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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及油气地震勘探领域,特别涉及一种速度场模型的构建方法、装置、设备、存储介质及产品。
技术介绍
1、地震资料野外采集完成后进入室内进行处理解释,最终提交井位部署的地震预测成果。地震资料处理阶段要求对地腹地质体进行正确的偏移归位,地震资料处理环节的偏移方法从叠后时间域偏移-叠前时间域偏移,到目前的叠前深度偏移,每个阶段速度场的准确构建都尤为重要。时间域偏移阶段,以速度场为桥梁,实现地震资料从时间域转换到深度域,预测地质体深度指导钻探;深度域偏移阶段,准确的速度场是提高各项异性叠前深度偏移地震预测精度的关键之一。
2、相关技术中,速度场的构建通常科针对勘探程度较高,有一定数量的已知井,且分布较均匀的科研生产区,采用以地震资料处理的叠加速度场为初始速度场,或以已知井的层速度为样本点,或以地层埋深压实与速度成正比三种方法,使构建所得的速度场模型对地震进行预测的精度达到或低于地震勘探的行业标准。
3、然而,针对一些纵横向非均质性强和速度场呈现出复杂性变化的区域,上述技术建立的速度模型所进行的地震预测深度超出行业标准。
技术实现思路
1、本申请实施例提供了一种速度场模型的构建方法、装置、设备、存储介质及产品,能够准确求取地层呈楔状嵌入、地层纵向速度分异明显、与上覆地层呈角度不整合接触,速度横向变化大的二维速度场。所述技术方案如下。
2、一方面,提供了一种速度场模型的构建方法,所述方法包括:
3、获取楔状地层对应的多个区域的勘探资料,所述勘探
4、基于所述勘探资料生成区域对应的多个速度结构特征数据,并基于所述速度结构特征数据确定在区域中对应纵向的不同速度分异层段;
5、基于所述勘探资料,对多个速度分异层段进行层位对比解释,得到多个速度分异层段分别对应的时间厚度和平面分布成果,所述时间厚度用于表示所述速度分异层段中不同地质形成时间的差值,所述平面分布成果包括所述时间厚度在所述速度分异层段的分布关系和所述速度分异层段的缺失情况;
6、基于所述时间厚度和所述平面分布成果对所述速度分异层段进行速度分析,得到区域对应的速度二维平面成果;
7、对多个区域分别对应的速度二维平面成果进行整合,构建得到所述楔状地层对应的速度场模型。
8、另一方面,提供了一种速度场模型的构建装置,所述装置包括:
9、勘探资料获取模块,用于获取楔状地层对应的多个区域的勘探资料,所述勘探资料中包括区域对应的钻井数据、测井数据、地震资料数据和地质数据;
10、速度结构特征数据生成模块,用于基于所述勘探资料生成区域对应的多个速度结构特征数据,并基于所述速度结构特征数据确定在区域中对应纵向的不同速度分异层段;
11、速度分异层段对比解释模块,用于基于所述勘探资料,对多个速度分异层段进行层位对比解释,得到多个速度分异层段分别对应的时间厚度和平面分布成果,所述时间厚度用于表示所述速度分异层段中不同地质形成时间的差值,所述平面分布成果包括所述时间厚度在所述速度分异层段的分布关系和所述速度分异层段的缺失情况;
12、速度分析模块,用于基于所述时间厚度和所述平面分布成果对所述速度分异层段进行速度分析,得到区域对应的速度二维平面成果;
13、速度场模型构建模块,用于对多个区域分别对应的速度二维平面成果进行整合,构建得到所述楔状地层对应的速度场模型。
14、另一方面,提供了一种计算机设备,所述计算机设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由所述处理器加载并执行以实现如上述本申请实施例中任一所述的速度场模型的构建方法。
15、另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段程序、所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现如上述本申请实施例中任一所述的速度场模型的构建方法。
16、另一方面,提供了一种计算机程序产品或计算机程序,该计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,该计算机指令存储在计算机可读存储介质中。计算机设备的处理器从计算机可读存储介质读取该计算机指令,处理器执行该计算机指令,使得该计算机设备执行上述实施例中任一所述的速度场模型的构建方法。
17、本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:
18、根据勘探资料确定楔状地层对应的多个区域的速度结构特征数据,通过对速度结构特征数据对应的速度分异层段进行层位对比解释,得到多个速度分异层段分别对应的时间厚度和平面分布成果,针对楔状地层不同速度分异层段分别进行速度分析得到区域对应的速度二维平面成果后,对多个区域分别对应的速度二维平面成果进行整合,构建楔状地层对应的速度场模型,提高了楔状地层速度场模型构建的准确性,解决了由于楔状地层不整合接触区保留不同速度地层导致的纵横向非均质性强、速度场呈现出复杂性变化特性带来的速度场模型构建的难度问题,构建的楔状地层对应的速度场模型所进行的地震预测深度符合行业标准。
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1.一种速度场模型的构建方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述勘探资料,对多个速度分异层段进行层位对比解释,得到多个速度分异层段分别对应的时间厚度和平面分布成果,包括:
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述时间厚度和平面分布成果对所述速度分异层段进行速度分析,得到区域对应的速度二维平面成果,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述平面分布成果对所述速度值和所述时间厚度进行加权处理,得到区域对应的速度二维平面成果,包括:
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述对所述速度值和处理后的时间厚度进行加权处理,得到区域对应的速度二维平面成果,包括:
6.根据权利要求1至5所述的任一方法,其特征在于,所述对多个区域分别对应的速度二维平面成果进行整合,构建得到所述楔状地层对应的速度场模型,包括:
7.一种速度场模型的构建装置,其特征在于,所述装置包括:
8.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括处理器和存储
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有至少一段程序,所述至少一段程序由处理器加载并执行以实现如权利要求1至6任一所述的速度场模型的构建方法。
10.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一所述的速度场模型的构建方法。
...【技术特征摘要】
1.一种速度场模型的构建方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述勘探资料,对多个速度分异层段进行层位对比解释,得到多个速度分异层段分别对应的时间厚度和平面分布成果,包括:
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述时间厚度和平面分布成果对所述速度分异层段进行速度分析,得到区域对应的速度二维平面成果,包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述平面分布成果对所述速度值和所述时间厚度进行加权处理,得到区域对应的速度二维平面成果,包括:
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述对所述速度值和处理后的时间厚度进行加权处理,得到区域对应的速度二维平面成果,包括:
6.根据权利要求1至...
【专利技术属性】
技术研发人员:李小娟,巫芙蓉,陈华,卢轶伦,贺川航,黎枫佶,
申请(专利权)人:中国石油天然气集团有限公司,
类型:发明
国别省市:
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