Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на билеты.doc
Скачиваний:
235
Добавлен:
17.02.2016
Размер:
28.14 Mб
Скачать

3. Двумерное сейсмогеологическое моделирование.

Модель – это упрощенное представление реального разреза земной коры, в которое включены только те элементы, которые как предполагается, оказывают наиболее значительное воздействие на измерения.

Существует два типа моделирования:

прямое – расчет поля, создаваемого моделью

обратное – вычисление модели на основе поля.

При одномерном моделировании строится одномерная синтетическая сейсмограмма на основании, главным образом, скважинных данных (акустический, плотностной каротаж). Одномерное моделирование используется преимущественно для литолого-стратиграфической привязки отраженных волн к геологическому разрезу.

Двумерное моделирование – это получение совокупности синтетических сейсмограмм, отражающих изменение физических свойств двумерной модели. Двумерное моделирование позволяет создать или уточнить “сейсмический образ” перспективного объекта для более успешной идентификации его на сейсмическом разрезе. Такое использование синтетических сейсмограмм является одним из главных методов сейсмостратиграфической интерпретации.

Решение прямой (построение синтетических сейсмограмм) и обратной (построение псевдоакустических диаграмм) задач сейсморазведки широко используется при комплексировании геолого-геофизических методов с целью прогнозирования и поисков геологических объектов. Сейсморазведка характеризуется, как известно, низкой разрешённостью по вертикали по сравнению с данными бурения, но обладает более высокой горизонтальной разрешающей способностью. При комплексной интерпретации использование сейсмических данных сводится к прогнозированию в межскважинном пространстве отдельных свойств геологического разреза, изученных по материалам скважинных исследований. При этом линейная интерполяция геологических границ между скважинами заменяется нелинейной (прогнозом), выполняющейся на основе сравнительно густой сети сейсмических измерений.

Учёт геометрии залегания геологических границ по сейсмическим данным позволяет значительно сократить количество вариантов корреляции. Однако недостаточно высокая разрешающая способность сейсморазведки по вертикали часто обусловливает наличие неоднозначности в корреляции отдельных пластов или группы пластов. Дальнейшая детализация корреляции обычно производится путем интерпретации псевдоакустических (ПАК) разрезов, по которым строится прогнозная модель изучаемой толщи, то есть своего рода геологический разрез с вынесенными на него петрофизическими характеристиками пластов (скорость, плотность). В большинстве случаев данные по плотностям отсутствуют.

Прежде чем переходить к структурному картированию протрассированных границ, необходимо проверить правильность предложенного варианта интерпретации. Достаточно эффективным способом контроля за достоверностью передачи корреляции отдельных пластов в межскважинном пространстве является построение синтетических временных разрезов по полученному варианту интерпретации. Синтетический временной разрез формируется из совокупности одиночных синтетических сейсмограмм, построенных в межскважинном пространстве через заданные интервалы расстояния по горизонтали (например, через 25 метров). Далее синтетический временной разрез сопоставляется с соответствующими полевыми сейсмическими разрезами. Мера сходимости между ними, при хорошем качестве полевого сейсмического разреза, определяет правильность построений. В местах расхождения синтетического и реального разрезов корреляция пересматривается, после чего вся последовательность действий повторяется.

Вышеописанная последовательность операций носит название двумерного сейсмогеологического моделирования.