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地震资料解释基础 复习题

地震资料解释基础 复习题
地震资料解释基础 复习题

地震解释基础 复习题

1.为什么并非每一个地质界面都对应一个反射同相轴?

子波有一定的延续长度,若地层很薄,相邻分界面的信号可能会重叠到一起形成复合波,导致无法分辨界面。所以一个反射同相轴可能包含多个地质界面。

2.影响地震资料纵向分辨率的因素有哪些?提高分辨率的实质是什么?

1)激发条件——激发宽频带子波——井深、药量、激发岩性、虚反射、激发组合

2)接收条件——检波器类型、地表岩性、检波器耦合、组合方式、仪器响应

3)近地表低降速带的影响

4)大地滤波作用、地层速度

实质:提高主频,拓宽频带

3.提高横向分辨率的方法是什么?为什么它能提高横向分辨率?

偏移是提高地震勘探横向分辨率的根本方法

提高横向分辨率的核心是减小菲涅尔带的大小,

菲涅尔带的极限 :

h=0,所以菲涅尔带减小到极限L=λ/4,所以偏移能提高横向分辨率。

4.地震剖面的对比方法

1)掌握地质规律、统观全局

在对比之前,要收集和分析勘探区的各种资料。研究规律性的地质构造特征,用地质规律指导对比解释。了解地震资料采集和处理的方法及相关因素,以便准确识别和判断出剖面假象。

2)从主测线开始对比

在一个工区有多条地震剖面,应先从主测线开始对比工作,然后从主测线的反射层延伸到其他测线上去。(主测线:指垂直构造走向、横穿主要构造,并且信噪比高、反射同相轴连续性好的测线。它还应有一定的延伸长度,最好能经过钻探井位。)

3)重点对比标准层

对某条测线而言,可能有几个反射层,应重点对比目标层(或称为标准层,标准层:具有较强振幅、连续性较好、可在整个工区内追踪的目标反射层。它往往是主要的地层或岩性的分界面,与生油层或储集层有一定的关系,或本身就为生油层、储油层)。

4)相位对比

反射波的初至难以辨认,采用相位对比。若选振幅最强、连续性最好的某同相轴进行追踪,为强相位对比。在各个剖面上对比的相位应一致,否则会造成错误的解释。反射层无明显的强相位,可以对比全部或多个相位,为多相位对比。也可用整个波组的所有相位对比,提高解释的正确度。

5)波组和波系对比

()04L O C h λ'===

波组是指由三四个数目不等的同相轴组合在一起形成的反射波组合,或指比较靠近的若干界面所产生的反射波组合。由两个或两个以上波组所组成的反射波系列称为波系。利用这些组合关系进行波的对比,可以更全面地考虑反射层之间的关系。

6)沿测线闭合圈对比(剖面的闭合)

在水平叠加时间剖面上,沿测线闭合圈追踪对比同一界面的反射波。在相交测线的交点处,相同界面的反射波时间应该相等,称之为剖面的闭合。当闭合圈中有断层时,应把断距考虑在内。一般闭合差不能超过半个相位。如果超过,对比追踪的不是反射波的同一相位,需要修改,重新对比。剖面的闭合是检查或验证地震资料解释是否准确的有效手段。

7)利用偏移剖面进行对比

当地质构造比较复杂时,在水平叠加时间剖面上同相轴形态通常比较复杂,这时可利用偏移剖面对比。 闭合不能用二维偏移剖面。应使用全三维地震资料解释。

8)研究特殊波

在叠加剖面上常见:绕射波、断面反射波、回转波。在研究断层、尖灭及挠曲等地质现象时,这些特殊波十分有用。

9)剖面间的对比

在对剖面进行初步对比后,把沿地层倾向或走向的各个剖面按次序排列起来,纵观各反射波的特征及变化特征,以了解构造、断裂在纵横向上的变化,有利于对比解释和构造成图。

5.断层在地震剖面上的标志。

①同相轴错断。断层大小不同,可表现为反射波的波组与波系的错断。若在断层两侧波组关系相对稳定、特征清楚,一般是中、小型断层的反映。

②标准同相轴发生分叉、合并、扭曲、强相位转换等,一般是小断层。

③反射同相轴产状突变,反射零乱或出现空白带。这是由于断层错动引起两侧地层产状突变,以及由于断层的屏蔽作用引起断面下反射波射线畸变等原因造成的。

④在水平叠加剖面上,特殊波的出现是识别断层的重要标志,在反射层错断处往往伴随出现断面波、绕射波等。

⑤同相轴突然增减或消失,波组间隔突然变化,这往往是大断层的反映。

6.构造图层位的选择准则。

①紧紧围绕找油的地质任务,最好选择能严格控制含油气地层的地质构造特征的层位; ②能代表某一地质时代的主要地质构造特征;

层位标定的目的和方法。

目的:赋予地震同相轴特定的地质含义,建立地震同相轴与地层、地层组合、岩性、岩性组合之间对应关系。

方法:测井曲线包含着地质层位的多种信息,如果将测井曲线正确地“插入”到地震剖面中,即实现时间域和深度域的转换,就可以建立起地震层位、波组关系与测井层位、测井物性之间的对应关系,从而实现对地震同相轴地质含义的解译。

利用地震子波波形w(t)和反射系数的变化规律就可以计算合成地震记录。(反射系数表示成双程垂直反射旅行时 t 的函数——R(t) 地震记录 x(t) 形成的物理过程在数学上用褶积来表示 各种参数的获取 :

(1)速度和密度资料的获得。为了得到 R(t),需要速度和密度资料。速度资料可以通过连续速度测井获得,密度资料可以从密度测井获得。

(2)地震子波的选取:确定子波的步骤

1)利用雷克子波对齐最显著的标志层

()()()()()()()()00*T M

m x t w t R t w R t d x n t w m t R n t m t t τττ

===-?=

??-???∑

2)利用统计性子波重新进行标定,进行调整,使主要的标志层对齐

3)在主要标志层对齐情况下,利用确定性子波进行层间反射的标定

如果合成记录与井旁道一致,说明测井曲线插入正确,可以利用测井曲线对地震同相轴进行标定和解释,否则就会导致错误的层位解释。

8.反射波的识别标志。

在地震时间剖面上,地层反射表现为同相轴,反射波的追踪实际上就是同相轴的对比。反射波对比的四大标志:

1)振幅较强。振幅的强弱与反射系数、界面形状等因素有关。沿界面无构造或岩性的突变则波的振幅沿测线也应当是渐变的。

2)波形相似性。由于激发的地震子波基本相同,传播路径相近,所受介质的影响类似。

3)同相性。同一个反射波的相同相位在相邻道上的射线路径或到达时间相近,振动图也相似,形成一条平滑的、有一定延续长度的同相轴。它是一条圆滑的曲线或直线,而来自同一界面的反射波,其不同相位的同相轴应彼此平行,即波的相干性。

4)时差规律变化。同一界面的反射波,相邻道的时差变化规律应该是相同(平界面)或规律变化的。

9.为何剖面闭合不能用二维偏移剖面?

闭合不能用二维偏移剖面。应使用全三维地震资料解释。也可用二维叠加剖面。

因为二维偏移剖面沿构造走向的联络测线偏移前后同相轴不变,但主测线向下偏移了,导致交点处出现了闭合差,剖面不能闭合。

10.地震波速度信息能应用于岩性解释的哪些方面?

1)地震波速度用于地层岩性解释的基础2)地震波速度用于地层岩性划分

3)利用纵横波速度比划分岩性和检测油气4)利用地震速度预测地层压力

5)利用速度资料估计砂泥岩百分比

11.为什么应用纵横波速度比能确定亮点的真实性?

