CN103941288B - 一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法 - Google Patents
一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103941288B CN103941288B CN201410152989.8A CN201410152989A CN103941288B CN 103941288 B CN103941288 B CN 103941288B CN 201410152989 A CN201410152989 A CN 201410152989A CN 103941288 B CN103941288 B CN 103941288B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- interpretation
- seismic
- fault
- profile
- layer position
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims abstract description 12
- 210000002706 plastid Anatomy 0.000 claims abstract description 10
- 238000003325 tomography Methods 0.000 claims description 46
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 29
- 239000000284 extract Substances 0.000 claims description 18
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 14
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 9
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims description 4
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 3
- 238000003708 edge detection Methods 0.000 claims description 2
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims description 2
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 35
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 10
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 2
- 241000222065 Lycoperdon Species 0.000 description 1
- 101150064138 MAP1 gene Proteins 0.000 description 1
- 241000768494 Polymorphum Species 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
本发明涉及一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法,包括:①对地震数据进行解释性处理,得到突出地质体信息的地震数据体;②在地震数据体上且在断层解释和层位解释的约束下,提取目标地质体附近的沿层切片,将其作为目标地质体解释的平面导航切片;③开展目标地质体的剖面解释,将剖面解释成果投影在沿垂直目标地质体走向方向提取的地震剖面上,完成垂直目标地质体走向方向的剖面解释;④沿垂直目标地质体走向方向逐步滚动提取地震剖面并完成目标地质体的剖面解释,直至完成全区该地质体的所有地震剖面的解释;⑤将所有地震剖面的解释成果投影在导航切片平面上;⑥重复步骤③~⑤,直至完成全区所有目标地质体的地震剖面解释。
Description
技术领域
本发明涉及油气勘探领域一种地震解释方法,特别是关于一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法。
背景技术
地震资料解释包括断层解释、层位解释和目标地质体解释等三个重要部分,目前针对油气勘探开发阶段采集处理的三维地震数据体,地震解释仍然采用的是传统二维解释,没能实现真正意义上的三维空间解释。基于二维解释的地震解释,存在平面信息应用不足和目标地质体认识不清等问题。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的是提供一种能够快速、清晰认识地质体的基于平面导航的三维目标地质体解释方法。
