
- •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
Практика 2 Контроль качества отраженных волн
Виды контроля:
1. Визуальный. Принципы визуального контроля:
1) Годографы отраженных волн по форме не должны отличаться от гиперболы;
2) Годографы с увеличением времени должны выполаживаться;
3
)
Годографы относящиеся к одной границе
должны быть подобны (рис 4.1);
4) Времена во взаимных точках должны совпадать.
2
.
Построение разностных годографов. Рис
4.2. Все точки должны лечь на прямую.
Иногда разностный годограф может
апроксимироваться двумя линиями (рис
4.3.). Этот вариант встречается, когда
резко переходим на другую фазу при
корреляции. А второй вариант на рис 4.3б
встречается при плавном переходе на
другую фазу.
3. Построение корреляционных схем. Рис 4.4. Снимаем три взаимных времени, со следующей сейсмограммы снимаем три времени. В итоге должны получить рис 4.5.
Лекция 3 п онятие змс, вчр и необходимость их учета
ЗМС – зона
малых скоростей, ВЧР – верхняя часть
разреза. Чаще всего в реальных условиях
самый верхний слой пород характеризуется
большой изменчивостью акустических
свойств (большой изменчивостью скоростей,
как по вертикали, так и по горизонтали).
Кроме того, рельеф поверхности наблюдения,
часто тоже бывает сложным. Наиболее
изменчивый слой, мощность которого
меняется, также он характеризуемый
отсутствием водосодержания, и называется
ЗМС. Иногда выделяют ЗПС – зону пониженных
скоростей. Рис 4.1. И только уже затем
располагаются коренные породы, которые
характеризуются более или менее
стабильными скоростями. На английском
ЗМС называется WZ – породы,
свойства которых зависят от погоды.
Понятно, что при прохождении упругих
к
олебаний
до границы и обратно, эти изменения
скоростей в верхней части разреза, а
также изменение рельефа поверхности
наблюдения, приводит к усложнению формы
годографов отраженных и преломленных
волн. И наш годограф становиться не
гиперболой, а начинает иметь более
сложную форму, рис 4.2. При дальнейшей
обработке, это приводит к различным
неприятностям и появлением ошибок.
Чтобы исключить эти неоднородности и
рельеф вводят специальные статические
поправки.
Кинематическая поправка меняется с течением времени, а статическая поправка постоянна для всей сейсмической трассы все зависимости от времени t0. Чтобы рассчитать статические поправки обычно выбирают некоторый уровень приведения в интервале разреза, где происходит уже некоторая стабилизация скоростей. В Пермском крае, уровень приведения обычно является горизонтальной плоскостью и совпадает с уровнем Alt +100 м. Статические поправки исключают весь слой пород, располагающийся выше уровня приведения. В некоторых регионах, в качестве уровня приведении, используют неглубоко залегающую резкую отражающую границу, например, в Самарской области есть отражающая граница на глубине 100-200 м. Ноль уровня временного разреза начинается от уровня приведения, т.е. от +100.
Статические поправки
С
татические
поправки – это времена пробега волн по
вертикали между точками возбуждения и
точками приема и уровнем приведения.
Рис 4.3.
В
ычитая
статическую поправку из наблюденного
времени отраженной волны, мы переносим
все ПВ и все ПП на уровень приведения.
И исключаем изменчивость скоростей и
рельеф из наблюденных времен. Для расчета
статических поправок, небходимо проводить
специальные измерения для получения
скоростной модели верхней части разреза.
Т.е. мы должны восстановить рельеф,
должны получить мощности и скорости
ЗМС (рис 4.4.).