ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:46 ,大小:55.41KB ,
资源ID:7823298      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/7823298.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(LandMark软件常规解释流程培训资料.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

LandMark软件常规解释流程培训资料.docx

1、LandMark软件常规解释流程培训资料LandMark软件常规解释流程培训资料(内部使用)编写人:管晓燕 毕俊凤二00五年六月目 录一、数据加载(一)启动LandMark 1(二)建立投影系统1(三)建立OpenWorks数据库1(四)加载钻井数据2二、制作合成地震记录(一) 准备工作5(二) 启动SynTool制作合成地震记录5(三) 合成地震记录的存储7(四) 合成地震记录的输出8三、三维地震资料解释(一) 启动SeisWoks9(二) 三维地震工区中常见的文件类型9(三) 显示工区底图 10(四) 显示地震剖面 10(五) 解释层位和断层 10(六) 制作等值线,生成绘图文件(*.cg

2、m)并出图11(七) 层位管理 11四、时深转换(一) 建立速度模型 13(二) 时深(或深时)转换 15(三) 速度模型的输出及其应用 18(四) 基准面 20五、构造成图(一) 作图前的准备工作 22(二) 用ASCII数据绘制等值线平面图 23(三) 用SeisWorks解释数据绘制等值线平面图 24(四) 绘制地理底图 25(五) 生成比例绘图文件并出图 28六、UNIX常用命令介绍(一)目录管理命令 29(二)文件管理命令 29(三)打印命令 31(四)网络操作 31(五)其他常用命令 31(六)vi编辑命令 32应用LandMark软件进行常规地震资料解释OpenWorks是Lan

3、dMark所有软件模块的一体化工作平台。在此环境平台下,地球科学应用人员可以直接综合应用各种软件模块,解决各种地学问题。在LandMark软件中进行地震资料解释的常规流程如下: 数据加载 制作合成地震记录 三维地震资料解释 时深转换 构造成图一、数据加载(一)启动LandMark 进入LandMark用户后即刻出现OpenWorks工作平台, LandMark软件各种功能的模块(SynTool、SeisWorks、TDQ、ZmapPlus、PostStack/PAL。)都在Applications子菜单下。加载钻井数据的工作流程分三步:建立投影系统、建立OpenWorks数据库和加载钻井数据。

4、(二)建立投影系统定义投影系统一般需要三种参数:投影系统的坐标类型、地质坐标系统的类型和对应地质坐标系统的参数。以建立TM投影系统为例,其建立过程如下所述。1、进入“建立投影系统”的菜单OpenWorks-Project-Map Projection Editor2、 建立TM投影系统(1)选择投影系统的类型(2)选择地质坐标系统(3)定义地质坐标系统的参数注意:使用TM投影系统时,由经纬度转为X、Y坐标时,X、Y坐标有包含条带号和不包含条带号之分。3、 存储投影系统4、 检查投影系统说明:如果需要应用TM投影系统,就不必建立投影系统,LandMark已经建立了中国地区的各种TM投影系统,供我

5、们选用。这些投影系统已包含了我国所有的版图。LandMark还建立了其他地区的不同的投影系统供选择使用。因此,我们通常不需要重新建立投影系统。(三)建立OpenWorks数据库LandMark地质、测井、地震和绘图等软件的解释成果均储存在OpenWorks数据库内。它是各种软件解释成果互相通讯的媒介。在应用LandMark软件做任何工作之前,必须首先建立OpenWorks数据库。1、进入菜单 OpenWorks-Project-Project Create2、定义参数(1)定义数据库名 (2)选择投影系统 (3)选择测量系统(4)定义探区的经纬度坐标 (5)定义数据库的空间大小3、设置解释员

6、OpenWorks-Project-Interpreters(四)加载钻井数据在加载钻井数据之前,首先要建立一个地震工区。1、建立地震工区(1)建立一个Survey(工区的地理位置)OW-Data-Management -Seimic Data Manager(2)建立地震工区OW-Data-Management-SeimicProject Manager-Project-Seismic Project Create(3)加载工区:在OW-Applications-PostStack/PAL中进行。2、加载钻井数据的准备工作(1)钻井数据的加载总是执行“三步曲”,只要掌握这三步,加载钻井数据很