为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:1、一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法,其包括以下步骤:1)对用于目标地质体解释的地震数据进行属性分析、反演等解释性处理,以突出显示目标地质体的特征,得到能够充分突出地质体信息的地震数据体;2)在地震数据体上,且在断层解释和层位解释的约束下,提取目标地质体附近的沿层切片,该沿层切片能够反映目标地质体的平面展布形态,将该沿层切片作为目标地质体解释的平面导航切片;3)在目标地质体的平面导航切片上,沿目标地质体走向方向提取地震剖面,在地震数据体上,开展目标地质体的剖面解释;沿垂直目标地质体走向方向提取地震剖面,将沿目标地质体走向方向的剖面解释成果投影在提取的地震剖面上,在目标地质体走向方向剖面解释成果的导航指引下,快速完成垂直目标地质体走向方向的剖面解释;4)在目标地质体的平面导航切片指引下,按照目标地质体的解释密度,沿垂直目标地质体走向方向逐步滚动提取另一地震剖面并完成目标地质体的剖面解释,直至完成全区该地质体的所有另一地震剖面的解释;5)将所有地震剖面和另一地震剖面的解释成果投影在导航切片平面上,编制准确的目标地质体的边界多边形,在目标地质体边界的约束控制下,进行目标地质体解释成果的网格化计算,得到目标地质体的构造网格面,完成该目标地质体的解释;6)重复所述步骤3)~5),直至完成全区所有目标地质体的地震剖面解释。
所述步骤2)中的断层解释通过一种基于平面导航的快速三维断层解释方法获得,其包括以下步骤:①对用于断层解释的地震数据应用方差、曲率、相干等断层边缘检测方法,进行断层加强的解释性处理,以使断层的断点和断面在地震数据剖面上更加清晰,得到能够充分突出断层信息的地震数据体;②在地震数据体上提取目的层段不同时间的水平切片,即提取能够反映断层平面展布特征的时间切片,将该时间切片作为断层解释的平面导航切片;③在平面导航切片上按照断层平面延展长度由大到小的原则选取一条断层;④在垂直于所选断层走向的方向上提取地震剖面,在所选断层断面的投影点处完成该条断层的剖面解释;⑤对所选断层的导航平面解释及提取出的地震剖面上断层的解释成果按照断层解释密度进行网格化处理,将网格化处理后的断层平面投影到新提取待解释的另一地震剖面上,在另一地震剖面上获取清晰的断层投影线,以有效地导航地震剖面的断层解释;⑥在断层平面解释的导航指引下,按照三维地震断层解释密度,并在断层复杂区域局部加密,沿垂直于断层走向方向逐步滚动提取地震剖面并完成该地震剖面的断层解释,直至完成该条断层的所有地震剖面的解释;⑦重复步骤③~⑥,直至完成全区所有的断层解释。
所述步骤2)中的层位解释通过一种基于平面导航的快速三维层位解释方法获得,其包括以下步骤:①对用于层位解释的地震数据进行去噪、混道等解释性处理,以增强原始地震数据体同相轴的横向连续性,得到能够充分突出层位信息的地震数据体;②在地震数据体上提取待解释层位附近的时间切片,并将应用上述一种基于平面导航的快速三维断层解释方法获取的断层解释成果投影到时间切片上,将该时间切片作为层位解释的平面导航切片;③在平面导航切片的导航指引下,避开断层选择一条过井或连井的地震剖面,结合测井和地震响应特征,在地震数据体上开展该地震剖面的层位解释,建立层位解释方案;④在平面导航切片的导航指引下,从层位解释方案出发,选择另一条不过断层且能够进入下一断块的另一地震剖面,在地震数据体上开展另一地震剖面的层位解释,以将层位解释方案引入到下一断块;需要说明的是:针对个别被断层封闭的断块,从断层断距较小的地方选择地震剖面,采用地震波组响应特征对比的方式,层位解释方案引入到该断块,直至所选区域的每一断块都有确定的层位解释方案;⑤建立所选区域内所有断块的层位解释方案后,按照层位解释密度提取主测线和联络测线地震剖面,在各断块的层位解释方案的导航指引下,在地震数据体上完成各地震剖面的层位解释,直至完成全区各断层所有地震剖面的层位解释;⑥计算层位解释与断层解释的交点,将交点投影在地震工区底图上,逐一编绘各断层在该层位的平面多边形,在各断层平面多边形的约束下,进行层位解释成果的网格化计算,得到层位的构造网格面,完成层位的解释;⑦重复步骤③~⑥,直至完成全区所有层位的解释。
本发明由于采取以上技术方案,其具有以下优点:1、本发明是在沿目标地质体走向方向提取的地震剖面上对目标地质体进行解释,因此目标地质体的地震响应连续且易于识别,有利于目标地质体的剖面解释。2、本发明沿目标地质体走向方向的剖面解释控制目标地质体的空间延伸,并结合垂直走向方向的剖面解释控制目标地质体的横向边界,二者结合能够准确控制目标地质体的空间展布特征。3、在平面导航切片的指引下,采用本发明方法能够充分利用三维地震数据的平面信息,更准确地刻画目标地质体的空间展布形态。
附图说明
图1是河道砂体解释的平面导航切片示意图
图2是沿河道砂体走向方向提取的地震剖面①及其顶底面解释的示意图
图3是沿河道砂体走向方向提取的地震剖面②及其顶底面解释的示意图
图4是沿河道砂体走向方向提取的地震剖面③及其顶底面解释的示意图
图5是沿河道砂体走向方向提取的地震剖面①、②、③的平面示意图
图6是垂直河道砂体走向方向提取的地震剖面④及其顶底面解释示意图
图7是垂直河道砂体走向方向提取的地震剖面⑤及其顶底面解释示意图
图8是垂直河道砂体走向方向提取的地震剖面⑥及其顶底面解释示意图
图9是垂直河道砂体走向方向提取的地震剖面⑦及其顶底面解释示意图
图10是河道砂体全区地震剖面解释及其边界多边形编制的示意图
图11是河道砂体构造网格面的示意图
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进行详细的描述。
本发明提供一种能够快速、清晰认识地质体的基于平面导航的三维目标地质体解释方法,包括以下步骤:
1)对用于目标地质体解释的地震数据进行属性分析、反演等解释性处理,以突出显示目标地质体的特征,得到能够充分突出地质体信息的地震数据体。
2)在地震数据体上,且在已利用一种基于平面导航的快速三维断层解释方法和一种基于平面导航的快速三维层位解释方法完成的断层和层位解释的约束下,提取目标地质体附近的沿层切片,该沿层切片能够反映目标地质体的平面展布形态,将该沿层切片作为目标地质体解释的平面导航切片。其中,一种基于平面导航的快速三维断层解释方法,包括以下步骤:
①对用于断层解释的地震数据应用方差、曲率、相干等断层边缘检测方法,进行断层加强的解释性处理,以使断层的断点和断面在地震数据剖面上更加清晰,得到能够充分突出断层信息的地震数据体。
