泰安天泽物探有限公司

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产品属性

*属性检测弱时移异常新方法

众所周知,*波在地下传播中,要发生能量衰减,这种衰减与波的频率有关,而且高频比 低频吸收得快,因此在大多数*数据中的上限频率通常只有80Hz左右。然而吸收是随岩性及其 饱和度而变化的,井下物探,胶结性差的近地表对能量的吸收比下面致密岩石强得多。所以对吸收的研究和 确定*数据中吸收的测量方法十分重要。 通常对衰减的测量,包括测量衰减系数α和*品质因子Q。实验证明,Q与岩石类型、流体类 型和流体饱和度有关,故Q的计算是一种对储层特性的有效诊断。研究表明,可以用*数据和VSP 数据计算Q,为此地球物理工作者们要设法由地下数据来确定衰减并对它加以校正、补偿。衰减的 补偿有很多方法,包括反褶积、时变谱白化(TVSW)、反Q滤波等,它们在实际应用中还都有一些 问题。Q可以由*数据和VSP数据确定,已经研究出的方法有谱比、匹配滤波、中心频率移动和 瞬时频率等,但在实际应用中也还存在一些不足,尽管由VSP数据的确定方法中,数据频率比* 的高,但因其测量深度不够,使深度较大处的Q计算不稳定。"高频恢复(HFR)﹨"衰减校正新方法,由VSP数据确定衰减并将 此衰减应用于*数据,它充分利用了井中不同VSP测量深度处获得的频率衰减。由于相邻深度处 的下行VSP信号记录频率变化的比是反应这些观测点之间频率分量衰减的,所以可用相邻深度处的 记录振幅和初至子波的长度变化来计算频率分量的变化,然后再设计时间域补偿这种变化的逆算 子,对于井下的一系列测量深度,便可生成一套这种逆算子。因为计算出的逆算子确定了相邻深 度之间初至波的频率变化,因此逆算子补偿了可能引起VSP初至子波频率变低的衰减和扩散。应用 于地面*数据中,首先通过对比相应的测井数据,并将上行VSP数据与*数据对齐而确定应用 的时窗。 HFR方法应用于*数据,其效果与时变衰减校正相似,但在将算子连续用于叠加数据中时,却 避免了开时窗,由于不用类似于谱比法的计算,不会发生负Q的情况,也不存在对斜坡的任何敏感 问题。对*数据的这种逆算子的应用,由于恢复衰减的频率分量,可使频率带宽得到增加。中 阿尔伯达的3D偏移*数据应用了上述HFR方法,以帮助确定940~1000ms层段的砂岩存在和孔隙 度情况。为了证实这种方法的可用性,通过对作HFR前、后*数据体进行相干性分析,对地面*数据的高频恢复进行评价,结果表明,物探公司,经HFR后的相干数据体上清楚地看到了礁体的边界,另外 经HFR处理的波阻*剖面上可观测到*子波的稳定性较好。为了证明此方法的可靠性,用两个实 例进行了验证。一个是南阿尔伯达在产油田的3D*测区内C井记录的零偏移距VSP数据,另一个 是中东一个地区,将D井的走廊叠加和声波测井曲线叠加在一段*剖面上,把HFR应用于*数 据后,反射分辨率和连续性得到****,从而使*数据与井数据相关得更好。







煤矿三维*数据动态解释系统具有以下主要功能:

(1) *工区数据管理 包括建立工区数据库、将UNIX SEGY格式的三维数据体转换为PC-DOS SEGY格式、工区切割、二维测线提取、三维数据体的输入、相对坐标与絕對坐标的转换等。

(2) 钻孔资料管理 根据钻孔(包括井巷工程和回采过程中)的见煤深度资料计算速度场,可以对速度场实时刷新。

(3) *剖面显示和输出 对三维数据体的Inline剖面、Crossline剖面、联井剖面和任意方向剖面进行显示,对二维测线进行显示,显示方式包括波形、波形加变面积、彩色变密度、灰度、双****性等。对三维数据体的Inline剖面、Crossline剖面、联井剖面和任意方向剖面进行输出,输出方式可以是PC-DOS SEGY文件或图形文件。

(4) *切片显示 对三维数据体的时间切片和沿层切片进行显示,显示方式包括彩色和灰度。

(5) 地质剖面显示 在显示*剖面的同时,在另一窗口显示所对应的地质剖面。

(6) *标准层位追寻与拾取 包括三种层位拾取方法,手动拾取、半自动拾取和自动拾取。同时,也可以利用其它解释系统得到的层位数据。

(7) 断层解释 在*剖面图上拾取某个目的层断点,在*平面图上对断点进行组合。

(8) *解释成果输出 利用实时刷新的速度场可以得到实时刷新的各标准层的构造解释成果,输出方式为AutoCAD文件。

(9) *属性计算 提取21个一维、二维*属性参数;计算 相干数据体与方差数据体;利用Mallat算法计算正交小波数据体。



矿井直流电法勘探技术

早在20世纪60年代,我国已开展矿井直流电法勘探的试验与研究,80年代后期,引入了高密度电法技术,工作面物探,它是集电测深法和电剖面法于一体的阵列勘探方法,90年代,物探,中煤科工集团西安研究院将直流电技术运用到矿井工作面隐伏突水构造探测中,中国矿业大学对矿井直流电法的全空间场和巷道影响进了理论研究,安徽理工大学、河北煤炭科学研究所以及淮北、峰峰、肥城、焦作等矿务局都开展了实验研究。进入21世纪以来,矿井直流电法勘探仪器日趋小巧轻便,精度和*干扰能力显著****,网络并行电法技术解决了常规直流电法仪器串行采集的问题,且初步实现实时、远程、动态监测功能;在数据处理方面,中煤科工集团西安研究院、中国科学技术大学等在电阻率反演方面开展了二维、三维反演等研究。




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