向变化是不可忽视的。用统一的速度解决地质问题已不适应勘探的要求。在速度的前面用很多限定性的形容词来表示不同类型的速度。 2.1.1叠加速度Vs 在一般情况下,都可将共中心点反射波时距曲线看作双曲线,用一个共同的式子来表示:
式中 t0——双程垂直反射时间; x——接收点与激发点的距离; t——在x处接收到反射波的时间; vs——叠加速度。 叠加速度Vs(stacking velocity也叫NMO速度)是由速度分析求得的速度,这种方法一般是求取数据的最佳拟合双曲线,而不是准确的双曲线。在实际的地震资料处理工作中,通过计算速度谱来求取叠加速度。即对一组共反射点道集上的某个同相轴,利用双曲线公式选用一系列不同的速度计算各道的动校正量,当取某一个速度能把同相轴校成水平直线(将得到最好的叠加效果)时,则这个速度就是这条同相轴对应的反射波的叠加速度。 速度资料的主要应用 2.1.2均方根速度 地震波的传播遵从“沿所需时间最短的路程”这一原理,即费马原理。在均匀介质中,所需时间最短的路程是直线,因而均匀介质时水平界面情况下反射波的时距曲线是一条双曲线。在实际中覆盖介质并非是均匀的,而在生产工作中进行动校正时,不管介质是否均匀,总是把反射波时距曲线看成双曲线,采用双曲线公式计算动校正量,这样做无疑会产生误差,均方根速度就是在把不是双曲线关系的时距方程简化成双曲线关系时要引入的一个速度概念,它相当于均匀介质情况下的波速。 对于n层水平层状介质,均方根速度Vrms的表达式为:
式中Vi和ti分别为地震波在第i层介质中传播的速度和时间。 2.1.3层速度 按照地层物性将地下介质分成若干厚度在几十米以上的地震层,并认为地介质由若干个平行的地震层所组成。此时,将每一个地震层看作均匀介质,取中各分层真速度的平均就是层速度。层速度可由地震测井求得,其表达式为: 2.1.4平均速度Vave 平均速度Vave是速度对时间的平均,其数学公式如下:
2.2, CMP相干反演射线追踪方法原理 相干反演方法是建立速度模型的一种有效的方法,它依据实际计算旅行时曲线,不依赖于双曲线假设,考虑了构造的影响和速度横向变化的影响,更适宜于横向上速度变化快、断裂断块发育、地层倾角大及逆断层发育的复杂区块。 相干反演方法是利用射线追踪方法产生旅行时曲线,然后反算出不同偏移距地震道,通过不同偏移距地震道的相干性来确定地层速度。相干性是指地震记录道之间波相似程度的一种度量,其值域在0到1之间,1表示最大相干性,这里分析要求时窗内相干性大于0.9。相干性的计算公式是:
其中:Aij为第i道中一个小的时间(或深度)窗口内第j个采样点的采样值;n为窗口内采样点数;m为炮检距总数。 下图展示了相干反演的流程: 三,本区速度成图流程及成果 ****区块受北东向断裂多期拉伸控制,断层较为发育、构造复杂、地层倾角大,沿层速度切片显示该区域速度横向变化快,使用传统的速度建模方法速度误差较大。为了求取更准确的速度,建立更精确的速度模型,本区采用CMP相干反演法建立速度模型,然后使用钻井测井等现有资料对速度模型进行校正,通过实验发现对于本区具有较好的效果。 本次速度建摸模具有以下优点与突破: (1)使用相干反演算法是基于射线追踪的基础上,射线追踪方法能很好的克服断层发育、地层倾角大及速度变化快等因素对速度建模的影响,对比叠加速度Dix公式转换法与叠加速度倾角校正法具有较满意的效果。 (2)在模型建立中横向上采用时间层位控制的沿构造DTE内插方法,综合考虑岩性对速度的主要影响因素,更符合地质要求。 (3)在纵向上,添加了速度变化梯度的应用,综合考虑了速度随深度的变化规律。 T22层位速度平面图 3.1速度建模的关键步骤 速度模型的建立可分为两个部分,即由井资料建立的初始模型和由地震速度控制下建立的地震速度模型。井控制的初始模型在纵向上对速度有很好的控制作用,地震速度模型在纵横向对速度变化具有很好的控制作用。具体步骤如下:
速度建模流程 对井的时深关系进行标准化处理后,通过分析井区域上变化梯度,使用地震时间层位进行构造控制的DTE内插方式求取井控制的初始速度模型。速度梯度的求区是通过工区所有井进行规律分析,寻找规律,分区段进行求取。其分析公式为V=V0+kt。在求取梯度k时必须确定三个参数,即V0、Verr、Zerr。其中V0是选择区段初始井速度,不同井可由井