②在地震数据体上提取目的层段不同时间的水平切片,即提取能够反映断层平面展布特征的时间切片,将该时间切片作为断层解释的平面导航切片。
③在平面导航切片上按照断层平面延展长度由大到小的原则选取一条断层。
④在垂直于所选断层走向的方向上提取地震剖面,在所选断层断面的投影点处完成该条断层的剖面解释。
⑤对所选断层的导航平面解释及提取出的地震剖面上断层的解释成果按照断层解释密度进行网格化处理,将网格化处理后的断层平面投影到新提取待解释的另一地震剖面上,在另一地震剖面上获取清晰的断层投影线,以有效地导航地震剖面的断层解释。
⑥在断层平面解释的导航指引下,按照三维地震断层解释密度,并在断层复杂区域局部加密,沿垂直于断层走向方向逐步滚动提取地震剖面并完成该地震剖面的断层解释,直至完成该条断层的所有地震剖面的解释。
⑦重复步骤③~⑥,直至完成全区所有的断层解释。
一种基于平面导航的快速三维层位解释方法,包括以下步骤:
①对用于层位解释的地震数据进行去噪、混道等解释性处理,以增强原始地震数据体同相轴的横向连续性,得到能够充分突出层位信息的地震数据体。
②在地震数据体上提取待解释层位附近的时间切片,并将应用上述一种基于平面导航的快速三维断层解释方法获取的断层解释成果投影到时间切片上,将该时间切片作为层位解释的平面导航切片。
③在平面导航切片的导航指引下,避开断层选择一条过井或连井的地震剖面,结合测井和地震响应特征,在地震数据体上开展该地震剖面的层位解释,建立层位解释方案。
④在平面导航切片的导航指引下,从层位解释方案出发,选择另一条不过断层且能够进入下一断块的另一地震剖面,在地震数据体上开展另一地震剖面的层位解释,以将层位解释方案引入到下一断块;需要说明的是:针对个别被断层封闭的断块,从断层断距较小的地方选择地震剖面,采用地震波组响应特征对比的方式,层位解释方案引入到该断块,直至所选区域的每一断块都有确定的层位解释方案。
⑤建立所选区域内所有断块的层位解释方案后,按照层位解释密度提取主测线和联络测线地震剖面,在各断块的层位解释方案的导航指引下,在地震数据体上完成各地震剖面的层位解释,直至完成全区各断层所有地震剖面的层位解释。
⑥计算层位解释与断层解释的交点,将交点投影在地震工区底图上,逐一编绘各断层在该层位的平面多边形,在各断层平面多边形的约束下,进行层位解释成果的网格化计算,得到层位的构造网格面,完成层位的解释。
⑦重复步骤③~⑥,直至完成全区所有层位的解释。
3)在目标地质体的平面导航切片上,沿目标地质体走向方向提取地震剖面,在地震数据体上,开展目标地质体的剖面解释。沿垂直目标地质体走向方向提取地震剖面,将沿目标地质体走向方向的剖面解释成果投影在提取的地震剖面上,在目标地质体走向方向剖面解释成果的导航指引下,快速完成垂直目标地质体走向方向的剖面解释。
4)在目标地质体的平面导航切片指引下,按照目标地质体的解释密度,沿垂直目标地质体走向方向逐步滚动提取若干地震剖面并完成目标地质体的剖面解释,直至完成全区该地质体的所有地震剖面的解释。
5)将所有地震剖面的解释成果投影在导航切片平面上,编制准确的目标地质体的边界多边形,在目标地质体边界的约束控制下,进行目标地质体解释成果的网格化计算,得到目标地质体的构造网格面,完成该目标地质体的解释。
6)重复步骤3)~5),直至完成全区所有目标地质体的地震剖面解释。
实施例:窄条带河道砂体在河流相储层油气田中普遍发育,为快速完成此类目标地质体解释,以某油田窄条带河道砂体为例,采用本发明方法对窄条带河道砂体解释,包括以下步骤:
1)对油田窄条带河道砂体的地震数据进行属性分析、反演等解释性处理,以突出显示油田窄条带河道砂体的特征,得到能够充分突出地质体信息的地震数据体。
2)通过分析油田窄条带河道砂体的测井及地震响应特征可知,该油田窄条带河道砂体具有明显的低阻抗特征。如图1所示,在地震数据体上,并在已利用一种基于平面导航的快速三维断层解释方法和一种基于平面导航的快速三维层位解释方法完成的断层和层位解释的约束下,提取油田窄条带河道砂体目的层段的沿层切片,该沿层切片能够较好的反映出油田窄条带河道砂体的平面展布特征,将此沿层切片作为油田窄条带河道砂体解释的平面导航切片。
3)如图2~图5所示,在平面导航切片上沿油田窄条带河道砂体走向提取任意线地震剖面①、②和③,油田窄条带河道砂体在地震剖面①上显示为横向连续且区域可识别追踪解释的响应特征,可快速完成河道砂体顶底面的解释。如图6~图9所示,垂直河道砂体走向方向提取地震剖面④、⑤、⑥和⑦,将沿油田窄条带河道砂体走向方向的剖面解释成果投影在地震剖面④、⑤、⑥和⑦上,精确导航定位垂直窄条带河道砂体走向方向的剖面解释。
4)如图10所示,在目标地质体的平面导航切片指引下,按照窄条带河道砂体的解释密度,沿垂直窄条带河道砂体走向方向逐步滚动提取地震剖面并完成窄条带河道砂体顶底面的剖面解释,直至完成全区该河道砂体的所有地震剖面的解释。
5)将剖面解释成果投影在导航切片平面上,编制准确的窄条带河道砂体的边界多边形(如图11中黑色线条的多边形所示)。在窄条带河道砂体边界多边形的约束控制下,完成窄条带河道砂体剖面解释成果的网格化计算,得到窄条带河道砂体的构造网格面(如图11中灰色填充区域所示),完成该河道砂体的解释。
6)重复步骤3)~4),直至完成全区所有目标地质体的地震剖面解释。
上述各实施例仅用于说明本发明,其中各部件的结构、连接方式和制作工艺等都是可以有所变化的,凡是在本发明技术方案的基础上进行的等同变换和改进,均不应排除在本发明的保护范围之外。
Claims (3)
1.一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法,其包括以下步骤:
1)对用于目标地质体解释的地震数据进行属性分析、反演的解释性处理,以突出显示目标地质体的特征,得到能够充分突出地质体信息的地震数据体;
2)在地震数据体上,且在断层解释和层位解释的约束下,提取目标地质体附近的沿层切片,该沿层切片能够反映目标地质体的平面展布形态,将该沿层切片作为目标地质体解释的平面导航切片;
3)在目标地质体的平面导航切片上,沿目标地质体走向方向提取地震剖面,在地震数据体上,开展目标地质体的剖面解释;沿垂直目标地质体走向方向提取地震剖面,将沿目标地质体走向方向的剖面解释成果投影在提取的地震剖面上,在目标地质体走向方向剖面解释成果的导航指引下,快速完成垂直目标地质体走向方向的剖面解释;
4)在目标地质体的平面导航切片指引下,按照目标地质体的解释密度,沿垂直目标地质体走向方向逐步滚动提取另一地震剖面并完成目标地质体的剖面解释,直至完成全区该地质体的所有另一地震剖面的解释;
5)将所有地震剖面和另一地震剖面的解释成果投影在导航切片平面上,编制准确的目标地质体的边界多边形,在目标地质体边界的约束控制下,进行目标地质体解释成果的网格化计算,得到目标地质体的构造网格面,完成该目标地质体的解释;
6)重复所述步骤3)~5),直至完成全区所有目标地质体的地震剖面解释。
2.如权利要求1所述的一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法,其特征在于:所述步骤2)中的断层解释通过一种基于平面导航的快速三维断层解释方法获得,其包括以下步骤:
①对用于断层解释的地震数据应用方差、曲率、相干的断层边缘检测方法,进行断层加强的解释性处理,以使断层的断点和断面在地震数据剖面上更加清晰,得到能够充分突出断层信息的地震数据体;
②在地震数据体上提取目的层段不同时间的水平切片,即提取能够反映断层平面展布特征的时间切片,将该时间切片作为断层解释的平面导航切片;
③在平面导航切片上按照断层平面延展长度由大到小的原则选取一条断层;
④在垂直于所选断层走向的方向上提取地震剖面,在所选断层断面的投影点处完成该条断层的剖面解释;
⑤对所选断层的导航平面解释及提取出的地震剖面上断层的解释成果按照断层解释密度进行网格化处理,将网格化处理后的断层平面投影到新提取待解释的另一地震剖面上,在另一地震剖面上获取清晰的断层投影线,以有效地导航地震剖面的断层解释;
⑥在断层平面解释的导航指引下,按照三维地震断层解释密度,并在断层复杂区域局部加密,沿垂直于断层走向方向逐步滚动提取地震剖面并完成该地震剖面的断层解释,直至完成该条断层的所有地震剖面的解释;
⑦重复步骤③~⑥,直至完成全区所有的断层解释。
3.如权利要求1所述的一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法,其特征在于:所述步骤2)中的层位解释通过一种基于平面导航的快速三维层位解释方法获得,其包括以下步骤:
①对用于层位解释的地震数据进行去噪、混道的解释性处理,以增强原始地震数据体同相轴的横向连续性,得到能够充分突出层位信息的地震数据体;
②在地震数据体上提取待解释层位附近的时间切片,并将应用上述一种基于平面导航的快速三维断层解释方法获取的断层解释成果投影到时间切片上,将该时间切片作为层位解释的平面导航切片;
③在平面导航切片的导航指引下,避开断层选择一条过井或连井的地震剖面,结合测井和地震响应特征,在地震数据体上开展该地震剖面的层位解释,建立层位解释方案;
④在平面导航切片的导航指引下,从层位解释方案出发,选择另一条不过断层且能够进入下一断块的另一地震剖面,在地震数据体上开展另一地震剖面的层位解释,以将层位解释方案引入到下一断块;针对个别被断层封闭的断块,从断层断距较小的地方选择地震剖面,采用地震波组响应特征对比的方式,层位解释方案引入到该断块,直至所选区域的每一断块都有确定的层位解释方案;
⑤建立所选区域内所有断块的层位解释方案后,按照层位解释密度提取主测线和联络测线地震剖面,在各断块的层位解释方案的导航指引下,在地震数据体上完成各地震剖面的层位解释,直至完成全区各断层所有地震剖面的层位解释;
⑥计算层位解释与断层解释的交点,将交点投影在地震工区底图上,逐一编绘各断层在该层位的平面多边形,在各断层平面多边形的约束下,进行层位解释成果的网格化计算,得到层位的构造网格面,完成层位的解释;
⑦重复步骤③~⑥,直至完成全区所有层位的解释。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410152989.8A CN103941288B (zh) | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410152989.8A CN103941288B (zh) | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103941288A CN103941288A (zh) | 2014-07-23 |
CN103941288B true CN103941288B (zh) | 2016-08-17 |
Family
ID=51189033
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201410152989.8A Active CN103941288B (zh) | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103941288B (zh) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104199099B (zh) * | 2014-09-19 | 2016-08-24 | 东北石油大学 | 一种利用多窗口连续剖面高效进行地震解释的方法 |
CN106556869A (zh) * | 2017-01-19 | 2017-04-05 | 中国石油大学(华东) | 一种拉张环境下定量刻画断层走滑位移的方法 |
