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公开(公告)号:CN106646608B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201611240398.1
申请日:2016-12-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于观测系统参数论证的层位模型建立方法,包括:根据工区已有的地层信息和地震均方根速度,对欲处理的层位进行网格化,通过插值计算所有层位网格的深度值及倾角,将所有离散点的地震均方根速度由“时间‑速度”对转换成“深度‑速度”对,根据该离散点的层位深度获取反射时间和均方根速度值,遍历所有层位网格对没有反射时间和均方根速度赋值的层位网格利用基于网格索引的逐步外推等距离反比加权插值得到,最终建立具有深度、倾角、反射时间和均方根速度信息的统一的层位模型。该方法为成熟油气勘探地区的地震观测系统设计提供了可靠的基础数据,可用于地震勘探的工业生产中。
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公开(公告)号:CN106814392A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510853950.3
申请日:2015-11-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/28
CPC classification number: G01V1/282
Abstract: 本发明公开了三维次级封闭地质体融合面的速度建模方法,该方法结合构造建模的基本思想,将一个个次级的封闭地质体视作封闭的subzone,搜索面的交线,确定相交的层面,根据相交面的复杂程度,将subzone分解为一个或者多个上顶界面或者底界的形式,进行融合和空间插值的计算,最后形成一个封闭的三维subzone体。这种思想也就是从图像学的观点出发,将地质层位视为可以分解融合的曲面,形成一个个封闭的空间。它不局限于具体的物理意义,能较容易的处理断层、逆断层等特殊地质体的封闭。这是一种全新的三维构造模型建立方法,有效弥补了传统建模技术方法的不足。
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公开(公告)号:CN116840889A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210287212.7
申请日:2022-03-23
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
Abstract: 本发明提供一种基于在线字典学习的匹配追踪强煤层反射消除方法,包括:步骤1,针对目标层的地震波形特征,基于在线字典学习进行单相位子波库构建;步骤2,基于在线字典学习单相位子波库,对目标层反射信号进行匹配追踪信号分解;步骤3,用原始数据减去提取的煤层反射,获得去煤后的反射剖面;步骤4,根据煤层反射旅行时提取叠前道集煤层反射特征子波,然后消除或削弱煤层反射,反动校后进行去煤叠前数据的叠前时间偏移。该基于在线字典学习的匹配追踪强煤层反射消除方法可有效消除强干扰的影响,从而验证了本技术方案对于消除强煤层反射,提高有效信号能量和分辨率的有效性。
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公开(公告)号:CN114966826B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110188395.2
申请日:2021-02-18
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
Abstract: 本发明属于油气地震勘探领域,涉及一种基于野外近地表调查资料的高低频融合近地表建模方法。本发明方法将近地表物性空间上的变化分解为高频量和低频量,综合利用克里金插值对低频量建模的优势和混合密度网络插值对高频量建模的优势,在曲波域通过多尺度变换方法进行高低频系数分解,将高低频系数进行融合,对融合数据体进行曲波逆变换,得到精确的近地表岩性模型。本发明方法解决了复杂近地表地区近地表建模难题。
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公开(公告)号:CN114966826A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110188395.2
申请日:2021-02-18
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
Abstract: 本发明属于油气地震勘探领域,涉及一种基于野外近地表调查资料的高低频融合近地表建模方法。本发明方法将近地表物性空间上的变化分解为高频量和低频量,综合利用克里金插值对低频量建模的优势和混合密度网络插值对高频量建模的优势,在曲波域通过多尺度变换方法进行高低频系数分解,将高低频系数进行融合,对融合数据体进行曲波逆变换,得到精确的近地表岩性模型。本发明方法解决了复杂近地表地区近地表建模难题。
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公开(公告)号:CN109884707B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910213631.4
申请日:2019-03-20
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/36
Abstract: 本发明提供一种近地表分层时深曲线静校正方法,包括:在工区地表合理布设微测井进行近地表调查;根据微测井钻井取芯建立单井岩心剖面;拾取每口微测井的初至时间;根据微测井初至反演单井近地表速度;根据单井岩心剖面进行近地表岩性解释;建立近地表岩性与速度的关系;分选出不同岩性层时深散点数据集;拟合得到各岩性层的时深曲线;建立整个工区的岩性界面;获得炮点和检波点信息;计算炮点和检波点静校正量。该近地表分层时深曲线静校正方法实现了复杂近地表快速静校正方法,保证了静校正效果并提高了工作效率,可用于地震勘探的工业生产中。
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公开(公告)号:CN107728200B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710915453.0
申请日:2017-09-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
Abstract: 本发明提供一种地面微地震压裂裂缝动态展布实时监测方法,包括:获取连续微地震数据,将压裂区域网格剖分并建立块状高精度速度模型;计算剖分网格点的旅行时间、方位角度和出射角度;采用谱分解方法进行分频段处理,计算三个频段数据的三分量波形协方差矩阵及线偏振特征;根据线偏振特征对分频段数据进行极化滤波;任选剖分网格点,对极化滤波后的微地震数据进行矢量偏移成像,获取该网格点的成像能量值;将梯度下降值大于一预先设定阈值的区域视为裂缝密集区,得到该时间段内的裂缝展布图像。该地面微地震压裂裂缝动态展布实时监测方法对地表微地震监测具有很好的效果,可以实现监测微裂缝的动态发展。
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公开(公告)号:CN109085643A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810855369.9
申请日:2018-07-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/28
CPC classification number: G01V1/28
Abstract: 本发明提供一种早至波的分步联合反演方法,包括:输入观测数据和初始速度模型;定义走时层析目标泛函表达式,利用伴随状态法获得目标泛函关于模型的梯度表达式;利用获得的走时层析梯度对模型背景场进行更新;利用获得准确的模型背景场为全波形反演的初始模型;利用得到的速度模型,建立全波形反演的目标泛函,利用伴随状态法获得目标泛函关于模型的梯度表达式;利用获得的全波形反演梯度对模型背景场进行更新;利用获得准确的模型背景场进行全波形反演,获得高精度的速度场建模结果。该早至波的分步联合反演方法获得的速度场无论是在浅层还是深层,都能够为成像提供更为准确的速度模型,验证了联合反演在速度场精度和反演稳定性方面的优势。
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公开(公告)号:CN106097451B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201610494148.4
申请日:2016-06-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G06T17/05
Abstract: 本发明提供一种复杂地质模型的并行四面体剖分方法,包括:应用复杂地质体三维可视化建模软件输出地质体的所有块体文件;对块体进行分组;启动多个进程,为每个块体分组分配一个进程;在每个进程中,应用表面建模方法依次对组内各块体进行表面网格剖分,并将组内各块体的表面网格依次合并,形成一个复合块体的表面网格;在每个进程中,对复合块体进行限定四面体网格剖分;所有进程计算完成后,将各进程的四面体网格进行合并,形成整个地质体的四面体剖分网格。该复杂地质模型的并行四面体剖分方法应用范围更广,可以处理更为复杂的地质体,具有更高的效率,内存需求低,可以应对大尺度地质体的四面体剖分。
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公开(公告)号:CN105301653B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201410317640.5
申请日:2014-07-04
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/36
Abstract: 本发明公开了一种多因素联合识别的钻机噪音压制方法,根据钻机噪音的波场特征和传播规律等特点,采用多因素联合识别方法进行含噪地震道数据的自动识别,多因素联合识别方法包括时间轴方向能量比方法、偏移距方向能量比方法、振幅谱拟合对比方法和相关法比值方法的几种。通过多因素联合识别方法将地震数据划分为含噪地震道数据和不含噪地震道数据,对于含噪地震道数据进行去噪处理。将噪音压制后的含噪地震道数据与不含噪地震数据进行合并,在进行钻机噪音压制处理的同时不破坏无噪地震道数据。本发明能够有效压制地震资料中钻机噪音,大幅提高地震资料的信噪比,有助于提升野外采集地震资料品质和提高老油区的地震勘探技术水平。
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