微測(cè)井與方位加權(quán)插值精細(xì)近地表速度建模技術(shù)
發(fā)布時(shí)間:2021-12-18 03:58
為構(gòu)建精細(xì)地表速度模型,提出一種基于微測(cè)井層析的方位加權(quán)插值建模方法:首先將層析成像原理應(yīng)用于微測(cè)井走時(shí)數(shù)據(jù),獲得各觀測(cè)點(diǎn)處的精細(xì)速度分布;再根據(jù)層位信息通過(guò)深度變換使各點(diǎn)深度—速度關(guān)系標(biāo)準(zhǔn)化;然后基于徑向基函數(shù)和方位基函數(shù),反演求解主方位權(quán)重系數(shù)并加權(quán)插值;最后對(duì)插值結(jié)果作深度反變換,獲得最終的近地表速度模型。通過(guò)米泉地區(qū)激發(fā)井深設(shè)計(jì)和陳官莊地區(qū)精細(xì)表層建模兩個(gè)應(yīng)用實(shí)例,分別測(cè)試了微測(cè)井層析成像和方位加權(quán)插值建模方法,取得了良好的應(yīng)用效果。與常規(guī)微測(cè)井解釋、普通克里金插值建模方法相比,文中所提方法結(jié)果的分辨率更高。
【文章來(lái)源】:石油地球物理勘探. 2020,55(02)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:11 頁(yè)
【部分圖文】:
微測(cè)井層析成像示意圖
圖2d為圖2c中的方位基函數(shù)在取值范圍(θ∈[0,2π), r∈[0,1])內(nèi)的分布(c=0.1),可見(jiàn)方位基函數(shù)分布平穩(wěn)連續(xù):當(dāng)r大于c時(shí), B′≈B(θ); 當(dāng)r小于c時(shí), B ′ ≈ w ˉ 。基于式(4)與式(7),本文方法采用兩者乘積的形式作為權(quán)重基函數(shù)
三維地震施工前,為確定不同地表?xiàng)l件下激發(fā)井深等設(shè)計(jì)參數(shù),在工區(qū)內(nèi)設(shè)計(jì)了自西北到東南的4個(gè)激發(fā)試驗(yàn)點(diǎn)。其中,S1試驗(yàn)點(diǎn)位于黃土礫石區(qū),鉆井深度達(dá)100m,未鉆穿礫石層。圖4a為S1點(diǎn)的微測(cè)井層析速度曲線,可見(jiàn)井壁速度整體在2.5km/s以下。S2試驗(yàn)點(diǎn)位于工區(qū)中北部,鉆井井深為26m,從該點(diǎn)的微測(cè)井層析速度曲線(圖4b)可見(jiàn):在井深20m之下為3~4km/s的高速層,實(shí)際鉆遇地層為侏羅系細(xì)砂巖。S3試驗(yàn)點(diǎn)位于工區(qū)中部,鉆井井深為50m,從該點(diǎn)的微測(cè)井層析速度曲線(圖4c)可見(jiàn),深部高速層為侏羅系細(xì)砂巖,淺部低速為表層土、黃土及砂礫層。S4試驗(yàn)點(diǎn)位于工區(qū)中南部,鉆井井深為22m,從該點(diǎn)的微測(cè)井層析速度曲線(圖4d)可知:淺層速度低,主要成分為表層土和被風(fēng)化的松散巖層; 深層速度在3~4km/s之間,為二疊系灰質(zhì)細(xì)砂巖。米泉勘探通過(guò)各試驗(yàn)點(diǎn)的微測(cè)井調(diào)查以及大量的激發(fā)接收試驗(yàn),明確了激發(fā)井深與激發(fā)巖性、激發(fā)速度的關(guān)系,確定了不同地表巖性條件下的最佳激發(fā)參數(shù)和激發(fā)原則,進(jìn)而完成了逐點(diǎn)激發(fā)井深設(shè)計(jì)任務(wù)[29]。圖4 試驗(yàn)點(diǎn)的微測(cè)井層析反演結(jié)果
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]快速回轉(zhuǎn)波近地表速度建模方法[J]. 郭振波,孫鵬遠(yuǎn),錢忠平,李培明,唐博文,熊定鈺. 石油地球物理勘探. 2019(02)
[2]準(zhǔn)南緣山前帶精細(xì)近地表建模技術(shù)研究[J]. 尚新民,王延光,崔慶輝,金昌昆,趙翠霞,滕厚華,趙勝天. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2019(05)
[3]折射波靜校正技術(shù)在準(zhǔn)噶爾盆地山前帶的應(yīng)用[J]. 馬晶晶,蘇艷麗,王曉濤,李曉峰,妥軍軍. 石油地球物理勘探. 2018(S1)
[4]基于微測(cè)井分步約束的近地表速度層析反演[J]. 王孝,曾華會(huì),劉文卿,寇龍江,謝俊法,丁彩琴. 石油地球物理勘探. 2018(S1)
[5]勝利西部探區(qū)的幾項(xiàng)適用處理技術(shù)[J]. 趙翠霞,王雨潔,許衛(wèi)華,金旭,王紅娜,楊會(huì)廷. 石油地球物理勘探. 2018(S1)
[6]多道面波頻散分析在實(shí)際大炮數(shù)據(jù)中的應(yīng)用[J]. 姜福豪,李培明,張翊孟,閆智慧,董烈乾. 石油地球物理勘探. 2018(01)
[7]低信噪比數(shù)據(jù)靜校正技術(shù)綜合應(yīng)用研究[J]. 陳海峰,晏偉,蔡?hào)|地,柴軍麗,王飛,岳媛媛. 石油地球物理勘探. 2017(S2)
[8]多信息融合的近地表速度建模技術(shù)及應(yīng)用[J]. 趙玲芝,谷躍民,張建中. 石油地球物理勘探. 2017(01)
