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文档简介
讲解提纲1.PaleoScan软件的设计理念2.基于网格模型的层位解释模式二、建模后一、建模前1.基于模型的层位提取3.断层增强与识别(基于模型和基于层面)2.地层切片---等时地层层面堆(附加各种属性)5.三维地质体雕刻(手动刻画与自动刻画)4.井震联动平面属性分析6.测井参数建模7.层序地层学分析三、工区管理方式1.文件夹管理模式2.工区数据交换当一位地震地质工作者看到一块地震数据时1.PaleoScan软件的设计理念一、建模前脑海里出现的其实是地震同相轴所代表的地层界面,尤其是当熟悉整个三维地震数据体的剖面后,就已经有一个完备的三维地层层面框架(即三维地层模型)形成在头脑中。脑海里出现的其实是地震同相轴所代表的地层界面,尤其是当熟悉整个三维地震数据体的剖面后,就已经有一个完备的三维地层层面框架(三维地层模型)形成在头脑中。如何将这个头脑中三维地层模型实现化,得到一个实在的,可以应用的三维地层模型数据体呢?传统的做法是进行常规的层位解释,将有限的、易于识别的层位解释出来,从而形成一个比较粗的地层框架模型。而PaleoScan软件可以将我们头脑中的三维地层模型实现出来。那么它是怎么做到的呢?我们对比着头脑中的三维地层模型的形成过程来分析一下。首先,当我们看地震剖面时,其实是关注波峰、波谷或者过零点这样的极性位置,而不会直接去关注采样点。而且当我们的目光沿着同相轴移动时,是一小段一小段做分析判断的。根据我们的思维方式,PaleoScan软件在地震波形数据的基础上建立的三维网格模型,在极性处设置固定步长形成节点网格。PaleoScan软件中Patch(面元)示意图(3×3)步长定义内的局部道数据所形成的Patch(面元)被当作最基础的对象单元。这样的做法将我们在剖面上一段一段的思考方式提升到三维空间中的一小片一小片的思考方式,变成了真正的从三维角度去做解释。模型面元网格建立的示意展示(PaleoScan软件模型网格的每个黄点表示的是每个面元(patch)的中心)其次,当我们在头脑中做一段一段的连接时,是判断之后才做出的。通常我们是根据两段数据的同相轴波形反射具有“相似”的特征,才做出连接的判断的。并且这个“相似”并非是简单的相关度,而是参考了相邻波组的反射特征、地层的反射趋势等等信息的综合判断。而PaleoScan软件同样有一个“大脑”来做类似的判断,那就是成本函数。空间Patch及全局位置点的计算示意成本函数:此处的距离是相关度的含义,是计算了两个节点间的多种属性后得出的一个综合的相关度指标,是前述“相似”的一个量化的指标。第三,当我们进行某一层位的连接时,会全局性的综合考虑整个区块的地层沉积情况来做出判断的,而并非只是单一地追着一个同相轴。成本函数最小化控制地层面元的连接方式而PaleoScan软件的价值函数也正是从全局的角度进行计算的,当某一个节点的连接方式改变后,成本函数会进行全局的计算,通过对比后,将价值函数最小的那个整体节点连接结果输出给我们。成本函数:我们的头脑经过上述的思维过程后,会形成一个虚拟的三维地层模型。PaleoScan软件同样也进行了对应的操作,得到一个实际存在的三维地层模型数据体。因此我们可以这样认为:PaleoScan软件的设计思想就是对人脑思维模式的一种模拟,模拟相同的思维过程,将地震地质工作者头脑中形成的三维地层模型计算为实际的三维数据体。PS:当然这种模拟并非是非常完备的,对于复杂的地震数据,人脑在做判断时可以参考邻区沉积规律、工作经验等等的信息,而这些信息是现阶段PaleoScan软件的大脑价值函数无法考虑的信息,因此PaleoScan软件的还有很大的提升空间。在实际应用中,PaleoScan软件是一个非常方便易用的工具,可以很快捷的将我们的地质认识加入到建模过程中做指导、约束,综合人的地质认识和软件的高效计算,从而大幅度提高地震解释工作的效率。2.PaleoScan得到的3DGeoModel为什么称为地层模型?3DGeoModel有什么样的地质含义?它如何计算实现的?一、建模前3DGeomodel=相对地质年代体PaleoScan计算得到的3DGeomodel数据体的值代表了新老地层的相对地质年代,数值越大,地层越新,反之则越老。将相同的地质年代值连起来,就得到一个等时(等相对地质年代时)的层面,因此,3DGeomodel其实是无数等时层面的堆叠体。PaleoScan从原始地震数据中抽取了所有反射同向轴代表的等时层面信息,赋予相对地质年代的含义,形成三维模型体。因此,3DGeomodel可以翻译为三维相对地质年代模型,或者更为直观的翻译为三维地层模型。等时层面堆叠体的含义等时层面堆叠体的含义软件运算软件运算地质的思考与判断层序地层模型核心技术---GeoModel模块流程三维地层模型的实现流程模型网格的建立模型网格建立的原理示意模型面元网格的空间形态模型网格参数PaleoScan软件由网格建立三维地层模型的过程每一个面元都有独立的相对地质年代值(下部的小,上部的大,从小到大代表地层由老至新的顺序),在相关门槛的控制下,面元会互相连接形成较大的补丁片(下图所示),此时,不同的补丁片有着独立的相对地质年代值。PaleoScan三维地层模型的建立实际上具有相同的相对地质年代的补丁片连接成层,有了基于同相轴反射的层位框架后,再根据地层沉积的继承性,细化内插形成三维地层模型(地层层面的堆叠体)。如何对三维地层模型的建立进行人为干预(以建立MarkHorizon的方式)建立MarkHorizon的过程,实质上是重新界定一些补丁片的相对地质年代值的过程在模型面元网格的基础上,使用软件提供的方便快捷的工具,在成本函数控制下,将我们认为的,属于同一个层位的补丁片连接起来,并做Mark标记,使得三维地层模型在生成的时候,MarkHorizon所代表的面元连接方式必须是作为一种硬约束考虑在内的。