一种地震速度的建模方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号:34759295 阅读:76 留言:0更新日期:2022-08-31 18:57
本文提供了一种地震速度的建模方法、装置、设备及存储介质,其中方法包括:确定工区内构造层和沉积相的展布;获取每一所述构造层内速度随深度的变化关系;依据所述构造层和沉积相的展布,得到所述工区内的岩相分布、褶皱形态和地层倾角区间;获取不同岩相在不同深度上对于速度的第一校正量,以及不同褶皱形态在不同地层倾角对于速度的第二校正量;依据每一所述构造层内速度随深度的变化关系、所述第一校正量,以及所述第二校正量,得到所述工区内的地震速度模型。本文提供的地震速度的建模方法,能够提高地震速度的预测精度。能够提高地震速度的预测精度。能够提高地震速度的预测精度。

【技术实现步骤摘要】
一种地震速度的建模方法、装置、设备及存储介质


[0001]本专利技术涉及构造带地震速度分析领域,特别地,涉及一种地震速度的建模方法、装置、设备及存储介质。

技术介绍

[0002]地震速度在地震资料的采集、处理、解释和评价中起着必不可少的作用。同一年代沉积地层,如果地层岩性不同,或受构造影响产生较大的垂向位移时,这些差异会导致同一地层内地震波传播速度发生较大变化,造成地震传播速度沿地层发生横向变化,影响地震资料的处理、解释,加大了深层构造的刻画难度。
[0003]传统的地震速度的研究方法中的地震速度采用地层的平均速度,这种方法存在以下几个方面的缺陷:首先,传统方法的地震速度使用基本条件为地下地层为水平层状或均匀介质中,但是实际地层中的前陆冲断带发育大规模逆冲断层及褶皱,导致同一地层发生强烈变形,埋深及产状均发生较大变化,都会影响地震速度的研究精度。其次,计算地层平均速度时,采用Dix公式,但Dix公式是在水平层状介质中射线垂直射入的条件下建立的,在求取地下构造复杂的地区的地层平均速度时,会产生较大的误差。
[0004]因此现在亟需一种地震速度的建模方法,能够提高地震速度的预测精度。