孔隙性岩石的纵波速度与岩石骨架孔隙度、孔隙流体有关,当孔隙中含油、特别是含气时,纵波速度明显降低;

但是横波的速度只与岩石骨架有关、而与孔隙流体无关,当孔隙中含气时,横波速度不

发生明显变化。

所以纵波亮、横波不亮为真亮点,可能是油气;纵波亮、横波也亮为假亮点,可能是煤层。

12.岩石孔隙中充填流体后,泊松比如何变化?含水高,含气低

13.在用地震波速度确定砂泥岩百分比中,为什么要制作砂泥岩压实曲线(或称岩性指数图版)?实际的砂泥岩地层中,传播速度不仅与砂泥岩含量有关,还与埋深有关,所以在利用层速度信息作砂泥岩的岩性解释时,必须进行埋深(或压实)的校正。砂泥岩压实曲线(或称岩性指数图板)就是用于这种校正的。

14.影响反射波振幅的因素有哪些?

15.产生亮点的原理是什么?

亮点——狭义地说是指在地震反射剖面上,由于地下油气藏的存在,界面间产生强阻抗差,所引起的地震反射波振幅相对增强的“点”,因为在剖面图底片上这组强反射透明得发白(在剖面图上是黑的)而与其上、下、左、右的反射相比,更显明亮,因此叫亮点。16.除振幅异常能指示油气藏的存在外,还有哪些标志?形成的原因是什么?

反射波振幅异常是指示油气藏存在的主要标志,但并非唯一标志。事实上,圈闭中聚集油气时,在地震剖面上不仅会引起振幅异常,而且会出现速度、极性、水平反射同相轴及吸收系数等一系列的异常。

形成原因:

振幅:气和围岩之间、气和油之间阻抗差很大,可见明显的强振幅异常。

速度:在含气、油、水层以下均见明显的同相轴下拉现象。原因是地震波通过含油、气、水砂岩时传播速度明显降低,造成通过流体砂岩时所需的时间增大,使其下各反射层同相轴均产生下拉现象。

极性:含气(油、水)砂岩与顶界围岩(页岩)之间的界面反射系数可能出现负值,因而使其顶界的反射波极性反转,其范围指示了含气砂岩的边界。

水平反射同相轴:在砂岩储集层中,由于油气水的重力分异作用,使油、气、水之间的流体接触面保持水平,反射系数较大,在地震剖面上表现为呈水平“产状”的反射波同相轴。

吸收系数:岩石中含油,特别是含气,高频成分受到吸收衰减,因而在油气聚集部位地震波的主频急剧下降。地震波通过含气砂岩时,其振幅由于强烈的吸收作用而发生显著衰减,从而使含气砂岩之下的反射波振幅比其两侧明显降低。

技术有哪些特点?其理论基础是什么?

:Amplitude versus Offset

概念:利用CDP道集资料,分析反射波振幅随炮检距(即入射角)的变化规律,估算地层泊松比等岩性参数,进一步推断地层岩性和含油气情况。

特点:

(1)AVO技术直接利用CMP道集资料进行分析,即充分利用多次覆盖得到的丰富原始信息。

(2)AVO技术对岩性的解释比亮点技术更可靠,这是由AVO技术的方法所决定的。亮点技术的理论基础是平面波垂直入射情况下得出的有关反射系数的结论,AVO技术是利用R(α)整条曲线的特点。这是亮点技术与AVO技术的本质区别,所以其效果必然更佳,甚至亮点剖面中某些假象也可以用AVO技术加以鉴别。

(3) AVO技术虽然还不能算是利用波动方程进行岩性反演的方法,但它的思路、理论基础已经能对波动方程得到的结果进行比较精确的直接利用。AVO技术的出现和取得的成功在反演参数、预测岩性方面有很大意义。

(4)AVO技术是一种比较细致的、利用地震波振幅信息研究岩性的方法,需要有地质、钻井、测井资料的配合,在油田开发阶段使用比较适合。在地质构造形态比较清楚的基础上,用AVO技术再进一步研究地层的含油气情况。

AVO技术的地质基础就是岩石的泊松比影响了地层速度,也即影响了界面的反射系数,进而影响反射波的振幅。地震波振幅受六类因素的影响,完全消除这些因素的影响是很难的,目前还无法解决,但可按性质及其影响的大小,在做AVO处理之前尽可能消除,才能保证AVO分析的正确性。由于AVO技术在叠前进行,所以也称它为叠前振幅分析。在做AVO处理之前必须要做严格的相对振幅保持处理。

佐普里兹(Zoeppritz)方程

能量分配

在入射角小于30度时,从CDP道集如何确定Aki—Richards近似方程的P和G?

P 为垂直入射时的纵波反射系数。G 揭示的是P 波速度、S 波速度、密度变化的响应。

R 为纵轴,θ为横轴作图,近似为一条直线,在纵轴上截距为P ,直线斜率为G 。

和G 的各种组合的物理含义是什么?

(1)P 和G 同号,P*G >0 ,

随角度的增大而增大。 P 大G 大往往是有油气的标志。

(2)P 和G 异号,P*G <0 ,

随角度的增大而减小。 (3)P-G ( )揭示的是垂直入射时的横波反射系数。

(4)P +G ( )揭示的是纵横波速度比的变化率。

(从Shuey 近似方程知:P+G 揭示的是泊松比变化。)

20.如何从单个薄层反射信号确定薄层的厚度?

要使薄层顶底反射波的合成振幅达到最大,应有2πb/(vT)=π/2的关系,由此可得到薄层厚度b=λ/4 。制作对应图版,再利用图版确定薄层厚度。

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111ln ln 22211ln ln ln 222p p p p p p p p p

v dv d P d d v v v v d v d v v ρρρρρρρρρ????????=+=+=+ ? ??? ? ????????=+==??()P R θ()P R θ030θ<≤ ln s s s v P G v v ρρρ??-=+=?()()()2202s s s s s v v P G R v v ρρρρ??-==≈030θ<≤ 2

1,(2)22p p s s p s p s p s p s s p p p s s s v v v v v v P G v v v v v v v v v P G v v v v ??-??+=-=???-?+==?= ? ???

21.什么是调谐效应和调谐厚度?产生调谐效应的条件是什么?

调谐效应:当地层厚度等于λ/4时,合成振幅达到最大。

调谐厚度:当地层厚度为λ/4时,合成振幅达到最大,此时的地层厚度就是所谓的调谐厚度。产生调谐效应的条件:地层厚度等于λ/4

22.薄层的频率特性是什么样的?

当波垂直入射到薄层界面时,在介质I 中接收到的反射波的振幅与相位都是频率的函数。反射系数与界面两侧介质的波阻抗和入射波的频率都有关。薄层可视为一个滤波器。薄层的频率滤波特性与薄层的厚度和速度有关,也与薄层及其上下地层的波阻抗有关。

其振幅谱和相位谱为可以此计算各类薄层的滤波特性。

23.利用波形和频谱特性进行岩性解释的理论基础是什么?

地震波的频谱与其波形的关系是互为正、反傅里叶变换的关系,其数学表达式为

地震波的波形与其频谱是同一物理现象的两种不同表达形式。波形特征沿纵横方向上的变化反映了地层介质在纵横方向上的差异;地震波频谱上的差异则反映了岩性和流体成分的不同以及地层厚度的变化等。(波形、频谱信息主要是定性的,在很大程度上是凭经验。)24.什么是地震属性?

地震属性(Seismic Attribute) 指从地震数据中导出的关于几何学、运动学、动力学及统计特性的特殊度量。

25.在利用地震属性进行岩性、物性或储层特性分析时,为什么要优选地震属性?

