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基于方向性滤波的地质体突出显示(英文) 总被引:1,自引:1,他引:0
为了突出地质体的轮廓并保证横向分辨率,在进行滤波的同时必须保证地质体的边缘。为此,引入了各向异性扩散滤波技术。该技术的核心思想是沿着边缘的方向扩散滤波,而垂直边缘的方向则不扩散,这样就保证了滤波具有方向性。为了增强该技术的实用性,对各向异性扩散模型的参数进行了讨论,在充分考虑地震分辨率的情况下,给出扩散系数公式,推导分析了扩散门限参数的选取原则。依据本文提出的公式及原则,对XX区的潮道、YY区的砂体进行了突出显示,良好的应用效果证实了本文提出的参数选取原则是合理的。 相似文献
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求取岩石基质体积模量的线形拟合方法(英文) 总被引:2,自引:2,他引:0
岩石基质的体积模量或其倒数--压缩系数,在进行油气预测的流体替换和孔隙度反演时,是重要的输入参数,但是利用现有方法很难准确求得。文中提出了一种求取该参数的线形拟合方法,该方法通过对Gassmann方程的合理简化并引入Eshelby-Walsh干燥岩石椭球包体近似公式,获得了计算岩石基质压缩系数的拟合公式,可方便地利用公式计算该参数。实际碳酸盐岩岩样的岩石物理测试分析显示:利用饱和岩样和干燥岩样测得的基质压缩系数的差异小于1%,说明所求参数是正确的,可靠的。 相似文献
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储层弹性与物性参数可直接应用于储层岩性预测和流体识别,是储层综合评价和油气藏精细描述的基本要素之一.现有的储层弹性与物性参数地震同步反演方法大都基于Gassmann方程,使用地震叠前数据,通过随机优化方法反演储层弹性与物性参数;或基于Wyllie方程,使用地震叠后数据,通过确定性优化方法反演储层弹性与物性参数.本文提出一种基于Gassmann方程、通过确定性优化方法开展储层弹性和物性参数地震叠前反演的方法,该方法利用Gassmann方程建立储层物性参数与叠前地震观测数据之间的联系,在贝叶斯反演框架下以储层弹性与物性参数的联合后验概率为目标函数,通过将目标函数的梯度用泰勒公式展开得到储层弹性与物性参数联合的方程组,其中储层弹性参数对物性参数的梯度用差分形式表示,最后通过共轭梯度算法迭代求解得到储层弹性与物性参数的最优解.理论试算与实际资料反演结果证明了方法的可行性. 相似文献
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生物礁储层是良好的油气储集场所,具有高孔隙度、丰度大、产能高等特点,在油气勘探开发中占有十分重要的地位。常规的生物礁解释主要依据地震时间剖面上的外形隆起,顶底反射,上覆盖层的披覆等特征,但是在实际的生物礁解释中,还存在着很多解释陷阱。这里从常规地震资料处理误差分析的角度出发,首先提出了一种新的适用于起伏地形的波动方程地震叠后正演方法,然后通过对复杂表层条件下的生物礁模型进行地震数值模拟,重点分析了复杂表层条件可能引起的,生物礁的各种解释陷阱,如假隆起、生物礁体分布范围的变化等假象,为生物礁的识剐提供了重要的理论参考。 相似文献
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一种模拟随机数字地层模型的方法 总被引:2,自引:1,他引:1
介绍了一种利用计算机生成随机数字地层模型的方法。此方法根据给定的地层厚度及参数统计特性.按截尾正态分布进行随机抽样构建随机分层结构,并对各分层参数随机赋值,完成随机模型的构筑。用此方法可以很容易地在计算机上生成大量符合某种统计特性的随机数字层状地层模型,从而可以在这些模型上进行感兴趣的仿真模拟研究。为展示这一方法的应用,生成了10个第四系随机层状模型,并在这些模型上进行了地震SH波的地震动放大效应数字模拟实验。结果发现随机模型的响应无论在形态特点还是幅值上都与均值模型的响应显著不同,表明用不完全准确的参数模型模拟估计场址地震动响应时必须充分考虑到参数不准导致的误差。 相似文献
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在Hudson理论的基础上推导出基于弹性—声学近似的裂缝模型反射系数计算公式,然后用变参考慢度Rytov近似波场延拓算子,对给定裂缝模型进行正演和偏移,并分析其波场特征,得到以下三点结论:1在当前地震分辨率下,不能识别单个裂缝,但可以探测裂缝发育带;2裂缝带达到一定的宽度和密度,可以用地震方法检测裂缝的分布,潜山内幕反射波的范围与强弱,有利于研究裂缝发育带的宽度和密度;3裂缝带的低频复波反射,表明在裂缝发育带,地震波频率减低,意味着用地震波的频率特征是可以检测裂缝。 相似文献
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利用声波阻抗信息识别裂隙流体异常 总被引:3,自引:0,他引:3
基于岩石物理学和利用声波阻抗信息识别流体异常的新方法,结合理论模型和实际资料,对砂岩和碳酸盐岩中流体饱和EDA介质进行了等效的流体分析。这里首先提出了一种计算EDA介质等效波速的几何平均法。在此基础上研究了不同状况下EDA介质的几种流体属性的敏感性,并将结果与实际资料进行了比较,发现二有较好的一致性。这既证明了几何平均法的可行性,也证明了EDA介质在流体识别方面的可拓展性。对EDA介质的最终分析结果表明,合理的流体属性地提取,要考虑各种因素特别是信噪比的影响,同时裂隙密度在很大程度上决定了流体属性的敏感度。 相似文献