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文档简介
地球物理软件系列讲座利用GMAPlus进行模型正演模拟研究1正演模拟基础理论2GMAPlus软件概况
2.1GMAPlus引进、运行和培训情况
2.2GMAPlus功能简介GMAPlus主要应用成果
3.1厚层砂砾岩扇体正演模拟研究
3.2河流相河道砂体正演模拟研究
3.3薄储层地震响应特征研究
3.4AVO油气判识内容提要1正演模拟基础理论1正演模拟基础理论S(t)=R(t)*b(t)R(t)=S(t)*a(t)地震道反射系数地震子波地震道反射系数反褶积因子正演反演
正演模拟是指用物理模型和数学模型代替地下真实介质,用物理实验和数学计算模拟地震记录的形成过程,以得到理论地震记录的各种方法和技术。正演模拟包括数学模拟和物理模拟,数学模拟的效率高,计算、修改参数方便快捷,应用较为广泛;而物理模拟具有与实际情况更为接近的优点。
正演模拟理论
数学模拟方法分为两大类:射线追踪法和波动方程法。前者以几何地震学的射线理论为基础,后者以物理地震学的波动方程为基础。
射线追踪的基本原理是遵循惠更斯原理和费马原理的。惠更斯原理的解释是时间场特征方程式:是某一类型的波(纵波或横波)在介质中给定的速度分布。正演模拟理论
波动方程法主要有克西霍夫非自激自收记录模拟和有限差分弹性波动方程二维模拟。二维克希霍夫非自激自收记录正演模拟公式:有限差分弹性波动二维模拟方程:正演模拟理论1正演模拟基础理论2GMAPlus软件概况
2.1GMAPlus引进、运行和培训情况
2.2GMAPlus功能简介GMAPlus主要应用成果
3.1厚层砂砾岩扇体正演模拟研究
3.2河流相河道砂体正演模拟研究
3.3薄储层地震响应特征研究
3.4AVO油气判识内容提要2GMAPlus软件概况2GMAPlus软件概况2.1GMAPlus引进、运行和培训情况
地质院于2002年引进GMAplus模型正演软件。该软件于2002年11月进行了软件安装,11月21至27日举行了为期一周的现场培训。随后该软件正式投入生产,目前运行情况良好。操作系统软件平台要求:Windows98/NT/2000
Unix/Solaris2.*。硬件应用平台要求:最低PII233,内存32Mb。建议使用PIII300以上,内存64Mb或更高。硬盘要求:100M空间即可。LandMark公司的GMAplus软件,是一套功能强大的地球物理建模软件,包含合成记录制作工具和地震正演模型制作系统。LogMStruct2.2GMAPlus功能简介●利用该软件可验证地学家建立的地质模型;●研究储层有效地球物理效应,引导解释人员确定合理的解释方案;●通过地球物理正演反映的振幅变化可研究目的层含油气或含水时的AVO响应;●可检验地震资料初次处理的准确性;检验反演结果的正确性。
离散(Exploded)合成记录分别确定储层顶底界面和厚度。LogM有多种提取子波的方法,可提供四种理论子波。合成记录
可方便的按照地质人员和地球物理人员的想法去解释联井对比剖面,进行井间小层的详细对比分析和制作精细油藏剖面。剖面对比GMAplusLogMLogM用测井资料建立地层模型,用正演方法预测井间地层岩性和构造的变化,帮助解释人员建立岩性解释思路。
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远道中道近道单井AVO剖面联井AVO剖面
GMAplusStruct是以射线追踪理论和波动方程理论为基础的构造正演建模系统,精确的合成记录标定确定复杂的速度分布,还可以在纵向和横向使用速度的梯度变化,以保证模型更能符合地下实际情况。模型可以准确的反映复杂的地下地质构造,如逆断层、侵入体,地层截断、尖灭等。GMAplusStruct五种建模方法:绕射扫描(Diffraction)使用波动方程理论建模单炮记录(shotrecord)使用波动方程理论建模法线入射(NormalIncidance)射线追踪方法射线成象(ImageRay)射线追踪方法垂直入射(VerticalIncidance)GMAplusStruct2800m/s3200m/s3300m/s3400m/s3600m/s4200m/s4400m/s5400m/s5400m/s2800m/s3200m/s3300m/s3400m/s3600m/s4200m/s4400m/s5400m/s5400m/s1正演模拟基础理论2GMAPlus软件概况
