发明名称 一种高精度折射静校正数据反演方法
摘要 本发明涉及地球物理勘探方法,是一种高精度折射静校正数据反演方法,实现步骤是:地震采集工区的生产炮初至波资料;用以下步骤计算折射波延迟时;微测井控制点资料与折射延迟时信息取得工区的低降速层“时-深曲线”。微测井控制点提供目标层深度(HD),折射成果提供延迟时tD,综合tD(HD)曲线,转换t(HD)曲线;得到可靠的表层结构模型及高精度低降速带静校正成果剖面图。本发明用精确的低降速层时深曲线对延迟时间约束反演,消除了由于速度不准造成的深度误差,应用条件宽,适应性强,最终提高成果精度。
申请公布号 CN101363916B 申请公布日期 2012.05.30
申请号 CN200710120132.8 申请日期 2007.08.10
申请人 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 发明人 陈振声;闫杰
分类号 G01V1/36(2006.01)I;G01V1/37(2006.01)I 主分类号 G01V1/36(2006.01)I
代理机构 北京市中实友知识产权代理有限责任公司 11013 代理人 刘天语
主权项 一种高精度折射静校正数据反演方法,其特征在于采用以下步骤:1)地震采集工区的生产炮初至波资料;2)用以下步骤计算折射波延迟时;(1)对各地震道进行时间校正;采用以下A‑D公式,逐炮将炮点、检波点不在一条直线分布的二维生产炮资料,校正为直测线、点激发、点接收,炮点和接收点重合的资料;A.归位校正值Δts, <mrow> <mi>&Delta;</mi> <msub> <mi>t</mi> <mi>s</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mover> <mrow> <msub> <mi>A</mi> <mn>1</mn> </msub> <msub> <mi>B</mi> <mn>1</mn> </msub> </mrow> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mo>-</mo> <mover> <mrow> <msub> <mi>O</mi> <mn>1</mn> </msub> <mi>B</mi> </mrow> <mo>&OverBar;</mo> </mover> </mrow> <msub> <mi>V</mi> <mi>c</mi> </msub> </mfrac> <mo>=</mo> <mfrac> <mi>&Delta;S</mi> <msub> <mi>V</mi> <mi>c</mi> </msub> </mfrac> <mo>,</mo> </mrow>式中:ΔS‑归位前后的炮检距离差,Vc‑高速层速度,B.偏移炮点的高程校正Δth, <mrow> <mi>&Delta;</mi> <msub> <mi>t</mi> <mi>h</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>h</mi> <msub> <mi>A</mi> <mn>1</mn> </msub> </msub> <mo>-</mo> <msub> <mi>h</mi> <msub> <mi>O</mi> <mn>1</mn> </msub> </msub> </mrow> <msub> <mi>V</mi> <mn>1</mn> </msub> </mfrac> <mo>=</mo> <mfrac> <mi>&Delta;h</mi> <msub> <mi>V</mi> <mn>1</mn> </msub> </mfrac> <mo>,</mo> </mrow>式中:Δh‑归位前后炮点高程差,V1‑降速层速度,C、组合长度校正ΔtL, <mrow> <mi>&Delta;</mi> <msub> <mi>t</mi> <mi>L</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mn>2</mn> </mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>d</mi> <mi>s</mi> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>d</mi> <mi>r</mi> </msub> </mrow> <msub> <mi>V</mi> <mi>c</mi> </msub> </mfrac> <mo>)</mo> </mrow> <mo>,</mo> </mrow>式中:ds‑炮点组合长度,dr‑检波点组合长度,D、井深校正Δtj, <mrow> <mi>&Delta;</mi> <msub> <mi>t</mi> <mi>j</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mi>&Delta;</mi> <msub> <mi>h</mi> <mi>j</mi> </msub> </mrow> <msub> <mi>V</mi> <mn>0</mn> </msub> </mfrac> <mo>,</mo> </mrow>式中:Δhj‑井深,V0‑低速层速度;(2)根据时差为常数,初至波的高速层速度和波形特征稳定,无明显的干涉确定每炮目的层折射的可靠追踪段:(3)延长每炮目的层的追踪段长度,由相邻炮目的层初至时距曲线平行移动得到综合时距曲线;(4)按“大折射‑时深曲线法”直测线的互换法计算延迟时;(5)对于三维资料,抽取每条接收测线两侧的近炮,按前述(1)‑(4)步骤计算延迟时;3)微测井控制点资料与折射延迟时信息取得工区的低降速层“时‑深曲线”;微测井控制点提供目的层深度HD,折射成果提供延迟时tD,综合延迟时‑深度曲线tD(HD),由延迟时‑深度曲线tD(HD)及以下公式转换垂直时‑深度曲线t(HD); <mrow> <mi>t</mi> <mo>=</mo> <msqrt> <msubsup> <mi>t</mi> <mi>D</mi> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>+</mo> <mfrac> <msup> <msub> <mi>H</mi> <mi>D</mi> </msub> <mn>2</mn> </msup> <msubsup> <mi>V</mi> <mi>c</mi> <mn>2</mn> </msubsup> </mfrac> </msqrt> </mrow>tD、HD——延迟时‑深度曲线tD(HD)曲线上任意一点的延迟时间、深度值,t‑对应的垂直时间;4)得到可靠的表层结构模型及高精度低降速带静校正成果剖面图。
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