
- •Содержание
- •Глава 1 9
- •Глава 3 37
- •Глава 4 49
- •Глава 5 71
- •Глава 11 133
- •Глава 12 135
- •Глава 1 Начальные положения
- •1.1. Отношения руководства
- •1.2. Цели
- •1.3. Тенденции индустрии
- •1.4. Финансовые проблемы
- •1.5. Целевые горизонты
- •1.6. Последовательность этапов сбора данных
- •1.7. Окружающая среда и погодные условия
- •1.8. Некоторые соображения (различия) 2d и 3d съемок
- •1.9 Определение 3d терминов
- •Линия Возбуждения
- •Линия Приема
- •Клетка (часто называется Ячейка)
- •Пэтч (Заплата)
- •Образец
- •Просека (Полоса)
- •Средняя точка
- •Супербин
- •Кратность
- •Отношение сигнал/помеха
- •Плотность пунктов возбуждения
- •Скат миграции (иногда называют ореол миграции)
- •Конус кратности
- •Глава 2 планирование и проектирование
- •2.1 Таблица Решений по Проектированию 3d съемки.
- •2.2 Прямая линия
- •2.3 Кратность
- •2.4 Кратность вдоль линии
- •2.5 Кратность поперек линии
- •2.6 Общая кратность
- •2.6.1 Общая кратность в пониманиях Максимального выноса и Расстояния между Линиями
- •2.6.2 Конус кратности
- •2.7 Отношение сигнал/помеха (s/n)
- •2.8 Размер Бина
- •2.8.1 Размер целевого горизонта
- •2.8.2 Максимальная неаляйсинговая частота
- •2.8.3 Горизонтальное разрешение
- •2.8.3.1 Латеральное разрешение после Миграции
- •2.8.3.2 Разделение дифракций
- •Давайте спроектируем 3d – Часть 1
- •2.10.1. Проектная глубина (целевая)
- •Xmax Проектная глубина
- •2.10.2. Интерференция Прямой Волны
- •2.10.8. Вычитание кратных волн
- •2.10.9. Выносы, необходимые для avo
- •2.10.10. Максимальная длина кабеля, имеющегося у подрядчика
- •2.10.11. Падение
- •Давайте спроектируем 3d – часть 2
- •Глава 3 Управление заплатками и краями
- •3.1. Распределение выносов
- •3.2 Распределение азимутов
- •3.3 Съемки с узким и широким азимутом
- •3.4 Правило 85%
- •3.5 Зона Френеля
- •3.6 Дифракции
- •3.6.1. Анатомия дифракции
- •3.7 Ореол миграции
- •3.8 Управление краями
- •3.9 Моделирование трассы луча
- •3.10 Длина записи
- •Спроектируем 3d – Часть 3
- •Спроектируем 3d – Часть 3
- •Глава 4 Блок-Схемы и крупноформатные Таблицы
- •4.1. Таблица решения проектирования съемки
- •4.2 Блок-схема проектирования 3d
- •4.3 Кратность относительно плотности пв
- •4.4 Интервал между пп
- •4.5 Основные уравнения 3d – Квадратные бины
- •4.6 Основные уравнения 3d – Прямоугольные бины
- •4.7 Основные шаги в расстановке 3d – Метод шести шагов
- •Кратность;
- •4.8 Графическое решение
- •4.9 Стандартизированные крупноформатные таблицы
- •4.10 Оценка стоимости 3d съемки
- •4.11 Модель стоимости
- •Глава 5 полевые расстилки
- •5.1 Полосы отстрела
- •5.2 Прямая линия
- •5.3 Кирпичная кладка
- •5.4 Неперпендикулярный (непрямоугольный)
- •5.5 Четные и Нечетные
- •5.6 Флекси-бин или фракционирование бина
- •5.7 Метод проектирования Кнопочная Заплатка
- •5.8 Зигзаг
- •5.9 Мега–Бин
- •5.10 Шестиугольный метод проектирования
- •5.11 Радиальный метод проектирования
- •5.12 Круговой метод отработки
- •5.13 Метод проектирования “Круглые заплатки”
- •5.14 Неопределенность
- •5.15 Полевая расстилка – Аргументы «За» и «Против» при использовании различных стратегий расстилки.