技术实现思路

[0005]本文实施例的目的在于提供一种地震速度的建模方法、装置、设备及存储介质,以提高地震速度的研究精度。
[0006]为达到上述目的,一方面,本文实施例提供了一种地震速度的建模方法,所述方法包括:
[0007]确定工区内构造层和沉积相的展布;
[0008]获取每一所述构造层内速度随深度的变化关系;
[0009]依据所述构造层和沉积相的展布,得到所述工区内的岩相分布、褶皱形态和地层倾角区间;
[0010]获取不同岩相在不同深度上对于速度的第一校正量,以及不同褶皱形态在不同地层倾角对于速度的第二校正量;
[0011]依据每一所述构造层内速度随深度的变化关系、所述第一校正量,以及所述第二校正量,得到所述工区内的地震速度模型。
[0012]优选的,所述确定工区内构造层和沉积相的展布,包括:
[0013]依据地震反射数据、钻井数据和测井数据,进行井震标定;
[0014]依据所述井震标定结果,确定构造层的分布;
[0015]依据所述地震反射数据、所述钻井数据、所述测井数据和非地震数据,确定沉积相的分布;
[0016]依据所述构造层的分布和所述沉积相的分布,确定所述构造层和沉积相的展布。
[0017]优选的,所述获取每一所述构造层内速度随深度的变化关系,包括:
[0018]依据声波测井数据或垂直地震剖面,得到每一构造层的深度速度拟合曲线;
[0019]对所述每一构造层的深度速度拟合曲线进行插值,得到每一所述构造层内速度随深度的变化关系。
[0020]优选的,所述对所述每一构造层的深度速度拟合曲线进行插值,得到每一所述构造层内速度随深度的变化关系,包括:
[0021]选取工区内若干构造层中厚度最小的构造层所对应的厚度作为深度单位;
[0022]将所述每一构造层的深度速度拟合曲线按照所述深度单位划分成若干区间;
[0023]依据划分后的所述每一构造层的深度速度拟合曲线,得到每一构造层内不同区间的速度平均值,作为该区间的速度值;
[0024]依据每一所述构造层内不同区间的速度值,得到每一所述构造层内速度随深度的变化关系。
[0025]优选的,所述获取不同岩相在不同深度上对于速度的第一校正量,包括:
[0026]依据声波测井数据、每一所述构造层内速度随深度的变化关系,以及所述工区内的所述岩相分布;
[0027]或,垂直地震剖面、每一所述构造层内速度随深度的变化关系,以及所述工区内的所述岩相分布;得到不同岩相的深度速度差值拟合曲线;
[0028]对所述不同岩相的深度速度差值拟合曲线进行插值,得到所述第一校正量。
[0029]优选的,所述获取不同褶皱形态在不同地层倾角对于速度的第二校正量,包括:
[0030]依据声波测井数据、每一所述构造层内速度随深度的变化关系,以及所述工区内的所述褶皱形态和地层倾角区间;
[0031]或,垂直地震剖面、每一所述构造层内速度随深度的变化关系,以及所述工区内的所述褶皱形态和地层倾角区间;得到不同褶皱形态的倾角速度差值拟合曲线;
[0032]对所述不同褶皱形态的倾角速度差值拟合曲线进行插值,得到所述第二校正量。
[0033]另一方面,本文实施例提供了一种地震速度的建模装置,所述装置包括:
[0034]展布确定模块:用于确定工区内构造层和沉积相的展布;
[0035]速度构造模块:用于获取每一所述构造层内速度随深度的变化关系;
[0036]信息获取模块:用于依据所述构造层和沉积相的展布,得到所述工区内的岩相分布、褶皱形态和地层倾角区间;
[0037]校正量确定模块:用于获取不同岩相在不同深度上对于速度的第一校正量,以及不同褶皱形态在不同地层倾角对于速度的第二校正量;
[0038]模型建立模块:用于依据每一所述构造层内速度随深度的变化关系、所述第一校正量,以及所述第二校正量,得到所述工区内的地震速度模型。
[0039]优选的,所述展布确定模块,包括:
[0040]井震标定单元,用于依据地震反射数据、钻井数据和测井数据,进行井震标定;
[0041]构造层确定单元,用于依据所述井震标定结果,确定构造层的分布;
[0042]沉积相确定单元,用于依据所述地震反射数据、所述钻井数据、所述测井数据和非地震数据,确定沉积相的分布;
[0043]展布确定单元,用于依据所述构造层的分布和所述沉积相的分布,确定所述构造
层和沉积相的展布。
[0044]又一方面,本文实施例还提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器、以及存储在所述存储器上的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器运行时,执行根据上述任意一项所述方法的指令。
[0045]又一方面,本文实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被计算机设备的处理器运行时,执行根据上述任意一项所述方法的指令。
[0046]由以上本文实施例提供的技术方案可见,本文实施例通过在构造层的基础上确定了沉积相的展布,得到了工区内岩相分布、褶皱形态和地层倾角区间。与现有技术中相比,在获取构造层内速度随深度变化关系的基础上,考虑到岩相在不同深度上对于速度的影响,以及不同褶皱形态在不同地层倾角上对于速度的影响,获取了第一校正量和第二校正量,通过第一校正量和第二校正量对构造层内速度随深度的变化关系进行校正,得到工区内的地震速度模型。此时的地震速度模型能够提高地震速度的预测精度。
[0047]为让本文的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。
附图说明
[0048]为了更清楚地说明本文实施例本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种地震速度的建模方法,其特征在于,所述方法包括:确定工区内构造层和沉积相的展布;获取每一所述构造层内速度随深度的变化关系;依据所述构造层和沉积相的展布,得到所述工区内的岩相分布、褶皱形态和地层倾角区间;获取不同岩相在不同深度上对于速度的第一校正量,以及不同褶皱形态在不同地层倾角对于速度的第二校正量;依据每一所述构造层内速度随深度的变化关系、所述第一校正量,以及所述第二校正量,得到所述工区内的地震速度模型。2.根据权利要求1所述的一种地震速度的建模方法,其特征在于,所述确定工区内构造层和沉积相的展布,包括:依据地震反射数据、钻井数据和测井数据,进行井震标定;依据所述井震标定结果,确定构造层的分布;依据所述地震反射数据、所述钻井数据、所述测井数据和非地震数据,确定沉积相的分布;依据所述构造层的分布和所述沉积相的分布,确定所述构造层和沉积相的展布。3.根据权利要求1所述的一种地震速度的建模方法,其特征在于,所述获取每一所述构造层内速度随深度的变化关系,包括:依据声波测井数据或垂直地震剖面,得到每一构造层的深度速度拟合曲线;对所述每一构造层的深度速度拟合曲线进行插值,得到每一所述构造层内速度随深度的变化关系。4.根据权利要求3所述的一种地震速度的建模方法,其特征在于,所述对所述每一构造层的深度速度拟合曲线进行插值,得到每一所述构造层内速度随深度的变化关系,包括:选取工区内若干构造层中厚度最小的构造层所对应的厚度作为深度单位;将所述每一构造层的深度速度拟合曲线按照所述深度单位划分成若干区间;依据划分后的所述每一构造层的深度速度拟合曲线,得到每一构造层内不同区间的速度平均值,作为该区间的速度值;依据每一所述构造层内不同区间的速度值,得到每一所述构造层内速度随深度的变化关系。5.根据权利要求1所述的一种地震速度的建模方法,其特征在于,所述获取不同岩相在不同深度上对于速度的第一校正量,包括:依据声波测井数据、每一所述构造层内速度随深度的变化关系,以及所述工区内的所述岩相分布;或,垂直地震剖面、每一所述构造层内速度随深度的变化关系,以及所述工区内的所述岩相分布;得到不同岩相的深度速度差值拟合曲...

【专利技术属性】
技术研发人员:代春萌杨亚迪徐淑娟陈胜曾同生王秀姣王兴宋雅莹程宏岗武雪琼
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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