Разделы презентаций


1 2 3 3 4 5

Содержание

Факторы, влияющие на характеристики отраженных волн (основные)

Слайды и текст этой презентации

Слайд 11
2
3
3
4
5

123345

Слайд 2Факторы, влияющие на характеристики отраженных волн (основные)

Факторы, влияющие на характеристики  отраженных волн (основные)

Слайд 31) Геометрическое расхождение фронтов волн
Если в среде выделить сферический луч

(лучевую трубку), то можно утверждать, что внутри луча распространяется некоторая

постоянная доля энергия источника

Очевидно, что количество энергии, отнесенное к единице площади сечения данного луча плоскостью, нормальной лучу, на разных расстояниях от ПВ будет уменьшаться

В соответствии с этим уменьшается и амплитуда прямых падающих и отраженных волн

1) Геометрическое расхождение фронтов волнЕсли в среде выделить сферический луч (лучевую трубку), то можно утверждать, что внутри

Слайд 42) Поглощение и рассеяние энергии
В неидеально упругих средах амплитуда колебаний

при их распространении уменьшается с расстоянием в связи с явлением

поглощения

Это происходит за счет преобразования упругой энергии волны в другие виды - тепловую и энергию изменения внутренней структуры сред

2) Поглощение и рассеяние энергииВ неидеально упругих средах амплитуда колебаний при их распространении уменьшается с расстоянием в

Слайд 5Помимо поглощения наблюдается эффект ее рассеяния на неоднородностях, размер которых

меньше длины распространяющихся волн.

Помимо поглощения наблюдается эффект ее рассеяния на неоднородностях, размер которых меньше длины распространяющихся волн.

Слайд 63) Перераспределение энергии на отражающих границах
Величина коэффициента отражения, который определяет

амплитуду отраженной волны при нормальном ее падении на границу двух

сред со скоростями Vk и Vk-1 и плотностями k и k-1, определяется выражением

Отсюда следует, что чем больше различие акустических жесткостей на границе, тем больше амплитуда волны отраженной от этой границы.

Коэффициент прохождения B, т.е. доля энергии колебаний, проходящих в нижнюю среду, будет равен соответственно

3) Перераспределение энергии на отражающих границахВеличина коэффициента отражения, который определяет амплитуду отраженной волны при нормальном ее падении

Слайд 74) Влияние неидентичности условий возбуждения и приема колебаний
Поскольку возбуждение и регистрация

упругих колебаний проводятся вблизи или на поверхности Земли, то из-за

различия литологического состава, степени уплотнения и обводненности пород спектр возбуждаемых и регистрируемых сигналов (а соответственно и форма колебаний на сейсмограммах) в значительной степени может изменяться на разных участках профиля
4) Влияние неидентичности условий возбуждения и приема колебанийПоскольку возбуждение и регистрация упругих колебаний проводятся вблизи или на

Слайд 85) Тонкая слоистость геологического разреза
На практике обычно считается, что к

тонким относятся пласты, мощность которых меньше длины волны
Пусть на верхнюю

границу тонкого слоя падает плоская гармоническая продольная волна Р1.

Отражаясь от границы, она образует отраженную волну Р11.

Внутри слоя II возникает проходящая волна P12, которая, достигнув нижней границы, отражается и создает волну P122.

Последняя, вернувшись к верхней границе, вновь частично отражается, возбуждает волну Р1222 и частично проходит в пласт I, где возникает волна Р1221. И т.д.

Р1

Р11

Р12

Р122

Р1221

Р1222

5) Тонкая слоистость геологического разрезаНа практике обычно считается, что к тонким относятся пласты, мощность которых меньше длины

Слайд 9Таким образом, в пласт I кроме волны Р11, пойдет бесчисленное

множество волн, отразившихся 1, 3, 5 и более раз внутри

слоя.

Ввиду того, что слой тонкий, первые (наиболее интенсивные) из этих волн будут проходить через верхнюю границу в близкие времена, и в результате их наложения образуется сложная отраженная волна Р*11.

Таким образом, в пласт I кроме волны Р11, пойдет бесчисленное множество волн, отразившихся 1, 3, 5 и

Слайд 10На рисунке представлены схематические ходы луча всего для 24 приемников

и только с одним отражающим горизонтом.
Понятно, что в реальных

условиях, на каждой из границ возникают преломленные и отраженные волны, а, кроме этого, другие классы и типы волн.

6) Наложение волн-помех

На рисунке представлены схематические ходы луча всего для 24 приемников и только с одним отражающим горизонтом. Понятно,

Слайд 11Рассмотрим случай, когда на упругом полупространстве залегает слой мощностью h.


