
- •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. Задачи и методы трансформаций гравимагнитных аномалий.
Задачи трансформаций:
решение или проведение качественнйо интерпретации;
выделение из поля аномалий, обусловленных влиянием объектов, расположенных на разной глубине.
Методы трансформации:
осреднение (выделяют g региональную);
пересчет в верхнее и нижнее полупространство (строится на основе аналитического продолжения гармонических функций);
вычисление высших производных (фильтры высоких частот);
частотное преобразование (частотная фильтрация).
3. Основные характеристики гармонически изменяющегося электромагнитного поля.
1) комплексное
волновое число
а) квазиволновое
приближение
(высокие частоты, плохо проводящая
среда)
б) квазистационарное
приближение
(низкие частоты, проводящая среда)
2) эффективная глубина проникновения вихревых токов зависит от λ или ω (ω=2π/Т) в реальных средах
3) параметр поля
p
– мера удаления пункта наблюдения от
источника, ею является относительное
численное расстояние:
Величина, обратная квадрату параметраp,
пропорциональна удельному сопротивлению
среды:
p << 1 – ближняя зона, p >> 1 – дальняя (волновая) зона
Билет 19.
1. Основы динамического анализа до суммирования (avo,ava- анализ)
AVO-анализ (amplitude variations offset) – анализ амплитуд отражения в зависимости от угла падения (удаления).
В настоящее время
динамическая интерпретация выполняется,
в основном, по сумотрассам, т.е. информация
об амплитудах исходных трасс теряется
после суммирования. Для детального
анализа амплитудных вариаций, связанных
с характеристиками горных пород,
необходимо использовать данные до
суммирования. Основа AVO-анализа
– угловой коэффициент отражения. При
ненулевом угле падения акустический
коэффициент отражения R()
определяется уравнением:
где - угол падения, I – акустический импеданс для 1 и 2 слоя, v2, v1 – скорость в пласте и в покрывающих породах.
Изменение значений акустического коэффициента отражения от угла падения для газонасыщенного песчаного пласта, перекрытого глиной.
Основным условием использования AVO-анализа является то, что некоторые ловушки углеводородов (в основном газонасыщенные пески) дают в отражённых волнах увеличение амплитуды отражения с увеличением удаления ПВ-ПП, в то время как ненасыщенные участки дают несущественное увеличение или даже резкое уменьшение амплитуды с ростом удаления. Это метод анализа используется для определения AVO-аномалий на больших массивах данных и называется intercept-gradient или АВ-метод. Он основан на математическом положении, что коэффициент отражения упругой Р-волны может быть аппроксимирован как:
RppA+Bsin2(),
где А – значение амплитуды при нормальном падении (нулевое удаление), В – градиент.
Чтобы использовать эту связь необходимо трансформировать ось ОСТ в квадрат синуса угла падения для целевой границы. Приведенная аппроксимация допустима для малых углов наклона и малых диапазонов изменения параметра. (Для AVO-анализа истинный коэффициент отражения Rрр аппроксимируется прямой, определяемой интерсептом А и градиентом В. Это геометрическая основа AVO-метода.)
Для уверенного определения углового коэффициента отражения, данные до суммирования должны подвергаться специальной обработке (динамические коррекции за геометрическое расхождение, поверхностно-согласованное масштабирование амплитуд, фазово-частотные коррекции сигнала, поверхностно-согласованная деконволюция, подавление кратных волн, преобразование NMO, DMO, миграция до суммирования).
AVO-обработка заключается в преобразовании удалений ПП-ПВ в Sin2 и для каждой сейсмограммы ОСТ в целевых интервалах, расчет интерсептов А и градиентов В с формированием кубов этих параметров.
При интерпретации используют классификацию поведения AVO-параметров для случая газонасыщенного песчаника перекрытого глинами. Выделяют 4 класса в зависимости от соотношения относительных импедансов насыщенного пласта и вмещающих пород.
кл |
Относительный импеданс |
квадрант |
А |
В |
Изменение амплитуды от удаления |
I |
Выше, чем в покрывающих породах |
Q4 |
+ |
- |
уменьшение |
II |
Относительно такой же, как в покрывающих г. п. |
Q2, Q3, Q4 |
+ или - |
+ или - |
увеличение или уменьшение, может измениться знак |
III |
Ниже, чем в покрывающих г. п. |
Q3 |
- |
- |
увеличение |
IV |
Ниже, чем в покрывающих г. п. |
Q2 |
- |
+ |
увеличение |
В зависимости в какой квадрант попадают точки определяется характер насыщения.
AVA-анализ – анализ зависимости амплитуды отражения от азимута (для выделения коллекторов):
удобно в анизотропной среде,
можно выйти на ориентацию трещиноватости.
Важно при разработке месторождений, чтобы был максимальный поток флюида и дебиты