蓝马合成地震记录流程.ppt

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1、SynTool 人 工 合 成 地 震 记 录 制 作 软 件 使 用 教 程,Landmark A Halliburton Company Landmark Graphics International Inc. Beijing , Dec . 2000,SynTool 人 工 合 成 地 震 记 录 制 作 软 件 使 用 教 程,SynTool 软 件 是Landmark 一 体 化 综 合 油 藏 描 述 中 一 个 非 常 重 要 的 模 块; 制 作 高 精 度 的 合 成 地 震 记 录, 是 构 造 精 细 解 释、 储 层 预 测 与 砂 体 追 踪 的 重 要 环 节 之

2、一。 概 述 SynTool 软 件 是 一 个 高 度 复 杂 的, 功 能 完 备 的, 而 又 灵 活 易 用 的 合 成 地 震 记 录 制 作 软 件。 通 过 本 教 程 的 学 习 你 将 学 会 如 何: 1、 恢 复 一 个OpenWorks 工 区, 启 动SynTool 软 件, 建 立/ 设 置 一 个 解 释 员, 并 选 择 一 个 井 列 表 和 一口 井。 2、指 定 启 动 参 数, 用 于 计 算 反 射 系 数 和 建 立 最 初 的 显 示。 3、存 储 一 个 课 程 文 件 4、用 嵌 板 工 作( 改 变 尺 寸,移 动,隐 藏/ 不 隐 藏, 添

3、 加, 等 等) 5、设 置 反 射 系 数 常 规 极 性, 改 变 一 条 曲 线 的 比 例 和 显 示 颜 色。 增 加 一 条 曲 线 到 一 个 存 在 的 嵌 板 中。 6、应 用 真 垂 深 校 正, 添 加 一 个SEG Y文 件 地 震 剖 面 到 显 示 中。 在 地 震 剖 面 上 显 示 合 成 地 震 记 录, 并 改 变 显 示 特 征。 7、插 入 一 个 地 震/ 合 成 地 震 记 录 相 关 嵌 板, 改 变 采 样 间 隔, 并 应 用/ 编 辑checkshot。 8、放 大 垂 向 显 示 比 例, 改 变 地 震 道 振 幅。 9、改 变 子 波:

4、 通 过 应 用 滤 波 器, 用 相 位 工 作, 应 用 时 间 漂 移。 10、显 示 斜 井 合 成 地 震 记 录, 加 分 层 标 签。 11、在 时 间 与 深 度 之 间 改 变 显 示, 使 用 块 编 辑 方 式 编 辑 曲 线, 存 储 曲 线 编 辑。 12、标 定 屏 幕 尺 寸。 设 定 精 确 的 时 深 显 示 比 例, 并 显 示 时 间 线。 13、隐 藏 嵌 板 框; 打 印 工 作 成 果; 存 储 你 的 工 作 到 一 个 课 程 文 件, 并 退 出SynTool 软 件。,第 一 章 准 备 工 作,OpenWorks主菜单,工区状态工具 1、改

5、变工区 2、改变测量系统 3、改变解释员 4、改变井列表,创建Openworks工区 注意事项: 1、正确选择坐标参考系统: 投影坐标参考系统 地质坐标参考系统 2、正确选择测量系统 米制(SPE Preferred Metric) 英制(US Oil Field) 3、正确定义工区范围 经纬度范围 4、正确定义工区的表格空间,设立解释员 注:一个OpenWorks工区可以具有多个解释员,每个解释员可以拥有自己的工作。,测井曲线加载器: 1、选择输入文件 2、选择格式文件 3、加载测井曲线 注:测井曲线加载器可以加载五种格式测井曲线数据: 1、ASCII 2、BIT 3、DLIS 4、LAS

