石油开采-地震勘探.ppt
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1、第第五五章章:地地震震波波的的速速度度 重点掌握重点掌握 、和和 概念及相应概念及相应的计算公式。的计算公式。掌握叠加速度掌握叠加速度 的求取,以及由的求取,以及由 的过程。要求了解的过程。要求了解 的测的测定原理,以及各种速度之间的一些相互换定原理,以及各种速度之间的一些相互换算公式。算公式。地震波速度是地震中最重要的一个参地震波速度是地震中最重要的一个参 数,用地震方法研究地下地质构造时,数,用地震方法研究地下地质构造时,从这一点看出地震波从这一点看出地震波V V的重要性。的重要性。avV1地震波的用途地震波的用途:设计多次覆盖野外观系统,确定检波器组合形式等,设计多次覆盖野外观系统,确定
2、检波器组合形式等,要知道有效波的干扰波的速。要知道有效波的干扰波的速。计算动、静校正时要知道叠加速度计算动、静校正时要知道叠加速度,设计滤波器要设计滤波器要知道视速度知道视速度,偏移叠加要知道偏移速度偏移叠加要知道偏移速度3.3.资料解释中的应用资料解释中的应用:(1)(1)时时-深转换(把时间剖面转成深度剖面)深转换(把时间剖面转成深度剖面)(2 2)利用速度资料计算空校量板,进行偏移归位)利用速度资料计算空校量板,进行偏移归位2.2.资料处理中的应用资料处理中的应用:1.1.野外采集中的应用野外采集中的应用:2(5 5)利利用用速速度度资资料料进进行行制制作作合合成成地地震震记记录录,确确
3、定定地地震震剖剖面上的地质层位。面上的地质层位。(3 3)根据速度资料辨别波的性质:如:多次波(低速异)根据速度资料辨别波的性质:如:多次波(低速异常)、绕射波(高速异常)、常)、绕射波(高速异常)、折射波、面波、声波。折射波、面波、声波。(4 4)利用速度资料,计算空校量板和绕射图板,)利用速度资料,计算空校量板和绕射图板,进行进行偏移归位。偏移归位。(6 6)利用速度纵向和横向变化规律,研究地层沉积特征)利用速度纵向和横向变化规律,研究地层沉积特征和沉积模式。和沉积模式。3(8 8)利利用用纵纵波波和和横横波波速速度度的的比比值值,判判别别亮亮点点性性质(含水质(含水低速),低速),上此可
4、见速度资料对地震勘探的各个环节都会产上此可见速度资料对地震勘探的各个环节都会产生打响,而最终都影响到解释成果的精度,提取分析生打响,而最终都影响到解释成果的精度,提取分析和利用速度资料,也是地震解释工作的一个重要组成和利用速度资料,也是地震解释工作的一个重要组成部分。部分。(7 7)利用层速度资料,直接划分地层和岩性,进行烃类)利用层速度资料,直接划分地层和岩性,进行烃类检测。检测。4目目 录录第一节第一节 地震波在岩层中的传播速度地震波在岩层中的传播速度 第二节第二节 几种速度概念几种速度概念 第四节第四节 迭加速度的求取迭加速度的求取 第三节第三节 平均速度测定平均速度测定 第五节第五节
5、各种速度之间的关系及一些相互换算公式各种速度之间的关系及一些相互换算公式 5第一节第一节 地震波在岩层中的传播速度地震波在岩层中的传播速度 6 理论研究和大量资料表明,地震波在岩理论研究和大量资料表明,地震波在岩层中的传播速度和岩层的性质,如弹性常数,层中的传播速度和岩层的性质,如弹性常数,岩石成分,密度,埋藏深度,地质年代,孔岩石成分,密度,埋藏深度,地质年代,孔隙度等因素有关,下面分别介绍一下它们之隙度等因素有关,下面分别介绍一下它们之间的关系。间的关系。由于目前地震勘探中主要利用纵波,本由于目前地震勘探中主要利用纵波,本章在谈到波速时,都指纵波速度。章在谈到波速时,都指纵波速度。7地震纵
6、波、横波在介质中传播速度与弹性常地震纵波、横波在介质中传播速度与弹性常数之间有如下定量关系。数之间有如下定量关系。一、与岩石弹性常数的关系一、与岩石弹性常数的关系、拉梅系数,拉梅系数,介质密度,杨式模量,介质密度,杨式模量,泊松比,都是说明介质的弹性性质的参数。泊松比,都是说明介质的弹性性质的参数。Vp=Vs=8因为因为 在大多数情况下,在大多数情况下,。的大小和。的大小和岩石的成分、结构有关,随着岩石的密度岩石的成分、结构有关,随着岩石的密度增加,比增加,比增加的级次较高,所以当增加的级次较高,所以当、。同一介质中,纵波、横波。同一介质中,纵波、横波速度比。速度比。9二、与岩性的关系二、与岩
7、性的关系岩性是影响地震波速度最明显的因素。岩性是影响地震波速度最明显的因素。一种岩石的速度具有一定的分布范围一种岩石的速度具有一定的分布范围速度分布范围互相重叠(多解性)速度分布范围互相重叠(多解性)利用速度识别砂岩、页岩(成为可能)利用速度识别砂岩、页岩(成为可能)纵横波速度比能反映岩性。纵横波速度比不同则纵横波速度比能反映岩性。纵横波速度比不同则泊松比不同,不同的泊松比对应不同的岩性泊松比不同,不同的泊松比对应不同的岩性岩石的密度、速度与岩石的岩性有直接的联系岩石的密度、速度与岩石的岩性有直接的联系砂岩速度砂岩速度泥岩速度泥岩速度速度的多解性速度的多解性10 各类岩石的波速 沉积岩速度密切
8、依赖于孔隙度的充满於隙中的物质。沉积岩速度密切依赖于孔隙度的充满於隙中的物质。多数变质岩的地震波速度变化范围比较大。多数变质岩的地震波速度变化范围比较大。一般一般火成岩火成岩的地震波速度的变化范围比的地震波速度的变化范围比变质岩和变质岩和沉积岩沉积岩小小,且火成岩地震波速度的平均值比其它类,且火成岩地震波速度的平均值比其它类型岩石要型岩石要高。高。岩石类型岩石类型速度(米速度(米/秒)秒)沉积岩沉积岩花岗岩花岗岩玄武岩玄武岩变质岩变质岩15006000(范围广)45006500(大)45008000(更大)35006500(较广)11沉积岩中的波速与岩石密度有密切关系。这种沉积岩中的波速与岩石
9、密度有密切关系。这种关系不是,公式中的反比关系。而是关系不是,公式中的反比关系。而是密度越大,速度越大。密度越大,速度越大。我们主要讨论沉积岩的速度问题。我们主要讨论沉积岩的速度问题。三、与密度的关系三、与密度的关系经验表明经验表明:根据大量资料,有时还可以把与根据大量资料,有时还可以把与表示表示成一种近似的线性关系。成一种近似的线性关系。12对某些石灰岩和砂页岩来说,这种关系可对某些石灰岩和砂页岩来说,这种关系可表示成方程式表示成方程式式中:单位是式中:单位是km/s,单位是单位是g/cm。11 通过对大量岩石样品进行研究,发现地震通过对大量岩石样品进行研究,发现地震纵波与岩性密度(完全充水
10、饱和体积密度)之纵波与岩性密度(完全充水饱和体积密度)之间,存在着良好的定量关系。间,存在着良好的定量关系。13 如图经验公式理论曲线和测定的与如图经验公式理论曲线和测定的与的的关系曲线。从图中可看出公式对于砂岩、泥关系曲线。从图中可看出公式对于砂岩、泥岩、石灰岩、白云岩等比较适用。岩、石灰岩、白云岩等比较适用。可用加德纳(可用加德纳(Gardner)公式表示:公式表示:米:米/秒,秒,:克:克/厘米厘米(米制)(英制)14经验公式具体的反映了与经验公式具体的反映了与之间的关系,之间的关系,为参数之间的换算提供了方便。如:在计算为参数之间的换算提供了方便。如:在计算人工合成地震记录时,如果以知
11、,没有密人工合成地震记录时,如果以知,没有密度参数,就可利用这些公式进行换算。度参数,就可利用这些公式进行换算。X(t)=b(t)*R(t)R(t)=15四、与构造历史和地质年代的关系四、与构造历史和地质年代的关系许多实际观测资料表明,同样深度、成分相许多实际观测资料表明,同样深度、成分相似的岩石,当地质年代不同时,波速也不同,似的岩石,当地质年代不同时,波速也不同,即:即:年老的岩石比年青的岩石具有较高的速年老的岩石比年青的岩石具有较高的速度。度。速度与构造运动的关系,在不同地区有不同速度与构造运动的关系,在不同地区有不同的表现。的表现。在强烈褶皱地区,在强烈褶皱地区,V增大,在隆起的构造顶
12、增大,在隆起的构造顶部,部,V降低。降低。16地震波在岩层中的传播速度地震波在岩层中的传播速度V随地质过程中随地质过程中的构造作用力的增强而增大。而且,的构造作用力的增强而增大。而且,V与压与压力之间有一定的关系。力之间有一定的关系。一般说:一般说:即:速度随压力的增加而增加。此外,压力即:速度随压力的增加而增加。此外,压力的方向不同,地震波沿不同方向传播的速度的方向不同,地震波沿不同方向传播的速度也就不同也就不同17h,所受地层压力大。,所受地层压力大。五、与埋藏深度的关系五、与埋藏深度的关系大量实际资料表明,在岩石性质和地质年代相同的大量实际资料表明,在岩石性质和地质年代相同的条件下,条件
13、下,V V随岩石埋藏深度的增加而增大。随岩石埋藏深度的增加而增大。主要原因:主要原因:V=2103(ZR)1/6经验公式:经验公式:如果没速度资料,可由地层埋深如果没速度资料,可由地层埋深z和和电阻率电阻率R计算计算V。速度V:米/秒深度Z:(米)电阻率R:欧姆米,由电测井资料得到18速度与深度常用的三种模型(速度随深度变化)速度与深度常用的三种模型(速度随深度变化)1:V(Z)=V0(1+Z)=V0+KZ2:V(Z)=V0(1+Z)1/23:V(Z)=V0(1+Z)1/3 19六、与空隙率和含水性的关系六、与空隙率和含水性的关系研究表明,岩石空隙中含油或气或水时,岩石的研究表明,岩石空隙中含
14、油或气或水时,岩石的波速会发生变化,波速会发生变化,=导致在界面的反射波振幅的导致在界面的反射波振幅的变化。变化。在大多数沉积岩中,岩石的实际速度石油岩石基质的在大多数沉积岩中,岩石的实际速度石油岩石基质的速度、空隙率、充满空隙的流体速度等因素来决定。速度、空隙率、充满空隙的流体速度等因素来决定。可用一个简单的关系式来表示可用一个简单的关系式来表示:时间平均(时间平均(Villey)方程方程20V:岩层的实际速度:岩层的实际速度Vf:波在空隙流体中的速度:波在空隙流体中的速度Vr:岩石基质的速度:岩石基质的速度:岩石的空隙率:岩石的空隙率 岩石空隙中只有油、气或水一种流体,并且流体压岩石空隙中
15、只有油、气或水一种流体,并且流体压力与岩石压力相等。力与岩石压力相等。公式适用条件:公式适用条件:21由公式看出:由公式看出:当当=0,V=Vr,=100%,V=Vf 当流体压力降低,流体压力这项的百分比影响就当流体压力降低,流体压力这项的百分比影响就变小,当流体压力接近大气压时,其影响变的最小。变小,当流体压力接近大气压时,其影响变的最小。在实际条件下,时间平均方程必须用一个压差调节系数C加以修正。总之,由于地震波在油、气、水等流体中的传播速度总之,由于地震波在油、气、水等流体中的传播速度比在岩石基质中的速度小,因而岩石空隙中含有流体时,比在岩石基质中的速度小,因而岩石空隙中含有流体时,使岩
16、石的速度降低。使岩石的速度降低。当岩石压力为当岩石压力为4.13104.13107 7帕斯卡,流体压力等于岩石压力帕斯卡,流体压力等于岩石压力的一半时,的一半时,C C值约为值约为0.85.0.85.22七、与频率和温度的关系七、与频率和温度的关系试验资料表明:试验资料表明:在很宽的频率范围内,纵波与在很宽的频率范围内,纵波与横波的速度与频率无关。说明,纵波与横波不横波的速度与频率无关。说明,纵波与横波不存在频散现象存在频散现象(与面波不同)。与面波不同)。速度随温度可能有微小的变化,每升高速度随温度可能有微小的变化,每升高100减少减少56%。23八、沉积岩中速度的一般分布规律八、沉积岩中速
17、度的一般分布规律速度在剖面上成层分布速度在剖面上成层分布 沉积岩的基本特点之一是成层分布。在各层沉积岩的基本特点之一是成层分布。在各层中波传播的速度是不同的。因此,速度在剖面中波传播的速度是不同的。因此,速度在剖面上的成层分布,就成为沉积岩的基本特点,这上的成层分布,就成为沉积岩的基本特点,这一点恰恰是使用地震勘探的有利前提。一点恰恰是使用地震勘探的有利前提。速度变化具有方向性速度变化具有方向性 速度在垂直方向上随深度增加而增大,在横速度在垂直方向上随深度增加而增大,在横向上受地质构造和沉积岩性的控制,在水平方向上受地质构造和沉积岩性的控制,在水平方向上也发生变化。向上也发生变化。24速度存在
18、垂直梯度速度存在垂直梯度 速度随深度的增加而增大,但不是单调的,即速度随深度的增加而增大,但不是单调的,即速度变化的梯度(变化率)随深度增加而递减。速度变化的梯度(变化率)随深度增加而递减。分区性分区性 在不同地区,由于沉积环境不同和岩性在不同地区,由于沉积环境不同和岩性变化,速度在平面内的分布具有分区分带变化,速度在平面内的分布具有分区分带的特点。的特点。25第二节第二节 几种速度概念几种速度概念 26说明:说明:第一种速度都有它的第一种速度都有它的1.适用条件适用条件2.用途用途3.局限性(等)局限性(等)27 一组水平层状介质中,某一界面以上介一组水平层状介质中,某一界面以上介质的平均速
19、度是地震波垂直入射到该界面质的平均速度是地震波垂直入射到该界面所走的总路程与所用总时间之比。所走的总路程与所用总时间之比。定义:定义:一、平均速度一、平均速度R1R2h1=600mV1=1500m/sh2=1100mV2=2000m/s28Hi,vi:每一层的厚度和速度:每一层的厚度和速度现在从另一角度来讨论现在从另一角度来讨论 的含义。的含义。如图:如图:lnV1,h1O*OSV2,h2l1Vn,hnl2PAR1R2Rn29水平层状介质,点激发,水平层状介质,点激发,点接收,并假设波按最短路程点接收,并假设波按最短路程传播。传播。波从入射到第层的波从入射到第层的点时,是直线,点时,是直线,*
20、是是相对于相对于的虚震源,的虚震源,*也是一直线,也是一直线,*,波走过总路程相当,波走过总路程相当于于O O*S S,入射角为,入射角为。即:即:把把 定义为:在水平层状介质中,波沿定义为:在水平层状介质中,波沿直直线线传播所走过的总路程与所需总时间之比。传播所走过的总路程与所需总时间之比。V1,h1O*OSV2,h2l1Vn,hnl2PAR1R2Rn30 =实质上,地震波传播遵循是实质上,地震波传播遵循是“沿最短时间路程传播沿最短时间路程传播”。在层状介质中,最短时间路程是折线而不是直线。在层状介质中,最短时间路程是折线而不是直线。注意:注意:平均速度的引入是对实际介质结构的近似简化。平均
21、速度的引入是对实际介质结构的近似简化。不符合不符合“费玛费玛”原理,但用一定的用途原理,但用一定的用途31二、均方根速度二、均方根速度R地震波传播遵循地震波传播遵循“费马原理费马原理”,“沿所需时沿所需时间最短路径传播间最短路径传播”。在均匀介质中,所需时。在均匀介质中,所需时间最短路径是直线。间最短路径是直线。水平界面:水平界面:均匀介质反射波时距曲线是一条均匀介质反射波时距曲线是一条双曲线,方程为双曲线,方程为t=或或t =t +32式子意义:式子意义:如果一条时距曲线的方程可以写成如果一条时距曲线的方程可以写成这样的形式,即表示波以常速传播,波速等这样的形式,即表示波以常速传播,波速等于
22、式中于式中项的分母的平方根。项的分母的平方根。引入引入速度,按这个思路把有关方程化为:速度,按这个思路把有关方程化为:t =t +形式,从形式,从x2项的分母中找出项的分母中找出 。33对于水平层状介质,对于水平层状介质,在点激发,点在点激发,点接收为:接收为:hi,vixhi34用射线参数用射线参数p p表示的表示的水平层状介质时距曲线水平层状介质时距曲线参数方程参数方程:水平层状介质反射波时距线(见书水平层状介质反射波时距线(见书P47)。35则则求求 的思路:的思路:式中:式中:可将这个参数方程展成幂级数可将这个参数方程展成幂级数对于对于n n层水平层状介质,层水平层状介质,当满足下列关
23、系时:当满足下列关系时:这个幂级这个幂级数是收敛数是收敛的的 是是n层中最层中最大的层速度大的层速度36将将 表达式作幂级数展开得:表达式作幂级数展开得:两边平方两边平方37同理同理3839只取只取i=140 令令 为均方根速度为均方根速度 :各小层的速度:各小层的速度:各层的垂直时间:各层的垂直时间(双程双程):称为:称为n层水平层状介质的均方根速度层水平层状介质的均方根速度41均方根速度的定义:均方根速度的定义:把水平层状介质情况下的反射波时距曲线把水平层状介质情况下的反射波时距曲线近似当作双曲线近似当作双曲线,求出的波速就是这一水平,求出的波速就是这一水平层状介质的均方根速度。层状介质的
24、均方根速度。均方根速度的意义:代表了该速度的计算过程均方根速度的意义:代表了该速度的计算过程把各层速度值的平把各层速度值的平“方方”按时间取其加权平按时间取其加权平“均均”值,再取平方值,再取平方“根根”。方均根42当当 时,连续介质反射波时距曲线方程:时,连续介质反射波时距曲线方程:对于覆盖层为连续介质,只给出对应的基本对于覆盖层为连续介质,只给出对应的基本公式。公式。43在一定假设前提下,方程可写成在一定假设前提下,方程可写成 44三、等效速度三、等效速度 倾斜界面,共中心点时距曲线方程为:倾斜界面,共中心点时距曲线方程为:波速,:波速,h0:中心点处法线深度,:中心点处法线深度,:倾角倾
25、角上式改写成:上式改写成:45 令令 式中:式中:46与均匀介质水平界面情况时距曲线一样。与均匀介质水平界面情况时距曲线一样。叫做倾斜界面、均匀介质情况下的等效叫做倾斜界面、均匀介质情况下的等效速度。速度。倾斜界面、共中心点道集叠加效果存在两个倾斜界面、共中心点道集叠加效果存在两个问题:问题:47用用 代替代替 ,倾斜界面共中心点时距曲线,倾斜界面共中心点时距曲线变成变成水平界面共中心点时距曲线水平界面共中心点时距曲线。即:用即:用 按平界面动校正量公式,对倾斜按平界面动校正量公式,对倾斜界面共中心点道集进行校正,可以取得较好界面共中心点道集进行校正,可以取得较好的叠加效果,没有剩余时差。的叠
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