Билет 15. 1. Кинематические поправки при обработке сейсмических данных

1. Кинематические поправки при обработке сейсмических данных.

Понятие о кинематических поправках - в процессе обработки данных ОГТ непременно получают временные динамические разрезы. Их качество решающим образом обусловлено достоверностью введенных в наблюденное волновое поле специальных поправок. Одной из таких поправок, учитывающей факт увеличения прихода волны с увеличением расстояния «источник – приемник», является поправка, которую принято называть кинематической. Кинематические поправки вводят в сейсмограммы ОГТ с целью трансформации осей синфазности однократно отраженных волн в линии t0=const, t0 – двойное время пробега волны по лучу, нормальному к отражающей границе. Выражение, определяющее кинематическую поправку для данной точки приема с координатой Х, имеет вид:. При аппроксимации исследуемого разреза однородной моделью с плоскими в близи данной точки ОГТ границами раздела кинематическую поправку рассчитывают по формуле: (1). введение кинематические поправки в записи ОГТ позволяет: существенно упростить и облегчить процесс синфазного суммирования целью выделения однократных отражений на фоне случайных и регулярных волн – помех; - трансформировать криволинейные годографы ОГТ в линии, совокупность которых представляет собой временной разрез, дающий наглядное представление о структурных особенностях сейсмических границ. Точный расчет кинематических поправок возможен лишь при условии, что известны все скоростные и структурные параметры геологической среды, необходимые для нахождения годографов ОГТ.

Если величина кинематической поправки известна точна, то ее введение трансформирует данный годограф ОГТ в прямую линию to. Наблюденный годограф tогт после введения кинематической поправки дает исправленный годограф. Существенно обстоит дело в случае, если кинематическая поправка рассчитана на основе неверного значения скорости VОГТ. предположим, что покрывающая среда характеризуется скорость V1 (to),а кинематическая поправка рассчитана на основе неверной зависимости V2 (to),тогда исправленные значения времени годографа исправленный таким образом годограф будет иметь вид параболы со смещенным центром, кривизна которой будет определена коэффициентом a. Если поправка рассчитана на основе завышенного значения скорости (V1огт> V2огт ) то a>0,и будет иметь место недоспрямление наблюденного годографа, если наоборот V1огт< V2огт , то коэффициент a станет отрицательным. В этом случае мы имеем дело с так называемым переспрямлеием годографа. Введение кинематических поправок в сейсмическую запись непременно вызывает искажение формы сейсмических сигналов – их растяжение во времени.

2. Методика проведения полевых гравиметрических работ. Оценка качества работ.

Гравиметрическая съемка – это измерение значений силы тяжести в определенных пунктах площади исследования с целью получения картины распределения аномалий силы тяжести.

Виды съемок: региональные; детальные

Съемки могут быть: площадные; профильные (маршрутные). Если шаг по профилю в 5 раз меньше расстояния между профилями, то это профильное наблюдение.

Гравиметрический рейс – непрерывная последовательность наблюдений с гравиметром, связанных общим учетом сползания нуль-пункта. Часть рейса между двумя опорными точками называется звеном.

Так как гравиметрические измерения относительны, то в ходе полевых работ значение силы тяжести с известного пункта передают на рядовые пункты гравиметрической сети (осуществляется опорный рейс или привязка).

Опорная сеть нужна для учета сползания нуль-пункта и передачи на рядовые пункты значений силы тяжести.

Существует опорная государственная гравиметрическая сеть. От нее разбивается опорная сеть на площади работ.

Опорная сеть на площади может быть двух видов:

Сеть 1 порядка, которая привязывается к пункту с абсолютным значением.

Сеть 2 порядка, которая привязывается к сети первого порядка.

Качество выполненной съемки контролируют повторными измерениями, которые проводят через несколько дней. Контрольные наблюдения составляют 5-10% от рядовых наблюдений.

;

где δ – отклонение от среднего значения, N – количество наблюдений, n – количество контролируемых точек.

Если 100% повторение:

Δ – отклонения первого наблюдения от контрольного; n – число наблюдений; εед – точность единичного измерения

В результате получаем сеть наблюдений.

Качество результирующей сети (карты) оценивают с помощью ошибки интерполяции:

gнабл. – измеренное значение; gинт – снятое значение

3. Основые отражающие границы осадочного чехла Западной Сибири

При изучении геологического строения ЗС сейсморазведкой первоначально применялся метод отраженных волн с однократным перекрытием, в связи с чем на сейсмических разрезах фиксировались только сильные отраженные волны. Связанные с ними ОГ получили название опорных. В основании разреза осадочного чехла был выделен ОГ А, в кровле верхней юры – ОГ Б, в кровле отложений сеномана, или подошве турона – ОГ Г. В отложениях апта и альба были установлены менее протяженные ОГ М и МI, соответственно. В отложениях эоцена был прослежен ОГ Э, а в сеноманских глинисто-кремнистых образованиях – горизонты группы С.

ОГ А приурочен к выразительной поверхности несогласия, прослеживаемой почти на всей территории Западной Сибири. На большей части территории ОГ А приурочен к эрозионной поверхности разновозрастных толщ, дислоцированность которых, как правило, в той или иной степени выше, чем залегающего на них комплекса пород. В связи с этим ОГ А условно приурочен к подошве платформенного чехла. Сейсмические волны сравнительно низкочастотны, динамически не выдержаны. Оси синфазности часто прерывисты, нередко осложнены дифракционными явлениями, что связано с дизъюнктивной тектоникой.

Горизонт Б формируется в основном на контакте между сравнительно маломощными (20-40м) глублководно-морскими битуминозными глинами баженовской свиты и перекрывающими их глинистыми и алеврито-глинистыми породами неокома. Кровля битуминозных глин обладает наибольшим коэффициентом отражения (0,12-0,17). Волна Б динамически ярко выражена, следится на большей части территории плиты и является основным сейсмическим репером.

ОГ М подошвенная часть аптского яруса.

ОГМI кровельная часть аптского яруса.

Они обладают опорными свойствами, т.е. следятся практически по всему региону, однако динамическая выразительность отдельных волн резко меняется по латерали, что связано с литологическими особенностями осадков в этой части разреза.

ОГ Г- наиболее устойчивый из верхнемеловых ОГ. На его формирование оказывает влияние кровля сеноманского яруса (подошва глин кузнецовской свиты). Горизонт Г прослеживается обычно на несколько десятков метров выше или ниже этой геологической границы.

Горизонт С- сеноманские глинисто-кремнистые образования.

Горизонт Э -отложения эоцена

Менее амплитудные и протяженные ОГ, получили название дополнительных. Еще на первых этапах геофизического изучения ЗС были прослежены такие горизонты в нижней-средней юре и неокоме. Первые получили индекс Т, (Т12, Т34) от названия “тюменская свита”, к которой они были приурочены. Неокомские ОГ индексировались по-разному – В (по последовательности, снизу вверх: А – подошва юры, Б –верхняя юра, В – неоком, Г – турон) или ‘d” (дополнительные).


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: