各向异性克希霍夫叠前深度偏移及其应用研究

各向异性克希霍夫叠前深度偏移及其应用研究

论文摘要

随着现代化程度的巨大发展,人们对资源的需求越来越多,地质情况简单、易于开采的地区资源已经不能满足人们的需要,人们不得不向地质情况复杂地区深入。传统的叠后时间偏移,甚至叠前时间偏移已经不能取得较理想的效果,尤其是对横向速度变化较大的地区,往往会造成成像位置的不准确。基于速度模型的叠前深度偏移可以较好的解决这一问题,它不仅能够解决速度的纵、横向变化问题,还能解决盐下、刺穿等复杂地质异常体的成像,提供比较准确的时空位置。但是由于介质存在各向异性,导致地震模型的深度与实际地层深度不能闭合。本论文主要通过对各向异性克希霍夫叠前深度偏移理论分析研究和实际应用,形成了一套完整的各向异性偏移流程,主要内容包括:(1)各向异性克希霍夫叠前深度偏移涉及的基础理论:各向异性介质的分类,各向异性是由那些参数决定的,各向异性介质中的克希霍夫偏移理论,旅行时计算,速度模型的建立等。(2)利用Geodepth软件对某一工区进行偏移处理,在实践中,得到一套完整的各向异性叠前深度偏移流程,其中包括:利用DIX约束反演得到初始模型速度体,再利用层析方法,人机交互拾取剩余速度,进行模型优化,得到各向同性偏移速度模型;结合井资料和地震资料计算各向异性参数δ和ε,根据各向同性的速度与各向异性的速度关系,得到各向异性介质的偏移速度模型;通过试验确定偏移孔径,利用克希霍夫偏移方法完成叠前深度偏移。通过上述工作,得到了偏移成果中的地震层位与钻井资料提供的地质层位之间的深度闭合误差,通过分析,得出以下结论:考虑了各向异性影响后,得到的偏移剖面基本消除了地震层位与井层位深度的闭合问题,闭合误差从各向同性偏移后的7%左右,降低到2%,断层面的成像也有了较大改善,深层特征比较明显。最后总结了各向异性偏移在实际生产中还存在一定的限制:由于各向异性参数很多,受生产效率影响,只能把各向异性介质都简化为VTI介质,参数只考虑δ和ε;地质情况复杂地区,要想使地震层位与地质层位完全闭合,偏移剖面会出现假构造,所以经过各向异性叠前深度偏移,地震层位与地质层位之间还是有一定的误差,但是已经足够小,可以满足成像需要。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 选题依据
  • 1.2 各向异性问题的提出与发展
  • 1.3 目的、内容与研究思路
  • 1.3.1 目的与内容
  • 1.3.2 研究思路
  • 第2章 各向异性介质的KIRCHHOFF 叠前深度偏移理论基础
  • 2.1 各向异性介质
  • 2.1.1 各向异性介质的刚度张量与分类
  • 2.1.2 TI 介质的汤姆森参数
  • 2.2 各向异性克希霍夫偏移的理论基础
  • 2.2.1 各向异性的 Kirchhoff 叠前深度偏移的近似表达
  • 2.2.2 旅行时计算
  • 2.3 各向异性速度模型的建立
  • 2.3.1 DIX 约束反演法
  • 2.3.2 层速度分析法
  • 2.3.3 各向异性对速度的影响
  • 第3章 应用实例
  • 3.1 工区概况
  • 3.2 叠前深度偏移前的资料准备
  • 3.3 初始速度-深度模型的建立
  • 3.3.1 时间地质模型的建立
  • 3.3.2 初始深度域地质模型的建立
  • 3.3.3 速度体的生成
  • 3.4 速度模型优化与迭代
  • 3.5 偏移的实现
  • 3.6 各向异性处理
  • 第4章 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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