Скачать презентацию Яскевич Сергей Владимирович yaskevichsv gmail com Правила игры за Скачать презентацию Яскевич Сергей Владимирович yaskevichsv gmail com Правила игры за

Презентация 17.03.2011.ppt

  • Количество слайдов: 72

Яскевич Сергей Владимирович yaskevichsv@gmail. com Правила игры за 40 баллов на моем участке курса. Яскевич Сергей Владимирович yaskevichsv@gmail. com Правила игры за 40 баллов на моем участке курса. До 20 баллов – посещение До 20 баллов – доклад Сумма умножается на осмысленность (оценку) написанного на контрольной работе (максимум 1). Контрольная принимается только у тех кто сделал доклад. (у всех остальных множитель будет 0) независимо от уровня причин по которым вы не можете сделать доклад. У контрольной работы есть бонус – если мне сильно нравится то что Вы Написали, вы добираете баллы которых Вам не хватает до 40 баллов. Дома заниматься крайне рекомендуется!

Курс «Введение в геофизику» Сейсморазведка Курс «Введение в геофизику» Сейсморазведка

Сейсморазведка – геофизический метод изучения геологических объектов с помощью упругих колебаний - сейсмических волн. Сейсморазведка – геофизический метод изучения геологических объектов с помощью упругих колебаний - сейсмических волн. Этот метод основан на том, что скорость распространения и другие характеристики сейсмических волн зависят от свойств геологической среды, в которой они распространяются: от состава горных пород, их пористости, трещиноватости, флюидонасыщенности, напряженного состояния и температурных условий залегания.

Глобальная сейсмология • Источники - землетрясения • Масштаб планетарный • Изображение структуры внутреннего строения Глобальная сейсмология • Источники - землетрясения • Масштаб планетарный • Изображение структуры внутреннего строения земли Сейсморазведка на отраженных и преломленных волнах. • Контролируемый источник • Изучение осадочного чехла земной коры, и литосферы(при глубинных исследованиях).

Задача специалиста сейсморазведчика. • Спроектировать систему получения данных. • Получить данные. • Обработать и Задача специалиста сейсморазведчика. • Спроектировать систему получения данных. • Получить данные. • Обработать и получить сейсмический разрез. • Извлечь и представить максимум информации для данных и соответствующего разреза.

Упругие волны – это некая релаксация которая распространяется в среде от источника возбуждения, подчиняясь Упругие волны – это некая релаксация которая распространяется в среде от источника возбуждения, подчиняясь законам упругости. • Фронт волны распространяется от источника по принципу Гюйгенса. • Объемные волны (фронт сфера) • Поверхностные волны (фронт окружность) • Лучи(линии перпендикулярные фронту)

Волны - Базовые понятия Длина волны λ Амплитуда Частота f Скорость V Период T=1/f Волны - Базовые понятия Длина волны λ Амплитуда Частота f Скорость V Период T=1/f

Продольные волны: P волны от (Primary) Сжимание-разжимание, частицы колеблются вдоль направления распространения волны, нет Продольные волны: P волны от (Primary) Сжимание-разжимание, частицы колеблются вдоль направления распространения волны, нет кручений. Продольные волны: S волны от (Shear or Secondary) Сдвиги и скручивания, объем постоянен. Колебания поперек линии распространения волн.

Поверхностные волна Рэлея и Лява Поверхностные волна Рэлея и Лява

Колебания частиц Продольная волна – волна сжатия (Pressure) Поперечная волна – волна сдвига (Shear) Колебания частиц Продольная волна – волна сжатия (Pressure) Поперечная волна – волна сдвига (Shear)

Элементы теории распространения сейсмических волн в пространстве. Волновое уравнение. Уравнение Кристоффеля. 11 Элементы теории распространения сейсмических волн в пространстве. Волновое уравнение. Уравнение Кристоффеля. 11

Волновое уравнение Волновое уравнение

Закон Гука (1660) Закон Гука (1660)

Модуль Юнга(E) (модуль упругости) — коэффициент, характеризующий сопротивление материала растяжению/сжатию при упругой деформации. Коэффициент Модуль Юнга(E) (модуль упругости) — коэффициент, характеризующий сопротивление материала растяжению/сжатию при упругой деформации. Коэффициент Пуассона (σ), показывает, во сколько раз изменяется поперечное сечение деформируемого тела при его растяжении или сжатии. Для абсолютно хрупкого материала коэффициент Пуассона равен 0, для абсолютно упругого — 0, 5.

Элементы распространения упругих волн в среде. Элементы распространения упругих волн в среде.

Поглощение. 1. Геометрическое расхождение. Энергия распределяется по площади 2. Поглощение Поглощение. 1. Геометрическое расхождение. Энергия распределяется по площади 2. Поглощение

Velocity Model Building Velocity Model Building

Common midpoint source v 1 v 2 v 3 v 4 CMP receiver Vrms Common midpoint source v 1 v 2 v 3 v 4 CMP receiver Vrms 1 Vrms 2 Vrms 3 Vrms 4

CMP Common midpoint gather CMP t 1 t 2 t 3 t 4 t CMP Common midpoint gather CMP t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 For a CMP gather, we have many arrival time measurements for a given subsurface reflector element

CMP Common midpoint gather CMP t 1 t 2 t 3 t 4 t CMP Common midpoint gather CMP t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 For a CMP gather, we have many arrival time measurements for a given subsurface reflector element This curvature is related to the velocity

 • To estimate velocity for flat layers…. • To estimate velocity for flat layers….

