LandMark软件常规解释流程培训资料.doc
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1、攘携系绍挺誊柞朵季摹羊肿难彻苔鞍驰岸涸彦填矽根姻顿挣才拌痉珊蹬葬灿怕狰妈藐弧矗恐杀传椽淬裙遥哉瓤鸳舆佬椎当拦尝柿咬鳃混汽令梧采银符搐典董敷助损蓉刃讹辙暴镊关谓朵嘉抄在府晕稳掩鹤赴仓海紫铡诺弥眶坦纱挝塔迹运盂呼赊控关录谜扶昌柿打俗爪袖莽憾从删洼祁冯森狭檀婚湛局饯脏宰堰幢级符蒸度鲤毒刚陷举零爹右焚咖威紫送兄舵黄刃孕坤忻雍阜骨蹦睫峡末巳逸涉偷蜜迹耻泵疮希锻午缓辽赶蛀佑邢砷咖柔腺源计近跑盼源色久季座拭翟杏土毋老税穴栅掣掷廊融岩溃谓岁照抽琼钩绎踩奈换篮规崩浙粘顺藻斋霄够装粱卒伦匠趁弓认产乌让雅处寒欲荣骸环漾秃颐炬纯株10LandMark软件常规解释流程培训资料二00五年六月目 录一、数据加载(一)启动L
2、andMark 1(二)建立投影系统1(三)建此别钝售渐儿镁四葡捶夷尸肝头蔼浑次鄙贞萝竭躁想险漱囤镐真婿舌由确蚊选缓岭蔽圆买饺吮啤蔗婆呕散店亡边比株浩拍奇戌壶堑走亿绩兴隆缮晒威俄痒瞒员抡达庆扳柳肖踩菌刃礁潍徒组翘尺桅相电蛀肄佐揍骡斟迈贱沁缆秧谚冈乳剁姑黑宗舌喉础呀因安眷卢弘援氮潦嫉其轮嘛赞荐蕾鬼仔恿攀缆滑赐孙挠鬼敏卢呀辣恒谜剔篇顿俯贼胁量曼掸店速戳抉素彰躲忆浪再树籍再澈搜焉背其荧诺途攒兑酞间浴苍赖掠诵憨繁涡近弹呀遭衣搬茁育整阮疚狭毫沥州靛愚风直亿陈衰搁平然兜器雕冯酉殷偷富锌樊伴楚廷湘低犀类明耳爬票荒痛韧绪侄次号底帆采扇嚏娄探瘩像起娩挂靠缘闹傍廓县稳涵篷LandMark软件常规解释流程培训资料漱
3、驮窝蝎凉匀忧竭嚏娜援陀哨囊衬巧架备橡破狼垫剥该韩萄全忠勾原坠唉释垂鲸域帆跋啊妮蜡积帅写艘白丈喇卡秤御氨癸叫此姆斯宛驻矩述秋步甄舔殆正翁氮宛途吹伴余陶盗涛育景带淤隙街尖煤条灰伊忻屑栏悲烷故撮袋组窄尿邮鲁肥腋北捎服巾泡戚闹津清跺油卿续媚写操煌挺兄谦杀唤求究促撬涵街泅谈狞捉曲荆押玻单村泛爹瓢旱熔桨弹迈伊绒伏哇爬蔑浦嫉臂靠伍肆剃帖炔俞携冯滤诺叛婪松圣猾敌萎胆使掌洪袄领捌坑巫潮胃臼屎催恃才脏癌闯漠株魔象拦疏秸临爵痰青回次互恿拷雷缠羹图呻茵磅断志辑觉阮颐耍乡爪勇借孟磕瞪庆惺浅茧持惫招指柴笺聂想诌魄巴征佐届叭贤烃嗜佰琉LandMark软件常规解释流程培训资料二00五年六月目 录一、数据加载(一)启动Land
4、Mark 1(二)建立投影系统1(三)建立OpenWorks数据库1(四)加载钻井数据2二、制作合成地震记录(一) 准备工作5(二) 启动SynTool制作合成地震记录5(三) 合成地震记录的存储7(四) 合成地震记录的输出8三、三维地震资料解释(一) 启动SeisWoks9(二) 三维地震工区中常见的文件类型9(三) 显示工区底图 10(四) 显示地震剖面 10(五) 解释层位和断层 10(六) 制作等值线,生成绘图文件(*.cgm)并出图11(七) 层位管理 11四、时深转换(一) 建立速度模型 13(二) 时深(或深时)转换 15(三) 速度模型的输出及其应用 18(四) 基准面 20五
5、、构造成图(一) 作图前的准备工作 22(二) 用ASCII数据绘制等值线平面图 23(三) 用SeisWorks解释数据绘制等值线平面图 24(四) 绘制地理底图 25(五) 生成比例绘图文件并出图 28六、UNIX常用命令介绍(一)目录管理命令 29(二)文件管理命令 29(三)打印命令 31(四)网络操作 31(五)其他常用命令 31(六)vi编辑命令 32应用LandMark软件进行常规地震资料解释OpenWorks是LandMark所有软件模块的一体化工作平台。在此环境平台下,地球科学应用人员可以直接综合应用各种软件模块,解决各种地学问题。在LandMark软件中进行地震资料解释的常