2.1GMAPlus引进、运行和培训情况
2.2GMAPlus功能简介GMAPlus主要应用成果
3.1厚层砂砾岩扇体正演模拟研究
3.2河流相河道砂体正演模拟研究
3.3薄储层地震响应特征研究
3.4AVO油气判识内容提要GMAPlus主要应用成果GMAPlus主要应用成果T1T2T4T5Art扇体体扇T0T5坨82—郑35井VerticalIncidence地震响应
VerticalIncidence以自激自收形式真实反映地下地质界面。坨82—郑35井NormalIncidence地震响应
T1T2T4T5Art扇体体扇T0NormalIncidence(法线入射)用射线追踪理论建立起未偏移的无绕射的时间剖面,断层有移位现象,是对地震反射过程的真实模拟。T1T2T4T5Art扇体体扇T0Diffraction方法用波动方程建立未偏移的有绕射时间剖面,断层和扇体边缘明显见绕射现象。坨82—郑35井Diffraction地震响应
T1T2T4T5Art扇体体扇T0Imageray剖面是进行F-K偏移,射线成像后的结果,与常规地震剖面更具有可比性。坨82—郑35井Imageray地震响应
3.1厚层砂砾岩扇体正演模拟研究郑36郑斜41坨82T1T2T4郑35Es3上砂砾岩Es3中砂砾岩●T1、T2、T4及Art顶界面在四种模拟剖面中均表现为较强的振幅、连续性好的反射波。●郑斜41井钻遇的厚层砂砾岩体速度高、密度大,波阻抗界面强度大,四种入射方式都形成较强振幅、连续性好的反射波同向轴。
正演结果分析坨82郑斜41郑36郑35T1T2T4Art扇体扇体Es3上砂砾岩Es3中砂砾岩T4T2T1T0斜坡带多期次叠置厚层砂砾岩扇体模型6-8m18-24m18-20m主频:30Hz沿桩106井区河道走向的设计地质模型模拟地震反射V=2550m/s6-8m18-24m18-20m主频:70Hz沿桩106井区河道走向的设计地质模型模拟地震反射V=2550m/s横截桩106井区河道的设计地质模型主频:30Hz单透镜体双透镜体迭瓦状透镜体似楔状透镜体多透镜体5-7m模拟地震反射横截桩106井区河道的设计地质模型单透镜体双透镜体迭瓦状透镜体似楔状透镜体多透镜体5-7m主频:70Hz模拟地震反射40Hz30Hz35Hzr(t)explodeA9B6A9B6A12B640Hz30Hz35Hzr(t)explodeA10B6A10B6A10B6A7.5B6A12B6A9B6A9B640Hz30Hz35Hzr(t)explode40Hz30Hz35Hzr(t)explodeA6B4B4B4B6A6B6B4B4B4A3B2A7.5B63.3薄储层地震响应特征研究砂:8m泥:4mλ/8-λ/4厚度褶积实验砂:8m泥:4m砂:4m泥:8mλ/8-λ/4厚度褶积合成地震道振幅H≈25m薄层厚度与反射振幅间的关系小于λ/4的薄层,其厚度可通过反射振幅来量度。任意薄层的反射响应薄层厚度与反射振幅间的函数关系纯80井模式纯98井模式梁109井模式梁16井模式梁23井模式Ⅰ、Ⅱ砂组之间泥岩较厚,Ⅰ砂组砂泥比>1砂泥岩互层,砂泥比=1。砂泥岩互层,砂泥比>1。砂泥岩互层,砂泥比<1。Ⅰ、Ⅱ砂组之间泥岩较厚,Ⅱ砂组砂泥比>11、薄层地震反射形态主要由砂泥速度、含量、配置关系和子波频率决定。2、在砂泥速度、含量、子波频率一定的条件下,砂泥配置的相似程度决定地震反射形态的相似性。3、λ/8厚度的薄互层地震完全无法识别,但反射振幅可反映储集层总厚度,λ/8~λ/4
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