Свойства слоя определяются постоянными V1, 1, свойства полупространства — V2,

2.

Источник продольных волн помещается внутри слоя на глубине h0 в точке О.

Внутри слоя существует большое число волн, которые могут быть подразделены (исключая прямую волну) на три семейства волн: отраженные, преломленные и поверхностные.

h

O

ho

V1, 1

V2, 2

Рассмотрим случай, когда на упругом полупространстве залегает слой мощностью h. Свойства слоя определяются постоянными V1, 1, свойства

Слайд 12Волны, образованные прямой волной Р1, падающей сначала на свободную границу,

называют волнами-спутниками или ложными волнами.
x
Z
P1
P1S1
P11
Возможные пути для ложных отражений

Волны, образованные прямой волной Р1, падающей сначала на свободную границу, называют волнами-спутниками или ложными волнами. xZP1P1S1P11Возможные пути

Слайд 13В общем случае при падении волны на границу раздела сред

образуются четыре волны, две из которых (отраженные) возвращаются в слой,

а две (проходящие) распространяются в полупространство.

Волны Р11 и P1S1, распространяющиеся от источника вниз и отразившиеся от границы Q, называют однократно-отраженными (отраженными).

P11

P1S1

P12

P1S2

В общем случае при падении волны на границу раздела сред образуются четыре волны, две из которых (отраженные)

Слайд 14В дальнейшем они образуют многократно-отраженные волны, отразившиеся на своем пути

2 и более раза (Р111 и Р12S1).
P111
P11S1
Возможные пути кратных отражений

В дальнейшем они образуют многократно-отраженные волны, отразившиеся на своем пути 2 и более раза (Р111 и Р12S1).P111P11S1Возможные

Слайд 15Возможные пути кратных отражений бесконечны, вот лишь некоторые из них


На практике, каждая пара отражающих горизонтов – это генератор кратных

отражений.
Возможные пути кратных отражений бесконечны, вот лишь некоторые из них На практике, каждая пара отражающих горизонтов –

Слайд 16Амплитуда кратных отражений появляется на изображении первичного отражателя обычно на

некоторое постоянное время ниже его (обычно с обратным знаком).

Амплитуда кратных отражений появляется на изображении первичного отражателя обычно на некоторое постоянное время ниже его (обычно с

Слайд 17Волны P12 и P1S2, проходящие в полупространство, могут вызвать появление

дополнительных волн в слое.
При условии Vp2 >Vp1 в однородном

полупространстве образуются головные волны.

Головная волна P121, распространяясь в слое и достигнув его поверхности, отражается, образуя две отраженные волны

P121

P12S1

Они называются преломленно-отраженными (ПО)

P12

Волны P12 и P1S2, проходящие в полупространство, могут вызвать появление дополнительных волн в слое. При условии Vp2

Слайд 18Когда одна из отраженных волн, например Р111, падает на границу,

она образует проходящую волну Р1112, которая в свою очередь создает

в слое головные волны Р11121 и P1112S1.

Они называются отраженно-преломленными (ОП) волнами.

P111

P11S1

Когда одна из отраженных волн, например Р111, падает на границу, она образует проходящую волну Р1112, которая в

Слайд 19ОCНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ МОВ ОГТ
Извлечение полезной геологической информации

из полевых сейсмических записей происходит в процессе обработки и интерпретации.


При цифровой обработке главной задачей является создание и усовершенствование алгоритмов, обеспечивающих, наряду с высоким разрешением целевых отражений, существенную степень подавления регулярных и нерегулярных волн-помех.

ОCНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ МОВ ОГТИзвлечение полезной геологической информации из полевых сейсмических записей происходит в

Слайд 20Обработчик «вытягивает» целевые отражающие горизонты на сейсмических разрезах, применяя для

этого мощные процедуры обработки данных, иногда безнадежно искажая другие части

записи.

основная задача – высокая степень корреляции целевых отражающих границ, указанных в геологическом задании и, по возможности, очищение конечного документа обработки - временного разреза (куба данных при 3D наблюдениях) от волн-помех.

Сам процесс обработки обычно состоит из отдельных этапов, их последовательность составляет граф обработки.

Различают условно два подхода к обработке данных сейсморазведки: кинематическая и динамическая обработка

В результате кинематической обработки определяют геометрию границ объекта, в результате динамической – определяют параметры для литолого-фациального районирования, фильтрационно-емкостных свойств коллекторов и других, необходимых при подсчете запасов.

