
- •Оглавление
- •Билет 1.
- •Понятия об упругих средах и константах сред
- •2. Редукции наблюденных значений силы тяжести. Физический смысл поправок Фая и Буге.
- •3. Общие представления о физико-геологическом моделировании (определения, последовательность построения фгм, фазы развития фгм при решении геологоразведочных задач.
- •Билет 2.
- •1. Упругие волны, изучаемые сейсмическими методами.
- •2. Физико-геологические условия, благоприятствующие применению гавики и магнитки.
- •3. Характеристика основных способов выбора рационального комплекса геофизических методов в рамках качественно-логического подхода.
- •1. Классификация методов сейсморазведки.
- •2. Качественная и количественная интерпретация данных гравиразведки и магниторазведки. Их содержание и условия применимости.
- •3. Обработка данных сейсморазведки.
- •Билет 4.
- •1. Принципы геометрической сейсмики. Уравнение поля времен.
- •2. Рассчитать гравитационный эффект от бесконечного плоскопараллельного слоя мощностью 1 км с избыточной плотностью 0,05 г/см3.
- •3.Общие принципы интерпретации сейсмических данных
- •Билет 5.
- •1. Сейсмогеологические условия. Полезные волны и волны помехи
- •Рег. Волны помехи при сейсморазведке мов
- •2. Единицы измерения физических величин, находящих применение в гравиразведке и магниторазведке
- •3. Основные методы геологической интерпретации сейсмических данных (прямые поиски, прогнозирование геологического разреза, программы распознавания образов, сейсмостратиграфия).
- •Билет 6.
- •1. Скважинные методы сейсморазведки. Всп.Ск.
- •2. Классификация методов измерения силы тяжести. Какие из них нашли применение в практике разведочной геофизики.
- •3. Кинематическая интерпретация.
- •1.Подготовка входной параметрической информации;
- •Билет 7.
- •1. Метод отраженных волн.(могт 2d, 3d)
- •2. Физическая модель залежи углеводородов Донована-Березкина.
- •3 Динамическая интерпретация.
- •Билет 8.
- •1. Методы преломленных волн.
- •2. Негативные факторы, влияющие на показания гравиметра. Способы борьбы с ними.
- •3. Связь между промыслово-геофизическими и сейсморазведочными данными
- •Билет 9.
- •1. Интерференционные приёмы регистрации волнового поля. Группирование с/п, виды группирования с/п при различных видах с-ки. Расчёт характеристик направленности групп с/п.
- •2. Составляющие силы тяжести. Нормальное распределение силы тяжести на поверхности Земли. Формула Клеро.
- •3. Cвязь мeждyгeoлoгичecкимcтpoeниeмocадoчныxтoлщ идинaмичecкими пapaмeтpaми oтpaжeний
- •Билет 10.
- •1. Скоростные характеристики сейсмических волн, виды скоростей сейсмических волн, используемых в сейсморазведке. Использование скоростных характеристик для решения геологических задач.
- •3. Решение прямых задач сейсморазведки
- •Билет 11.
- •1.Назначение методики огт мов, эффективность методики огт мов. Системы наблюдений, применяемых при огт. Расчёт характеристик направленности огт и их использование для выбора систем наблюдений.
- •2. Способы измерения геомагнитного поля. Принцип свободной прецессии протонов.
- •3. Решение Обратных задач сейсморазведки
- •Билет 12.
- •2. Магнитная индукция и напряженность магнитного поля: понятия, связь между ними, единицы измерения.
- •3. Привязка данных сейсморазведки к геологическому разрезу.
- •Билет 13.
- •1. Системы наблюдений при проведение полевых сейсморазведочных работ. Изображение систем наблюдений на обобщенной плоскости, параметры систем наблюдений.
- •2. Элементы земного магнетизма. Структура геомагнитного поля.
- •3. Двумерное сейсмогеологическое моделирование.
- •Билет 14.
- •1. Статические поправки при обработке данных.
- •2. Классификация веществ по магнитным свойствам. Магнитные свойства горных пород.
- •3. Методика прогнозирования и основные направления поисков ловушек ув сырья в неоком-барремских отложениях Западной Сибири.
- •Билет 15.
- •1. Кинематические поправки при обработке сейсмических данных.
- •2. Методика проведения полевых гравиметрических работ. Оценка качества работ.
