1
Изобретение относится к сейсмор аз вед очным работам и предназначено для увеличения эффективности различных видов этих работ, использующих динамические характеристики полез-ных волн.
Известен способ геосейсмических построений, ооноваиный на использовании индивидуальных лризна.ков отраженных волн, которые могут быть качественной характерист1икой литологических и .фациальных Т1ризн:аков отражающих горивонтов. В этом способе нивелирующее действие фильтраций и схемы автоматической регули,ровк1И усиления усилителей устраняется -использованием широкополосных регистрирующих и 1воопроизводящ,их каналов и 1пропраммирава1нного экспандера с под(бором при воспроизведении оптимальной программы усиления со временем. Полученные записи подвергают двухполупериодному (вьшрямленню, после чего энергия отраженных волн, воспринятая всеми сейсмсшриемниками, сумм 1руется. На выходе воспроизводящего тракта получается непосредственно энергия сейсмических колебаний, усредненная по определенному промежутку времени и просуммированная с определенной весовой функцией по всем сейсмоприемникам расстановки. Этот процесс приводит к эффекти;в)наму подавлению шумов и и в то же время сохраняет индивидуальные и частотные признаки каждой волны. Запись кахедого взрыва дает одну кривую-стратиграмму, по внешнему виду напоминающую электрокаротажную кривую. Корреляция таких кривых между собой также подобна корреляции каротажных кривых.
Однако по известному способу в аналоговом ва-рианте необходимо применять экспоненциальную регулировку во времени для компенсации ослабления волн при .их распространеНИИ и отражении. Кроме того, интегрирование выпрямленных колебаний с ломощью интегрирующей цепочки, состоящей из конденсатора и сопротивления, неизбежно приводит к сшределенным временным и частотным искажениям записи, а совокупность регулировок и представление результативных материалов в аналовогой форме позволяет осуществлять лишь визуальное сопоставление формы стратиграмм в пределах данного времени регистрации. Численное определение энергии колебаний и ее производных, с целью корреляции волн и определения параметров среды их прохождения, практически исключено. Цель изобретения - разработка способа
сейсмической разведки, позволяющего использовать энергетические характеристики полезных волн для повышения эффективности сейсмических исследований, для корреляции разреза и для характеристики его физико-литологических особенностей.
Это достигается тем, что используют энергию полезных волн для повышения надежности Корреляции .волн и определения параметров среды распространения волн.
На фиг. 1,а приведена интегральная энергорамма части трассы, на которой локазаны технические приемы определения энергии колебаний Е, средних Лср. и интервальных Уцнт. значений мощности колебаний; на фиг. 1.6 - Энергограм.ма того же отрезка трассы, сглаженная по временному интервалу - 0,0143 сек; па фиг. 2 - пример корреляции разреза но энергограм1мам в сопоставлении с .корреляцией горизонтов по данньгм глубокого бурения.
Полевые записи упругих колебаний на .магнитный носитель производят с помощью ступенчатой програмхмной регулировки усиления сейсмических усилителей, .позволяющей избежать .искажений динамических характеристик регистрируемых волн и восстановить энергетические сооиношения волн, зарвгистри1ро.ванных в разное время прихода. В нроцессе работ производят контрольные записи .параметров очага возбуждения. Полученные полевые записи преобразуют в цифровую форму с чюмощью известных устройств и в цифровом виде суммируют с Введением кинематических и статических поправок. Введение поканалвных статических поправок и отбор трасс для суммирования производится по времени максимума функции вза.имной корреляции и по заданным пороговым значениям этой функции. Детектирование сигналов и переход « энергии их осуществляется возведением дискретных значений амплитуд .цифрового аналога суммограммы в квадрат. Полученная энергограмма сглаживается с помощью безынерционного цифрового фильтра. Оптимальным .в.ременным интервалом сглаживания является полупериод зарегистрированных колебаний. Пример энергограммы, сглаженной с оптимальным временным интервалом циф1рового фильтра, равным 0,014.3 сек, проведен на .фиг. 1,6. Фо.рма такой энергограммы является функцией формы записи колебаний, их индивидуальных амплитудных и частотных признаков.