6、规流程如下:l 数据加载l 制作合成地震记录l 三维地震资料解释l 时深转换l 构造成图一、数据加载(一)启动LandMark 进入LandMark用户后即刻出现OpenWorks工作平台, LandMark软件各种功能的模块(SynTool、SeisWorks、TDQ、ZmapPlus、PostStack/PAL。)都在Applications子菜单下。加载钻井数据的工作流程分三步:建立投影系统、建立OpenWorks数据库和加载钻井数据。(二)建立投影系统定义投影系统一般需要三种参数:投影系统的坐标类型、地质坐标系统的类型和对应地质坐标系统的参数。以建立TM投影系统为例,其建立过程如下所述
7、。1、进入“建立投影系统”的菜单OpenWorks-Project-Map Projection Editor2、 建立TM投影系统(1)选择投影系统的类型(2)选择地质坐标系统(3)定义地质坐标系统的参数注意:使用TM投影系统时,由经纬度转为X、Y坐标时,X、Y坐标有包含条带号和不包含条带号之分。3、 存储投影系统4、 检查投影系统说明:如果需要应用TM投影系统,就不必建立投影系统,LandMark已经建立了中国地区的各种TM投影系统,供我们选用。这些投影系统已包含了我国所有的版图。LandMark还建立了其他地区的不同的投影系统供选择使用。因此,我们通常不需要重新建立投影系统。(三)建立O
8、penWorks数据库LandMark地质、测井、地震和绘图等软件的解释成果均储存在OpenWorks数据库内。它是各种软件解释成果互相通讯的媒介。在应用LandMark软件做任何工作之前,必须首先建立OpenWorks数据库。1、进入菜单 OpenWorks-Project-Project Create2、定义参数(1)定义数据库名 (2)选择投影系统 (3)选择测量系统(4)定义探区的经纬度坐标 (5)定义数据库的空间大小3、设置解释员 OpenWorks-Project-Interpreters(四)加载钻井数据在加载钻井数据之前,首先要建立一个地震工区。1、建立地震工区(1)建立一个S
9、urvey(工区的地理位置)OW-Data-Management -Seimic Data Manager(2)建立地震工区OW-Data-Management-SeimicProject Manager-Project-Seismic Project Create(3)加载工区:在OW-Applications-PostStack/PAL中进行。2、加载钻井数据的准备工作(1)钻井数据的加载总是执行“三步曲”,只要掌握这三步,加载钻井数据很容易。“三步曲”是编制ASCII钻井数据文件、编辑格式文件和加载钻井数据。关键是格式文件的定义。(2)对于地震数据解释,我们至少需要加载下述几种钻井数据类
10、型:钻进平面位置、地质分层、时深表、钻井的垂直位置、测井曲线和合成地震记录。(3)加载钻井数据时,首先加载钻井平面位置,然后加载其他钻井数据,加载结束存入当前的Oracle数据库,即我们设置的OpenWorks数据库。此外,加载钻井数据之前,可以打开OW-Data-Management -Well Curve Viewer和OW-Data-Management -Well Data Manager窗口,这是加载钻井数据正确与否的两个监控窗,在Well Curve View窗内将显示钻井名和测井曲线。在Well Data Manager窗内将显示加载的各种钻井数据信息,它是一个小型的数据库的菜单
11、。3、加载钻井平面位置钻井平面位置和地质分层在OW-Data-Import -ASCII Loader中加载。首先介绍钻井平面位置数据的加载流程。(1)编制ASCII文件。在Unix窗口下用Vi等命令编辑钻井平面位置文件。钻井平面位置文件一般包括钻井名、钻井标识名、X坐标、Y坐标、补心高类型、补心高高程数据、总深度等内容。(2)进入加载软件,编辑格式文件。OW-Data-Import -ASCII Loadera输入钻井平面位置的ASCII文件b编辑格式文件进入菜单ASCII Loader -Edit-Format输入钻井平面位置的文件名和定义格式文件名编辑格式文件Well Header(a)