- •3. Основые отражающие границы осадочного чехла Западной Сибири
- •Билет 16.
- •1. Вертикальная и латеральная разрещающая способность сейсморазведки
- •2. Метод полумаксимума, как экспресс-метод количественной интерпретации магнитных аномалий.
- •3. Основные уравнения Максвелла для постоянного тока, их характеристика.
- •Билет 17.
- •1. Уравнение годографа мов и мов огт однократных волн.
- •2. Намагниченность: ее природа и носители. Виды намагниченности.
- •3. Основные уравнения Максвелла для переменного тока, их характеристика.
- •Билет 18.
- •1. Цифровое кодирование сейсмической записи, выбор частоты кодирования (теорема Котельникова), частота Найквиста, появление « зеркальных» частот, способ подавления « зеркальных» частот.
- •2. Задачи и методы трансформаций гравимагнитных аномалий.
- •3. Основные характеристики гармонически изменяющегося электромагнитного поля.
- •Билет 19.
- •1. Основы динамического анализа до суммирования (avo,ava- анализ)
- •2. Телеграфные уравнения переменного электромагнитного поля, их трансформации для зон волнового и квазистационарного приближений.
- •Билет 20.
- •1. Основы многоволновой сейсморазведки (3d-3c).
- •2. Уравнение Гельмгольца, комплексная диэлектрическая проницаемость в этих уравнениях.
- •3. Сейсмические комплексы осадочного чехла Западной Сибири
- •Билет 21.
- •1. Способы формирования динамических глубинных изображений (миграционные преобразования).
- •2. Принципы расчета неустановившихся полей, использование интегрального преобразования Фурье.
- •3. Общие представления о прогнозировании геологического разреза (цели и задачи, принципиальная схема комплексирования гис-сейсморазведка, основные подходы и методики пгр)
- •Традиционный подход к пгр
- •Нетрадиционный подход к пгр
- •Билет 22.
- •1. Продольно-непродольное профилирование. Широкий профиль. Продольно-поперечное профилирование.
- •2. Гармонически изменяющиеся поля, способы возбуждения, их структура.
- •3. Общие принципы сейсмостратиграфии.
- •Билет 23.
- •1. Синтез площадных систем наблюдений.
- •2. Электромагнитные свойства горных пород, их математическая связь с напряженностями электрического и магнитного поля.
- •3. Сейсмические комплексы (ск) осадочного чехла Западной Сибири. (юрские отложения)
- •Билет 24.
- •1. Обработка данных сейсморазведки.
- •2. Неустановившееся электромагнитное поле, его структура, основные характеристики поля.
- •Билет 25.
- •1. Аппаратура для полевых сейсмических исследований 3d.
- •2. Методика и техника работ методом зсдз и зсб.
- •3. Особенности поведения волновых полей и сейсмических характеристик в области залежей углеводородов. Аномалии типа залежь (атз).
- •Билет 26.
- •1. Интерпретация материалов 3Dсейсморазведки.
- •2. Асимптота правой ветви кривой мтз при непроводящем основании (ρn→ ∞).
- •3. Нефтегазоносность неоком-баррем-аптских отложений зс. Основные типы сейсмогеологических моделей ловушек ув.
- •Билет 27.
- •1. Площадные группы сейсмоприемников. Основы интерференционного приема сейсмических волн.
- •2. Асимптота правой ветви кривой мтз при проводящем основании
- •3. Сравнительная характеристика методик интерпретации геофизических данных (прямые поиски, пгр, сейсмостратиграфия)
- •Билет 28.
- •1. Характеристики систем наблюдений (карты кратности, удалений, азимутов).
- •2. Уравнение Лапласа для постоянного электрического поля в случаях изотропной и анизотропной среды, граничные условия на поверхности раздела сред.
- •3. Сейсмогеологические модели неантиклинальных ловушек ув в юрских отложениях зс
- •9.4.2. Cpeднeюpcкий hгk
- •Билет 29.
- •1. Современные системы наблюдений (кирпич, зигзаг, неортогональные, случайные).
- •2. «Парадокс анизотропии» в электроразведке, его сущность и математическая запись.
- •3. Нефтегазоносность неоком-баррем-аптских отложений зс. Основные типы сейсмогеологических моделей ловушек ув.
- •Билет 30.
- •1. Нерегулярные пространственные системы наблюдений.
