
- •Выделение, прослеживание и стратификация сейсмических границ.
- •Признаки выделения разрывных нарушений по сейсмическим данным.
- •Для чего используются атрибуты наклона и кривизны сейсмических границ. (Тут как получаются эти атрибуты и для чего используются).
- •Какие сейсмические атрибуты надо знать, чтобы построить структурную карту по с.Д.?
- •Как реально строят карты изогипс по сейсмическим данным? Откуда берутся данные о сейсмических скоростях?
- •6. Чем вызван эффект яркого пятна? Что такое плоское пятно? Как возникает амплитудный эффект в виде «улыбки»?
- •7. Как извлекают информацию о поперечных волнах при avo анализе?
- •8. Почему а avo-анализе применяют упрощенное уравнение Цёппритца?
- •10. Что такое avo зависимость? Чему соответствует фоновая линия на avo зависимостях?
- •12.Что такое мгновенные атрибуты? в чем их преимущество?
- •13.Что такое мгновенная амплитуда? Как связана мгновенная фаза с амплитудой колебаний?
- •15. Почему спектр сейсмических колебаний ограничен со стороны высоких и низких частот?
- •16.Для чего применяется акустическая инверсия? Входные и выходные данные при упругой инверсии?
- •17. Для чего применяется упругая инверсия? Входные и выходные данные при упругой инверсии?
- •Вопрос 18
- •19.Роль сейсморазведки при построении геологической модели.
Какие сейсмические атрибуты надо знать, чтобы построить структурную карту по с.Д.?
Необходимо иметь скорости и время прихода сейсмических волн.
Результаты корреляции в виде вертикальных времен отражения, относящихся к координатам точек на дневной поверхности (обычно ОСТ), являются основой для интерполяции времен и расчета структурной поверхности, представляемой в виде карты изохрон вертикальных времен или аксонометрической проекции. Такие проекции могут использоваться для сопоставления структурной поверхности с вертикальными разрезами. В случае простых структурных условий (пологие границы) карты изохрон вертикальных времен дополняют картами изохрон нормальных времен, получаемых по немигрированным изображениям.
Как реально строят карты изогипс по сейсмическим данным? Откуда берутся данные о сейсмических скоростях?
Уточнение скоростной модели среды и построение структурных карт в глубинном представлении. Мигрированные изображения дают возможность получать вертикальные времена отражений. Для получения изображений в глубинном масштабе нужны скорости для перевода временных представлений в глубинные. Эти скорости могут не совпадать с определяемыми при построении изображений миграционными скоростями, поскольку последние обеспечивают только наилучшую фокусировку и разрешенность изображений. Причиной не-совпадения является то, что миграционные скорости (например, Vrms для временной миграции) могут отличаться от реальной скорости в среде на несколько процентов из-за того, что они определяются не строго по вертикальным направлениям. Несовпадение критериев «наилучшей фокусировки» и «наилучшей увязки по глубине» приводит к необходимости иметь еще одну (постмиграционную) скоростную модель, обеспечивающую наилучшую привязку по глубине.
С учетом этого, единственный надёжный приём перехода от миграционных скоростей к скоростям в среде заключается в привязке прослеженных горизонтов к скважинам по глубине, вводе соответствующих поправок в значения миграционных скоростей и интерполяции полученных значений скорости в среде. В качестве исходных материалов для уточнения скоростной модели и привязки к скважинам используют данные ВСП, а также корреляционные связи между временами картируемых горизонтов и их глубинами по скважинным данным. При высоком коэффициенте корреляции для построения глубинных горизонтов возможно использовать средние скорости. При отсутствии тесных корреляционных связей используют пластовые скорости с учетом их изменений по площади.
6. Чем вызван эффект яркого пятна? Что такое плоское пятно? Как возникает амплитудный эффект в виде «улыбки»?
Атрибуты «ярких пятен» используются при визуальном изучении отражающих свойств разреза для обнаружения залежей УВ.
На рис. а - простейшая модель геологической структуры, для которой заданы акустические жесткости (импедансы): покрышки I1 , водонасыщенного коллектора I2 и залежи I3 . Для оценки изменений коэффициента отражения (для нормального падения) вдоль границы покрышка-коллектор используем выражение:
Коэф-т отражения будет зависеть от замены вдоль этой границы импеданса коллектора I2 на I3, причем предполагается, что всегда I2 > I3 .
Три случая изменений коэф-та отражения от границы покрышка-коллектор (глинист. сланец – песчаник):
Эффект яркого пятна лучше обнаруживается в относительно молодых породах, т.к влияние поровых флюидов на скорость больше в относительно неконсолидированных терригенных породах. Каждый из трех вариантов амплитудных аномалий обычно проявляется в определенных диапазонах глубин – яркие пятна на относительно небольших глубинах, аномалии в виде смены полярности – на больших глубинах и трудно определяемые тусклые пятна – на еще больших глубинах. Под обобщающим термином «яркого пятна» часто понимают все три отмеченных случая амплитудных аномалий.
«Плоские пятна» (дополнительные атрибуты, указывающие на залежь УВ) – отражения от водоуглеводородных контактов, которые выделяются благодаря их горизонт. положению относ-но др. наклонных отражений, и эффекты ложных прогибов, вызванные увеличением времени пробега волны, проходящей через газовую залежь. Этот прогиб в совокупности с выпуклой «яркой» структурной осью образует своеобразную «улыбку».