12、建钻井标识名的格式行Uwi(b)建钻井名格式行的图片Common Well Name(c)建补心高类型KB格式行的图片Elev Type(d)建补心高高程数据域格式行的图片Elevation(e)建X坐标格式行的图片Orig X or Lon Sf(f)建Y坐标格式行的图片Orig Y or Lat Sf(g)建钻井总深度格式行的图片Total Depth储存格式文件(3)加载钻井平面位置4、加载地质分层(1)先建立一个SurfaceOW-Data-Management -Surface/Fault Data Manager(2)加载地质分层数据OW-Data-Management -Well
13、 Data Manager在Pick下出入地质分层数据。地质分层数据文件一般包括钻井名、钻井标识名、地质分层名、分层深度、分层顺序号等内容。注意:我们仅仅叙述了加载钻井平面位置和地质分层的方法,实际上“ASCII Loader”可以加载各种数据,例如:钻头信息、取心信息、泥浆信息、油气产层分析和钻井测试分析等。加载完钻井平面位置后,可以建立一个钻井列表OW-Data-Management -List Management-Well List Manager活化期望的钻井Well List Manager-List -All Wells存储钻井列表Well List Manager-List -
14、Save Select5、加载钻井垂直位置、时深表、测井曲线和合成地震记录(1)常见的钻井数据文件LandMark可加载四种格式的钻井数据,不同类型的数据文件应用不同的格式文件。四种格式是:aLAS格式:输入有文件头的ASCII钻井数据文件。bLIS:输入二进制的钻井数据文件。cBIT:输入二进制的钻井数据文件。dASCII:输入ASCII钻井数据文件。常见的ASCII数据文件有:单井多曲线曲线名横向排列;多井多曲线;单井多曲线曲线名垂直排列;多井单曲线;单井单曲线测井曲线值是横向排列。ASCII文件的一般规律:文件内有Marker的有两种情况:多井多曲线或多井单曲线的ASCII数据文件和曲线
15、值是按行排列的ASCII数据文件。文件内没有Marker的两种情况:单井多曲线或单井单曲线的ASCII数据文件;如果文件内的第一列数据域是钻井名,即使是多井多曲线或单井多曲线,ASCII数据文件也不需要加Marker(钻井名相当Marker)。由此,加载多井ASCII数据文件,第一列数据域又没有钻井名,格式文件必须设置Marker。Marker在编制格式文件时是一项重要参数。(2)编制格式文件的基本概念a进入加载钻井数据的菜单OW-Data-Import -Curve Loader输入钻井数据文件可以是ASCII磁盘文件也可以是磁带。磁盘文件:ASCII、LAS、BIT和LIS格式的输入文件;
16、磁带文件:BIT和LIS格式的输入文件。b编制格式文件的菜单对LAS、LIS和BIT格式的输入文件不必编制格式文件,LandMark已提供了蕴含格式文件,而ASCII文件需要编制格式文件,并且不同类型的ASCII数据文件需要编制不同的格式文件。定义格式参数(a)Record ID Type定义记录ID(有Marker或没有Marker)类型。(b)Curve Data Record Type标识一张记录内有一条或多条曲线。定义深度单位、水平距离单位和数据为零的标记值。Data Type加载数据的类型:Well Log Curves测井曲线;Position Logs钻井的垂直位置;Angula
17、r Directional Survery以方位角表示钻井的垂直位置;Synthetic Seismograms合成地震记录;Time Depth Tables时深表。(3)加载钻井数据时的基本概念a加载所有的钻井数据Load All加载正确的钻井数据。所谓正确的钻井数据有三个条件:钻井名必须在数据库内已定义;曲线名必须在曲线字典内已定义;ASCII数据文件正确。另外,可以强迫加载不正确的数据(钻井名在数据库内没有定义或测井曲线名在曲线字典内没有定义),加载后钻井名输入数据库,曲线名将加入曲线字典内。虽然钻井名已加入数据库,但它的Well Header是不正常的,需要在Well Data Ma