7、容易。“三步曲”是编制ASCII钻井数据文件、编辑格式文件和加载钻井数据。关键是格式文件的定义。(2)对于地震数据解释,我们至少需要加载下述几种钻井数据类型:钻进平面位置、地质分层、时深表、钻井的垂直位置、测井曲线和合成地震记录。(3)加载钻井数据时,首先加载钻井平面位置,然后加载其他钻井数据,加载结束存入当前的Oracle数据库,即我们设置的OpenWorks数据库。此外,加载钻井数据之前,可以打开OW-Data-Management -Well Curve Viewer和OW-Data-Management -Well Data Manager窗口,这是加载钻井数据正确与否的两个监控窗,在

8、Well Curve View窗内将显示钻井名和测井曲线。在Well Data Manager窗内将显示加载的各种钻井数据信息,它是一个小型的数据库的菜单。3、加载钻井平面位置钻井平面位置和地质分层在OW-Data-Import -ASCII Loader中加载。首先介绍钻井平面位置数据的加载流程。(1)编制ASCII文件。在Unix窗口下用Vi等命令编辑钻井平面位置文件。钻井平面位置文件一般包括钻井名、钻井标识名、X坐标、Y坐标、补心高类型、补心高高程数据、总深度等内容。(2)进入加载软件,编辑格式文件。OW-Data-Import -ASCII Loadera输入钻井平面位置的ASCII文

9、件b编辑格式文件进入菜单ASCII Loader -Edit-Format输入钻井平面位置的文件名和定义格式文件名编辑格式文件Well Header(a)建钻井标识名的格式行Uwi(b)建钻井名格式行的图片Common Well Name(c)建补心高类型KB格式行的图片Elev Type(d)建补心高高程数据域格式行的图片Elevation(e)建X坐标格式行的图片Orig X or Lon Sf(f)建Y坐标格式行的图片Orig Y or Lat Sf(g)建钻井总深度格式行的图片Total Depth储存格式文件(3)加载钻井平面位置4、加载地质分层(1)先建立一个SurfaceOW-D

10、ata-Management -Surface/Fault Data Manager(2)加载地质分层数据OW-Data-Management -Well Data Manager在Pick下出入地质分层数据。地质分层数据文件一般包括钻井名、钻井标识名、地质分层名、分层深度、分层顺序号等内容。注意:我们仅仅叙述了加载钻井平面位置和地质分层的方法,实际上“ASCII Loader”可以加载各种数据,例如:钻头信息、取心信息、泥浆信息、油气产层分析和钻井测试分析等。加载完钻井平面位置后,可以建立一个钻井列表OW-Data-Management -List Management-Well List

11、Manager活化期望的钻井Well List Manager-List -All Wells存储钻井列表Well List Manager-List -Save Select5、加载钻井垂直位置、时深表、测井曲线和合成地震记录(1)常见的钻井数据文件LandMark可加载四种格式的钻井数据,不同类型的数据文件应用不同的格式文件。四种格式是:aLAS格式:输入有文件头的ASCII钻井数据文件。bLIS:输入二进制的钻井数据文件。cBIT:输入二进制的钻井数据文件。dASCII:输入ASCII钻井数据文件。常见的ASCII数据文件有:单井多曲线曲线名横向排列;多井多曲线;单井多曲线曲线名垂直排列

12、;多井单曲线;单井单曲线测井曲线值是横向排列。ASCII文件的一般规律:文件内有Marker的有两种情况:多井多曲线或多井单曲线的ASCII数据文件和曲线值是按行排列的ASCII数据文件。文件内没有Marker的两种情况:单井多曲线或单井单曲线的ASCII数据文件;如果文件内的第一列数据域是钻井名,即使是多井多曲线或单井多曲线,ASCII数据文件也不需要加Marker(钻井名相当Marker)。由此,加载多井ASCII数据文件,第一列数据域又没有钻井名,格式文件必须设置Marker。Marker在编制格式文件时是一项重要参数。(2)编制格式文件的基本概念a进入加载钻井数据的菜单OW-Data-

13、Import -Curve Loader输入钻井数据文件可以是ASCII磁盘文件也可以是磁带。磁盘文件:ASCII、LAS、BIT和LIS格式的输入文件;磁带文件:BIT和LIS格式的输入文件。b编制格式文件的菜单对LAS、LIS和BIT格式的输入文件不必编制格式文件,LandMark已提供了蕴含格式文件,而ASCII文件需要编制格式文件,并且不同类型的ASCII数据文件需要编制不同的格式文件。定义格式参数(a)Record ID Type定义记录ID(有Marker或没有Marker)类型。(b)Curve Data Record Type标识一张记录内有一条或多条曲线。定义深度单位、水平距

14、离单位和数据为零的标记值。Data Type加载数据的类型:Well Log Curves测井曲线;Position Logs钻井的垂直位置;Angular Directional Survery以方位角表示钻井的垂直位置;Synthetic Seismograms合成地震记录;Time Depth Tables时深表。(3)加载钻井数据时的基本概念a加载所有的钻井数据Load All加载正确的钻井数据。所谓正确的钻井数据有三个条件:钻井名必须在数据库内已定义;曲线名必须在曲线字典内已定义;ASCII数据文件正确。另外,可以强迫加载不正确的数据(钻井名在数据库内没有定义或测井曲线名在曲线字典内

15、没有定义),加载后钻井名输入数据库,曲线名将加入曲线字典内。虽然钻井名已加入数据库,但它的Well Header是不正常的,需要在Well Data Manager菜单中修改。b加载选择的钻井数据Load Select该种加载方法,必须首先扫描钻井数据文件,然后选择加载钻井数据。只有两种情形需要用该选件:加载ASCII数据文件时,钻井名在数据库内没有定义或曲线名在字典内没有定义;加载LIS或BIT格式数据。(4)以加载时深表为例,介绍加载钻井垂直位置、时深表、测井曲线和合成地震记录的方法。a进入菜单OW-Data-Import -Curve Loader定义数据文件名和路径b编辑格式文件进入菜

16、单Curve Loader-Edit -ASCII Format - Format- New编制新的格式文件,选择时深表数据文件。编辑格式文件(a)定义格式参数(b)定义深度单位、水平距离单位和数据为零的标记值(c)加载数据的类型:Time Depth Tables时深表(d)编制时深表数据域的格式行:井名、时深表名、基准面、深度、双程时。储存格式文件c加载时深表二、制作合成地震记录要做一个工区的较为准确的解释工作,必须要有准确的标志层,因而在解释之前一个必要的步骤就是合成记录的制作。合成地震记录是联系地震资料和测井资料的桥梁,是构造解释和岩性储层地震解释的基础,它是地震与地质相结合的纽带。合

17、成地震记录的精度直接影响地震地质层位的准确标定及岩性储层解释的精度,通过制作高精度的合成地震记录,可以将研究的目的层准确地标定在地震剖面上,在井资料与地震资料之间建立准确的对应关系,为解释工作以及精细储层描述打下坚实的基础。根据反射波法地震勘探原理,合成地震记录近似为地震子波与反射系数序列的褶积。如果用S(t)表示子波,R(t)表示反射系数序列,f(t)表示合成地震记录,则用声波测井曲线和密度曲线求出地层的反射系数,然后与子波褶积生成一维模型即初始的合成地震记录。通过调试合成地震记录制作参数,使之不仅在波形、频率方面与井旁地震道最佳吻合,而且在反射强度上也应达到最佳匹配。LandMark在Op

