射线折线时深转换法应用

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  摘要:针对存在特殊岩性沉积区地震资料解释时深转换的难题,即因受浅层盐丘等特殊岩性沉积层速度的影响而导致下伏目的层时间轴被“上拉” 、“拉”或出现“假断层”等现象 。从分析盐丘对目的层速度谱资料的影响出发, 通过校正异常均方根速度谱,对垂向比例时深转换和射线偏移时深转换进行探讨,解决因速度分析精度不够而导致的构造成图与真实构造背离较大的难题。
  关键词:盐丘 射线追踪 时深转换
  本文研究区内发育了一套盐岩高速层,由于受浅层盐丘异常速度的影响导致其下覆目的层出现假现象。本文通过射线追踪速度建场关键技术分析,为问题的解决提供了可借鉴方法。
  一、研究思路
  根据时间模型及约束平滑后的小层层速度逐层追踪,建立深度三维模型及叠加速度、均方根速度、层速度和平均速度三维速度场。通过法向射线折射线时深转换及成像、射线折射线时深转换实现精确的变速成图。
  二、关键技术简介
  法向射线折射线时深转换法其是以施耐尔定律为基础如图(图2.1)即在已知各层的层速度基础上确定界面模型。根据目的层反射面的T0界面和第一层的速度V0确定出射线的方向向量n及射线的出射角,使双程射线路径时间与C点处水平叠加T0相等。
  成像射线折射线时深转换法(图2.2)即偏移T0折射线法,是在偏移剖面上进行,射线的出射角垂直于基准面。法向射线折射线时深转换法基本原理是在已知各层的层速度的基础上,射线垂直基准面入射,使双程射线路径时间与CMP点处偏移T0相等。
  三、应用实例
  1.速度资料分析
  首先对所有叠加速度散点图进行分析(图3.1.1)可以看出叠加速度整体规律性强,速度谱基本收敛,异常点少,叠加速度的整体规律性不受其影响。
  然后选取工区内相交线对速度变化特征进行分析(图3.1.2)。以08-010和080116为例,速度剖面整体变化特征与盐的分布特征吻合,交点处两条剖面在速度上是闭合的。
  2.叠加速度校正
  区内二维叠加速度谱整体规律性强,异常点较少。综合利用中值滤波及平面速度多次多项式拟和等方法,对速度突变点进行校正。
  校正前后对比分析(图3.2.1、图3.2.2),在浅层剔除了个别谱点的不合理异常扭动,进一步增强了浅层速度的规律性。
  3.层速度平滑参数对比及合理约束技术
  经过了多轮次成图对比,最终确定各层合理的层速度图,使得工区各层平均速度区域上变化规律基本一致,并参考相邻工区一条声波曲线,结合地质情况,验证速度场的合理性,并多次修正射线追踪速度场,采用成像射线折射线时深转换方法进行时深转换。经过以上过程,时深转换后使得各层深度图更加可靠。
  四、结束语
  盐丘的形成具有一定的随机性,其形态与分布及内部物性的变化都不同程度影响到下伏地层的速度,两者根本无法确立一个定性或定量的关系。本方法可以剔除该方面的干扰,只从速度场本身出发,在速度场变化和正演模型间找到改善下伏地层时深转换的突破点。
  参考文献
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  作者简介:刘志鹏(1974-),男,工程师,1997年毕业于长春地质学院地质勘查专业,现从事油气田勘探开发方面的科研工作。
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