6、5、LIS,ASCII曲线加载格式编辑 需要注意问题: 1、曲线深度必须是测量深度 2、加载曲线必须加载工程单位(尤其是时差曲线,米制是us/m;英制是us/ft),井曲线观察器 即时观察所加载测井曲线的状况(包括曲线值的范围与形态及加载的工程单位),曲线字典 用于控制测井曲线在其他应用程序中的显示方式 注释: 1、显示的线型、线粗细、线色彩 2、显示的比例类型:线性或指数 3、曲线位置:左或右 4、显示比例(左比例与右比例)与单位(米制或英制),第 二 章 启 动 S y n T o o l 制作合成地震记录全过程,启动SynTool SynTool菜单结构: File View Panes

7、 Extract Help FileNew 或 FileOpen Session File 或 FileOpen Template,选择OpenWorks工区,选择测量系统 注意:米制或英制,选择解释员,选择地震工区 注意:地震工区的基准面,注:Checkshot是任选的,它是存放于数据库中的时深表,一般选择VSP资料作为Checkshot,既可以从本井选择,也可以从邻井选择时深表作为Checkshot。,选择井列表,选择钻井,选择激活的Checkshot,选择参考的Checkshot,SynToolStartup菜单 选择时差曲线制作合成地震记录 时差曲线来源: 1、时差测井曲线 2、由密度

8、曲线经反伽德纳方程推导而得 3、常数 4、由其他曲线如密度、感应等曲线经反伽 德纳方程、福斯特方程变换而得 合成记录制作过程中施加的处理(任选) 1、真垂深校正(斜井必须应用) 2、Sheckshot 校正,SynToolStartup菜单 选择密度曲线制作合成地震记录 密度曲线来源: 1、密度测井曲线 2、由时差曲线经伽德纳方程推导而得 3、常数 4、由其他曲线如时差、感应等曲线经伽德纳方程、感应福斯特方程变换而得,制作的初始合成地震记录,FileSeis3d to SEGY:由SeisWorks/3d工区提取井旁地震道到磁盘SEGY文件,然后post到SynTool面板上,用以与合成记录的

9、匹配。,SynTool 98.5提供了新功能:可以直接 post 从SeisWorks/3d工区提取的井旁地震剖面,而不必先提取井旁地震道到磁盘SEGY文件。,在井旁地震剖面上迭放一条合成地震记录 注释:地震剖面上可以 post 六种目标: 1、数据库内的任意曲线 2、数据库存放的制作好的合成记录 3、超级合成记录 4、被连接的合成记录 5、阻抗曲线 6、钻井地质分层,改变合成地震记录的极性:由正到负(一般来说,野外地震记录都是负极性起跳),用以匹配井旁地震剖面。 可以对合成地震记录进行的处理: 1、滤波处理 2、自动增益控制 3、乘法 4、改变极性,在所有面板上放置钻井地质分层,用以调整合成

10、地震记录,进行层位标定,基准面信息 注意:三种基准面高程 1、深度基准面 2、时间基准面 3、Checkshot基准面 时间漂移: 1、绝对漂移 2、相对漂移 注意:尽量使用第一层的替换速度,而少用时间漂移,加入合成地震记录于井旁地震剖面相关面板,用来检验两者之间的相关性。 注:红线与绿线越相似,越同步,说明两者越相关,匹配越好。,子波提取:从井旁地震道提取子波,用提取的子波与反射系数褶积,求取合成地震记录,以使合成记录与井旁地震道匹配的更好。 子波提取方法:1、自相关算法(比较常用);2、维纳莱文森算法 子波输出类型:1、Openworks数据库;2、Landmark ASCII文本格式;3

11、、老式Mira ASCII文本格式,1、提取的子波存入Openworks数据库(左图);2、提取的子波存成Landmark ASCII文本格式文件(右图);3、中下图为提取的子波与其振幅谱和相位谱,可以同时显示五个子波;4、提取子波编辑器(中上图):可以对提取的子波在相位上与时间延迟上进行处理,编辑处理列表滤波处理 :利用提取的子波与其他各种子波,对合成记录进行分时间段滤波处理,以使合成记录更好地匹配地震剖面,在SynTool面板中加入其他测井曲线,如伽玛曲线、中子曲线、自然电位、视电阻率曲线等,用于分析层序特征。,在合成记录面板中加入子波和发射系数分量贡献,从而使解释人员能够更准确地分析各反