18、enWorks-Applications-Syntool模块中制作合成地震记录。根据制作好的合成地震记录得到的时深关系,可以将钻井资料得到的深度域的层位标定在时间域的地震剖面上,在SeisWorks中进行层位追踪;可以在TDQ中建立速度模型并进行时深转换等工作。工作流程:(一) 准备工作1、有OpenWorks工区2、有解释员3、有测井曲线:声波时差曲线、密度曲线、自然伽马曲线等。注意:曲线的深度必须是测量深度,加载曲线必须加载工程单位,尤其是声波时差曲线。(二) 启动SynTool制作合成地震记录1、选择工区、测量系统、解释员、井列表、参与制作合成地震记录的井名。2、利用输入的声波时差测井曲

19、线和密度测井曲线计算得到反射系数序列,根据默认的方法提取一个子波(梯形滤波),以上两者进行褶积,得到初始的合成地震记录。(1)时深关系来源:RC Sonic Indirectly是软件默认的优选方法。Checkshots校正只改变其时深关系,RCs和Synthetic并不改变。(2)选择计算反射系数的声波时差曲线。(3)选择计算反射系数的密度曲线。(4)定义深度范围和深度取样间隔 From RC P-Wave Sonic。(5)在处理面板中,选择应用真垂深TVD和Checkshots校正。注意:(1)进行深时转换的来源有四种选择,适合在不同的情况下使用。(2)斜井合成地震记录的制作斜井测井曲线

20、反映的是斜井轨迹周围地层的物理特性,由于斜井钻井存在着地面井口与地下靶点平面投影不在同一点的问题,故斜井的合成记录必然沿斜井轨迹标定,不应在斜井井口垂直方向上进行标定。因此,需对斜井测井资料进行如下的准备和校正:a根据斜井完井报告数据正确计算钻井轨迹沿地层界面在井旁地震剖面上的投影位置,通常要有垂深、斜深及东西向、南北向的偏移量来描述这些位置。b将各类测井曲线每个采样点的测量深度转换成垂直深度。c用经过TVD校正后的声波测井资料按直井方法生成合成地震记录,沿斜井轨迹和井旁地震道直接对比。3、对比合成地震记录与实际井旁地震剖面,对合成地震记录制作参数进行调试,使其在波形、频率、反射强度等方面与井

21、旁地震道达到最佳吻合。(1)对初始合成地震记录进行校正a三种基准面高程校正:深度基准面、时间基准面、Checkshot基准面。b测井曲线校正:在测井曲线采集过程中,由于各种因素的影响,如井壁跨塌、基线漂移、电缆拉深等,需要对测井曲线进行编辑。(表格编辑、块编辑、厚度编辑和鼠标编辑)注意:曲线编辑是在深度域进行的。cCheckshot校正Checkshot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,其目的是为了合成记录更加匹配井旁地震剖面。在应用Checkshot之前必须施加TVD校正。Checkshot的方

22、法很多,其中层间传输时间(Interval Transit Time)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后超过某些限度的差值。 (2)提取井旁地震剖面post到SynTool面板上,用以与合成记录的匹配。(SynTool-Panes- SeisWorks Seismic或快捷图标)a将合成地震记录叠置在井旁地震剖面上,观察其匹配程度。b加入合成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。(3)调试制作合成地震记录的参数提取子波可选择的子波类型有:高

23、频理论子波(雷克子波)、单时窗提取井旁地震道子波、分时窗提取井旁地震道子波。高频理论子波合成的地震记录分辨率高,但与实际地震剖面吻合度稍差一些;单时窗提取子波吻合度好但分辨率稍差一些;分时窗提取子波合成的地震记录分辨率和吻合度都要比前两者高,但是需要的资料比较多。所以如果单一的只追求分辨率,对与剖面的吻合程度要求不高的话,用高频理论子波合成地震记录就可以了。如果只要求与剖面的吻合度,用单时窗提取地震子波合成地震记录就可以了。a初始合成地震记录根据梯形滤波法提取子波。b从井旁地震道提取子波的方法有自相关法(比较常用)和维纳莱文森算法。 c提取Rick子波d子波参数子波的相位相同振幅谱的诸子波中,

