- •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
Шаблоны первых срывов
Если вы строите геологическую модель первых нескольких подповерхностых слоев, вы можете быстро собрать простую модель того, где первые срывы (энергия первого прихода) будут на различных выносах. Следовательно, для заданного ПВ компьютерная программа может создать синтетический шаблон первых срывов. Каждый приемник будет иметь определенный вынос и самое простое дело поместить пик на времени регистрации, где произошел первый приход. Когда идет работа в поле, нужно сравнить запись монитора камеры истинного ПВ с этим синтетическим шаблоном. Любые большие несовпадения – верный признак некоторой ошибки геометрии.
Получение разрешений
При вырубке стандартного профиля шириной 16,5 фт, каждые ½ мили вырубки профиля равняются акру площади (для расчетов ущерба урожаю или лесонасаждениям). В метрических единицах стандартная 5-метровая ширина на протяжении 2 км длины профиля равняется площади в 1 га. Очень важно минимизировать ущербы с помощью сотрудничества с землевладельцем. Вырубка заборов и пути доступа должны использоваться только при абсолютной необходимости.
В Канаде, в 1993 году были представлены «Руководящие принципы по снижению воздействия сейсмических работ». Ширина линии ПВ должна сохраняться равной 5 м (6 м – для вибраторов) и ширина линий ПП – до 1,5 м при ручной вырубке или до 3 м при вырубке гусеничным транспортом (если разрешается). Обычно удаляются только те деревья, которые блокируют профиль. Геофоны обычно транспортируются вручную, вертолетом или перевозятся на смотках (вездеходах). Для очень узких линий ПВ может потребоваться, чтобы скважины для динамита были пробурены вручную. Минимальный ущерб почвам по СВСР поможет подросту растительного покрова (деревьев) и повлияет на жизнь диких животных гораздо меньше, чем стандартная вырубка профиля. Однако вырубка леса по Руководящим принципам СВСР может стоить на 30% больше (Вискель, 1995).
Безопасность
Ежедневные собрания по безопасности необходимы, чтобы члены партии знали о возможных опасностях, регулирующих актах относительно работ с динамитом, и пр.
Во многих странах требуется наличие медицинской поддержки на месте, не только для пользы партии, но и по закону. Соответствующие расходы должны быть приняты во внимание при планировании 3D съемки. Процедура отчетности по несчастным случаям должна быть определена таким образом, чтобы весь необходимый персонал подрядчика и оператора, и агентства правительства своевременно уведомлялись.
Контрактное соглашение (как обсуждалось в Главе 1) определит ответственности каждой стороны, вовлеченной в проведение 3D сейсморазведки, если произойдет несчастный случай.
Выносы и заносы (?)
Когда попадается препятствие (строение, трубопровод, река, озеро, песчаная дюна и пр.), взрывы и приемники должны передвигаться от их желаемого теоретического положения. Топографы и/или бурильщики скважин должны дать строгие инструкции по правилам работы в таких случаях.
Руководящий принцип – передвигать ПВ/ПП мягко (последовательно). Таким образом, подумайте о мягких изгибах линий ПП и ПВ вокруг препятствия (возможно, в форме арки), затем о помещении тех же номеров ПВ вдоль передвинутой линии (Рис. 9.10).
Передвижение менее чем на ½ интервала между пунктами продольно или поперечно сохраняет кратность.
Рис. 9.10. Обход препятствия
Большие продольные передвижения (заносы) обычно влекут более «полосатую» кратность, чем поперечные передвижения (заносы). Не перезахватывайте положения ПВ или ПП – удвоение/ополовинивание хода луча не добавит полезной кратности.
Следующие страницы дают сравнения распределения кратности до сбора 3D данных (офисное проектирование) с достигнутым реальным распределением кратности (полевая реальность). (Рис 9.11.)
Рис. 9.11а – предложенная расстилка 3D до того, как она была записана.
Рис. 9.11b. Для сравнения, реально снятая расстилка
Анализ кратности ОГТ (Рис. 9.12a и 9.12b) для различных диапазонов выносов показали несколько серьезных несоответствий в кратности ближних трасс (0 – 800 м), особенно в центре съемки (из-за реки).