Обработчик «вытягивает» целевые отражающие горизонты на сейсмических разрезах, применяя для этого мощные процедуры обработки данных, иногда безнадежно

Слайд 21Исходной информацией при стандартном графе кинематической обработки являются три группы

данных:
- полевые сейсмические материалы;
- данные по изучению скоростей в

верхней части разреза (начальные или априорные статические поправки);
-данные о скоростях в нижних интервалах разреза (фактически, в зависимости от задач последующей интерпретации, это данные СК-ВСП, АК, ГИС и бурения, в том числе и исследования керна).
Исходной информацией при стандартном графе кинематической обработки являются три группы данных: - полевые сейсмические материалы;- данные по

Слайд 23Верхний рыхлый слой, характеризующийся небольшими значениями скорости (условно Vр до

1000 м/с), называется зоной малых скоростей (ЗМС).
В нефтяной сейсморазведке

под верхней частью разреза понимают слой пород от земной поверхности до условного уровня (уровень приведения), к которому приводятся при обработке параметры полезных волн (исключают при обработке).

В тоже время ВЧР является объектом исследований инженерной сейсморазведки.

Часто ниже ЗМС выделяют зону пониженных (промежуточных) скоростей (ЗПС) – Vр от 1000 до 1800 м/с.

ЗМС и ЗПС подстилаются коренными породами КП, которые принято выделять по скорости, большей 1800 м/с/

Верхний рыхлый слой, характеризующийся небольшими значениями скорости (условно Vр до 1000 м/с), называется зоной малых скоростей (ЗМС).

Слайд 24Для оценки скоростных параметров ВЧР в сейсморазведке ОГТ используются данные

специальных методов изучения верхней части разреза: микросейсмокаротажа скважин (МСК) и

метода первых волн (МПВ).

Схема наблюдений при обращенном МСК взрывных скважин

Пример представления результатов микросейсмокаротажа

Для оценки скоростных параметров ВЧР в сейсморазведке ОГТ используются данные специальных методов изучения верхней части разреза: микросейсмокаротажа

Слайд 25Для метода первых волн используют колебания, регистрирующиеся в начальной части

стандартных сейсмограмм
Стандартная сейсмограмма с прокоррелированной осью синфазности ПВ
Пример представления результатов

МПВ
Для метода первых волн используют колебания, регистрирующиеся в начальной части стандартных сейсмограммСтандартная сейсмограмма с прокоррелированной осью синфазности

Слайд 26статические поправки - разности действительного времени регистрации волны и предполагаемого

времени ее прихода при условии, что точки возбуждения и приема

колебаний находятся на линии приведения

 
К расчету статических поправок  
1- действительные лучи; 2 – расчетные лучи; 3 – подошва ЗМС; 4 – линия приведения

статические поправки - разности действительного времени регистрации волны и предполагаемого времени ее прихода при условии, что точки

Слайд 27После введения статической поправки исключается влияние ВЧР
 
Сейсмограммы ОПВ до и

после ввода априорной статики

После введения статической поправки исключается влияние ВЧР Сейсмограммы ОПВ до и после ввода априорной статики

Слайд 28Кинематические поправки вводят для устранения различия во времени прихода отраженных

волн, вызванного неодинаковым удалением пунктов приема от источника возбуждения колебаний.
Годографы

ОГТ отраженных волн (а), сейсмограмма ОГТ с кинематическими поправками (б) и суммарная запись ОГТ (в)
1 – однократной волны, 2 – многократной волны;

Введение кинематической поправки преобразует криволинейный годограф отраженной волны в прямолинейный – линию tо, отображающую форму соответствующего участка отражающей границы

Кинематические поправки вводят для устранения различия во времени прихода отраженных волн, вызванного неодинаковым удалением пунктов приема от

Слайд 29Сейсмограмма ОГТ до ввода поправок
Сейсмограмма ОГТ после ввода поправок

Сейсмограмма ОГТ до ввода поправокСейсмограмма ОГТ после ввода поправок

Слайд 30 Кинематическая обработка предназначена для решения задач структурной геологии в

разнообразных сейсмогеологических условиях. .
большинство процедур, относящихся к типовой обработке, практически

применяются повсеместно и независимо от сейсмогеологических условий, методики полевых наблюдений и решаемых геологических задач
Кинематическая обработка предназначена для решения задач структурной геологии в разнообразных сейсмогеологических условиях. .большинство процедур, относящихся к

Слайд 311) Препроцессинг.
Переформатирование - перевод из станционного формата в формат обработки.
Создание

паспорта профиля обработки.
Расчет априорной статики.
Сортировка данных
2) Тестирование и выбор

параметров предварительной кинематической обработки производится по участкам профилей, наиболее полно характеризующим сейсмогеологическую обстановку и качество первичного материала на площади исследования.

