1977年, 第12卷, 第4期 刊出日期:1977-08-15
  

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  • 石油地球物理勘探. 1977, 12(4): 0-0.
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  • 论文
  • 石油地球物理勘探. 1977, 12(4): 1-34.
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    序言地震勘探方法已经沿用了五十多年,它在寻找油气田方面有着良好的效果.但是,为了适应钻井困难地区以及表层激发条件较差地区的需要,从五十年代开始逐渐发展了重锤、气爆、气枪等非炸药震源,这些地面震源都是脉冲式的,即重锤每落下一次或者气体爆炸一次,均产生一个短脉冲,向地下传播.这种类型的脉冲震源,其能量是无法与爆炸震源相比的.所以,传播深度较浅,未能解决深部油气藏的勘探问题,故使用不是很广泛的.
  • 石油地球物理勘探. 1977, 12(4): 35-45.
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    本文主要介绍,在速度随深度呈线性变化的条件下,如何将迭加速度变为平均速度,以便利用速度谱资料,给构组构造图提供速度参数.内容包括介绍迭加速度的校正、迭加速度的综合及实际操作方法,公式推导放在附录中.
  • M·内夫, 托克森, 肖玲
    石油地球物理勘探. 1977, 12(4): 46-72.
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    对不同饱和状况下的孔隙岩层中的地震纵波和横波的速度已经从理论上作了计算,并与实验室资料作了比较.从理论上说,岩石可用固体基质、球状孔隙和扁椭球体状的孔隙来表示.在计算受额定压力影响的速度时,考虑了孔隙的密集程度和饱和压缩系数.如果其他参数固定不变,理论上的计算表明,在相同浓度中,扁孔隙(小纵横比)比成圆形的孔隙对弹性模量和速度的影响更大.饱和流体(气、油或水)的性质对压缩速度的影响比对切变速度的影响大.纵波速度在水饱和岩中比在干岩石或气饱和岩石中高.通常,横波的性质正好相反,切变速度在干岩石或气饱和岩石中则比在水饱和岩石中高.在实验室里,作为压力的函数测定的干的和水饱和的花岗岩、石灰岩、砂岩样品的切变速度与理论曲线相拟合,并计算了与资料相拟合的孔隙形状谱.要求从球状到相当细微的裂缝(纵横比为1至10-5)的孔隙形状的谱与资料相拟合.用这些模型计算的理论速度与在水饱和岩石、冻结的岩石中测得的速度以及局部饱和岩石中的纵波速度相拟合.在实验室资料基础上得来的岩石样品,对不同压力和温度下的气、油和卤水的完全或局部饱和储集层的理论地震速度作了计算.卤水饱和中的压缩速度最高,而气饱和中的压缩速度最低.随压力增大差异减小.当卤水中存在少量(5%)气体,成为不相容的混合物时,压缩速度显著下降,在某些压力下甚至低于完全气饱和中的数值.砂岩模型中,在对应于浅层和适当深度(约8000呎以内)的压力上,气——卤水界面纵波的反射系数是高的.当额定压力更大时,除了非常高的孔隙流体压力(气体压力)外,其反射系数变小.因此,深层的强反射或"亮点"可能表示过压层位.由于混合气体——卤水界面的反射系数低于纯气界面的反射系数.根据层速度和反射振幅可能有助于分辨混合气体——卤水储集.气饱和岩石的泊松比低于卤水饱和岩石.在较深的深层中,这些差异仍然存在.
  • 詹姆斯 M., 戴维斯, 牛毓荃
    石油地球物理勘探. 1977, 12(4): 73-81.
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    地震资料处理之各阶段的一个共同问题,是没有关于输入或震源信号以及地震传感器记录到的噪声特征的知识.应用确定性估值法可以根据地震资料估计地层的脉冲响应.通过一些假设,可以得到记录时间—地震速度范围内的速度相关度函数图,即通常所称的速度谱.说明了速度谱的用法.
  • 地震即使讲座(四)
  • 俞寿朋
    石油地球物理勘探. 1977, 12(4): 82-91.
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    记录上的一些现象在速度谱上的反映 速度谱的表现形式与记录不同.为了正确认识速度谱,需要了解记录上的一些现象在速度谱上如何反映.下面简单谈谈几种主要现象.为了讨论起来比较简单,假定时窗长度是非常小的.共深度点道集上双曲形同相轴(反射波和绕射波) 双曲线有一个特征速度(迭加速度),在速度谱上,当速度等于迭加速度,且t0等于此双曲线的t0时,形成能量极大.因此记录上的双曲线在速度谱上表现为一个近于椭圆形的高能量区,习惯上称为能量团.
  • 论文
  • 范维尚
    石油地球物理勘探. 1977, 12(4): 92-95.
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    使速度分析最佳化的新方法(K·蒂契考斯基等)关于为动校正和岩性分析提供速度信息的未经滤波的共深度点选排的信噪比问题,本文将提出两种解决方法.这种技术用的是在时间域内对一组相邻的共深度点进行二维滤波.一种解决方法是对共炮检距面(CDP)上的各道进行最佳化的迭加.另一种方法是在距离域中对不定的采样值进行速度滤波.两种方法的结果都增加了共深度点复盖次数的倾角最佳化,它可以输出速度分析结果.两种方法都是空间和时间的变量.