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物探克浪软件培训
KLSeis4.0静校正模块介绍 王 欣 东方地球物理公司物探技术研究中心 目 录 模块简介 低、降速带处理 二维静校正 KLSeis发展历程 KLSeis1.0 KLSeis模块 KLSeis4.0静校正模块 低速带处理 二维静校正 三维折射静校正 三维模型静校正 转换波静校正 三分量资料处理 目 录 模块简介 低、降速带处理 二维静校正 表层调查的现状 优点:可以得到表层纵波的速度和厚度、施工方法简单、效率高、成本较低。 缺点:1、受地形条件的影响较大,适用于地表平坦或者地下界面为水平面或者单斜面,地下界面倾角不大的地区。 2、形成折射波的条件较苛刻:地层下伏介质的速度必须大于上覆介质的速度才能形成折射波。 小折射解释 优点:可以得到表层纵波的速度和厚度、相比小折射精度较高、适用范围广,施工效率较高。 缺点:1、采集成本高。 2、使用雷管或者炸药震源,对施工人员和设备的安全要求较高。 3、施工后的钻井不能再次利用。 双井微测井 双井微测井解释 该项微测井技术自研制成功以来,已经在国外的伊朗、巴基斯坦、阿联酋,国内的东北、新疆、四川、内蒙、中原等地多个探区,不同的地形地表条件下进行了推广应用,取得了良好的效果。 乌什凹陷325860点MVSP纵波测井原始记录 其它的表层调查方法,比如面波法、反 射波法、以及一些非地震方法等受地形起伏 的影响较大,要求的施工条件比较苛刻,在 东部平原地区效果相对较好,但对地形条件 复杂的地区效果不理想,并且有些非地震方 法要与其它方法配合进行,不能单独使用。 目 录 模块简介 低、降速带处理 二维静校正 用来消除高程、风化层厚度以及风化层速度变化对地震资料的影响,把资料校到一个指定的基准面上。其目的就是想获得在一个平面上进行采集,且没有风化层或低速介质存在时的反射波到达时间。 流程 控制点内插模型静校正 根据相似系数建立模型 模型静校正量 初至拾取 初至显示 交互折射层段划分并内插控制点 折射速度分析 延迟时计算 合成延迟时 合成延迟时计算方法 合成延迟时计算方法 延迟时剖面与平面显示 表层模型剖面 大炮初至静校正量 综合剖面 综合剖面 时间项 对于三维地震勘探,根据下面基本折射方程: s s R1 R2 S2 S1 x1 x4 x2 x3 * * 对图中的两炮点和两个接收点可以列出以下方程: 时间项延迟时削去法 ……(1) ……(2) ……(3) ……(4) 由(1)–(2)得出: 由(3)–(4)得出: 时间项延迟时削去法 ……(5) ……(6) 由(5)-(6)得出: * * s s R1 R2 S2 S1 x1 x4 x2 x3 ……(7) 要避免分母为零的情况,这样就可以求出全区的速度平面图。不一定所有炮道都用,可以用一部分,能控制全区的速度即可。 对于每一炮,用上面所求的V可以求出tiS1+ tiRn,如得到: 设tiS1+tiR1为T1,即T1=t1-x1/v,则可以得到: 时间项延迟时削去法 延迟时的求解 这时只要给出一个tiS1值,就可以求出所有的tiR值。 tiS1的初始值可以由表层调查求出.也可以用非纵距小的炮记录拟合折射波时距曲线求出。 时间项延迟时削去法 合成延迟时静校正方法(二维) 合成延迟时静校正方法是通过对相同炮检距初至时间的连续追踪,得到整条线或一段的合成延迟时曲线,用合成延迟时分离出炮检点延迟时,利用表层模型或沙丘曲线对延迟时作t0时间转换,最终计算出基准面静校正量。 炮点 检波点 合成延迟时曲线 合成延迟时法 合成延迟时曲线的实例 应用效果 中东地区 山体部分 用微测井 其他区域用小折射 ---已做微测井点 QL02-494 QL02-492 QL02-488 北喀工区共进行测井19口。其中深井300米1口,150米2口,80米2口,其余为40。 应用效果 应用效果 窟窿山三维工区共部署、野外采集310口,青头山二维工区90口。 应用效果 四川广元工区地区二维测线微测井部署图,野外采集37口。 井中接收微测井野外采集原始记录(R24) H1分量 H1分量 H2分量 H2分量 Z分量 Z分量 应用效果 应用效果 微测井资料较好的地区对比 应用效果 井中接收微测井横波资料 内蒙多波勘探47500MVSP横波测井H1分量原始记录 内蒙多波勘探47500MVSP横波测井H2分量原始记录 其
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