К данному этапу относится выбор параметров для таких процедур как: регулировка амплитуд, полосовая, режекторная, многоканальная фильтрация, деконволюция первичных записей, а также на этом этапе получают предварительные сведения об особенностях скоростного строения среды.

1) Препроцессинг.Переформатирование - перевод из станционного формата в формат обработки.Создание паспорта профиля обработки.Расчет априорной статики.Сортировка данных 2)

Слайд 32Основные задачи регулировки амплитуд следующие:
исключить влияние на амплитуды колебаний

геометрического расхождения, поглощения и рассеивания (затухания энергии волн);
исключить влияние на

амплитуды и частотный состав колебаний (форму сигналов) неидентичности условий возбуждения и приема колебаний.
Основные задачи регулировки амплитуд следующие: исключить влияние на амплитуды колебаний геометрического расхождения, поглощения и рассеивания (затухания энергии

Слайд 33Основными задачами фильтрации являются:
исключение случайных и регулярных низко- и

среднескоростных волн-помех с линейной и гиперболической формой годографов,
сжатие в

области времени формы импульсов (расширение полосы пропускания и выравнивание амплитуд спектральных компонент),
выравнивание формы сигналов на трассах и т.п.
Основными задачами фильтрации являются: исключение случайных и регулярных низко- и среднескоростных волн-помех с линейной и гиперболической формой

Слайд 343) Для предварительного накапливания по ОГТ производят
набор процедур , определенный

на предыдущем этапе,
вводят априорную статику и кинематику

3) Для предварительного накапливания по ОГТ производятнабор процедур , определенный на предыдущем этапе, вводят априорную статику и

Слайд 354) Анализ и коррекция статических поправок
Изменения параметров ВЧР приводят к

неравномерному запаздыванию прихода полезных волн
Вследствие этого гиперболическая форма годографа отраженных

волн в значительной степени искажается

После ввода априорных статических поправок форма годографов отраженных волн становится близкой к гиперболической

Однако работы МСК и МПВ позволяют получить только приближенные значения поправок, которые обычно отягощены погрешностями.

Поэтому после ввода предварительных статических поправок сохраняется некоторый остаточный сдвиг, выявление и устранение которого является задачей второго этапа ввода статических поправок – этапа коррекции (уточнения) расчетного значения

4) Анализ и коррекция статических поправокИзменения параметров ВЧР приводят к неравномерному запаздыванию прихода полезных волнВследствие этого гиперболическая

Слайд 36На рис. изображен наблюденный годограф ОГТ, полученный в условиях сложного

строения ВЧР
После введения в годограф расчетных статических поправок его можно

аппроксимировать гиперболой

Разность времени СТП между аппроксимирующей гиперболой и исправленным годографом ОГТ представляет собой корректирующую поправку

Принцип коррекции статических поправок с помощью годографа ОГТ
1 – наблюденный годограф ОГТ; 2 - годограф ОГТ, исправленный расчетными статическими поправками; 3 – осредняющая гипербола

На рис. изображен наблюденный годограф ОГТ, полученный в условиях сложного строения ВЧРПосле введения в годограф расчетных статических

Слайд 37Для коррекции статических поправок во многих способах используют свойство фазовой

устойчивости суммарных сигналов к разбросу фаз исходных каналов
Отклонения экстремумов суммируемых

трасс от экстремума суммарной трассы являются корректирующими статическими поправками

. Фрагмент сейсмограммы ОГТ со спрямленной осью синфазности при не откорректированных статических поправках (трассы F1 – F8)
и результат суммирования (трасса FS)

Для коррекции статических поправок во многих способах используют свойство фазовой устойчивости суммарных сигналов к разбросу фаз исходных

Слайд 38Значения априорной (красная линия) и остаточной статических поправок (синяя линия)

в окне базы данных

Значения априорной (красная линия) и остаточной статических поправок (синяя линия) в окне базы данных

Слайд 39Фрагменты временного разреза до (а) и после применения
процедуры коррекции (б)

Фрагменты временного разреза до (а) и после примененияпроцедуры коррекции (б)

Слайд 404) Анализ и коррекция кинематических поправок
Годографы однократно отраженных волн имеют

гиперболическую форму
После ввода априорной кинематики годограф преобразуется в прямолинейный отрезок

– линию t0, относящуюся к ОГТ

Для получения закона Vогт( рассчитываемую по годографу t0ОГТ) проводится этап коррекции кинематических поправок

Существует большое количество способов определения скоростей VОГТ, основанных на анализе исходных сейсмограмм ОГТ.