- •Слалом-профилирование
- •2. Эквивалентность в электроразведке, условия эквивалентности для разрезов типа н и а и разрезов к и q.
- •3. Общие принципы комплексирования методов разведочной геофизики при прогнозировании, поисках и разведке залежей ув.
2. Единицы измерения физических величин, находящих применение в гравиразведке и магниторазведке
Гравиразведка |
Магниторазведка |
Сила притяжения (F) гл=м сек-2 10-2 (СИ), т.к. в гравиразведке работают с малыми величинами сил притяжения, используется единица миллигал мгл=гл 10-3=м сек-2 10-5(СИ) F=1
дина (СГС),
1д= |
Напряженность магнитного поля (это сила взаимодействия магнитного поля Земли с единичной массой m в пустоте)
(СГС) эрстедах 1э (СИ)=а/м (ампер на метр), |
Гравитационная
постоянная (
|
Намагниченность J-(СИ) А/м, (СГС)- безразмерная величина Магнитная восприимчивость – безразмерная величина (по этому элементу породы делятся на парамагнетики и ферромагнетики) |
Гравитационный потенциал (W) и его производные Каждая точка поля характеризуется потенциалом (W), который является функцией от радиуса Земли Первая
производная:
Вторая производная: скорость изменения потенциала по какому-нибудь направлению X, Y, Z
|
Магнитная индукция В измеряется в Тл (тесла) (СИ) В системе СГС измеряется в Гауссах |
3. Основные методы геологической интерпретации сейсмических данных (прямые поиски, прогнозирование геологического разреза, программы распознавания образов, сейсмостратиграфия).
В связи с усложнением объектов (неантиклинальные ловушки) и понижения эффективности геологоразведочных исследований на нефть и газ в рамках традиционной технологии все больше внимания уделяется развитию нетрадиционных технологий геофизических исследований: технологии прямых поисков, ПГР, программы распознавания образов, сейсмостратиграфического анализа.
Под прямым (до проведения глубокого бурения) поисками понимается прогнозирование и выявление по совокупности геофизических и геохимических показателей промышленных скоплений нефти и газа.
Выделяется следующие иерархия объектов прямых поисков: нефтегазоносная область –район, локальная площадь-залежь. В соответствии с этим различают задачи регионального прогноза нефтегазоносности (районирование территории по перспективности, выделение крупных перспективных зон), локального прогноза по выделению аномалий типа залежь(АТЗ), оценки АТЗ с целью подготовки их к бурению; оконтуривание залежей, вскрытых единичными скважинами. При этом различают поиски АТЗ на подготовленных структурах и вне подготовленных структур.
Каждое геофизическое поле может быть описано набором параметров, представляющих интерес с позиции прямых поисков. В сейсморазведке для этих целей используются следующие параметры:
Параметры, характеризующие кинематические и динамические особенности волновой картины в области залежи и вне ее: частотный состав колебаний, среднеинтервальные амплитуды, амплитуды отражений от отдельных горизонтов, протяженность и наклоны осей синфазности, интегральная оценка приращений времен и т.д.
Параметры, характеризующие среду: пластовые скорости, отражающая способность границ, поглощения.
В зависимости от используемых параметров, от способа их интерпретации выделяют различные методики прямых поисков. В рамках сейсморазведки:
1. корреляционный метод прямых поисков заключается в определении осредненных характеристик отраженных волн, к которым относятся параметры поглощения, затухания энергии, интервальные скорости и регулярности отражений. Основной параметр-поглощение. Полученные параметры представляются в виде карт. Выделенные аномалии коррелируются с наличием залежей УВ.
2. Методы многоволновой сейсморазведки. Наиболее информативны параметры Vp, Vs и их соотношение, однозначно связанно с коэффициентом Пуассона. Залежи УВ отмечаются в виде зон пониженных значений коэффициента Пуассона.
3. Дифракционный метод. Алгоритм Д-преобразование применяют при трансформации сейсмограмм ОГТ в динамический глубинный разрез, который и принадлежит интерпретации.
4. Ряд др. методик.
Под прогнозированием геологического разреза (ПГР) понимается комплекс приемов углубленной обработки материалов сейсморазведки МОГТ и глубокого бурения (включая ГИС) с целью получения информации о вещественном составе и флюидонасыщении изучаемых объектов.
