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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 71 毫秒
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虚拟现实野外采集系统是通过卫星照片的三维重建技术,在计算机上利用Open GL三维显示技术再现野外三维场景,基本上可在室内进行观测系统设计,节省了野外踏勘时间。通过利用支持多种观测系统的设计方法,在进行二维、三维野外施工设计过程中,同步跟踪三维立体来显示各种统计分析结果。完成后的施工设计炮点和检波点位置图通过三维图形显示出来,能够真实地反映野外情况。通过梯度处理技术及边缘提取技术,对图像进行滤波处理,提取地形和地物信息,从而指导野外生产。  相似文献   

3.
本文论述了数据管理中的问题以及可能的解决方案;论述了地震活动向深海转移后工业界如何迎接挑战,就长数据记录、长拖缆的利弊以及二种数据质量定量评价系统作了讨论;讨论了休斯顿能源开发公司如何把野猫井的成功率提高到约63%,以及为什么“三维地震面积越大越好”;论述了HP公司Convex分公司的新的高性能计算机的三维地震处理的优势。  相似文献   

4.
近30年,来东营凹陷共采集67块三维地震资料,基本覆盖了整个凹陷。本文简要介绍了该凹陷三维地震勘探的历程,对其三维地震采集技术进行了后评估;根据凹陷内2块二次采集的三维地震资料结果,对即将到来的大规模第二次高精度三维地震采集提出几点建议。  相似文献   

5.
胜利油田高精度三维地震采集技术实践与认识   总被引:1,自引:1,他引:0  
胜利油田三维高精度采集技术的发展共经历了3个阶段,从最初的探索阶段、发展阶段,到现在的提高阶段,随着高精度地震采集技术的发展,形成了以高精度观测系统设计技术、高品质震源与激发技术、高保真信号接收与点位测量技术、精细近地表结构探测技术为核心的高精度地震采集技术系列。通过这些技术的应用,取得了较好的地质成果,为油田持续稳定的发展发挥了重要作用。  相似文献   

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东辛地区已勘探开发20多年,但由于地表和地下地质情况复杂,该区的地质构造形态和断裂系统始终没查清楚,经常造成钻探失误。为此,在该区进行了三维地震勘探工作。首先,根据已知地质及物探资料,结合该区具体情况,严格选择了地震资料野外采集参数。然后在施工中采用了17种野外观测系统,有效地避开了地表某些障碍物的影响,从而保证了地下三维观测点网的完整性和覆盖次数的均匀性。利用这块三维地震资料,发现新含油区块5个,在原含油区块中发现新高点18个。在已完钻的107口井中有102口井见到工业性油流,钻探成功率在95%以上。  相似文献   

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东营凹陷三维地震采集评述   总被引:4,自引:4,他引:0  
通过对东营凹陷内已采集的67块三维地震资料的简要分析,回顾了其三维地震勘探的历程,对三维地震采集进行了后评估,论述了采集技术的发展与勘探需求的关系;并对凹陷内两块高精度三维二次采集的资料进行对比分析。最后,对第二次高精度三维地震采集提出几点建议。  相似文献   

9.
文中介绍了STATFJORD油田三维四分量海底电缆地震资料采集的实例。研究表明,由于三维海底电缆采集观测系统,以及利用水听器与检波器结合的处理方式压制了水层反射,使得构造复杂的东翼部断块和白恶纪不整合基底的识别都有了很大改进,但资料质量向南变坏,原因还在研究中。  相似文献   

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南阳凹陷高精度三维地震采集观测系统设计   总被引:3,自引:2,他引:1  
南阳凹陷主要勘探目的层埋藏较深,断裂发育、构造破碎,现有地震资料的信噪比和分辨率不能满足油气勘探需求。为此,针对南阳凹陷的地震地质条件,结合地震波动方程模拟、照明分析以及观测系统采集脚印分析等技术,在兼顾各项采集设计要求与工作效率的条件下,重新设计了三维地震观测系统。实际应用结果表明,采用上述观测方法获得的地震资料质量较原资料有明显的改善。新采集的资料剖面断裂系统成像清晰,目的层及其以上各反射层特征清楚,分辨率和信噪比均有较大的提高。  相似文献   

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三维地震勘探数据采集规划设计软件系统主要用于三维地震勘探规划的计算机辅助设计。用户利用它能以人机交互方式,选择和设计出最佳方案的三维观测系统,达到提高效率和保证质量的目的。该软件系统包括采集参数设计、观测系统设计和地面施工设计等三大功能,以微机(486以上)为硬件平台,采用中文菜单及提示,具有操作简便、功能较全和实用性强等优点,很适合野外操作人员掌握和使用。  相似文献   

12.
高精度三维地震(Ⅰ):数据采集   总被引:4,自引:1,他引:3  
随着油气勘探目标越来越复杂和油气田开发程度的加深,迫切需要提高三维地震勘探的精度,加快实施高精度三维地震。高精度三维地震可理解为在高分辨率三维地震勘探的基础上,实现高精度三维偏移成像。它与精细三维地震有一定的区别。精细三维地震强调的是工作做精做细,这样可以确保三维地震效果的稳定;细中见大,可以产生巨大的勘探效益。但要提高精度,除工作的精细以外,还必须有高新技术的含量,技术上还有许多问题需要研究和开发,这为地球物理技术发展提供了一个广阔的空间。提高三维地震勘探的精度与许多因素有关,涉及到勘探以外的多个学科,并与当代高新技术水平直接相关。从地震勘探技术本身的一些环节出发,简要地提出了一些问题并进行了简单的分析和讨论,内容包括地震数据采集、地震数据处理、地震数据解释、提高地震勘探分辨率、与地震技术紧密相关的配套技术以及勘探技术一体化的思路等6个方面。围绕提高三维地震勘探的精度问题,阐述了每一个方面所发挥的作用以及它们所处的地位,最后阐述了作者的一些认识。在整个讨论过程中,强调的是处理问题的思路和方法,以及技术的实际应用技巧和实际应用效果,而不是每一个方法的具体细节和公式推导,因而是一份实用性较强的培训教材。  相似文献   

13.
虚拟现实系统及三维地震数据解释   总被引:4,自引:1,他引:3  
自20世纪90年代中后期以来,虚拟现实技术已在国外油气勘探开发中发挥了重要作用,尤其是在大面积三维地震数据及多年采集的三维地震数据连片处理解释、有利远景区评价、目标评价及钻探设计、油藏地质建模和发挥专家的智能等方面取得了重要进展,大大地提高了工作效率,降低了勘探开发风险。本文利用东方地球物理公司引进的虚拟现实系统,依托700km2三维地震数据体及测井等数据对虚拟现实系统进行了应用研究,通过多属性数据体处理和透视浏览等研究手段快速发现和评价了地质目标,提供了钻探井位,对研究区的沉积体系展布有了总体认识,为岩性地层圈闭预测和评价奠定了基础。同时还总结出了虚拟现实系统三维地震数据解释的流程。文章最后还探讨了虚拟现实技术的发展方向。  相似文献   

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川西地区宽方位三维地震勘探采集技术研究   总被引:6,自引:2,他引:4  
针对川西地区三叠系须家河组储层埋藏深,超致密,且具有很强非均质性和各向异性等特点.通过对以往束状和砖块状三维地震勘探采集技术的分析和研究,提出了满足P波各向异性分析的宽方位三维采集技术。该采集技术较之常规束状、砖块状采集技术,在各个方位角上的炮检距和覆盖次数分布更加合理。将宽方位三维地震勘探采集技术应用于川西某地区,得到了品质较好的地震资料。同时,P波各向异性裂缝预测结果与断裂展布及构造分析结果相吻合。  相似文献   

15.
泌阳凹陷新庄地区高密度三维地震资料采集方法研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
泌阳凹陷新庄地区地下地质构造复杂,目的层埋藏较浅,断裂发育,圈闭破碎,以往的地震资料难以满足油气勘探和开发的需要,为此,开展了高密度三维地震资料采集方法研究.首先基于正演模型对观测系统参数进行了分析和论证,然后根据论证结果和勘探目的层的实际情况设计了小道距、小炮点距、小接收线距和小激发线距的观测系统,该观测系统的特点是物理点密度较大、覆盖次数高、炮检距分布均匀.在泌阳凹陷新庄地区,采用高密度采样、连续采样和对称采样相结合的方法进行了三维地震数据采集,获得了品质良好的地震剖面,与老资料相比,新资料的信噪比和分辨率明显提高,主频由30 Hz提高到45 Hz,频带宽度拓宽了15 Hz,层间信息丰富.  相似文献   

16.
ZS油田地处高邮凹陷的水网地区,由于受装备和施工方法等影响,原有地震资料不能满足滚动开发的需要,通过对以往地震资料的分析,采用增加横向覆盖次数、双边放炮、宽方位接收等合理的观测系统设计,成功采集到了信噪比高的原始资料,剖面上波组特征清楚、断层的断面波和断点清楚,解释成果与井资料相吻合,能满足滚动开发需要。  相似文献   

17.
平原地区复杂地表三维采集技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文针对胜利油田复杂地表的地震勘探技术的发展状况,系统分析了复杂地表地震勘探所涉及的测量,检波器埋置,震源类型选择与布设,环境噪声,观测系统设计等环节存在的具体技术难点及其原因,从而提出了全面的解决方案。包括:制定相位的测量工作方法;对检波器进行改造使之适应多种复杂地表并具有抗50Hz干扰的性能;  相似文献   

18.
压制三维地震数据采集脚印的方法研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
 三维地震勘探在资料采集、处理过程中都会产生严重影响数据体的脚印现象,其中尤以采集脚印的影响最甚,因为在地震数据采集中,任何地面观测系统设计不当,都会在三维数据体上留下烙印,在时间和深度切片上表现为振幅和相位发生了变化。也就是说,采集脚印会引起地震成像中出现地层结构模式发生规律性变化的假象。引起脚印发生的因素可归为观测系统影响因素和非观测系统影响因素。文中研究表明,根据采集脚印的成因,应在采集阶段使其最小化,通过模型模拟采集脚印在不同观测系统上的反映来选择最佳观测系统,尽量选择较宽模板、增加覆盖次数、减少野外炮点和接收点的移动,从源头上削弱采集脚印。处理中压制采集脚印不符合"三高"处理要求,应尽量少用。  相似文献   

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