[9]散亂數(shù)據(jù)插值方法及其在背景速度建模中的應(yīng)用[J]. 王咸彬,吳成梁. 石油物探. 2017(01)
[10]速度反轉(zhuǎn)區(qū)的表層調(diào)查與靜校正方法[J]. 王瑞貞,崔宏良,雄峰,邱文平,王煥成,王煊. 石油地球物理勘探. 2016(S1)
碩士論文
[1]顧及各向異性的三維Kriging空間插值方法研究[D]. 王亭.南京師范大學(xué) 2013
本文編號(hào):3541587
【文章來(lái)源】:石油地球物理勘探. 2020,55(02)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:11 頁(yè)
【部分圖文】:
微測(cè)井層析成像示意圖
圖2d為圖2c中的方位基函數(shù)在取值范圍(θ∈[0,2π), r∈[0,1])內(nèi)的分布(c=0.1),可見(jiàn)方位基函數(shù)分布平穩(wěn)連續(xù):當(dāng)r大于c時(shí), B′≈B(θ); 當(dāng)r小于c時(shí), B ′ ≈ w ˉ 。基于式(4)與式(7),本文方法采用兩者乘積的形式作為權(quán)重基函數(shù)
三維地震施工前,為確定不同地表?xiàng)l件下激發(fā)井深等設(shè)計(jì)參數(shù),在工區(qū)內(nèi)設(shè)計(jì)了自西北到東南的4個(gè)激發(fā)試驗(yàn)點(diǎn)。其中,S1試驗(yàn)點(diǎn)位于黃土礫石區(qū),鉆井深度達(dá)100m,未鉆穿礫石層。圖4a為S1點(diǎn)的微測(cè)井層析速度曲線,可見(jiàn)井壁速度整體在2.5km/s以下。S2試驗(yàn)點(diǎn)位于工區(qū)中北部,鉆井井深為26m,從該點(diǎn)的微測(cè)井層析速度曲線(圖4b)可見(jiàn):在井深20m之下為3~4km/s的高速層,實(shí)際鉆遇地層為侏羅系細(xì)砂巖。S3試驗(yàn)點(diǎn)位于工區(qū)中部,鉆井井深為50m,從該點(diǎn)的微測(cè)井層析速度曲線(圖4c)可見(jiàn),深部高速層為侏羅系細(xì)砂巖,淺部低速為表層土、黃土及砂礫層。S4試驗(yàn)點(diǎn)位于工區(qū)中南部,鉆井井深為22m,從該點(diǎn)的微測(cè)井層析速度曲線(圖4d)可知:淺層速度低,主要成分為表層土和被風(fēng)化的松散巖層; 深層速度在3~4km/s之間,為二疊系灰質(zhì)細(xì)砂巖。米泉勘探通過(guò)各試驗(yàn)點(diǎn)的微測(cè)井調(diào)查以及大量的激發(fā)接收試驗(yàn),明確了激發(fā)井深與激發(fā)巖性、激發(fā)速度的關(guān)系,確定了不同地表巖性條件下的最佳激發(fā)參數(shù)和激發(fā)原則,進(jìn)而完成了逐點(diǎn)激發(fā)井深設(shè)計(jì)任務(wù)[29]。圖4 試驗(yàn)點(diǎn)的微測(cè)井層析反演結(jié)果
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]快速回轉(zhuǎn)波近地表速度建模方法[J]. 郭振波,孫鵬遠(yuǎn),錢忠平,李培明,唐博文,熊定鈺. 石油地球物理勘探. 2019(02)
[2]準(zhǔn)南緣山前帶精細(xì)近地表建模技術(shù)研究[J]. 尚新民,王延光,崔慶輝,金昌昆,趙翠霞,滕厚華,趙勝天. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2019(05)
[3]折射波靜校正技術(shù)在準(zhǔn)噶爾盆地山前帶的應(yīng)用[J]. 馬晶晶,蘇艷麗,王曉濤,李曉峰,妥軍軍. 石油地球物理勘探. 2018(S1)
[4]基于微測(cè)井分步約束的近地表速度層析反演[J]. 王孝,曾華會(huì),劉文卿,寇龍江,謝俊法,丁彩琴. 石油地球物理勘探. 2018(S1)
[5]勝利西部探區(qū)的幾項(xiàng)適用處理技術(shù)[J]. 趙翠霞,王雨潔,許衛(wèi)華,金旭,王紅娜,楊會(huì)廷. 石油地球物理勘探. 2018(S1)
[6]多道面波頻散分析在實(shí)際大炮數(shù)據(jù)中的應(yīng)用[J]. 姜福豪,李培明,張翊孟,閆智慧,董烈乾. 石油地球物理勘探. 2018(01)
[7]低信噪比數(shù)據(jù)靜校正技術(shù)綜合應(yīng)用研究[J]. 陳海峰,晏偉,蔡?hào)|地,柴軍麗,王飛,岳媛媛. 石油地球物理勘探. 2017(S2)
[8]多信息融合的近地表速度建模技術(shù)及應(yīng)用[J]. 趙玲芝,谷躍民,張建中. 石油地球物理勘探. 2017(01)
[9]散亂數(shù)據(jù)插值方法及其在背景速度建模中的應(yīng)用[J]. 王咸彬,吳成梁. 石油物探. 2017(01)
[10]速度反轉(zhuǎn)區(qū)的表層調(diào)查與靜校正方法[J]. 王瑞貞,崔宏良,雄峰,邱文平,王煥成,王煊. 石油地球物理勘探. 2016(S1)
碩士論文
[1]顧及各向異性的三維Kriging空間插值方法研究[D]. 王亭.南京師范大學(xué) 2013
本文編號(hào):3541587
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