从地震资料尤其是三维地震数据体中可以提取很多地震属性。这些属性都是地下地层、岩性、物性特征的具体反映。然而在利用地震属性解决具体地质问题时,并不是属性越多越好,关键在于属性的选择和合理应用。

在不同地区、不同层位,对所预测对象敏感的地震属性是不完全相同的。即使在同一地区、同一层位,所预测对象的地震属性也有差异。因此地震属性的优化是必要的。

属性过多对于储层参数预测也会带来不利的影响。因此,必须从众多地震属性中优选一

些地震属性或属性组合来进行地震属性优化分析,进而利用优选后的地震属性进行岩性、物性或储层特性分析。

26.什么是地震模型技术?两种模型技术各有什么特点?

地震模型技术就是对实际的复杂地球介质作适当的简化,对地震波的传播规律也作适当的简化。然后用数学的或物理的方法研究地震波在某种具体的简化模型中传播的特点,用来模拟真实地质结构条件下的地震波场,指导地震勘探的野外采集、处理和解释等各方面的生产和理论研究工作。

数学模型技术的特点:

优点:改变模型参数很方便,也可以灵活地按具体要求选用不同的理论和公式,特别适用于人机联作解释过程中反复修改模型和计算模型的地震响应。在理论研究中也很有用处。

缺点:由于各种地质现象往往是非常复杂的,理论计算难以精确地反映真实情况,不可避免地要忽略了许多因素。特别是研究各种构造形态复杂的地层圈闭、岩性的变化都有不少困难。

物理模型技术的特点:

优点:数学上的计算,即使是用了波动方程,总有近似性,忽略了许多因素,何况到现在为止,岩石的许多物理和结构特点同产生的地震波场之间的关系仍不能用较精确的公式定量的表示;再者,一些复杂的地层结构和构造形态(如侵入体,礁块等)也是很难用数学方法准确地描述的。在这些方面,物理模型技术的结果就更全面地反映复杂地层岩性或构造形态的地震波场的特点,是很好的配合和补充。

缺点:物理模型制作起来比较复杂,成本高,修改模型也远不如数学模型方便。

27.如何制作合成地震记录?见第7题

28.什么是相干体技术?

相干体技术是比较局部地震波形的相似性。(相干值较低的点与地质不连续性(如断层和地层、特殊岩性体边界)密切相关。)

29.相干体技术能解决什么问题? 对相干数据体作水平切片图,可揭示断层、岩性体边缘、不整合等地质现象,从而为油藏描述提供识别油藏特征的有利依据。

相干数据体的应用:1.展示断层2.检测裂隙发育带3.河道体系4.火山岩相5.地质灾害检测。加:地震构造图概念,作用。绘制步骤和方法?

概念:地震构造图是一种以地震资料为依据作出的平面图,它以等值线以及一些符号(断层、超覆、尖灭)直观地表示某一层的地质构造形态。

作用:它是地震勘探的最终成果图件,是为钻探提供井位的主要参考资料。

步骤:绘制测线平面位置图,取数据,断裂系统的平面组合,勾绘等值线。

方法:(详细过程见课件)

地震资料解释

地震资料解释期末复习(王松版) 1地震资料解释——以地质理论和规律为指导,运用地震波传播理论和地震勘探方法原理,综合地质、测井、钻井和其它物探资料,对地震数据进行深入研究、综合分析的过程。 2地震子波(wavelet):地震勘探过程中,爆炸产生的尖脉冲传播到一定距离时波形逐渐稳定。 3褶积模型的应用: 已知r(t)和w(t),求s(t):正演问题 已知w(t) 和s(t) ,求r(t) :反演问题 已知s(t) 和r(t),求w(t):子波处理 4同相轴:指地震时间剖面上相同相位的连接线 5极性判断 6有效波的识别标志 1)强振幅: 叠后资料往往经提高信噪处理,反射波能量大于干扰波能量 2)波形相似性: 子波相同、同一界面反射波传播路径相近,传播过程影响因素相近,相邻地震道上的波形特征(主周期、相位数、振幅包络形状等)是相似的。 3)同相性: 同一个反射波的相同相位,在相邻地震道上的到达时间也是相近的,每道记录下来的振动图是相似的,形成一条平滑的、有一定长度的同相轴,也称相干性。 4)时差变化规律: 在共炮点道集上,直达波、折射波是直线,反射波、绕射波、多次波等为曲线。在动校正后的剖面上,原来直线的同相轴被校正成曲线,一次反射波成为直线,多次波、绕射波为曲线。 1、2用于识别波的出现; 3、4用于识别波的类型、特征及地层界面特征的判断。 7水平叠加剖面的特点 (1)在测线上同一点,根据钻井资料得到的地质剖面上的地层分界面,与时间剖面上的反射波同相轴在数量上、出现位置上,常常不是一一对应的。 (2)时间剖面的纵坐标是双程旅行时t0 ,而地质剖面或测井资料是以铅垂深度表示的,两者需经时深转换,其媒介就是地震波的传播速度,它通常随深度或空间而变化。 (3)反射波振幅、同相轴及波形本身包含了地下地层的构造和岩性信息,如振幅的强弱与地层结构、介质参数密切相关。但是反射波同相轴是与地下的分界面相对应,同相轴与界面两侧的地层、岩性有关。必须经过一些特殊处理(如声阻抗反演技术等)才能把反射波所包含的“界面”的信息转换成为与“层”有关的信息后,才能与地质和钻井资料进行直接地对比。 (4)地震剖面上的反射波是由多个地层分界面上振幅有大有小、极性有正有负、

地震资料解释基础 复习题

地震解释基础 复习题 1.为什么并非每一个地质界面都对应一个反射同相轴? 子波有一定的延续长度,若地层很薄,相邻分界面的信号可能会重叠到一起形成复合波,导致无法分辨界面。所以一个反射同相轴可能包含多个地质界面。 2.影响地震资料纵向分辨率的因素有哪些?提高分辨率的实质是什么? 1)激发条件——激发宽频带子波——井深、药量、激发岩性、虚反射、激发组合 2)接收条件——检波器类型、地表岩性、检波器耦合、组合方式、仪器响应 3)近地表低降速带的影响 4)大地滤波作用、地层速度 实质:提高主频,拓宽频带 3.提高横向分辨率的方法是什么?为什么它能提高横向分辨率? 偏移是提高地震勘探横向分辨率的根本方法 提高横向分辨率的核心是减小菲涅尔带的大小, 菲涅尔带的极限 : 要想减小菲涅尔带的大小就要减小h ,偏移将地表向下延拓到地下界面,使h=0,所以 菲涅尔带减小到极限L=λ/4,所以偏移能提高横向分辨率。 4.地震剖面的对比方法 1)掌握地质规律、统观全局 在对比之前,要收集和分析勘探区的各种资料。研究规律性的地质构造特征,用地质规律指导对比解释。了解地震资料采集和处理的方法及相关因素,以便准确识别和判断出剖面假象。 2)从主测线开始对比 在一个工区有多条地震剖面,应先从主测线开始对比工作,然后从主测线的反射层延伸到其他测线上去。(主测线:指垂直构造走向、横穿主要构造,并且信噪比高、反射同相轴连续性好的测线。它还应有一定的延伸长度,最好能经过钻探井位。) 3)重点对比标准层 对某条测线而言,可能有几个反射层,应重点对比目标层(或称为标准层,标准层:具有较强振幅、连续性较好、可在整个工区内追踪的目标反射层。它往往是主要的地层或岩性的分界面,与生油层或储集层有一定的关系,或本身就为生油层、储油层)。 4)相位对比 反射波的初至难以辨认,采用相位对比。若选振幅最强、连续性最好的某同相轴进行追()222042164h L O C h h h λλλλ??'==+-=+== ???

