
- •Сейсморазведка 4 курс Лекция 1 Системы наблюдений. Принцип непрерывного прослеживания отражающих горизонтов
- •Выбор параметров систем наблюдений
- •О бщий порядок процедур обработки и интерпретации данных
- •Практика 1 Анализ сейсмограмм
- •Лекция 2 Документация и оценка качества полевых данных
- •Корреляция волн
- •Контроль корреляции
- •Нормальный годограф отраженных волн
- •Практика 2 Контроль качества отраженных волн
- •Лекция 3 п онятие змс, вчр и необходимость их учета
- •Статические поправки
- •Особенности расчета статических поправок по методике огт
- •Практика 3 Расчет статических поправок
- •Лекция 4
- •Построение временных разрезов в методе отраженных волны
- •Преимущества и недостатки временных разрезов
- •Скорости в сейсморазведке. Технологии проведения скважинных сейсмических наблюдений
- •Практика 4 Статические поправки Требования к выбору уровня приведения
- •Сейсмокаротаж
- •Лекция 5 Обработка данных ск-всп
- •Модификации скважинных сейсмических наблюдений
- •Пм нвсп
- •Акустический каротаж
- •Практика 5 Кинематические поправки
- •Практика 6 Построение сейсмических границ
- •Суммарные временные разрезы
- •Лекция 6 Понятие эффективной и предельной эффективной скоростей
- •Способы расчета эффективной скорости
- •Факторы, влияющие на различие Vэф и Vср
- •Лекция 7 Квазианизотропия
- •Обобщение данных о скоростях
- •Способы построения отражающих границ
- •Практика 7 Вертикальное сейсмическое профилирование
- •Лекция 8 Обработка годографов преломленных волн (построение преломляющих границ)
- •Уравнение годографа головной преломленной волны Граница горизонтальная, среда двухслойная
- •Способ средних или эффективных скоростей
- •Способ встречных годографов
- •Интерпретация рефрагированных волн
- •Построение разрезов и карт и оценка точности структурных построений
Акустический каротаж
И
спользуется
для определения коэффициентов пористости,
качества цементирования. АК в СР
используется для построения тонкослоистой
скоростной модели. Мощность выделяемых
пластов от 0,5 м. Такая детальная скоростная
модель необходима прежде всего для
производства моделирования волновых
полей, ну или построения синтетических
трасс сейсмограмм.
Зонд АК состоит из скважинного прибора и наземной аппаратуры и включает в себя источник и два приемника колебаний. Рис 8.11. Или может быть наоборот два источника и один приемник. Регистрируем что-то вроде прямых, головных преломленных или рефрагированных волн. Длина всего зонда до 4 м, а база наблюдения порядка 30-50 см (расстояние между П1 и П2). Замеряем разность прихода времен к приемникам:
Получаем рисунок 8.12.
В
настоящее время существуют методики
АК, которые позволяют одновременно
регистрировать как скорости продольных,
так и поперечных волн. Так называемый,
широкополосный каротаж. При этом
скорости, определяемые по АК, несколько
отличаются от скоростей, определяемых
по СК или ВСП. Это связано прежде всего
с частотным диапазоном колебаний. Т.е.
в сейсморазведке в среднем частота 50
Гц, а в АК порядка 10 кГц. Кроме того, если
внимательно рассмотреть стенки скважины,
то мы заметим что в некоторых местах
будет глинистая корка, затем выделяется
промытая зона (рис 8.13).
И
нтервальную
скорость иногда называют скоростью по
данным каротажа. Часто бывает, что зона
проникновения бурового раствора не
горизонтальная, а наклонная, как на рис
11.1, это связано с минерализацией воды
и пластовым давлением. При АК используются
частоты 10-15 КГц, а в сейсморазведке
регистрируются частоты от 10 до 100 Гц.
Возникает ряд причин, когда у нас скорости
по данным СК-ВСП несколько отличаются
от скоростей, полученных по АК. Также
бывают аппаратурные погрешности, т.е.
проскоки цикла, когда амплитуда очень
маленькая и не регистрируется датчиками.
Рис 11.2. Мы можем скорость АК пересчитать
в вертикальный годограф, однако, можем
получить расхождение с вертикальным
годографом СК-ВСП. В случае расхождения
желательно, чтобы в глубоких скважинах
делались непрерывные наблюдения АК,
которые должны сопровождаться наблюдениями
СК-ВСП в нескольких точках. Ну и тогда
данные АК можно было бы откалибровать
данными СК. Т.е. сблизить данные о
скоростях по обоим методам. Также
различия связаны с тем, что СК дает
макромодель, а АК дает изменение скоростей
в тонких пластах, т.е. детальную скоростную
модель среды. Чтобы совместить эти
низкочастотную и высокочастотную
компоненту и проводят АК и СК-ВСП скважин.
Практика 5 Кинематические поправки
З
адание
8. Вводят для преобразования
криволинейного годографа отраженной
волны в прямую линию t0.
Рис 9.1. Кинематическая поправка – это
разность времен регистрации отраженной
волны в точке наблюдения отстоящей от
ПВ на расстоянии х и времени отражения
от той же границы по нормальному лучу
в точке х/2. Рис 9.2. Надо вычислять середину
расстояния ПВ-ПП, нужно вычислять время
при удалении. В реальности для наземной
сейсмики используется такая формула:
Для сейсмокаротажа (как у нас, задание 7):
В итоге должны получить графики зависимости времени от глубины
Для графика 9.4 формула выглядит так:
Для графика 9.5:
Задание 9. Расчет эффективных скоростей – это скорость в покрывающей сейсмическую границу среде, вычисленная по годографу в предположении, что среда однородная. Считаем по заданию 1, в моем случае, по третьей границе.
1
способ. Способ квадратичный координат.
Предполагает использование одиночного
годографа (берем либо прямой либо
встречный). Рис 9.6. для прямого. Находим
середину. Берем от середины значения
t, считаем τ. Всего должно
быть 7 точек (примерно на прямой),
аппроксимируем прямой линией все точки
и вычисляем эффективную скорость.
2 способ. Постоянной разности. Опять берем один годограф хоть прямой, хоть встречный. Используется скользящее окно от края. Рис 9.8. Где m – длина скользящего окна, у нас 25 м.
3 способ. Встречных годографов. Используются два годографа (пара). рис 9.9. Берем данные с двух годографов. L – база наблюдений, у нас 300 м, φ – угол наклона границы, у нас будет равен 0.
4
способ. Разностного годографа. Берем
пару. Если годографы одинаковые, то τ
будет одно, у нас не будет, поэтому берем
среднее арифметическое.