Ввод предварительных кинематических поправок, рассчитанных при использовании приближенных значений скоростей (по СК), не позволяет в полной степени спрямить годограф ОГТ однократных волн для эффективного суммирования колебаний

4) Анализ и коррекция кинематических поправокГодографы однократно отраженных волн имеют гиперболическую формуПосле ввода априорной кинематики годограф преобразуется

Слайд 411) скоростной анализ
базируется на разновременном суммировании сейсмических записей по

набору гипербол или парабол, соответствующих заданному диапазону скоростей
В каждую из

сейсмограмм ОГТ вводят кинематические поправки, рассчитанные для различных значений VОГТ из некоторого диапазона предполагаемых значений скорости

После введения поправок для каждого значения VОГТ исправленные сейсмограммы ОГТ суммируют и получают вариант временного разреза.

Вдоль профиля выбирают участок (или несколько участков) временного разреза, состоящий из 5-25 соседних сейсмограмм ОГТ.

Для каждого из вариантов временного разреза будут наиболее четко выделены оси синфазности тех горизонтов, для которых принятое значение VОГТ на соответствующем времени t0 совпадает с истинным значением VОГТ для данной волны

1) скоростной анализ базируется на разновременном суммировании сейсмических записей по набору гипербол или парабол, соответствующих заданному диапазону

Слайд 42Результат, характеризующийся некоторой суммарной амплитудой (энергией), выводится в виде специальных

графиков, показывающих зависимость этой амплитуды (энергии) суммарного сигнала от параметров

гиперболы
Результат, характеризующийся некоторой суммарной амплитудой (энергией), выводится в виде специальных графиков, показывающих зависимость этой амплитуды (энергии) суммарного

Слайд 432) сканирование по скоростям
выбирается набор фиксированных значений VОГТ, используя которые

получают серию суммарных временных разрезов по участку профиля
Оценка кинематической поправки

в этом случае производится по виду конечного суммарного временного разреза. На различных разрезах (при использовании разных VОГТ) четкость прослеживания отражающих границ на различных t0 будет неодинаковой.

При этом каждый разрез построен с одним, постоянным для данного разреза значением VОГТ

В случае соответствия выбранной для построения суммарного разреза VОГТ истинной оси синфазности будут хорошего качества

2) сканирование по скоростямвыбирается набор фиксированных значений VОГТ, используя которые получают серию суммарных временных разрезов по участку

Слайд 454) После уточнения статических и кинематических поправок проводится суммирование трасс

в пределах каждой сейсмограммы ОГТ
После проведения окончательной фильтрации проводится процедура

миграции

Она направлена на устранение явления «сейсмического сноса лучей», которое возникает при наклонных отражающих границах и приводит к несоответствию изображения строения среды на временном и глубинном разрезах.

В процессе суммирования могут осуществляться различные процедуры (фильтрация, восстановление амплитуд и др.)

Суть явления состоит в том, что при наклонных (криволинейных) отражающих границах сейсмические лучи, выходящие из точек О или О1, расположенных на поверхности наблюдения, падают по нормали на отражающую границу в точках М или М1

При построении временного разреза соответствующую сейсмическую трассу выстраивают из точек О и О1 по нормали к поверхности наблюдения (по вертикали) и отражающая площадка оказывается в точках А и А1 (под точками возбуждения-приема О и О1).

4) После уточнения статических и кинематических поправок проводится суммирование трасс в пределах каждой сейсмограммы ОГТПосле проведения окончательной

Слайд 46Неучет этого явления приводит к искажению структурных сейсмических построений
временные разрезы

до и после миграции

Неучет этого явления приводит к искажению структурных сейсмических построенийвременные разрезы до и после миграции

Слайд 47Таким образом, основной целью цифровой обработки данных сейсморазведки МОВ ОГТ

является получение сейсмических (временных или глубинных) разрезов (кубов трасс), по

которым затем проводится корреляция отраженных волн и их дальнейшая интерпретация.

При любом составе графа обработки основными процедурами являются: регулировка амплитуд, коррекция статических и кинематических поправок, фильтрация трасс и миграция, а также сам процесс суммирования трасс в пределах сейсмограмм ОГТ.

Таким образом, основной целью цифровой обработки данных сейсморазведки МОВ ОГТ является получение сейсмических (временных или глубинных) разрезов

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика