
- •1.Особенности распростр-я упругих волн:
- •6)Наложение волн помех.
- •2. Моделирование волновых полей. Выбор формы сигнала. Подбор модели среды (стохастические). Задачи, решаемые при моделировании
- •3. Кинем особенности однокр и многокр отр волн, ур-я их годографов. Основные волны- помехи.
- •4.Кинематические особ-ти прелом-х (головных) волн. Рефрагированные волны
- •5. Возбуждение упругих колебаний. Лин цифр и телем сейсморег системы, уст-во, отл-я, вспом обор-е.
- •6. Технология проведения ср-т 2д и 3д, системы наблюдений, их изобр-е, выбор пар-ов, Сейсмограммы опв, опп, огт, оу
- •2D. Линейный сн.
- •7. Интерфенционные системы, анализ частотных харктеристик группирования сейсмоприемников и принципы выбора параметров групп.
- •8. Методика огт. Теор основы. Ф-я запаздывания. Выбор систем набл-я в могт.
- •9. Основные этапы и результаты кинематической инт-и сейсм материалов.
- •10. Методика провед-я и задачи скв сейсморазведки. Ск, всп, нвсп, ак и конечн рез-ты.
- •11. Назначение регулировки амплитуд при цифровой обработке сейсмических данных.
- •12.Назначение и этапы коррекции статич поправок. Компоненты ошибок стат поправок
- •13. Назначение кор-и кинем поправок, способы кор-и
- •1)Получ верт спектров скор-ей (энергоанализ)
- •2) Сканирование по скоростям
- •16. Понятие сейсмического сноса и способы миграции
- •1)Миграция с исп-ем дифр волн
- •14. Осн типы цифровых фильтров при обр-ке сейсм данных могт
- •2 Категории:
- •15. Последов-ть цифровой обработки данных могт
- •17. Разрешающая способность с-ки. Пути ее повышения.
- •18. Динамические хар-ки, их исп-е для задач пгр. Способ
- •20. Сейсмостр-я, сиквенсстр-я, сейсмоформац инт-я.
- •21. Геостатический (петрофиз) и сейсмофац (кластерный) анализ
- •22. Сван, прогнозирование типов геол разреза
- •23. Прямое прогнозирование нефтегазон-ти. Типы цифр моделей, технологич модель
- •15. Расчет глубин отраж. И преломл. Горизонтов, построение разрезов и структ.Карт. Литолого-стратигр.Привязка ов. Оценка точности структ построений.
- •12 Учет вчр. Выбор уровня приведения. Расчет стат. Поправок.
- •16. Назначение регулировки амплитуд при цифровой обработке сейсмических данных.
- •17. Задачи и этапы коррекции статических поправок. Компоненты ошибок статических поправок.
- •19. Способы производства цифровой фильтрации и основные типы цифровых фильтров при обработке сейсмических данных могт.
- •20. Общий порядок цифровой обработки данных сейсморазведки могт на эвм.
- •23.Динамическая интерпретация сейсм. Данных. Анализ скоростей пак и динамических параметров колебаний. Их использование для решения задач пгр. Способ яркого пятна и аvo-анализ.
- •24. Сейсмостратиграфия, сиквенсстратиграфия и понятие сейсмофомационной интерпретации (сфи).
- •25. Закон Головкинского-Вальтера. Изучение кол-ров по комплексу данных сейс-ки 3d, гис и бурения, сван, сейсмофиальн.Районирование террит., кластерный анализ.
20. Сейсмостр-я, сиквенсстр-я, сейсмоформац инт-я.
Цель сейсмор-ки – выдел-е в разрезе отд-х ОГ-ц, троение стр карт (опр-е геом-и границ) и путем геол инт-и выдел наиб персп на поиски н и г объеты.
Сейсмостратиграф м-д предполагает изуч-е всего волн поля, кот мы получ по конф-и ОГ, используя геол законы
Определить усл-я обр-я напл-я (генезис г.п.) т.е. доп к изуч0ю гр-ц решаем палеогеоморф задачу (рек-я палеорельефа), палеотект (восст-е режима тект развития бассейнов), палеогеогр (фац состав, усл-я форм-я этих отл-й для узк врем-х инт-ов).
Ввели амер геологи.
Вейл и Митчал предложили рассматривать врем разрезы как некот обнаж-я г.п. и изуч-т не отд горизонты, а весь разрез.
Сейсмострат анализ нач-ся с выдел-я сейсмоком-ов, границами кот явл регион перерывы осадкон-я, кот прослеж на больших тер-х
1 этап –выд-е сейсмоком-ов
2 этап –анализ внутр строения ком-са: кор-я осей синф-ти внутри кажд комплекса.
Конф-я отр границ хар-ет те или иные фац обст-ки, кот в сов-ти дают нам различ вид формаций.
По форме осей син-ти можем выделить отд фации и форм-и, кот наз сейсмофации и сейсмоформ-и.
В зав-ти о геогр усл-й и климата возн-т те или иные усл-я осадкон-я.
Пр, конт-е отл-я обычно хар-ся неокатаностью (слабой окат-тью) материала, частым появлением ОГ, кот обыч не явл продолжит (на больш расст-х)
Шельфовые конт отл-я имеют большую мощность напл-я, более тонкозер состав. Морские шельфовые –мощные известняк обр-я- ОГ-цы хар-ют усл-я осадкон-я рис.
2 Задача – как опр-т палеорельеф для тех или иных времн инт-ов, обычно исп-т палеоразрезы, когда гор-т а ( рис выше) спрямляют и все посл-е
Рис.
На рис поднятие, обсул-е риф стр-ой, потом оно вравн-ся.
Палеотектоника обычно изуч-ся по времен мощн комплексам
Конфиг-я отр-й (осей синфазности) наиболее важна при сейсмофац анализе и позволяет опр-ть геом форму и взаим положение пластов. Эта инф-я отображает ход осадконак-я. Оси синф-ти:
Сиквенс-стратиграфия (С.)
Сейчас с/стр-фия стала заниматься ?-ми регион геол-и. Появление нового раздела С., в пределах кот изуч циклич-е осадки. В теории седиментации есть теория о циклическом хар-ре кол-й уровня моря: подъем, стабил-я и быстрое понижение. Любой объект осад.толщи ограничен времен (хроностр) гр-ми, совпад с переменами литол.осадконак-я, кот.могут оставаться невидимыми. При этом циклы могут отличаться длит-тью во t, и занимают срав-но короткие промежутки времени или дляться млн-ы лет.
В нефтяной геол-и вековые циклы изм-я уровня океана явл-ся очень важными, поскольку состав отлож-й при разных уровнях моря – различный. При высоком стоянии в основу откл-ся тонкозер осадки (глины). При низком – более грубые. Было создано напр-е – С. Его задача – прогноз-е, распр-е кол-в и покрышек внутри седиментац-х тел. В этом случае занимаются эвстатическими (вековыми) кол-ями уровня Мир.океана. Т.к. этими циклич процессами занимался Вейл, то цикл тела наз – Вейлиты. 1 вейлит соотв некот геол.телу, кот возникло в процессе одной из эвстатических кол-й уровня моря. В пределах этого тела выделяют участки, соотв-е низкому стоянию уровню моря, трансг-и и высокому стоянию уровню моря. По хар-ру волновой картины пытаемся выявить, где располаг-ся отлож-я того или иного уровня моря. Фации низкого стояния уровня моря явл-ся наиболее интересными объектами в нефтяной геол-и, т.к. они харак-ют кол-р с хорошими ФЕС. Они и являются объектами иссл-ния.
Струк-но-формационная инт-я
чисто сейсмостратигрподход использует материалы с/р – временные разрезы, но вид временного разреза и детали волновой картины на волновом разрезе часто зависят от графа обработки. Т.к. в реал волн-х полях прис-ет разл кол-во волн-помех, в т.ч. и кр волн, а некот проц-ры обработки созд интер изм-я
Стр-форм инт-я базир-ся на 3х связ-х друг с другом техн-ях:
1)струк-формац анализ, кот предпол выдел-е реалн геол тел разного ранга на врем разрезах
2)мод-е геол процессов в соовт-е с геол законами
3)мод-е волн полей для созд-х геол обстановок
Т.о процесс на нес-ко этапов:
1.Максимально глубокая декомпозиция временного разреза на серию сейсмогеологический комплекс, кровля и подошва кот контр-ся отраж горизонтами, устойчиво коррелирующихся на всей площади исследования.
2.Геометр-я выд-е сейсмич. комплексов ( построение струк карт по кровле и подошве), что позволяет выделить области выкл-я горизонтов их прилегание к границам комплексов и т.д. Это позволяет в свою очередь сделать выводы о пространс неодн-ти тектон движений о возможных типах разреза и т.д.
3.Выявление внутр зональности осадочных формаций. Внутр ком-са- выдел-е отд формаций и фаций по сейсм данным
Для анализа внутриформ зональн-ти-делим на фации, часто прим-ся прием анализа мощностей
Где больше врем мощ-ть – опуск-е рельефа, меньше- поднятие
Выдел-е отд-х фаций и формаций происх с собл-ем закона Голвкинского-Вальтера: что мы видим вертикально напластованию должно явл-ся нам с тем же хар-ом и в гориз напр-и и обратно. - гориз изм-ть св-в пластов сопр-ся направл изм-тью и пар-ов вмещ отл-й
Изуч-ть изм-е петроф пар-ов по сейсм-ке не можем, но согласно з.Головк-Вальтера изм-я по латерали будут набл-ся и во вмещ г.п., если нет пер-ов в осад-и, т.о. изучая более мощн пачку г.п. можем сделать вывод о изм-и хар-к более тонкого пласта.
4.статист обосн-е точности выд-я сейсмоформац зон и сод-ся в них кол-ов. Для этого пров-ся статист анализ интер-х времен ∆t0 м\ду разл гр-ми. Опр ср зн-я толщин пластов, а затем уст-ют зоны уменьш-х, ср или увелич толщин. И по этим картам подразд тер-ю аккумулятивно-седиментац, градиентно-дефиринцированные и денудационные
Кластерный анализ позволяет сделать сейсмофациальный анализ.
Чтобы изучить палеоморфологию какого-то интервала разреза обычно стратеограф.палео разрезы, особенностью которых является выделение какого-то горизонта на горизонтали.
Из палеоразреза понятно, что в интервале точка М в предала горизонта, В наблюдается повышенная часть рельефа и денудация происходит в окрестности точки М, а снос материала на боковых частях.