地震资料解释课程教学大纲

地震资料解释课程教学大纲 课程代码:74190110 课程中文名称:地震资料解释 课程英文名称:Seismic Interpretation 学分:2.0 周学时:1.5-1.0 面向对象: 预修要求:地层学、构造地质学、海洋沉积学、地球海洋物理学 一、课程介绍 (一)中文简介 《地震资料解释》是海洋科学专业的一门专业必修课,其总目标是结合地震资料解释实习课,使学生能够理解地震资料解释的基本原理和概念、掌握复杂地质条件下的层序地层、构造和地震相分析等地震资料解释的基本方法。 (二)英文简介 “Seismic Interpretation” is a compulsory course for the students majored in Marine Science. In combination with associated practice course, the students who attend this course would: (1) understand the fundamentals and basic concepts in interpreting the seismic data; (2) master basic skills and methodology to analyze the sequence stratigraphy, structure and seismic facies in the subsurface with complex geological conditions. 二、教学目标 (一)学习目标 通过本课程系统学习,要求学生全面掌握地震地质解释的地球物理基础和地震地质解释方法;学会应用地震资料进行地质解释的技能;了解地震资料地质解释的现状及发展方向。 (二)可测量结果 (1)掌握沉积层序的概念、沉积层序的边界类型、层序划分的原则和方法,能在地震剖面

地震资料综合解释资料

名词解释: 1.褶积模型:地震记录的褶积模型是当今地震勘探中三大环节的主要理论基础之一,其应用十分广泛,主要表现在三大方面:正演、反演和子波处理。层状介质的一次反射波通常用线性褶积模型表示,即:式中:w(t)为系统子波;r(t)为反射系数函数,符号“*”表示褶积运算。 2.分辨率:分辨能力是指区分两个靠近物体的能力。度量分辨能力强弱的两种表示:一是距离表示,分辨的垂向距离或横向范围越小,则分辨能力越强;二是时间表示,在地震时间剖面上,相邻地层时间间隔dt 越小,则分辨能力越强。时间间隔dt 的倒数为分辨率。垂向分辨率是指沿地层垂直方向所能分辨的最薄地层厚度。横向分辨率是指横向上所能分辨的最小地质体宽度。 3.薄层解释原理:Dt

地震资料解释报告材料

地震资料解释报告 序言 勘查技术与工程卓越班的实践性很强,加强实践教学可以提高学生的动手能力和处理实际问题、分析解决实际问题的能力、使之能更好的适应毕业后实际工作,是一个非常重要的教学环节,也是进一步提高教学质量的重要途径之一。 我们的地震资料解释实践共分两步完成,第一是在学校手工地震资料构造解释课程设计,第二是在东营对news软件的学习。此次实习是在完成了《地震勘探原理》和《地震资料解释》的基础上完成的实习,通过此次实习的机会我们得以理论联系实际并用实践以检验所学理论,各项安排有条不紊的展开。 在每一步的实习过程中都有老师的带领,手工地震资料构造解释课程设计由杨国权老师负责,news软件的学习由张繁昌老师负责。实习过程中注意理论和实际的结合,在老师的带领及同学的相互帮助下,我们顺利的完成了实践所要求的所有内容。

目录 一、实习目的及意义 (4) 二、实习内容 (4) 三、地震资料构造解释 (5) 四、News学习 (7) 五、结论与建议 (26)

一、实习目的及意义 通过课程的学习,对解释软件系统、数据的地质地球物理解释过程等有基本的认识和掌握,通过实习熟悉了勘探方法的整个工作原理和处理解释流程以及实习报告编写等过程。 了解到了反射波的追踪对比、地震资料的地质解释、构造图的绘制、以及研究成果的提交等过程。培养实际技能及对分析和解决实习问题的能力;掌握仪器的工作原理,并学会操作和使用;掌握各方法的基本数据分析和处理技能。 对本专业所从事工作的性质、手段、方法以及新技术、新方法有一个全面的了解,培养学生的实际操作和计算技能以及综合分析问题的独立工作能力,巩固已学过的专业知识,为下一步进入专业课程和毕业论文阶段以及今后走上本专业的工作岗位打下基础。 二、实习内容 地震自资料的构造解释内容主要有工区的地质情况总结、地震资料解释流程、对地震构造解释的分析、体会和建议等。News 的实习内容主要在理论学习好的基础上,学会利用软件完成地震资料解释的整个过程,并得出理论成果。 三、地震资料的构造解释 构造解释是以水平叠加时间剖面为主要资料,利用由地震资料提供的反射波旅行时间、速度等信息,查明地下地层的构造形态、埋藏深度、解除关系等,通过构造解释成果,即使提供钻井井位。 构造解释的三大环节:

地震资料综合解释(北海布伦特)

一、目的 地震资料的构造解释是地震资料综合解释的一个重要环节。它的目的是以水平叠加时间剖面为主要材料,识别时间剖面上存在的各种地震波,根据这些波的振幅、频率、相位等特征,确定反射标准层的层位,从而进行反射标准层的对比,解释时间剖面所反映出来的各种地质构造现象,消除时间剖面上产生的各种假象,做出反射地震标准层构造图等成果图件,对相应的地层和地质构造现象进行解释,为钻探提供有利井位,以解决相关工程、地质问题。 本次地震资料综合解释上机实习的基本目的是了解人机联作的基本原理,掌握la ndmark软件的主要用法,借此对已知的地层剖面进行解释处理,包括目的层的识别、追踪以及断层的识别和标注,通过得到的相关成果图件进行对地层以及一些相关的地质构造进行描述,以得出北海地区含油气的情况。 二、资料情况说明 本次地震资料解释的区域为北海地区。北海地区有两个主要特点:一是基底的破碎程度高,二是热流值高。北海盆地由于拉张断裂作用,形成了包括中央地堑、维京地堑在内的许多大断裂带。在这些地堑中,地层厚度逐渐变薄,因此具有较高的地温梯度。在这些地堑中沉积了厚度达10km的二叠纪、三叠纪、侏罗纪和早白垩世的沉积物,并被晚白垩世、早第三纪和晚第三纪的厚达3—4km的平缓盖层覆盖。由此可见,该地区的地层及构造情况十分复杂,必须需要较多的资料和图件来帮助完成此次地震资料的综合解释。 在进行地震资料的构造解释时,仅凭借时间剖面是不能够达到对该地区的地质构造进行完整地、详尽地解释的目的的。为此在进行地震资料综合解释的前后,还需要一些其他的图件和资料,来起到确定反射标准层、进行剖面对比等的作用。在本次上机实习的过程中,提供了带有井位的构造等值线图、合成地震记录剖面和地层剖面图,以及速度资料和密度测井资料图等图件,以达到上述对地震资料综合解释有帮助的目的。 1 合成地震记录、速度资料和密度测井资料图 合成地震记录是进行连井解释和反射层位标定的重要环节,而速度资料和密度测井资料图则是用于制作合成地震记录的重要资料。在声速、密度资料,结合给定的地震子波,利用褶积模型可以制作合成地震记录,如下: 设x(t)为合成地震记录,利用褶积模型可得 x(t)=w(t)*r(t) 令w(t)*a(t)=δ(t) 代入得a(t)*x(t)=r(t) 利用速度资料和密度测井资料可得 r(t)=(ρ2v2-ρ1v1)/( ρ2v2+ρ1v1) 其中ρ和v之间的关系为ρ=0.31v0.25 p 将制作得到的合成地震记录与时间剖面对比,可以很好地确定反射标准层。假如工区内有钻井,可做连井测线,利用已知的速度曲线资料,可将深度转换为时间,与井旁的时间剖面对比,也可以确定反射层位对应的地质层位。 2 带有井位的构造等值线图 资料图件一共为我们提供了三张已知的构造等值线图,分别是Bre nt砂体顶界面的构造等值线图,J—unc onf ormit y不整合面的构造等值线图以及statfj ord砂体顶界面的构造等值线图。我们可以将制作出来的构造等值线图与标准图件进行对照,对成果图进行一定幅度的修改,使成果图反映出来的地质构造更接近于真实值。 3 时间剖面 时间剖面是整个地震资料综合解释的核心图件。通过布置主测线和联络测线,对层位、断层的追踪与标定,以及对标定层的自动追踪,可以得到不同层位的构造等值线图,再将其与前面所述的合成地震记录图和标准构造等值线图作对比,可进行进一步的完善,使其接近真实值。 三、地层结构说明 从地震时间剖面上观测可得,本区域内主要有6套地层和1个不整合面,经查实资料可得从上之下其分别为Paleoce ne、Cretace ous、J—unc onformit y、Brent、Dunli n、Statfj or d和Tria ssic,同时自西向东,总共有5到6条断层,基本上均为正断层,下面分别对上述地层进行简要的结构说明,同时对比插图进行简单地解释。 1 P aleoce ne层和Cret ace ou s层 该两层位于不整合面之上,距离地表较近。由于未受到明显的地质构造作用影响,地层较为平缓,起伏不大,没有较明显的褶皱,地层没有被断层错断。 2 Brent、D unli n和Statfjor d砂体 这三套地层在不整合面J—unc onformity之下,由浅到深依次排列,原本近似于平行排列,由于受到强烈的拉张应力,这三套地层不同程度地被4至5条断层错断(断层的产状等将在本报告的第5部分进行详细阐述)。在该地区的北西方向有一条断距较大的正断层与这4到5条断层斜交,使这一地区构造情况愈加复杂。 3 Tri assic层 在该地区时间剖面中埋藏最深的是Triassic地层。其在时间剖面上显示为一条完整、连续、清晰的同相轴,但由于埋藏深度较深,反射波能量损失较大,故其反射波振幅不如Pale oce ne

地震地质综合解释基础知识试卷

地震地质综合解释基础知识试卷 一、填空题(每题2分) 1.地震反射同相轴的基本属性振幅、频率、相位。 2.影响地震速度的主要因素岩性、流体、埋深、温度、压力、密度等。3.AVO是指地震反射波振幅随炮检距的关系, AVA是指地震反射波振幅随方位角的关系。 4.振幅类地震属性主要有均方根振幅、平均振幅、最大峰值振幅、最大谷值振幅、平均能量、瞬时真振幅、反射强度、视极性平均振动能量、波峰振幅极大值、波谷振幅极大值总能量等(答对三种即可); 地震解释中振幅类地震属性主要用于识别油气流体的聚集、岩性概况、孔隙度情况、三角洲与河道砂的展布、礁体异常、不整合、调谐效应、层序变迁等(答对三种即可) 5.地震解释中相干属性主要用于识别断裂构造、岩性变化、地层物性、流体变化等 (答对两种即可)。 6.圈闭的要素有储集层、盖层、遮挡条件。 7.含油气盆地由基底、周边和沉积地层三个基本部分组成。 8.孔隙类型视其划分依据不同而异,主要流行三种方案:按孔隙的成因,可将孔隙类型分为原生孔隙、次生孔隙和混合孔隙;据孔隙的大小,分为超毛细管孔隙、毛细管孔隙和微毛细管孔隙;将成因和大小结合的分类,如E.D.Pittman对碎屑岩储集体孔隙分为粒间孔、溶蚀孔、微孔和裂缝。 9.成藏期的构造应力场必将有利于正确揭示油气藏的形成条件、分布规律和高产富集控制因素,同时对指导油气田的勘探和开发以及油气田施工设计都具有重要意义。 10.测井曲线的形态是岩性、物性和所含流体的综合反映,因此测井曲线的对比实质上就是岩性对比。 二、名词解释(每题5分) 1.圈闭:圈闭是具有储集层,盖层和遮挡条件,使油气能够在其中聚集并形成油气的场所。

地震地质综合解释实习报告

成都理工大学地球物理学院2014年地震地质综合解释实习报告 姓名: 学号: 专业:勘查技术与工程 时间:2014.11.20

目录 一、实习目的和任务 (1) 二、软件介绍 (1) 三、操作步骤 (1) 1.建立工区 (1) 2.加载数据 (2) 3.工区建立完成 (4) 4.显示层位 (5) 5.加载井位 (6) 6.加载井数据 (6) 四.实习总结 (6)

一、实习目的和任务 地震资料综合解释是物探的重点课程之一,也是当前油气勘探领域最重要的一门学科,本次实习是一次综合性的地震解释训练,利用所学地震地质学来解释地震剖面的各种地质现象,通过实习,旨在提高我们的解释技巧,学会合理判断和分析各种地震信息,并初步学会SMT软件的使用方法,并完成实习报告。 二、软件介绍 SMT 解释系统是由美国Seismic Micro-Technology, Inc.公司研制开发的基于Windows 操作系统平台的地震资料解释系统。该系统包括了基础地震解释所要求的所有功能。一旦加载了地震数据、井数据和人文信息以后,便可以完成层位解释、计算网格和等值线、产生深度图,以及绘制高品质图件。包括在系统中的主要功能包有:2d/3dPAK、VuPAK、SynPAK、TracePAK 和ModPAK。 该模块支持深度域和时间域的解释,或是两者间的联合解释,并且支持多用户环境。使用该模块可以创建和管理层位、断层以及井信息。此外,还可以完成时深转换、生成等值线、网格化、地层属性计算、体计算,以及闭合差分析等工作。 三、操作步骤 1.建立工区 建立工区名字,用户名字,选择数据库:

选择工区高程为4800m,不使用已经存在的坐标系,选择“否” 2.加载数据 选择加载SEG-Y格式数据,并选择3D数据 选择振幅数据

地震资料解释基本方法及发展趋势

地震资料的地质解释,指根据地震信息确定地质构造形态和空间位置,推测地层的岩性、厚度及层间接触关系,确定地层含油气的可能性,直接为钻探提供井位。 地震勘探的地质成效,在很大程度上取决于地震资料的正确与否。而要正确地解释地震资料,必须了解地震剖面上的反射特性及其与地质剖面的内在联系;了解并掌握各种地质现象的变化规律及其地震响应;要善于识别和区分地震剖面上的假象;要正确认识和理解地震勘探的分辨率;也要明确,在沉积岩地区,地震剖面上大多数反射是干涉复合的结果;还要明确一点,地震资料的地质解释往往具有多解性和局限性。地震资料的野外采集和室内处理涉及到基础资料的操作,而地震资料解释就是把这些资料转化成抽象的地质术语。很显然,这种转化和转化的质量是每个解释人员的能力、想象力的综合表现,最终的成果体现在地质解释的合理性上。 地震资料中蕴藏着丰富的地质信息,主要有两大类:一类是运动学信息,另一类是动力学信息。 运动学信息主要是指地震波的反射时间t0及旅行时差,同相性和速度(平均速度、层速度)等,利用这些信息可以把地震时间剖面变为深度剖面,绘制地质构造图,进行地质构造解释,搞清岩层之间的界面、断层、褶皱的位置和展布方向等。 动力学信息主要是指地震反射特征,如反射波的振幅、频率、吸收衰减、极化特点、连续性,反射波的内部结构,外部几何形态等。从这些地震信息中可以提取非常有用的地层岩性信息,借此确立地震层序、分析地震相、恢复盆地的古沉积环境、预测生储油相带的分布、寻找地层圈闭油气藏。除此之外,借助于地震波的振幅,频率、极性等动力学信息并结合层速度、钻井、测井等资料,提取岩性和储层参数,如流体成分、储层厚度及性质、孔隙度等,进行地震资料的岩性分析及烃类检测。 地震资料解释大致可分为三个阶段,即构造解释、地层岩性解释和开发地震解释。20世纪70年代以前,地震勘探方法和技术在解决地质问题过程中,主要以地震资料的构造解释为主,即利用由地震资料提供的反射波旅行时、速度等信息,查明地下地层的构造形态、埋藏深度、接触关系等。在这一阶段中,地震勘探技术在各种构造圈闭油气藏的勘探中做出了重大贡献。但是,随着人类对能源需求的不断增长和构造油气藏的大量发现和开发,比较容易找到的构造油气藏已经越来越少,于是人们不得不设法寻找非构造油气藏。与此相应,在地震勘探技术发展的基础上,对地震资料的解释工作提出了更高的要求。于是,在70年代末期出现了地震资料的地层岩性解释。这一阶段,应该说包括两部分内容,一是地震地层学解释,它是根据地震剖面特征结构来划分沉积层序,分析沉积岩相和沉积环境,进一步预测沉积盆地的有利油气聚集带。二是地震岩性学解释,这是采用各种有效的地震技术(如地震资料的各种分析处理方法),提取一系列地震属性参数,并综合利用地质、钻井、测井等资料,研究特定地层的岩性、厚度分布、孔隙度、流体性质等。油田进入开发阶段,地震技术为开发服务则产生了开发地震解释,主要研究内容包括油藏精细描述、储层参数预测、油藏动态监测等。 地震资料解释大致可分为三个阶段,即构造解释、地层岩性解释和开发地震解释。20世纪70年代以前,地震勘探方法和技术在解决地质问题过程中,主要以地震资料的构造解释为主,即利用由地震资料提供的反射波旅行时、速度等信息,查明地下地层的构造形态、埋藏深度、接触关系等。在这一阶段中,地震勘探技术在各种构造圈闭油气藏的勘探中做出了重大贡献。但是,随着人类对能源需求的不断增长和构造油气藏的大量发现和开发,比较容易找到的构造油气藏已经越来越少,于是人们不得不设法寻找非构造油气藏。与此相应,在地震勘探技术发展的基础上,对地震资料的解释工作提出了更高的要求。在这种情景下,20世纪70年代后期便出现了地震资料的地层岩性解释。这一阶段应该说包括两部分内容,

地震资料综合解释

Landmark系统在地震资料解释中的应用摘要:随着计算机技术的高速发展和地震勘探资料解释技术的不断提高,应用解释工作站进行资料解释和综合研究越来越普遍。应用LandMark系统进行地震勘探解释成图与以往成图方法相比,具有省时、高效、成图质量高等优点,尤其对于工区面积大、断块复杂、地震勘探数据量大的项目,运用LandMark解释成图系统将会极大地提高工作效率。 一. Landmark软件简介 Landmark软件是美国哈里伯顿(Halliburton)公司开发的钻井工程专用软件,是一套知识集成系统,主要功能是利用所集成的软件模块协助用户进行专业分析并做出决策。Landmark软件包括六个功能模块,即数据、信息管理及分析软件IMI、地震资料目标处理软件Processing、地震地质综合研究应用软件GGT、油藏开发应用软件RM、钻井和完井服务应用软件Drilling和Windows平台应用软件Discovery,各个模块都具有自己的特殊功能。 Landmark软件主要由OpenWorks软件平台和各个应用程序两部分组成。应用程序都是OpenWorks软件平台的插件,均运行于OpenWorks的环境下,受它的管理,遵循其设置的规则和标准。例如,所有应用程序的数据测量系统,投影和坐标系统等都与OpenWorks软件平台的设置一致,这样有利于数据的交换。所有应用程序产生的各类数据包括地质、地震、测井、人文四大类数据,均存储于OpenWorks数据库中,形成了一个统一的数据体,即所谓的数据一体化,总体说来,主要有下列三个特点: (1)方便的数据交换:各个应用程序之间都可以很方便地进行数据交换,SeisWorks 和StratWorks中的断层多边形、层面网格线、等值线等可以方便地相互交换,MapView的图像也可以转成ZMAP+格式,输出高质量的图像。 (2)数据共享:OpenWorks是一个多用户系统,允许多个用户在一个工区内工作,你可以指定用哪些用户的数据,并可指定应用的次序,达到数据全面的共享。 (3)便利的数据通讯:通讯就是实时的数据交换。Landmark软件各个应用程序之间以及每个应用程序内部都存在广泛的通讯。 另外,Landmark软件还具有多平台系统的特点,软件可以运行在SUN、SGI、IBM三种工作站上。应用PetroWorks的软件开发工具包(ModelBuilder),用户可以开发自己的应用程序,增强软件的功能。OpenWorks有浮动许可的功能,因此网上的任意一台工作站都可通过许可证浮动的方式运行软件。OpenWorks软件平台所挂接的应用程序很多,其中包括单井处理软件(PetroWorks)和多井处理软件(StratWorks)。 Landmark软件服务对象包括任何国家的石油公司、国际石油公司、独立石油公司,以及石油服务公司和咨询公司,全世界超过90%的勘探与生产公司使用Landmark软件,为全球排名前20名的石油生产商中的18家提供技术服务,是业界最大的软件和服务供应商。目前有超过150个软件应用,发行了120000套软件许可证,覆盖勘探、开发、钻井、生产和信息管理等多方面。集成解决方案应用于地质和地球物理、油藏管理、钻完井、生产优化、信息管理等多个领域。下面以Processing模块为例,主要介绍一下Landmark软件的应用情况。 二.软件功能简介 1.SynTool(合成地震记录制作) SynTool是一体化的层位标定工具,用以将地质分层、岩性与地震数据精确地联结起来,它提供了建立精确的合成地震记录所需的特征参数,并提供了强大的曲线编辑处理功能来帮

地震资料解释

《地震资料解释》教学大纲 课程名称:地震资料解释 课程英文名称:Geophysical Interpretation 课内学时:32 课程学分:2 课程性质:学位课开课学期:每学年第二学期 教学方式:课堂讲授考核方式(考试/考查):考试 大纲执笔人:王英民、黄捍东主讲教师:王英民、黄捍东 师资队伍:王英民、黄捍东 一、课程内容简介 在讲授地震层序、地震构造和地震相基本概念的同时,对其在地震资料上的反射特征进行分析,重点介绍解释方法;最后讲授典型盆地的地震解释实例。本门课程为32学时,2学分。 二、课程目的和基本要求 地震资料解释是地震勘探工程的最终环节。随着现代地震勘探技术的飞速发展,地震资料解释的内容也日益丰富和深化。它包括了地层、构造、沉积以及盆地分析和油气勘探等多方面内容,成为油气勘探以及盆地基础地质研究中不可缺少的重要方法。本课程的主要目的是使学生能够理解地震资料解释的基本原理和概念,掌握复杂地质条件下的层序地层、构造和地震相分析等地震资料解释的基本工作技能。 学完本课程后,应达到以下基本要求: 1、掌握沉积层序的概念、沉积层序的边界类型、层序划分的原则和方法,能在地震剖面上进行层序划分;正确理解地震反射的年代地层意义; 2、掌握在复杂断裂、褶皱、侵入体等构造条件下进行地震反射界面对比解释的方法,了解拉张、挤压、剪切以及底辟构造背景下的典型构造样式的地震响应模式以及地震剖面上的构造活动时期分析方法; 3、正确理解地震相的概念,掌握主要地震相参数的类型及其地质意义,能