Наряду с получением энедгогра.ммы осуществляется последовательное .интегрирование ряда дискретных значений амплнтуд энергии. Полученная . паследователыность частичных сумм ряда служит для определения чисЛОвых знаЧбний энергии колебаний Е, а также, при известном временном шаге квантования, для определения средней мощности колебаний . График последовательности (интегральная энерготрамма) достаточно хорошо аппроксимируется отрезками прямых, угол наклона которых Пропорционален .мощности энергии колебаний (см. |фит. 1,а). В Случае сложного интерференционного колебания его интегральная энергограмма представлена несколькими отрезками прямой с различными углами наклона, значения которых пропорциональны величинам интервальных величин мощности энергии /VjiHT. в пределах сложного цуга колебаний. Минимальным углом наклона отрезков интегральной энергограммы характеризуются интервалы записи фона помех. Таким образам, интегральная энергограмма,
являясь исходной для определения значений энергетических параметров волн, отображает, кроме того, характер записи волн .и может быть использована для их индивидуальной характеристики и динамической интерпретации. Полученные значения энергии и ее Про.изводных приводятся к одному уровню усиления регистрирующего тракта и нормируются к одному уровню интевсивности очага возбуждения. После этого энергограммы перестраиваются в масштабе яропорцианальном значениям мощности или энергии вол1Н на различных временах .регистрации.
Пример использования энергограмм для корреляции отраженных волн, полученных по
дискретным наблюдениям вблизи глубоких скважин, в сопоставлении с данными бурения приведен на фиг. 2.
Определенные значения энергетических величин волн могут быть использованы для определения ряда параметров среды (поглощение, коэффициенты отражения л т. П.) и установления связи динамических характеристик отраженных волн с литолого-стратиграфическими параметрами разреза и для корреляции
разрезов.
П р е д.м ет изобретения
Способ геосейсмических построений путем приведения многоканальных записей отраженных волн к одной обобщенной трассе с использо.вапибм функций взаимной корреляции, отбора трасс по пороговым значениям коэффициентов подобия и суммирования с предварительным вводом кинематических и статических по.правок, отличающийся тем, что, с целью повыщения достоверности корреляции волн и определения связей динамических характеристик волн с физико-литологическими параметрами разреза, последовательно осуществляют двухполупериодное детектиро.вание цифрового аналога суммограммы, скользящее интегрирование с временным интервалом,
кратным полупериоду колебаний, и нормирование записей по интенсивности очага возбуждения и коэффициентов усиления регистрирующего тракта с последующим преобразованием энергограмм по закону образования последовательности частичных сумм ряда.
а
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ сейсмической разведки для прямого поиска залежей углеводородов | 2018 |
|
RU2682135C1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРА ЗАТУХАНИЯ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО НАСЫЩЕНИЯ ПЛАСТА В МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ | 2018 |
|
RU2718137C1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКИХМАТЕРИАЛОВ | 1970 |
|
SU269510A1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1972 |
|
SU329492A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА В ТРЕХМЕРНОМ МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ | 2004 |
|
RU2259575C1 |
СПОСОБ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МАЛОАМПЛИТУДНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НЕФТЕГАЗОПРОДУКТИВНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД В ТРЕХМЕРНОМ МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ | 2006 |
|
RU2300126C1 |
СПОСОБ ПРОГНОЗА ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ | 2015 |
|
RU2598979C1 |
СПОСОБ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТИВНОСТИ ТРЕЩИННЫХ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В ТРЕХМЕРНОМ МЕЖСКВАЖИННОМ ПРОСТРАНСТВЕ | 2004 |
|
RU2253886C1 |
СПОСОБ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ | 1996 |
|
RU2122220C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЕВЫХ СЕЙСМОГРАММ, СВОБОДНЫХ ОТ МНОГОКРАТНЫХ ВОЛН | 2009 |
|
RU2388020C1 |
Даты
1973-01-01—Публикация