Conventional velocity analysis…. . 0 Km 3. 8 S 4. 7 Input CMP data Conventional velocity analysis…. . 0 Km 3. 8 S 4. 7 Input CMP data 5

Conventional velocity analysis…. . 0 Km 3. 8 S 4. 7 Input CMP data Conventional velocity analysis…. . 0 Km 3. 8 S 4. 7 Input CMP data 5

Conventional velocity analysis…. . 0 Km 5 1. 5 2. 5 Km/s 3. 5 Conventional velocity analysis…. . 0 Km 5 1. 5 2. 5 Km/s 3. 5 3. 8 S 4. 7 Input CMP data scan along trajectories pick corresponding velocity

Сейсмические волны в однородных средах 1. Есть источник сейсмических волн На данный момент точечный. Сейсмические волны в однородных средах 1. Есть источник сейсмических волн На данный момент точечный. Фронт волны – Лучи -

Изменение энергии сейсмических волн и факторы на него влияющие 1. Геометрическое расхождение. Изменение энергии сейсмических волн и факторы на него влияющие 1. Геометрическое расхождение.

Принцип взаимности Принцип Гюйгенса Принцип Френеля Принцип взаимности Принцип Гюйгенса Принцип Френеля

Законы распространения сейсмических волн 1. Закон Снеллиуса 2. Принцип Гюйгенса Законы распространения сейсмических волн 1. Закон Снеллиуса 2. Принцип Гюйгенса

Типы волн – головные волны Типы волн – головные волны

Общая упругая характеристика породы – АКУСТИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ Порода ρ, плотность (кг/м 3) νp, скорость Общая упругая характеристика породы – АКУСТИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ Порода ρ, плотность (кг/м 3) νp, скорость Ак. Ж волны (км/с) породы Песчаник 2200 1, 5 -3, 5 до 7, 7*106 Сланцы 2800 4, 4 -6, 0 до 1, 6*107 Вода 1000 1, 4 -1, 6 до 1, 6*106 Нефть 850 2, 1 -2, 5 до 2, 2*106 Нефтяной коллектор 2600 3, 7 -4, 9 до 1, 3*107

Сейсморазведка метод геофизических исследований земной коры, основанный на изучении распространения в горных породах искусственно Сейсморазведка метод геофизических исследований земной коры, основанный на изучении распространения в горных породах искусственно возбуждаемых упругих волн.

Площадные работы по поиску месторождений нефти и газа Морские Сейсмические Исследования Сигнальный буй Исследовательский Площадные работы по поиску месторождений нефти и газа Морские Сейсмические Исследования Сигнальный буй Исследовательский Корабль с сейсмостанцией Гидропушка Гидрофоны Траектории распространения упругих волн Песчаник Алевролит Известняк Нефтяной резервуар Соляной купол Сланец

Нефтяная геофизика Регистрация данных Вертикального Сейсмического Профилирования Буровое оборудование Вибрационный источник Источник энергии и Нефтяная геофизика Регистрация данных Вертикального Сейсмического Профилирования Буровое оборудование Вибрационный источник Источник энергии и колебаний Скважинные сейсмоприёмники Упругие волны Распространение энергии Песчаник Сланцы Нефтяной резервуар в известняковом коллекторе Известняк

Нефтяной коллектор Это плотное геологическое тело В порах которого под высоким давлением находятся жидкость Нефтяной коллектор Это плотное геологическое тело В порах которого под высоким давлением находятся жидкость и газ.

Общая упругая характеристика породы – АКУСТИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ Порода ρ, плотность (кг/м 3) νp, скорость Общая упругая характеристика породы – АКУСТИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ Порода ρ, плотность (кг/м 3) νp, скорость Ак. Ж волны (км/с) породы Песчаник 2200 1, 5 -3, 5 до 7, 7*106 Сланцы 2800 4, 4 -6, 0 до 1, 6*107 Вода 1000 1, 4 -1, 6 до 1, 6*106 Нефть 850 2, 1 -2, 5 до 2, 2*106 Нефтяной коллектор 2600 3, 7 -4, 9 до 1, 3*107

Наземная сейсморазведка Наземная сейсморазведка

Сейсморазведка Сейсморазведка

Сейсморазведка метод отраженных волн (MOB) преломленных волн (МПВ и КМПВ) Сейсморазведка метод отраженных волн (MOB) преломленных волн (МПВ и КМПВ)

Отражение сейсмических сигналов от кровли залежи Отражение сейсмических сигналов от кровли залежи

Координата приемника, м Годограф Прямая волна Головная волна Отраженная волна Время регистрации сигнала, с Координата приемника, м Годограф Прямая волна Головная волна Отраженная волна Время регистрации сигнала, с

Отметки времён регистрации P и S волн Отметки времён регистрации P и S волн

Отражение сейсмических сигналов от кровли залежи Отражение сейсмических сигналов от кровли залежи

Обработка сейсмических данных Выделение объекта по сейсмическим данным Сейсмический разрез и выделенные границы Обработка сейсмических данных Выделение объекта по сейсмическим данным Сейсмический разрез и выделенные границы

Обработка сейсмических данных Обработка сейсмических данных

Расположение скважин в реальном пласте-коллекторе 2/17/2018 69 Расположение скважин в реальном пласте-коллекторе 2/17/2018 69

1. Геометрическое расхождение 1. Геометрическое расхождение

Численный расчет волнового поля Рволны в двуслойной среде. Численный расчет волнового поля Рволны в двуслойной среде.

The high frequency approximation Seismic wavelength much smaller than the anomaly we are trying The high frequency approximation Seismic wavelength much smaller than the anomaly we are trying to resolve Аномалия скорости The propagating wavefront can adequately be described by ray-paths Snell’s law adequately describes the wave propagation … ray-based methods (Kirchhoff, beam, …) are OK