- •Дипломная работа
- •История возникновения сейсморазведки и её нынешнее состояние в России.
- •История возникновения сейсморазведки
- •1.2. Состояние рынка по в сейсморазведке России.
- •Исследование пк «geoplat pro-s»
- •Визуализация сейсмических данных
- •Загрузка скважинной информации
- •Привязка сейсмических и скважинных данных
- •Интерпретация горизонтов 3d
- •Седиментационный анализ
- •Нарушения
- •Картопостроение
- •Палеотектонический анализ
- •Корреляционный анализ
- •Прогноз фильтрационно-емкостных свойств
- •Трёхмерная интерпретация профильных данных
- •Дополнительная обработка профилей 2d
- •2.13. Сейсмическая инверсия.
- •Выводы и рекомендации
Нарушения
В системе Geoplat Pro-S нарушения в кубе данных хранятся как линии пересечения нарушения со слайсами. Программа автоматически превращает эти линии в поверхность нарушения. Поверхность создается путем триангуляции линий нарушения.
Основываясь на собственной классификации нарушений, коллеги ЦГЭ и GridPoint Dynamics создали гибкую систему их прослеживания. Теперь нарушения можно строить в вертикальном, горизонтальном и комбинированном режимах. Также их создание доступно в режиме ломаного профиля. Визуализация разломов доступна в виде карты, линии пересечения с разрезом, трёхмерного объекта в окне изображения куба и на палеогеоизохронной поверхности. Отдельно отображаются нарушения с соседних разрезов (подсказки), проинтерполированные нарушения – пересечение поверхности разлома с данным разрезом, прокоррелированные нарушения – созданные интерпретатором вручную. Созданы системы редакции и визуализации нарушений – линии разлома можно сглаживать с различной интенсивностью, отображать индивидуальным цветом, изменять сегменты в составных нарушениях (рис. 106-110).
А Б
Рис. 106. Создание нарушения. А – ручная корреляция разлома; Б – отображение разломов с текущего и соседнего разрезов.
Рис. 107. Одновременное создание нескольких нарушений.
Рис. 108. Создание линии нарушения на произвольных слайсах.
Рис. 109. Создание поверхности нарушений в режиме 3D.
Рис. 110. Азимутальное окрашивание нарушений.
Вспомогательными инструментами для интерпретации нарушений могут являться, к примеру, карты когерентности.
Рис. 111. Расчёт куба когерентности.
Картопостроение
Программный модуль работает с проинтерполированными данными. На вход подаётся сетка, содержащая координаты и значения изучаемого атрибута, к примеру – скорости. Эти данные интерполируются и сохраняются в системе.
Рис. 112. Создание карты скоростей.
Значения в таблицу можно внести двумя способами:
- вручную (с клавиатуры);
- загрузить готовые данные из текстового файла.
Также существует третий способ – расчёт искомого атрибута по скважинным данным. Для этого в систему загружаются скважинные данные, выбирается изучаемый горизонт и запускается расчёт. По запуску алгоритма программа принимает значения атрибутов в месте пересечения скважины и данного горизонта, эти значения заносятся в таблицу вместе с координатами. Если во время работы возникла ошибка, выдаётся звуковой сигнал и активизируется строка, содержащая ошибку.
При построении карты производится сглаживание значений между узлами исходной сетки. Сглаживание возможно в режимах: «Сплайн» и «Полином», параметры режимов вводятся пользователем при построении карты.
Карта готова и доступна для дальнейшей работы (рис. 113).
Рис. 113. Карта скоростей в системе Geoplat Pro-S.
Работа предусмотрена с картами пяти типов:
с картой времён;
- - скоростей;
- - атрибутов;
- - глубин;
- - толщин.
Сохранённые карты можно загрузить при новом сеансе работы. Помимо карт, упомянутых выше, для загрузки также доступны:
географические карты;
скважины;
поверхности нарушений;
границы объектов.
Программный комплекс предоставляет широкие возможности для изучения и редакции полученных данных (рис. 114-117). Например:
перерасчёт карты времён в карту глубин;
отображение невязок по скважинам;
корреляционный анализ полевых\скважинных данных;
нанесение изолиний с аннотациями и без;
интерполяция, изменение, удаление карты в заданном полигоне;
фильтрация по заданной базе;
деформация колоколообразной функцией;
извлечение данных отредактированной карты;
расчёт площади полигона;
контроль мощности пласта и иные.
Рис. 114. Контроль мощности пласта.
Операция применяется для контроля корректности трассирования сейсмических горизонтов в условиях «выклинивания».
Рис. 115. Перерасчёт исходной сетки.
Рис. 116. Расчёт карт атрибутов.
Рис. 117. Расчёт площади полигона по изолиниям контурной карты.
