Landmark软件培训手册part[2]

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1、(一)、PostStack数据处理模块40404040404040重采样4040(二)、相似性预测401、Fscan相似性分析原理402、导致不相似的因素3、Fscan3D40(三)、属性提取下面将PAL提取的39种属性分成5类加以说明:该属性对振幅变化非常敏感。404040404040,4040它比能量半衰时更敏感。4040(四)、储层特征可视化与油气预测技术 1、数据准备File下。如图: 40(1)、ASCII文件的输入(2)、OpenWorks井数据 40在完成上图的操作后,可对RAVE表进行替代、扩展和合

2、并,如下图: 值的平均。(3)、SeisWorksHorizon(s)地震解释层位和属性参数多种参数。40面上。(4)、回归模型的输入40(2)、数据分析本部分比较重要,包括对属性的数学运算,聚类,回归分析,相似性计算,2D,3D交会图及群类的映射等。交互性能及可视化手段极大地提高了上述操作的效率和精度。数据分析在RAVE种分成两部分,Edit和View。下面分别介绍各菜单项的功能:①、2DCrossplot(Histogram)。②、3DCrossplot40²3D交会图的旋转通过旋转不同的角度,可以分离出多属性

3、的聚群特征,从而找出有意义的聚类群。²特征群圈定与映射如下图所示²从已知井预测。²其他辅助功能③2DMatrix……2D交会图阵列出现如下窗口:40④各参数间的相关系数列于下图中:用户只需点击相关系数表,即可得到两属性的2D交会图,从而检查参数间的实际相关程度。⑤SummaryStatistics统计参数概括40,出现如下窗口:⑥属性运算明了。40⑦Subsets……子集操作⑧Model……模型回归分析拟合参数subset⑨ClusterAnalysis……聚类分析40分类数量如下图所示:五、分频解释技术(Spec

4、Decomp)分频解释技术是储层研究的新技术。(一)、分频解释技术原理分频技术基于如下的概念,即来自薄层的反射在频率域具有指示时间地层厚度的特征性表现。例如,一个简单的各向同性的薄层能把可预测的、具有周期性的带陷序列引入到复合反射的振幅谱中。如下图(5-1、5-2):40图5-1薄层频谱干涉模式t2-waytime50Hz振幅谱10Hz振幅谱时间厚度(ms)振幅(Partyka1999)图5-2频陷周期与薄层时间厚度的关系(二)、分频解释技术的特点Ø突破传统分辨率的限制Ø把地震数据转换成地质语言Ø直接从地震数据上求

5、取储层时间厚度Ø更好地确定油藏几何形态,展现储层内部非均质变化Ø优化钻井方案用长时窗作频谱分析时,反射系数和噪音都是随机的,因此它们的谱是白噪的,两者都为常数,即地震波与子波的频谱形态一致,从频谱分析中无法得到薄层的反射信息。40短时窗分析,由于时窗内只包括几个薄层反射界面,这时的反射系数序列Rt不再是随机的,振幅谱中由于薄层顶底反射界面的干涉结果出现了频陷,这代表地质体局部变化的特点。在这种薄层频谱的干涉模式中,两个频陷之间的距离正好对应薄层的时间厚度。(三)、应用启动菜单,ApplicationsSpecDec

6、omp,如图5-3,主要分为三个模块,TuningCube(产生调谐体)、VolumeRecon(做感兴趣的探测体)、TuningMapper(生成层切片),常用模块为TuningCube和TuningMapper,见图5-4、5-5。图5-3启动分频解释的窗口40图5-4TuningCube窗口图5-5TuningMapper窗口(1)技术关键点Ø时窗的选取,包括时窗位置、大小。Ø时间域到频率域转换方法(傅氏变换、最大熵估计)。(2)实例分频解释常规振幅显示40常规解释结果分频解释结果附:基于OpenWorks的

7、数据库40二、数据库的备份选择工区名,分别弹出以下窗口,填入备份文件名即可:4040敬告Landmark用户:三、OpenWorks的文件数据及外设404040

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