简要介绍了地震资料解释中涉及到的名词等内容
不同时刻的相邻水平切片对比同一界面可了解该反射界面的产状(倾向、倾角、走向及空间展布等)。(3水平切片能直接、准确地反映出正、负向构造的高、低点位置及其变化。在不同时刻的水平切片上,背斜的“同相轴”随时间的增加向外推移,圈闭面积不断扩大,向斜的情形与背斜的相反。(4断层在水平切片上的反映比较明显。
13.相干体的应用:(1)展示断层发育细节(2)研究礁体结构(3)检测裂缝发育带;断层和裂缝发育方向会引起地震特性的方位变化,因此可以利用全方位三维地震信息来确定之。(4)控制三维资料处理质量(5)估计偏移速度场(6)展示可能含气砂岩位置(7)地质灾害预测 层位自动追踪对比的方法:层位自动拾取、层面切片、体元追踪。
14.速度预测岩性思路:岩性速度图版—先在地质综合录井图上找出具有代表性的、相对较纯的岩性段,得出其相应的埋藏深度(H);然后利用该井的声波测井资料读出对应岩性段的层速度V,从而得出一组包含岩性、深度、层速度的数据。速度预测岩性的方法: 1.地震岩性模拟,是通过迭代法获取岩性模型改变后的合成响应,运用的收敛准则是模型得到的合成剖面与实际地震剖面的匹配改善程度2. 波阻抗反演技术--波阻抗反演方法可分为两大类,一是基于褶积模型的反演方法,二是基于波动方程的反演方法。
15.速度资料估计砂岩百分含量:1作测井岩性解释后得到工区的岩性指数图版2根据地震速度谱资料得到层速度与埋藏深度平面图3系统校正,包括由测井资料和地震速度谱求取的速度校正、海水深度校正4用迭代算法作层速度与砂泥岩百分比转换,得到砂泥岩百分含量的平面分布图。
16.泊松比的地质结论:(1)未固结的浅层盐水饱和沉积岩往往具有非常高的泊松比(0.4以上)。(2)泊松比往往随孔隙度的减小及沉积物的固结而减小。(3)高孔隙度的盐水饱和砂岩往往具有较高的泊松比(0.3~0.4)。(4)气饱和高孔隙砂岩往往具有低泊松比(≤0.1)。
17.利用Vp/Vs检测气藏原理:孔隙性岩石中的Vp与岩石骨架孔隙度、孔隙中流体性质等有关,当孔隙中含油特别是含气时,Vp会明显下降,但Vs只与骨架速度有关而与孔隙中流体性质无关,也就是说,当孔隙中含气时,V
s不发生明显的变化。这样含气层的Vp/Vs相对于非含气层的就要变小,所以对于同一地层来说,如果横向Vp/Vs下降,则可能显示该地区含气。Vp/Vs的这一特点可用来帮助鉴别真假亮点。我们知道,当地层含气时,对地震反射纵波来说,其传播速度将发生明显的变化,进而导致波阻抗明显的差异而产生地震剖