- •Глава 6 источники
- •6.1 Динамит
- •6.1.1 Программа работ
- •6.1.2 Тестирование
- •6.1.3 Стратегия отстрела
- •6.2 Виброустановки
- •6.2.1 Программа работ
- •6.2.2 Хорошо настраиваемые виброустановки
- •6.2.3 Тестирование
- •6.2.4 Стратегия отстрела
- •6.3 Другие виды источников
- •Глава 7 регистрирующее оборудование
- •7.1. Приемники
- •7.2. Регистрирующее оборудование (станции)
- •7.3 Распределительные системы
- •7.4 Телеметрические системы
- •Глава 8 расстановки
- •8.1. Вопрос о расстановках
- •8.2 Расстановки геофонов
- •8.3 Расстановка источников
- •8.4 Отклик комбинированной расстановки
- •8.5 Расстановки суммы
- •8.6 Методика недоступного сбора данных
- •Глава 9 практические полевые расчеты
- •9.1. Топография
- •9.2 Файлы – скрипты
- •X файл отношения
- •9.3 Расстилка/Подборка
- •9.4 Передвижения заплаток
- •9.5 Направление отстрела
- •9.6 Ширина полосы
- •9.7 Большие съемки
- •9.8 Посещение полевых работ (кк)
- •9.9 Общее Область изображения
- •Шаблоны первых срывов
- •Получение разрешений
- •Безопасность
- •Выносы и заносы (?)
- •9.10 Примеры полевых работ
- •Глава 10 обработка
- •10.1. Обработка
- •10.2 Поток обработки
- •10.3 Статика мпв
- •10.4 Анализы скоростей
- •10.5 Статика мов (Поверхностная Совместимая статика)
- •10.7 Сумма
- •10.8 Миграция и случайная дискретизация
- •10.9 Уравнивания для качества данных
- •Ответы на тест
- •Глава 11 Интерпретация
- •11.1. Системы интерпретации
- •11.2. Топографическая съемка
- •11.3. Интегрирование
- •Глава 12 Темы, особого интереса
- •12.1. Цифровые Ортокарты
- •12.2. Переходные Зоны
- •12.3. Досуммарная миграция для Ребинирования
- •12.4. Досуммарная глубинная миграция
- •12.5. 4D Сейсмика
- •12.6. Обменные волны в 3d Проектировании
- •12.7. 3D инверсия
- •12.8. Дальнейшие инструкции
- •Глоссарий терминов, используемых в 3д проектировании
- •Второй глоссарий терминов, относящихся к проектированию 3д съемки
6.2.3 Тестирование
Тесты на идентичность («sims») выполняются, по крайней мере, дважды в день для подтверждения удовлетворительной работы виброустановок. Самые тщательные проверки работы – это тесты по проводам (включая физическое соединение кабелем станции и виброустановки).
Тестирование виброустановок обычно требует значительного количества времени в поле для регистрации различных типов параметров источника: напр. изменения диапазона свипа, время покоя, длина переезда, количество свипов, длина свипа и количество виброустановок. Если неизвестны параметры сбора данных, рекомендуется провести ряд тестов, аналогичных приведенным в табл. 6.2. Стандартный свип может быть таким, как указано в тесте № 2. Тесты могут варьироваться в значительной степени от местности к местности. Формула S/N на стр. 6.11 может быть использована для образования последовательности тестов, т.е., чтобы параметры изменялись в достаточной степени для демонстрации изменений S/N таким образом, чтобы это легко можно было увидеть. Важно при тестировании виброустановок иметь в наличии полевую систему обработки, которая позволила бы геофизику принимать решения на месте относительно дальнейшего тестирования, которое может оказаться необходимым помимо первоначального ряда тестов. Полосовые фильтры деконволюрованных записей ПВ дают хорошие указания на необходимый диапазон свипов. Человек ответственный за полевую обработку, должен иметь возможность связываться с регистрирующей системой партии. Наиболее основные вопросы на этой стадии замены носителей информации: одного ли типа магнитофоны. Сколько займет времени передача данных и приемлемо ли такое время. Также необходимо сохранять результаты тестов для того, чтобы снизить количество тестов, необходимых в течение будущих программ на данной территории. Необходимо сделать графики отношения Фазы, Силы и Частоты ко времени для всех вибраторов до и после тестирования!