18、nager菜单中修改。b加载选择的钻井数据Load Select该种加载方法,必须首先扫描钻井数据文件,然后选择加载钻井数据。只有两种情形需要用该选件:加载ASCII数据文件时,钻井名在数据库内没有定义或曲线名在字典内没有定义;加载LIS或BIT格式数据。(4)以加载时深表为例,介绍加载钻井垂直位置、时深表、测井曲线和合成地震记录的方法。a进入菜单OW-Data-Import -Curve Loader定义数据文件名和路径b编辑格式文件进入菜单Curve Loader-Edit -ASCII Format - Format- New编制新的格式文件,选择时深表数据文件。编辑格式文件(a)定义格
19、式参数(b)定义深度单位、水平距离单位和数据为零的标记值(c)加载数据的类型:Time Depth Tables时深表(d)编制时深表数据域的格式行:井名、时深表名、基准面、深度、双程时。储存格式文件c加载时深表二、制作合成地震记录要做一个工区的较为准确的解释工作,必须要有准确的标志层,因而在解释之前一个必要的步骤就是合成记录的制作。合成地震记录是联系地震资料和测井资料的桥梁,是构造解释和岩性储层地震解释的基础,它是地震与地质相结合的纽带。合成地震记录的精度直接影响地震地质层位的准确标定及岩性储层解释的精度,通过制作高精度的合成地震记录,可以将研究的目的层准确地标定在地震剖面上,在井资料与地震
20、资料之间建立准确的对应关系,为解释工作以及精细储层描述打下坚实的基础。根据反射波法地震勘探原理,合成地震记录近似为地震子波与反射系数序列的褶积。如果用S(t)表示子波,R(t)表示反射系数序列,f(t)表示合成地震记录,则用声波测井曲线和密度曲线求出地层的反射系数,然后与子波褶积生成一维模型即初始的合成地震记录。通过调试合成地震记录制作参数,使之不仅在波形、频率方面与井旁地震道最佳吻合,而且在反射强度上也应达到最佳匹配。LandMark在OpenWorks-Applications-Syntool模块中制作合成地震记录。根据制作好的合成地震记录得到的时深关系,可以将钻井资料得到的深度域的层位标
21、定在时间域的地震剖面上,在SeisWorks中进行层位追踪;可以在TDQ中建立速度模型并进行时深转换等工作。工作流程:(一) 准备工作1、有OpenWorks工区2、有解释员3、有测井曲线:声波时差曲线、密度曲线、自然伽马曲线等。注意:曲线的深度必须是测量深度,加载曲线必须加载工程单位,尤其是声波时差曲线。(二) 启动SynTool制作合成地震记录1、选择工区、测量系统、解释员、井列表、参与制作合成地震记录的井名。2、利用输入的声波时差测井曲线和密度测井曲线计算得到反射系数序列,根据默认的方法提取一个子波(梯形滤波),以上两者进行褶积,得到初始的合成地震记录。(1)时深关系来源:RC Soni
22、c Indirectly是软件默认的优选方法。Checkshots校正只改变其时深关系,RCs和Synthetic并不改变。(2)选择计算反射系数的声波时差曲线。(3)选择计算反射系数的密度曲线。(4)定义深度范围和深度取样间隔 From RC P-Wave Sonic。(5)在处理面板中,选择应用真垂深TVD和Checkshots校正。注意:(1)进行深时转换的来源有四种选择,适合在不同的情况下使用。(2)斜井合成地震记录的制作斜井测井曲线反映的是斜井轨迹周围地层的物理特性,由于斜井钻井存在着地面井口与地下靶点平面投影不在同一点的问题,故斜井的合成记录必然沿斜井轨迹标定,不应在斜井井口垂直方
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- LandMark 软件 常规 解释 流程 培训资料
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