24、零相位子波的分辨率最高,而最小相位子波的分辨率并不是最高的。子波的主频提取Rick子波时需要定义子波的主频。一般在PostStack中观察频谱频带宽度及主频。分辨能力与频带宽度成正比,决定分辨率的是振幅谱的绝对宽度,而相对宽度决定子波的相位数,与频率没有直接关系。子波的长度缩短子波长度是提高纵向分辨率的关键,所以子波长度不能太长;当子波的相位数一定时,频率越高,子波的延续时间越短,即波长越短,分辨能力越强。子波的窗口长度应用SeisWell模块来提取子波时需要定义子波窗口长度,一般为子波长度的23倍。(4)对合成地震记录进行处理对合成地震记录进行处理的方法有滤波处理、自动增益控制、乘法和改变极

25、性。其中,滤波处理就是提取Rick子波、梯形子波等不同类型的子波的方法,并可以进行分时间段滤波处理,即分时窗提取子波。自动增益是软件在时窗内自动计算比例因子(不同的时窗内比例因子可能不同),然后根据比例因子增益合成记录的显示结果(波形的波峰与波谷更明显)。乘法处理方法是乘以同一个因子,使显示的波峰与波谷得到相同程度的改变。理论上讲,子波的极性应该与地震剖面的极性一致,一般先确定工区的地震剖面的极性,然后在提取子波时选择相同的极性。通过对合成地震记录与井旁地震剖面的对比,选择是否改变极性。上述几种对合成地震记录的处理方法,目标是合成记录更好地匹配地震剖面。可以根据实际情况选择不同的处理方法。4、

26、SeisWell模块新的子波提取程序a启动子波提取程序:SynTool-Extract- SeisWell;b初始化地震工区选择三维数据体;c编辑三维子波参数输入表选项:欲扫描的地震道中心线号、中心道号、扫描线两边的线数、道数、反射系数相关时窗的开始时间、第一个地震相关时窗的延迟时间、各地震道相关的数目、相关时窗长度和平滑时窗长度。d得到SeisWell对3D数据的扫描结果:图中圈为井眼位置,叉为全部的品质因素值最高的位置。上图为信噪比观察图,图中色彩对应于品质因数值;下图为延迟时间观察图,图中色彩值对应于延迟时间值。e点击品质因素值最高的位置,得到沿某一主测线的各个CDP点与各个相关开始时间

27、的信噪比观察图,图中叉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。f从选择的位置提取子波,显示子波谱,并可以对提取的子波在相位和时间延迟上进行处理。g对提取的子波进行存储并使用其重新计算合成地震记录。h在子波被拾取和应用之后,SeisWell模块提供了质量控制工具,三个统计显示工具:常态测试、稳态测试和相关测试,他们能够帮助我们分析计算结果的有效性。在实际工作中,我们通常直接应用SeisWell模块,自动快速识别最佳匹配子波位置并制作相应的合成的合成地震记录。(三)合成地震记录的存储对于制作好的合成记录可以四种方式存储:以

28、时间域存入数据库、以深度域存入数据库、存成ASCII文本文件和存成磁盘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直接在SeisWorks中应用。(四)合成地震记录的输出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。(SynTool-File- Print)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

29、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。三、三维地震资料解释合成记录完成之后,有了准确的标志层,就可以根据需求对地层作标定,进行三维资料的解释工作。在OpenWorks-Applications-SeisWorks3D模块中进行地震资料解释。SeisWorks地震解释模块是LandMark软件中主要的模块,解释功能强、精度高、比较灵活。它可以与LandMark的其他地球物理、地质和测井模块直接通讯,可以实现地球物理、地质和测井的综合解释。SeisWorks解释模块的功能:1、三维地震剖面的显示2、工区底图的显示3、层位、断层的常规解释4、层位、断层的自动追踪5、断层多边形的产生6、等值线的生成

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1