在地震剖面上识别和划分不同地震相并进而对整个工区进行地震相分析;掌握地震相向沉积相转换的原则及步骤 4、了解典型盆地层序地层模式的地震特征和解释方法。 三、课程主要内容 (一)、绪论(2学时) 地震资料解释的主要内容及发展简史,学科的体系结构,地震资料解释的任务与意义,课程的目的与任务,本课程的学习方法和要求,主要参考书等。 教学方法:讲授。 (二)、地震层序分析(10学时) 地震反射界面的类型和对比方法、地质界面的类型、地震反射界面的地质成因、各种地震反射界面的区分、地震反射界面的年代地层学意义和地震地层单元;地震层序划分的原则、级别、方法。地震界面与地质界面的桥式对比方法。 教学方法:讲授+习题,习题课2学时,内容为不整合面的地震识别。(三)、地震构造分析(6学时) 断层解释方法和断层发育区的同相轴对比方法;拉张、挤压、剪切以及底辟构造背景下的典型构造样式的地震识别;地震剖面上的构造活动时期分析方法; 教学方法:讲授+习题,习题课2学时,内容为复杂构造的地震解释。(四)、地震相分析(8学时) 地震相的概念;主要的地震相参数;反射结构的类型及地质意义;几何外形的类型及地质意义;地震相划分与编图过程。地震相模式的概念;典型沉积体的地震识别,地震相向沉积相转换的思路、方法、原则、步骤。 教学方法:讲授+习题,习题课1学时,内容为典型剖面的地震相分析。(六)、典型盆地的地震解释实例(6学时) 包括典型被动大陆边缘碎屑岩、被动大陆边缘碳酸岩、断陷湖盆、坳陷湖盆等层序地层模式的地震解释实例。 四、推荐教材及主要参考书 教材:《地震资料解释基础》,王英民编,2006,内部讲义 参考文献:

常用地震处理解释软件大全

常用地震处理解释软件大全

常用地震处理解释软件大全 一、地震处理 1.ProMax 简介LandMark的地震处理软件 2.Focus Paradigm的地震处理软件系统,配合EPOS3 TE(Third Editon)的版本。 3.CGG 地震处理软件系统 4.Omega 地震处理软件系统。 5.TomoxPro 井间地震处理软件 井间地震全套的综合处理分析软件系统,它包括以下主要功能: 1)设计与模拟井间地震勘探实验 2)计算全波场的井间地震人工合成图 3)拾取井间地震波的初至走时 4)初至波非线性层析成像 5)井间地震波预处理,包括波场分离 6)波动方程的全波场偏移 7)上行波与下行波的CDP叠加 8)偏移后处理与叠后校长量分析与应用 该软件系统共包括14个模块,提供大量的质量监控与图形显示功能。 6.Univers VSP 垂直地震处理 垂直地震处理VSP 7.GreenMountain 绿山Mesa 野外施工设计、高精度折射静校正微机版 8.Omni Workshop 最新的三维地震勘测设计工具集,自动生成的开放式数据库支持设计、执行和分析各个阶段的数据访问。 9.Vista Window 2D/3D

10.GeoCT-I 二维野外小折射自动层析成像软件 GeoTomo公司开发的二维野外小折射自动层析成像软件系统。该系统适用于现场处理野外小折射地震资料。 11.克浪KeLang 地震采集工程软件、采集论证 12.TestifiLand for Windows 仪器、源、接收器测试分析软件,它产生代表读到的原始带数据的统计图表。 13.SPS_QC 地震辅助数据生成与质控系统 二、地震解释 https://www.wendangku.net/doc/a015904882.html,ndMark地震综合解释软件包R2003,工作站版15CD LandMark的大型地震综合解释软件,包括地震资料解释,三维自动层位追踪,合成地震记录制作,三维可视化解释、地质解释与地层对比、迭后处理,数据体相干分析,地震属性提取属性分析、地址建模、断层封堵分析做图。层面与断层模型,出量计算、测井解释,精细目标分析,井位设计等。 https://www.wendangku.net/doc/a015904882.html,ndMark R2003.4软件全套,55CD 包括全套解释系统和一些辅助工具、教程,共55CD,包括工作站系统全套、Linux全套和部分Windows版本的软件(软件清单另列)。 https://www.wendangku.net/doc/a015904882.html,ndMark R2003.12软件全套,46CD 包括全套解释系统和一些辅助工具、教程,共46CD。 17.Discovery Discovery--微机一体化油藏描述软件,是美国Landmark公司在Windows环境下开发的产品,无论地质情况简单还是复杂,Discovery都将为您提供一整套非常有效的工具,把地质研究、地震解释、测井分析、开发生产动态管理集

地震资料解释

第五章:地震资料解释 用地震资料解释地下的地质问题,是地震勘探的最终目的。 §5.1地震反射信息的构造解释 序:构造油气藏的类型见P183,构造解释就是用地震资料识别解释构造油气藏。 一、地震时间剖面与地质剖面的对应关系 1.地震反射界面与地质界面的对应关系 (1)二者往往一致 只要有波阻抗,就有反射,所以地质上的层面,断层面,侵入接触面,不整合面,流体分界面,都有地震反射同相轴与之对应。 (2)二者不完全一致 例1:古老的地层,长期的构造运动和地层压力作用,使相邻的两套地层可能有相近的波阻扰,这种地质层面没有反射。 例2:有些地层界面,虽然两侧物性差异很大,但界面太短或太粗糙,地震上没有明显的反射,如珊瑚礁只有零星反射。 例3:同一岩性的地层,无层面又无岩性面,但由于含流体成份不同而形成反射界面产生反射波,但却不是地质界面。 例4:声波、面波、干扰波没有对应的地质界面。 2.地震的反射同相轴有地质年代意义 地质上主要以不整合面划分地质年代,这样的不整合面、层面有对应的反射同相轴,所以同相轴也就有了年代意义:上新下老。(北海模型)3.地震反射同相轴形状与地质构造的关系(熊粉书P52) 一般情况下反射同相轴的形状反映构造的形态,但有速度陷阱。 R 012

下拉 021021 4.地震反射与岩性有关 介质的岩性、反射系数、速度、密度、吸收等对地震波的波形有影响,对振幅、频率影响较大。反过来说不同的波形、不同的振幅、不同的频率反映不同的岩性。 总之: 现代的地震剖面与地质剖面极相似,因为地震剖面是地质剖面对地震波的响应。地下的构造特点,岩性特点决定了地震时间剖面的特点,二者有联系但又不完全一一对应,必须去伪存真,找出地质上有用的东西,这就要进行解释。 二、时间剖面的对比 (一)反射波的识别标志(北海模型) 1.波的对比 在时间剖面上,反射层是以同相轴的形式出现的,追踪反射层就变成 了对同相轴的追踪,只有同一个界面的反射波才能反映构造的形态,追踪 .. 同一个界面的反射波的同相轴叫做波的对比 ...................。 2.波形相似 同一界面的反射波,其上覆层的性质、深度、岩性、产状等,在一定 的范围内变化不大,在相邻的记录道上有相似性,因而导致同一个界面的 ...... 反射波相似 .....。主要有三个相似特点,也叫反射波对比的三大标志。 3.反射波对比的三大标志 (1)强振幅标志 反射波振幅比干扰波振幅明显强 ..............,因为各种野外方法、处理方法都在加强一次波。

地震资料综合解释课程设计报告模板

摘要 采用landmark地震解释软件对***地区L1100-L1500进行了地震层位***层解释、断层解释,**层的地震反射特征为******,断层(发育、较发育),**地区内断层均为正断层,平面上,可分为三个条带,整体呈北北西向展布。晚期断层较少,多呈继承性发育,平面分布特征分带性明显。**层位平面上呈东高西低(南高北低)特征。在**井附近界面埋藏最浅,在**井(或地区)最深。 通过此次课程设计,学习到了**,对地震资料物探解释的认识。 关键词:安达区块;层位解释;断层解释;平面特征

