[发明专利]两步法层析反演近地表建模方法无效

专利信息
申请号: 201110459596.8 申请日: 2011-12-31
公开(公告)号: CN102590864A 公开(公告)日: 2012-07-18
发明(设计)人: 王宇超;冯心远;李斐;赵玉合 申请(专利权)人: 中国石油集团西北地质研究所
主分类号: G01V1/36 分类号: G01V1/36
代理公司: 兰州振华专利代理有限责任公司 62102 代理人: 陈宝玲
地址: 730020 甘肃*** 国省代码: 甘肃;62
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摘要:
搜索关键词: 步法 层析 反演 地表 建模 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于石油地震勘探中,对地震资料处理解释的技术领域,具体地说涉及两步层析反演近法求取地表速度的一种两步法层析反演近地表建模方法。 

背景技术

在石油地震勘探领域中,近地表低降速带的存在引起了静校正问题,从而导致了地震剖面不能准确的反映地下地质构造的形态,因此地震资料处理过程中需要消除低降速带引起的静校正问题。 

为了解决静校正问题就需要求取近地表的深度-速度模型,这主要用两种方法,一种是通过野外调查的小折射方法得到,另一种是通过大炮记录的层析反演方法得到。而通常的小折射解释方法存在着人为误差,稳定性差,不能适应小折射排列范围内的速度横向变化,得到的只是粗略的大套地层的速度变化情况;大炮初至层析反演方法由于一些地震资料最小偏移距往往过大,记录中缺失了极浅层的速度信息,对极浅层的速度无法准确刻画,不能满足复杂区域及低幅度构造的精细勘探需求。 

发明内容

本发明的主要目的旨在提供一种利用稳定的算法来对传统的小折射资料进行反演计算,得到极浅层的精细速度结构模型,并以此为输入,作为约束信息对后续的大炮初至层析反演过程进行约束,实现小折射约束下的层析反演。本发明提供的方法结合了不同方法的优势,提高了近地表建模精度和所求取静校正的合理性,并很好的解决复杂地表条件下的近地表精细建模难题,有效提高复杂地表地形条件下的地震剖面的成像质量,保证构造形态的可靠性。 

为实现所述目的,本发明将通过下列详细描述和说明来进一步体现与阐述; 

本发明的技术方案如下: 

一种两步法层析反演近地表建模方法,具体步骤包括: 

A、小折射初至的拾取和录入:对野外低降速带调查的小折射资料,按照时间随偏移距的变化进行录入; 

B、小折射初至层析反演:对小折射初至进行层析反演,输出能够反映极浅层速度精细变化的解释结果,常规的小折射解释是用斜率法根据时间-距离的变化率求取浅层速度的,而且一个测点只输出一个位置点的解释结果,而小折射反映的是排列范围内一段区域的速度变化,对于存在横向速度变化的区域,单一的解释结果并不代表排列范围内任何一个位置点的速度,而是对速度变化趋势的综合反映,因此常规的解释方法存在很大的误差; 

C、大炮记录初至时间拾取:初至时间拾取在共炮点道集上进行,拾取范围要根据地质区域内反演的低降速层最大速度和深度确定,初至拾取的质量直接影响模型质量和静校正的效果,拾取时用相邻炮初至曲线、炮点与检波点互换差曲线,检查拾取的初至时间,保证拾取准确; 

D、小折射结合微测井建立极浅层速度结构模型:将小折射的反演结果结合工区内的微测井解释结果运用克里金方法进行内插,建立极浅层的近地表速度体; 

E、网格划分和约束反演初始速度模型建立:以往建立初始速度模型都是根据大炮初至所反映的折射层变化情况建立一个简单的层状初始模型,在这里我们引入了上一步由小折射、微测井通过克里金插值得到的极浅层近地表速度体,替换大炮初至生成的初始模型的浅层部分,补充了大炮由于最小偏移距过大所引起的极浅层速度缺失,更能反映实 

F、约束权重场的生成:反演过程中需要给定约束系数,约束系数控制了反演结果相对于加入小折射信息的初始模型的改变程度,一般在0.7~0.95之间,可根据需要生成多层时变的权重场; 

G、通过约束层析法反演近地表速度模型:以上一步建立的初始速度模型和大炮初至为输入,对整个工区内近地表速度模型进行约束层析反演; 

H、求取炮点和检波点静校正量:在层析反演得到的速度-深度模型基础上,根据近地表调查资料的高速层顶界速度,按区域内界面速度相对稳定的原理,拾取一个高速层顶界面,通过对速度-深度模型上各网格时间的纵向求和,得到地表实际观测点相应的静校正量。 

本发明与现有技术相比,其显著效果是: 

(1)、本发明提供的方法能够使不同方法的优势得到结合,很好的解决复杂地表条件下的近地表精细建模难题,有效提高复杂地表地形条件下的地震剖面的成像质量,保证构造形态的可靠性。 

(2)、本发明提供的方法在对小折射初至层析反演的基础上,将其作为约束信息,进行了大炮初至的约束层析反演,提高了近地表建模精度和所求取静校正的合理性。 

(3)、本发明采用小折射反演方法克服了常规方法的缺陷,消除了人为误差,提高了稳定性和精度。 

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