CN109425898B (zh) * | 2017-08-21 | 2020-07-03 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种利用切片、剖面的纵横向演化识别断层的方法 |
CN108254784B (zh) * | 2017-12-11 | 2020-09-08 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种基于二维地震数据的断层识别方法、装置及系统 |
CN109752759B (zh) * | 2019-01-31 | 2020-08-04 | 深圳大学 | 一种余震断层结构可视化的实现方法及系统 |
CN110441818B (zh) * | 2019-07-31 | 2021-03-30 | 中国石油天然气股份有限公司 | 单河道砂体的识别方法、装置和计算机存储介质 |
CN111145346B (zh) * | 2019-11-13 | 2023-10-31 | 中国石油天然气股份有限公司 | 油藏属性在断面的投影方法及装置 |
CN114706126B (zh) * | 2022-04-01 | 2024-09-10 | 中海石油(中国)有限公司 | 一种地质认识约束下的地震地质体定量雕刻方法及系统 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7330791B2 (en) * | 2002-10-18 | 2008-02-12 | Exxonmobil Upstream Research Co. | Method for rapid fault interpretation of fault surfaces generated to fit three-dimensional seismic discontinuity data |
CN102353990A (zh) * | 2011-06-01 | 2012-02-15 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 | 含逆掩断层的地震切片制作的方法 |
CN103424773A (zh) * | 2012-05-25 | 2013-12-04 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种基于层位拉平法的古地貌恢复方法 |
-
2014
- 2014-04-16 CN CN201410152989.8A patent/CN103941288B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7330791B2 (en) * | 2002-10-18 | 2008-02-12 | Exxonmobil Upstream Research Co. | Method for rapid fault interpretation of fault surfaces generated to fit three-dimensional seismic discontinuity data |
CN102353990A (zh) * | 2011-06-01 | 2012-02-15 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 | 含逆掩断层的地震切片制作的方法 |
CN103424773A (zh) * | 2012-05-25 | 2013-12-04 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种基于层位拉平法的古地貌恢复方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
地层切片技术在复杂勘探区储层预测;王江等;《海相油气地质》;20110131;第16卷(第1期);第74-78页 * |
赵士华等.煤矿采区三维地震构造精细解释技术-全三维地震解释技术.《中国煤田地质》.2003,第15卷(第5期), * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103941288A (zh) | 2014-07-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103941288B (zh) | 一种基于平面导航的三维目标地质体解释方法 | |
CN103941286B (zh) | 一种基于平面导航的快速三维层位解释方法 | |
Giaconia et al. | Geomorphic evidence of active tectonics in the Sierra Alhamilla (eastern Betics, SE Spain) | |
CN107688180B (zh) | 基于探地雷达的活动断裂浅地表层空间分布探测方法 | |
Wolter et al. | A morphologic characterisation of the 1963 Vajont Slide, Italy, using long-range terrestrial photogrammetry | |
Travelletti et al. | Characterization of the 3D geometry of flow-like landslides: A methodology based on the integration of heterogeneous multi-source data | |
Arrowsmith et al. | Surface rupture of the 1911 Kebin (Chon–Kemin) earthquake, Northern Tien Shan, Kyrgyzstan | |
Martínez-Pagán et al. | The electrical resistivity tomography method in the detection of shallow mining cavities. A case study on the Victoria Cave, Cartagena (SE Spain) | |
CN104459768B (zh) | 一种基于可视化的三维空间目标地质体追踪方法 | |
CN104636980B (zh) | 针对河道砂油藏类型油气汇集条件的地球物理表征方法 | |
Labourdette | Stratigraphy and static connectivity of braided fluvial deposits of the lower Escanilla Formation, south central Pyrenees, Spain | |
CN104007468B (zh) | 基于振幅-方差体地震属性刻画火山岩空间展布的方法 | |
CN103941287B (zh) | 一种基于平面导航的快速三维断层解释方法 | |
Meiler et al. | Seismic depth-domain stratigraphic classification of the Golan Heights, central Dead Sea Fault | |
KR20180055518A (ko) | 3차원 잠재광산 부존지 예측 시스템 및 방법 | |
Gu et al. | GIS and limit equilibrium in the assessment of regional slope stability and mapping of landslide susceptibility | |
Khajavi et al. | Influence of topography and basement depth on surface rupture morphology revealed from LiDAR and field mapping, Hope Fault, New Zealand | |
Porras et al. | Imaging extensional fault systems using deep electrical resistivity tomography: A case study of the Baza fault, Betic Cordillera, Spain | |
Calvo et al. | Unlocking the correlation in fluvial outcrops by using a DOM-derived virtual datum: Method description and field tests in the Huesca fluvial fan, Ebro Basin (Spain) | |
CN105022092B (zh) | 用于确定断层展布格局的地震资料解释方法和设备 | |
CN105487106B (zh) | 一种基于高斯射线束目的层能量照明的补炮方法 | |
Fiore Allwardt et al. | Curvature and fracturing based on global positioning system data collected at Sheep Mountain anticline, Wyoming | |
CN102914790B (zh) | 二维观测系统和三维观测系统一次采集的观测系统方法 | |
Menezes et al. | High-resolution facies modeling of presalt lacustrine carbonates reservoir analog: Morro do Chaves Formation example, Sergipe-Alagoas Basin, Brazil | |
Cafaro et al. | Landslide hazard assessment and judgment of reliability: a geomechanical approach |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CP01 | Change in the name or title of a patent holder |
Address after: 100010 Beijing, Chaoyangmen, North Street, No. 25, No. Co-patentee after: CNOOC research institute limited liability company Patentee after: China Offshore Oil Group Co., Ltd. Address before: 100010 Beijing, Chaoyangmen, North Street, No. 25, No. Co-patentee before: CNOOC Research Institute Patentee before: China National Offshore Oil Corporation |
|
CP01 | Change in the name or title of a patent holder |