目录 第1章地震资料综合解释基础 (1) 1.1层位解释 (1) 1.2断层解释 (1) 1.3 综合分析 (1) 第2章 ***地区**层地震解释 (1) 2.1***地区区域地质特征 (1) 2.2 地震地质层位标定 (1) 2.3 层位及断层精细解释 (1) 第3章断裂及构造特征分析 (4) 3.1 断裂特征 (4) 3.2 构造特征 (5) 学习心得与体会 (7) 参考文献 (8) 致谢 (9)

第1章地震资料综合解释基础 1.1层位解释 1.2断层解释 1.3 综合分析 第2章 ***地区**层地震解释 2.1***地区区域地质特征 2.2 地震地质层位标定 2.3 层位及断层精细解释 2.3.1层位解释 为提高层位解释精度,在解释过程中,力求准确追踪每一个相位,严格按照反射波的产状解释,减小解释线的波动幅度。增加测网解释密度,此次精细解释采用的是1×1CDP测网解释密度。充分利用工作站灵活多样的显示功能和处理手段,进行反射层的对比追踪。 1、局部放大,用于解释小断层及了解地层产状的局部变化。 2、整体缩小,用于解释大断层及了解地层产状的整体变化。 3、用过井任意线标定层位,使用横穿构造的任意线检查解释结果,了解构造的可靠程度。

地震解释总结

地震资料解释总结 1. 地震资料解释是将地震信息转换成地质信息。核心就是依据地震剖面的反射特征和地震信息,应用地震勘探原理和地质基础理论,赋予其明确的地质意义和概念模型 2. 地震解释的发展阶段: 地震构造解释阶段----在构造地质学和地震成像基本原理的基础上,确定地下主要反射界面的埋藏深度,落实和描述地下岩层的构造形态特征,为钻探提供有力的构造圈闭是其主要目的。地震沉积解释阶段----以地震地层学和层序地层学理论(思想方法)为基础,以落实隐蔽油气藏、描述地下储层空间几何形态为主要目的.地震资料综合解释阶段----以地震资料为基础,综合一切可能获得的资料(包括地质、钻井、测井以及地球化学和其他地球物理资料),合理判断和分析各种地震信息的地质意义,以达到精确重现地下地质情况。 3. 地震子波:震源激发时产生尖脉冲,在激发点附近的介质中以冲击波的形式传播,当传播到一定距离时,波形逐渐稳定,(2-3个相位,60-100ms的波)称该时刻的地震波为地震子波 4. 地震剖面的种类:时间剖面有两种:一是水平叠加时间剖面,简称水平剖面;二是叠加偏移时间剖面,简称偏移剖面。时间剖面的显示:波形剖面,变面积剖面,变密度剖面,波形加变面积剖面,彩色显示剖面, 5. 时间剖面的特点:时间剖面由图头和记录两部分组成。图头部分:位于剖面的起始部分,用以说明剖面的工区、测线号、起止桩号、剖面性质、野外施工参数和处理方法与流程,其显示容由处理人员提出。记录部分:是时间剖面的主要部分。横轴:代表共中心点叠加道的位置,一般用CDP点号和相应的测线桩号表示。CDP点距为道距的一半,通常为25m。桩号SP,单位为米或千米。纵轴:双程反射时间T。单位为秒。速度谱:每km一组显示于剖面上方地形线: 显示于剖面上方或下方。基准面:统一或浮动的,多选在低速带之下。地震剖面上0秒所对应的海拔。视周期:相邻波峰(谷)之间的时间长度视主频:视周期的倒数。主频指频谱图上最大能量对应之频率。波峰:地震道振动向上(右)为波峰,向下(左)为波谷。 6. 地震剖面上各种波的识别标志:1同相性:由于同一反射波到达相邻很近的两个检波点的路程是很相近的,因而,同一反射波的相同相位,在相邻地震道上的到达时间也是相近的。因而, 措施,所以在地震剖面上,反射有效波的能量一般都大于干扰背景的能量。所以反射波的能量较强。3波形特征(动力学特征)同一反射波在相邻的地震道上的波形特征相似,即主周期、相位数等是相似的。(由于震源所激发的地震子波基本相同,同一界面反射波传播路程相近,传播过和中所经受的地层吸收等因素的影响也相近)。4时差变化的规律:(δk) 轴仍是弯曲的,直达波、折射波(在共炮点记录上是直线)的同相轴动较正后变成了曲线,这是在地震剖面上识别波的类型的重要依据。上述四个标志中,1,2两点用来识别在地震剖面上是否有一个波出现;3,4两点可以帮助我们进一步识别波的类型特征,以及对产生这个波的界面的特点作出推断。 7. 水平叠加时间剖面和地质剖面的不同之处:时间剖面上的反射层与测线上根据钻井资料得到的地层分层界面常常不能一一对应;另外,时间剖面的纵坐标是t0,不是深度,地震波传播速度随深度变化,所以时间剖面上的反射同相轴所反映的界面形态有假象。把t0变换成深度后,才

中国海洋大学 地震地质综合解释复习资料

绪论: 1.什么是地震解释? 地震解释是将地震信息转换成地质信息。其主要核心就是依据地震剖面的反射特征和地震信息,应用地震勘探原理和地质基础理论,赋予其明确的地质意义和概念模型。 2.地震地质综合解释的意义? 以地震资料为基础,综合一切可以获得资料(包括地质、钻井、测井以及地球化学和其他地球物理等资料)合理判别和分析各种地震信息的意义,以达到精确重现地下地质情况。 3、处理解释一体化的含义? 要使技术发展与进步和地质任务以及勘探效益结合起来,必须采用处理解释一体化的研究模式,否则研究的活力将会受到损害。因为在这个领域内,方法研究的应用效果几乎只有通过解释才能真正体现出来,同时也只有通过解释才能发现问题提出改进意见。针对这个阶段的数据处理技术,其方法研究和应用技术的发展目标是:处理结束了,解释也就结束了;解释停止了,处理也就停止了。 第一章:地震资料解释的基础 1、名词解释: (1)地震子波:在震源附近,地震波以冲击波的形式传播,当传播到一定距离时,波形逐渐稳定,此时的地震波被称为地震子波。 (2)波阻抗:波在某介质中传播的速度与介质密度的乘积定义为该介质的波阻抗。 (3)信噪比:所谓信噪比,通俗地讲就是有用的地震波与无用地震波的能量(振幅)之比。 (4)振幅:质点振动离开平衡位置的最大位移(幅度)称为振幅。 (5)频谱:组成一个复杂振动的各个谐振动分量的特性与其频率的关系的总和,就称为这个振动的频谱。其中,包括两个部分,一个是振幅谱,横坐标为频率,纵坐标为振幅(按一定比例表示不同频率分量的振幅)。一个是(初始)相位谱,除纵坐标为相位外其余同振幅谱。 2、平均速度、均方根速度、叠加速度的含义 平均速度:在研究水平层状介质时距曲线时定义的,一组水平层状介质中某一界面以上介质的平均速度就是地震波垂直穿过该界面以上各层的总厚度与总传播时间之比。 11n i i n i i i h v h v ===∑∑ 式中:hi ,vi 分别是每一层的厚度和速度。 用层速度求平均速度时不是直接平均是加权平均(与每层的时间有关)。 均方根速度:把反射波时距曲线看成双曲线时求出的速度,22 20 2v x t t +=,v 为均方根速度。均方根速度是每层的速度传播时间(ti )加权后平均再开方的值,记为vR ,2 1 1n i i i R n i i t v v t ==?=∑∑ ,可由上下层的vR 求层速度。

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