Cтраница 1
Сейсмические данные могут объединяться с данными аэрофотосъемки и космическими снимками для получения карт предполагаемых залежей нефти и газа. Использование радаров с синтезированной ап-пертурой ( SAR) позволяет получить данные о геологической и иной структуре местности. [1]
Сейсмические данные ( акселерограммы, велосиграммы или сейсмограммы) нормирует на заданную сейсмичность, производит их сглаживание и балансировку. На основе сплайн-аппроксимации позволяет дифференцировать и интегрировать исходные или сбалансированные числовые ряды. [2]
![]() |
Подтверждение данным бурения интерпретации кривой R ( no P. Bel-lotti и D. Giacca, 1978. [3] |
Такая интерпретация сейсмических данных была подтверждена как результатами акустического каротажа, так и а - каротажа. Неувязка касается лишь интервала 2ОО - 600 м, где крир вая R указывает на несуществующее переуплотнение пород. На рис. 32 приведены три кривые R, полученные по данным трех сейсмических профилей в точке и х пересечения. Сходств всех трех линий по всему интервалу разреза свидетельствует о хорошем качестве сейсмических материалов и надежности их обработки. [4]
С другой стороны, сейсмические данные и наблюдения линий скольжения вдоль поперечных сдвигов не оставляют никакого сомнения в том, что западная часть большой Североамериканской континентальной плиты, располагающаяся вдоль ее искривленной граничной линии, грубо говоря, проходящей на протяжении 6000 - 8000 км параллельно западному берегу, в настоящее время совершает медленное и прерывистое движение на юг в бассейн Тихого окена - вековое движение, которое, вероятно, может быть грубо охарактеризовано как вращение всего континента 2) против часовой стрелки, спазмообразно прерываемое периодами временного застоя. Можно сделать предположение, что по крайней мере в данный момент дрейф северной плиты на запад приостановлен и что характер векового движения по неизвестным причинам теперь изменился. [5]
Модель пороупругости позволяет интерпретировать ряд сейсмических данных для массивов, насыщенных водой, нефтью и газом. [6]
В результате новой геологической интерпретации сейсмических данных в комплексе с материалами глубокого бурения, а также наблюдаемой аналогии со строением хорошо изученного верхнего структурного этажа было подтверждено установленное ранее направление смещения сводов антиклинальных структур в подсолевых отложениях относительно сводов надсолевых поднятий к югу для Сунженской зоны и высказано предположение в противоположность общепринятому мнению о смещении подсолевых структур к северу от осей надсолевых поднятий в пределах Терской. В связи с этим заложение первых поисковых скважин на подсолевые отложения юры рекомендуется преимущественно на южном склоне Сунженского хребта и в отличие от ранее планируемых поисков - на северном склоне Терского хребта. [7]
Известно несколько методов осуществления миграции сейсмических данных. Простейший состоит в том, чтобы, приняв скорость в толще, покрывающей отражающую границу, постоянной, провести дуги окружностей, радиус которых равен половине времени / 0, помноженной на среднюю скорость. [8]
Модель пороупругости позволяет интерпретировать ряд сейсмических данных для массивов, насыщенных водой, нефтью и газом. [9]
Предположим, что владелец на основании имеющихся геологических и сейсмических данных предполагает возможное наличие 7000 акров площади распространения воз-i можной промышленной газоносности в продуктивном песчаном пласте Таргет, залегаю - Y щем на глубине 12000 футов. Но сейсмические данные, показывающие наличие структуры, свидетельствуют о линзовидном строении пласта-коллектора. Владелец изучает несколько действующих соседних месторождений и приходит к выводу, что по этим месторождениям извлекаемые запасы газа на одну скважину колеблются от 0 5 до 25 млрд. куб. На площади известных месторождений находится от 2 до 20 скважин при среднем значении - восемь скважин на одно месторождение. [10]
Если в районе есть глубокие скважины, сейсмические данные увязываются с геологическим разрезом. В этом случае профильные разрезы и структурные карты являются сейсмогеологическими. [11]
Цифровая запись оказалась столь эффективной для улучшения качества сейсмических данных, что завоевала всеобщее признание, и в будущем целиком заменит, вероятно, аналоговую регистрацию. Однако начало процесса регистрации ( характеристика сейсмоприемника) и его заключительная часть ( вывод данных) продолжают сохранять аналоговую форму. [12]
Другим типичным примером такой обратной задачи является анализ сейсмических данных. Он позволяет не только следить за активностью землетрясений в земной коре, но и является мощным инструментом в геофизических исследованиях детальной структуры земной мантии и ядра. Из анализа сейсмических волн, отраженных и преломленных слоями пород, через которые они проходят, может быть получена информация о плотности и других свойствах этих пород. [13]
Выявление и обоснование этих систем базируется на изучении глубинных сейсмических данных, анализе морфологии поверхности фундамента и наиболее глубоких горизонтов осадочного чехла, материалов грави - и магниторазведки. [14]
Задача повышения технологичности регистрации и проведения первичной оперативной обработки сейсмических данных непосредственно на скважине является важной проблемой, стоящей перед геофизическими предприятиями, занимающимися работами в области сква-жинной сейсморазведки. Усовершенствование процедуры регистрации сейсмических данных при проведении полевых работ позволяет упростить работу оператора сейсмической станции, уменьшить затраты на проведение полевых работ и повысить качество получаемого полевого материала. Для повышения качества производимых полевых работ служит и оперативная обработка данных ВСП непосредственно на скважине. [15]