这就是PaleoScan软件建立MarkHorizon约束建模的过程。MarkHorizon其实是我们加给PaleoScan软件的一种我们的地质认识(每一个MarkHorizon都代表着我们对某一个地质沉积时间面的认识),通过这种方式来进行高结合度的人机互动,从而完善模型,使其与我们的整体认识相符。3.基于网格模型的层位解释模式一、建模前建立Markhorizon的方式其实是一种全新的层位解释模式(一片一片进行解释的模式,而传统解释方式为一条线一条线进行解释)。以拼接补丁的方式快速完成层位的解释地层切片属性及切片三维地层模型原始地震井对比断层探测层序地层学分析岩石参数建模测井数据常规断层解释常规层位解释价值函数PaleoScan软件功能流程图二、建模后1.基于模型的层位提取三维地层模型的本质是等时层面的堆叠体,那么基于模型的层位解释就变成了从模型中把想要的层面抽取出来。通常我们的做法是在需要的层位附近抽取一定数量的层面,然后从中选取与极性最吻合的,存储出来作为解释的层位。二、建模后2.地层切片---等时地层层面堆(附加各种属性)同时,大量层面的抽取也是得到等时地层切片的过程。还可以在地层切片上附加各种属性进行更为精细的分析。地层模型(3DGeomodel)与地层切片(HorizonStack)的含义地层模型(3DGeomodel)是无数等时地层层面的堆叠体,是一个四维体的概念(X、Y、Z和相对地质年代值)。地层切片(HorizonStack)是抽取的有限等时地层的层面堆,是一个层面集合的概念。地层切片及属性切片Z值方位角倾角最深下降梯度均方根振幅地层厚度二、建模后3.断层增强与识别(基于模型和基于层面)111111222223333444555555dxdydzFaultThicknessvariationGeo-Model3DGradient基于三维地层模型的3D梯度属性体可在剖面上对断层进行增强识别。JurassicFaultEnhancementGeomodelafterSeismicInterpretationdxdydzJurassicFaultEnhancementGeomodel3DGradientCoherenceBlind基于地层层面的最深下降梯度属性可在平面上对断层进行增强识别。SurfaceCurvatureComparisonwithManualFaultIntepretationPotentialforautomaticfaulttracking二、建模后4.井震联动平面属性分析属性切片在两口井上的位置PU611井F15小层的砂体显示PU641井F15小层的高GR显示从三维地层模型中提取的足够细致的属性切片包含了更丰富的细节信息,并且可与测井数据建立实时互动的联系,这就使得井震结合的方式更为直接、有效。PU611井F15小层的砂体显示PU641井F15小层的高GR显示属性切片在两口井上的位置传统的属性切片一般通过层位计算后提取对应信息获得,不能做到足够的细,而PaleoScan软件得到的属性地层切片是从三维地层模型中提取的,在地层模型的约束下,这些地层切片较之传统方式更具有等时性。PU611井F15小层的砂体显示PU641井F15小层的高GR显示属性切片在两口井上的位置F15小层砂体与均方根振幅属性的井震结合对应分析并且传统属性切片的制作是通过在目的层位上下开取时窗,求取的是地震属性在该时窗内的平均值,这无形中就抹杀掉了很多的细节信息,而PaleoScan软件可以通过精细的瞬时属性地层切片将这些细节信息展现出来。二、建模后5.三维地质体雕刻(手动刻画与自动刻画)手动刻画地质体的原理示意不透明的硅胶方块中封装着一颗苹果,如何知道是一颗怎样的苹果呢?将硅胶块做切片,每个切片上都会有一个苹果片的轮廓将每个轮廓线按照硅胶切片在顺序位置叠放起来,就得到了苹果的轮廓二、建模后6.测井参数建模使用反距离加权算法进行插值在细致的三维地层模型控制下进行测井参数的插值建模,可以将更精细的地层接触关系带入到参数模型中。seismicGeomodelRockPhysicspropagation可以使用井上的波阻抗曲线生成波阻抗模型,加入到反演软件中作为低频模型进行反演。这样的低频模型含有细致的地层接触关系,因此用于反演也会取得更好的效果。二、建模后7.层序地层学分析WheelerTransformerosionDownlapToplapDownlapOnlapOnlapMFSTransgressivesurfaceBasalsurfaceofforcedregressionTopbasinfloorfansurfaceSB2SB1TopslopefansurfaceToplaperosion层序地层学理论分析的基础是将沉积等时面拉平,将数据转化的Wheeler域(相对地质年代域),通过对沉积物位置的变化及沉积间断等特征的分析,判断海(湖)平面的变化情况,从而得到沉积层序界面及相应沉积体系域等结果。TSHSFSSTLSLSFSSTHSTSMFSbasalsurfaceofforcedregressionsubaerialexposureanderosionTransgressivesurfaceSB2TSSB1TS体系域解释MFSTWTRGTMFSBSFRSEETSMFSSB1SB2ThickThinLSFSSTHSTSMFSbasalsurfaceofforcedregressionsubaerialexposureanderosionTransgressivesurfaceTSMFS体系域解释healingLSTFSSTHSTTST三维空间的层序地层解释3Dstratigraphicsequencesmodeling三、工区管理方式1.文件夹管理模式PaleoScan工区的文件夹管理模式使得工区的拷贝和转移变得
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