
- •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
9.5 Направление отстрела
Всегда сверяйтесь с топографической картой местности или результатами аэрофотосъёмки для понятия будущих проблем в поле. При рассмотрении размеры заплатки, необходимо иметь в виду условия движения оборудования. Излишне большая заплатка, которая должна быть перемещена, часто добавляет огромное количество времени регистрации данных. Любое сокращение регистрации времени может уменьшать затраты на съёмку. Проход (snaking) более чем трёх линий одновременно (Рис. 9.5c) гораздо более эффективен, чем проход по одной линии (Рис. 9.5a) потому что 9 исходных пунктов (точек) в обход против 3 исходных пунктов (точек) в обход будут существенно экономить времени.
Направление, в котором кабели приема расстелены, могут значительно повлиять на обеспечение проведения съемки.
Если возможно, постарайтесь заиметь достаточное количество каналов, чтобы расстилать линии приема на все расстояние поперек съемки. Это означает, что целые линии могут быть переброшены, и нет потери производительности при дважды занятых пунктах. При вибросейсмических работах время между взрывами отчасти отмечается (время свипа плюс время прослушивания умноженные на количество свипов, плюс время на переезд), и что обычно лучше продолжать работу вибраторами, пока ждет профильная (расстановочно - смоточная) бригада. Для динамита справедливо обратное. ПВ могут записываться быстро, так что мы должны оптимизировать передвижение оборудования (геофонов). Всегда делайте так, чтобы профильная бригада перемещалась по наикратчайшему маршруту! Важно отметить, что отдельное проектирование может быть легче при применении вибраторов, но не слишком удобно для сбора данных с динамитом и наоборот. Следовательно, для соответствия определенной геофизической цели может быть более одного хорошего проекта.
Рис. 9.5
Вибратор
Предположим, что длинная сторона имеет направление С – Ю (Рис. 9.6). Расстелить кабель в направлении С – Ю так, чтобы каждая линия была частично расстелена – и была достаточно большой для каждой заплатки.
Отстреливайте поперек линий, используя электронные «перекатывающие» переключатели. Когда вибраторы отстреливают следующую линию (поперек) с другой стороны, удалите все геофоны с верхней линии и переместите их вниз. Для профильной бригады это неудобно, но у вибраторов есть время для отстрела и они все время заняты.
Динамит
Здесь мы можем расстелить приемники в направлении В – З и отстреливать до тех пор, пока не придет время передвинуть всю линию, для профильной бригады это быстрее, чем передвигать части многих линий. (Рис 9.6)
Конечно, это не имеет значения для кратности, выносов и азимутов, если переключаются направления линий приема и возбуждения.
9.6 Ширина полосы
Должен ли шаблон включать ПВ только по одному интервалу ЛПП, или по двум, или даже по трем, когда заплатка расположена в центре 3D (Рис. 9.7)
Влияние на скорость работы партии будет чрезвычайно отличаться в зависимости от предпринятого подхода. Время – главное ограничение при работе в партии 3D. Наиболее важный момент – минимизировать время ожидания для передвижения регистрирующего оборудования, источников (бурение скважин или объезды вибраторов) и максимизировать время регистрации. Это позволит супервайзеру партии минимизировать общее время для 3D работы.
Важно, чтобы выбранная «ширина» (в количестве линий приема) «полосы» не имела пагубное влияние на вынос, азимут и распределение кратности. Чтобы гарантировать равное покрытие кратности, следующая формула определяет возможные доступные «ширины» полосы.
Ширина полосы = (количество линий приема в заплатке) / (2 х n), где n должно быть целым числом.
Например: если полоса содержит 12 линий приема, вы можете использовать полосу шириной 1, 2, 3 или 6.
Несоответствие этой формуле может привести к полосатости в кратности – зачастую настолько серьезной ошибке, что нет возможности восстановления, и в данных будут присутствовать ложные изображения. (Таблица 9.4)
«Змейка» - наиболее удобный способ при использовании партии вибраторов. Змейка на 3 линии одновременно (Рис. 9.7а) гораздо более эффективна, чем змейка на 1 линии; 9 ПВ на один объезд в отличие от 3 ПВ на объезд сохранит большое количество времени.
«Пинг-понг» может использоваться, когда в распоряжении имеются несколько (напр.) динамитных партий возбуждения (см. Рис. 6.2).
Всегда проверяйте топографические карты или фотоснимки, чтобы усилить понимание возможных проблем доступности до принятия решения по стратегии отстрела. Антрепренер должен определить проблему на раннем этапе.
Рис. 9.6 Типичный порядок работ для вибро и взрывной съёмки.
Таблица 9.4 Выбор ширины полосы
Количество линий приёма |
Возможая ширина полосы |
4 |
1, 2 |
6 |
1, 3 |
8 |
1, 2, 4 |
10 |
1, 5 |
12 |
1, 2, 3, 6 |
14 |
1, 7 |
16 |
1, 2, 4, 8 |
18 |
1, 3, 9 |
20 |
1, 2, 5, 10 |
Рис 9.7
При рассмотрении размера заплатки необходимо помнить о передвижении оборудования. Неоправдана большая заплатка, которую требуется значительно переместить, добавляет чрезвычайное количество времени в 3D. Следовательно, это увеличит и стоимость.
Простои необходимо сбалансировать. Например, если регистрация невозможна ночью, возможно, можно переместить регистрирующее оборудование. Время, затраченное на запись – лишь там, где бригада регистрации делает деньги. Все, что бережет время, сохраняет деньги Заказчика.