Задачами ПГР являются:
Оценка литологии целевого пласта и ее изменения по латерали; оценка коллекторских свойств пласта (в частности, пористости) и их изменений; оценка флюидонасыщенности и изменений флюидонасыщенности пласта; определение зон аномально высоких пластовых давлений (АВПД).
Цель-прогнозирование вещественного состава отложений – присутствует в различных методиках; прямые поиски, ПГР, сейсмостратиграфия. При этом прямые поиски ограничиваются прогнозом флюидонасыщенности. ПГР включает прямые поиски как составную часть. Во многих работах задачи прямых поисков ограничиваются прогнозом нефтегазонасыщенности в плане прогноза АТЗ). Кроме того, для решения задач ПГР основным геофизическим методом является сейсморазведка, а для целей прямых поисков используются и др. методы полевой геофизики. С учетом реальных возможностей геофизических методов методология прогнозирования геологического разреза является более продуктивной, чем методология прямых поисков, т.к. ориентируется на более широкую гамму возможных решений.
Методику ПГР по данным сейсморазведки можно условно представить как двухэтапную процедуру: 1. переход от сейсмической записи к вектору параметров сейсмической записи – этап описывания; 2. переход от вектора параметров сейсмической записи к вектору параметров геологического разреза - этап диагноза (геологической интерпретации).
Выделяют два типа методик ПГР по подходу к определению свойств среды:
Дифференциальные – изучение характеристик отдельных границ раздела в среде.
Интегральные – изучение значительных интервалов геологического разреза на основе протяженных участков сейсмических записей.
Гогоненковым ПГР интерпретируется как совокупность приемов преобразования данных ОГТ в разрезы акустической жесткости и переход с помощью корреляционных или функциональных соотношений непосредственно к оценки литологии. Решение задачи получения непрерывных эффективных моделей разбивается на следующие этапы:
1. сейсмическая запись преобразуется в импульсную сейсмограмму. 2. импульсная сейсмограмма трансформируется в последовательность коэффициентов отражений. 3. осуществляется переход от коэффициентов отражений к распределению акустических жесткостей. 2-ой подход (построение эффективной сейсмической модели), основан на следующих этапах: 1. пересчет скважинных данных в масштаб времен, 2. расчет коэффициентов отражения; расчет синтетической сейсмограммы, 3. масштабирование синтетической сейсмограммы, 4. сопоставление реальной и синтетической сейсмограмм.
Программа распознавания образов основана на выявлении сходства исследуемого объекта с эталонным образцом, которому причисляются определенные сходства, параметры. Выбирают алгоритм распознавания. На сопоставлении образов определяют относится ли исследуемый объект данному классу или нет.
Сейсмостратиграфия – геолого-геофизическая дисциплина, изучающая по данным сейсмометрии строение, развитие и особенности флюидонасыщения толщ осадочных бассейнов путем расчленения их на иерархизированные трехмерное седиментационные тела, выяснения последовательности их накопления, геологического возраста, вещественного состава, обстановок формирования и последующих изменений этих тел.
Главная прикладная задача сейсмостратиграфии – поиски, разведка несводовых ловушек и залежей нефти и газа с помощью картирования рельефа сейсмических реперов, расшифровки природы ансамблей слабых отражений, анализа латеральных изменений динамических свойств и особенностей прекращения прослеживания отражений, изучения пространства упругих характеристик среды и их геологического значения. Основные отличия сейсмостратиграфического анализа от ПГР следующие: 1. использование в качестве диагностического признака рисунка сейсмической записи; 2 изучение трехмерных седиментационных тел; 3. решение геологических задач по данным сейсмометрии опосредовано, через систему неформальных геологических построений и геологических моделей и гипотез. Выводы и построения ПГР и прямых поисков учитываются как часть сейсмометрической информации. В частности, при сейсмостратиграфических исследованиях оперируют геолого-генетическими и геолого-историческими моделями.
Принципиальной особенностью сесмостратиграфического анализа является акцентированное внимание, которое уделяется выделению несогласий и зон прослеживания отражений. Выделение, трассирование, увязка поверхностей несогласий – решающая компонента информации для обособления сейсмических фаций и квазисинхронных седиментационных сейсмических комплексов. Методическим признаком сейсмостратиграфии является выполнение 3 стадий исследований: 1. анализа разреза, 2 построение и анализ карт; 3. формирование концепций об условиях образования и истории развития осадочного бассейна и выбор направлений нефтегазопоисковых работ.