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时间:2017-12-08
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1、天然气勘探与开发2010年7月出版折射波静校正方法在苏码头构造的应用孔令霞邹定永屠志慧李楠张琳羚2(1.中国石油西南油气田公司勘探开发研究院2.中国石油西南油气田公司川中油气矿)摘要苏码头构造由于受地形起伏和风化层厚度变化的影响,地震原始数据存在静校正问题,它的存在极大地影响着叠加剖面的成像效果和构造形态。为了消除近地表介质对反射波的这种影响,利用CGG地震资料处理系统中的折射波静校正方法,对原始地震数据进行线性动校正,确定折射层的速度、偏移距的范围,然后在共炮点域、共检波点域求取折射波静校正量,再对地
2、震道数据进行校正,有效解决了静校正问题,使苏码头构造三维地震资料的有效反射同相轴变得更连续、更清晰,从而提高了叠加剖面的质量,改善了成像效果,为后续的处理工作打下了基础。图6参5关键词折射波静校正线性动校偏移距信噪比同相轴0引言当V2>t,1时,cosi1,一SR时,(1)式右端前两项可以写为炮点、检波点的延迟时:地震勘探的基本理论是以地面为水平面、近地表ts=hs/vl,tR=hR/v1(2)介质均匀的假设为前提。但是,在实际野外观测时,式中:表层因素与假设往往并不一致。例如,由于存在地形ts—炮点s
3、A之间的折射波延迟时间,s;起伏,低速带、降速带的厚度变化和速度横向变化等lR—检波点BR之间的折射波延迟时间,8;因素的影响,造成原始单炮资料的初至折射波不光这样,公式(1)可表示为:tsats+tR+∥o滑,有效反射波的同相轴连续性变差。因此,需要进行折射波静校正来消除由于地形起伏、地表低速带横向变化对地震波传播时间的影响。目前,折射静校正已成为进行地震数据常规处理的一种方法。1初至折射波静校正方法及原理假设产生初至折射波的界面在局部范围内近似为水平面,近地表介质均匀,s为炮点,R为接收点,图1两层
4、水平介质折射模型如图1折射模型可得到折射波时距曲线方程为:对于排列上的每一道,上式均成立。利用最小tsR=hs/(cosi·1)+hR/(cosi·tJ1)+/(1)二乘原理使得理论旅行时与实际旅行时在最小平方式中:意义下达到最小,然后经过多次叠代分解求取炮点、t艘一炮点S激发、检波点R接收的折射波旅行时问,s;检波点的静校正量。在计算静校正过程中,由于风^5—处至折射层AB的厚度,m;化层速度未知,需要通过微测井、小折射、近炮点k—矗处至折射层AB的厚度,m;—A和B之间的距离,m;初至等信息确定值。
5、该方法要求工区有相对稳1—低速层的速度,m/s;定的折射层,且风化层的速度横向变化不大。一折射层的速度,m/s;CGG地震资料处理系统中折射波静校正模块,f一临界角。通过对原始地震数据线性动校正,求取折射层的速作者简介孔令霞。女,1977年出生,工程师;2001年毕业于西南石油学院应用地球物理专业,现从事石油天然气物探研究。地址:(61OO51)四JI1省成都市府青路一段l号。电话:(O28)86O1568O。E—mail:klxSO@petwcHns.co玑cI·l6·第33卷第3期天然气勘探与开发度
6、、确定偏移距的范围,并对共炮点、共检波点部分叠加数据拾取初至,求取出折射波静校正量,然后对地震道数据进行校正。此方法不用对每炮进行初至拾取,大大减少了工作量。2苏码头构造静校正问题分析苏码头构造位于川西地区南部,工区属浅丘地形,构造地面为北东一南西向不对称背斜。地表出露地层多为白垩纪砂泥岩地层,构造核出露侏罗系蓬莱镇组地层。由于受地形起伏和风化层厚度变化的影响,原始数据存在静校正问题。特别是此次处图2高程校正后的单炮理的目的层都是较浅的地层(蓬莱镇组、遂宁组、沙查。试验速度从3000m/s一3800m/
7、s,间隔lOOm/s溪庙组),折射波静校正方法的应用尤为重要。扫描,图3是截取试验速度为3000m/s、3500m/s、苏码头构造三维地震资料的高程一般在400m一500m,最高为549.3m,最低428.9m;,高程变化相3800m/s的三个扫描速度图。从图中可以看出,当折射层速度为3500m/s时的初至折射波校平效果对平缓。虽然地形起伏不大,但低降速带的厚度变较好。化仍然存在,从图2显示可以看出地震资料经野外根据对苏码头构造三维资料的线性扫描的结高程校正后初值有跳动,不光滑,仍然存在一定程度果,可以
8、看出,在折射层速度为3500m/s时,偏移距的折射波静校正问题。为300m一1400m范围内初至折射波时间近似相同,3折射层速度的求取和偏移距范围的显示较为平直。佣疋4折射波的静校正首先选取苏码头构造三维地震资料中的某一束经过线性动校后,对偏移距为300m一1400m范线,然后通过线性动校对该工区折射层速度进行调000300030003000300035003500350035003800380038003800图3线性扫描速度及偏移距范围
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