12、射界面与地震剖面反射同相轴的对应关系,准确地标定出储层。,在测井曲线采集过程中,由于各种因素的影响,如井壁垮塌、基线漂移、电缆拉伸等,需要对曲线进行编辑处理,制作出高精度的合成记录 曲线编辑方法:1、表格编辑;2、块编辑;3、厚度编辑;4、鼠标编辑 块编辑:在一深度段内对测井曲线作如下调整:1、新的平均值;2、乘以一个因子;3、上下漂移;4、赋予一个常数;5、插值,曲线编辑厚度编辑: 在一深度段内对测井曲线作如下调整:1、删除剖面;2、拉伸/压缩(比较常用);3、替换上部;4、替换下部。 注意:曲线编辑是在深度域进行的,Checkshot 在应用Checkshot之前,必须施加TVD校正(上一

13、页的时深关系未加Checkshot,本页的时深关系加入了Checkshot)。Checkshot的目的也是为了合成记录更加匹配井旁地震剖面,Checkshot测量:可以选择一个激活的Checkshot,并可以编辑此Checkshot;还可以选择一个参考的Checkshot。编辑Checkshot时,有三个选项:1、编辑双程旅行时;2、冻结层间速度3、向下传播时深对编辑 Checkshot方法:1、不应用Checkshot;2、层间传输时间;3、速度层间传输时间;4、速度;5、多项式;6、多项式速度层间传输时间。层间传输时间是最常用的Checkshot方法,它强制综合时差曲线精确匹配时深对,与各

14、Checkshot时深对对应的时差样点都要被减去或加上一个常数值。并可以切除在应用Checkshot后超过某些限度的时差值。,Checkshot诊断:可以将不同类型的Checkshot诊断面板加入到SynTool面板中,然后对Checkshot诊断数据进行编辑修改,来校正Checkshot时深对。,Checkshot诊断面板的种类:1、Vint:显示原始的和校正过的时差曲线作为层速度;2、Vint(Cor-Raw):显示原始的和校正过的时差曲线之间的差作为层速度;3、Vint(Blocked):显示各Checkshot深度范围内原始的和校正过的时差曲线作为平均层速度;4、ITT:显示原始的和校

15、正过的时差曲线作为层间传输时间;5、Time(2 Way Travel):显示从原始的和校正过的时差曲线计算出的总旅行时,总旅行时是通过综合的原始时差曲线和校正过的时差曲线计算出来的;6、Time(1 Way Drift):显示校正过的和原始的综合旅行时之间的差;7、Vave:显示从综合校正过的和原始的时差曲线计算的平均速度。,图中最右侧面板为CheckshotITT诊断面板,绿色曲线为原始时差曲线;粉色曲线为校正过的时差曲线;绿色叉号为参考Checkshot标志;红色叉号为激活Checkshot标志。通过观察选项,可以查看每一个Checkshot诊断面板中各种曲线与标志的含义。,对于每一个C

16、heckshot诊断面板,其中激活的Checkshot标志是可以编辑的,并可以将编辑结果存储成新的checkshot到数据库中。 Checkshot图形编辑应该注意:1、更新置换速度;2、预置拐点;3、向下广播速度;4、x方向Snap;5、z方向Snap。,合成地震记录的存储 对于制作好的合成记录可以五种方式存储:1、以时间域存入数据库;2、替换数据库中的合成记录;3、以深度域存入数据库;4、存成ASCII文本文件;5、存成磁盘SEGY文件,合成地震记录的存储:首先存储时深表至数据库,然后存储合成地震记录至数据库。 注意:存储时深表和合成地震记录时,可以存储成激活的,激活的时深表与合成记录可以