Файл № |
Тест № |
Кол-во вибраторов |
Частота свипа, Гц |
Кол-во свипов |
Длина свипа, сек |
Dwell, дБ/окт |
Длина группы, м |
Переезд, м |
Общая длина группы, м |
|
Тест на частоту свипа |
|
|||||||||
|
1 |
4 |
10-80 |
8 |
12 |
3 |
30 |
30 |
60 |
|
|
2 |
4 |
10-90 |
8 |
12 |
3 |
30 |
30 |
60 |
|
|
3 |
4 |
10-100 |
8 |
12 |
3 |
30 |
30 |
60 |
|
|
4 |
4 |
10-110 |
8 |
12 |
3 |
30 |
30 |
60 |
|
|
5 |
4 |
10-120 |
8 |
12 |
3 |
30 |
30 |
60 |
|
Тест на задержку |
||||||||||
|
6 |
4 |
10-90 |
8 |
12 |
Нет |
30 |
30 |
60 |
|
|
7 |
4 |
10-90 |
8 |
12 |
6 |
30 |
30 |
60 |
|
Тест на длину переезда |
||||||||||
|
8 |
4 |
10-90 |
8 |
12 |
3 |
30 |
10 |
40 |
|
|
9 |
4 |
10-90 |
8 |
12 |
3 |
30 |
20 |
50 |
|
|
10 |
4 |
10-90 |
8 |
12 |
3 |
30 |
30 |
60 |
|
Тест на количество свипов |
||||||||||
|
11 |
4 |
10-90 |
4 |
12 |
3 |
30 |
30 |
60 |
|
|
12 |
4 |
10-90 |
10 |
12 |
3 |
30 |
30 |
60 |
|
|
13 |
4 |
10-90 |
12 |
12 |
3 |
30 |
30 |
60 |
|
|
14 |
4 |
10-90 |
16 |
12 |
3 |
30 |
30 |
60 |
|
Тест на длину свипа |
||||||||||
|
15 |
4 |
10-90 |
8 |
8 |
3 |
30 |
30 |
60 |
|
|
16 |
4 |
10-90 |
8 |
16 |
3 |
30 |
30 |
60 |
|
Тест на количество вибраторов |
||||||||||
|
17 |
1 |
10-90 |
8 |
12 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
2 |
10-90 |
8 |
12 |
3 |
10 |
0 |
10 |
|
|
19 |
3 |
10-90 |
8 |
12 |
3 |
20 |
0 |
20 |
|
|
20 |
4 |
10-90 |
8 |
12 |
3 |
30 |
0 |
30 |
|
Параметры производства (выполнения): |
Вибраторы могут генерировать свипы разнообразными способами. Нисходящие свипы, которые были в моде в 70-х годах, заменили восходящие. Они начинаются на низкой частоте около 10Гц и разворачиваются до 80, 100, 120 Гц и более. Свипы могут быть линейными, что означает одинаковое количество времени, затрачиваемое на возбуждение посредством диапазонов частот. Задержка может быть внесена в систему, что позволит увеличить центральные частоты (рис. 6.5). Такая задержка создает нелинейные свипы. Некоторая задержка очень полезна при увеличении диапазона высоких частот окончательно суммированного сейсморазреза. Слишком большая задержка может образовать разрезы с помехами, Нормальный диапазон - между 3 и 6 дБ/окт. Тщательное тестирование и проектирование задержки гарантирует оптимальный коэффициент отношения S/N (У. Притчет, 1994).
Выбор между линейными или нелинейными свипами обычно не влияет на стоимость (и следовательно, не оказывает влияния на процесс проектирования), пока время контакта плиты с грунтом остается неизменным.
Могут использоваться комбисвипы для увеличения определенных частот после задержки очень выборочным способом. Несколько диапазонов свипов выбираются в очень узких частотных пределах и суммируются позже.
Для виброустановок коэффициент свипа (sweep rate) устанавливается приведенным ниже способом. Этот коэффициент свипа должен быть установлен на станции, а также на виброустановках (наиболее распространенная электроника на виброустановках – Pelton System Advance I & II):
Коэффициент свипа = (наибольшая частота – наименьшая частота) / длина свипа
Графики отношения фазы, силы и частоты ко времени (рис. 6.6) помогут оценить должную работу всех виброустановок. На каждом таком графике показана работа четырех виброустановок. Три линии сплошные, что означает идентичность такой работы. Слабая работа виброустановки указана пунктирной линией
График отношения фазы ко времени должен указывать в основном постоянную фазу после 1-2 секунд. Неприемлемо любое значительное отклонение (т.е. > 5 градусов), т.е. одна виброустановка имеет некоторое линейное изменение фазы по отношению ко времени (пунктирная линия).
Виброустановки должны работать на уровне 70-85% от максимального усилия. Каждая виброустановка будет работать более последовательно в случае работы на таком уровне, чем на большем (т.е. ближе к максимальному). Также работа с более высоким усилием приведет к появлению различий между виброустановками, что скажется на качестве данных. С другой стороны, усилие любой виброустановки не должно падать ниже 90% рабочего усилия при свипе (в течение возбуждения) (напр. пунктирная линия).
И последнее, график отношения частоты ко времени показывает нелинейный свип, т.е. три виброустановки имеют достаточно схожие свипы, тогда как одна виброустановка создает свип с большей задержкой.
Рис. 6.5 Свипы – линейные и нелинейные
Сигнал от источника – виброустановки может быть записан двумя способами. Обычно на практике записи коррелируются с сигналом виброустановки до того, как они будут записаны на ленту (напр. 3 секунды). Запись некоррелированных данных увеличивает значительно потребность в лентах – в нашем примере в 5 раз (длина свипа 12 секунд плюс время прослушивания – 3 секунды, т.е. 15 секунд).