17、直接在SeisWorks中应用.,在一体化解释过程中,SeisWorks2D/3D软件可以直接调用存入数据库中的时深表和合成记录,但需要将其激活,用来进行层位标定与钻井地质分层的时深转换,并且在SeisWorks中,可以直接编辑合成记录,再存入数据库中。,SynTool绘图:SynTool软件可以直接生成CGM绘图文件或PS文件,用于绘制SynTool面板图形,若机器上安装了ZEH或SDI绘图软件,且配置了绘图仪,如HP或VERSATEC绘图仪,就可以直接绘图了,绘图步骤:SynToolFilePrintOK 注意: 1、起始深度; 2、是否比例(垂直与水平); 3、重新计算绘图尺寸。,Sei

18、sWell模块:新的合成子波提取程序,它能完成如下任务:1、在用户定义参数基础上,比较多地震道和合成记录道;2、计算通过地震数据的各个时间范围内的各个地震道的品质因素;3、以一种或多种颜色码显示信噪比,助你快速识别最佳匹配子波位置;4、从你选择的位置提取子波,并显示子波谱;5、在当前提取子波的基础上,重新计算合成地震记录;6、产生比例绘图和其他统计框图,使你能够使用它来评价计算结果;7、使用多种技术提取和应用多种子波;8、提取子波并自动显示它,或将其存储到数据库中。 图中的提取选项定义了三个内容:1、提取子波的存储方式与观察方式;2、地震面板来源选项;3、合成记录覆盖方式。,SynToolEx

19、tractSeisWell启动子波提取程序初始化地震工区选择三维数据体。编辑三维子波参数输入表选项:1、欲扫描的地震道中心线号;2、欲扫描的地震道中心道号;3、扫描线两边的线数;4、扫描道两边的道数;5、反射系数相关时窗的开始时间;6、第一个地震相关时窗的延迟时间;7、各地震道相关的数目;8、相关时窗长度;、平滑时窗长度。,左图为SeisWell对3D数据的扫描结果,图中红圈为井眼位置,红叉位置为全部的品质因数(或称吻合度)值最高的位置。上图为各个地震道对应的最大的品质因数图;下图为最大的品质因数出现的相关延迟时间图,左图为上一页中的上图,即信噪比观察图,图中色彩对应于品质因数值;右图为上一页

20、中的下图,即延迟时间观察图,图中色彩值对应于延迟时间值。,道 号,线 号,道 号,线 号,左图为沿某一主测线的各个CDP点与各个相关开始时间的信噪比观察图,图中黄色叉号为扫描框图内的品质因数的最佳统计匹配位置,色彩值对应于品质因数值,即信噪比值。利用此图,可以快速识别最佳匹配子波位置。,点击此处,可以前后移动各线对应的信噪比观察图,道 号,相关开始时间,从你选择的位置提取子波,并显示子波谱;在当前提取子波的基础上,重新计算合成地震记录;还可以将其存储到数据库中或ASCII文本文件中。 提取子波编辑器:可以对提取的子波在相位上与时间延迟上进行处理。,SeisWell模块提供了质量控制工具,三个统

21、计显示工具:1、常态测试;2、稳态测试;3、相关测试。这些统计工具仅仅在子波被拾取和应用之后才有效,他们能够帮助我们分析计算结果的有效性。,理论值,实际值,对正态分布的预期的误差值,残余量的归一化值,时 间,统计,统计残差,常态测试,稳态测试,相关测试,上图为(下图中的上中下四分位数的)79点平滑平均(理想状态:三条红线为三条平行直线),附注 MIRA 初始化文件(.mirarc)包括以下七个部分: 1、MiraSystem; 2、SynTool; 3、Prints; 4、PrintSetup; 5、CGM; 6、OpenWorks; 7、General Transforms .mirarc文件中的各个部分包含了”关键字值”设置或变量。你可以手工定制这些设置或变量。,

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