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物探与化探  2008, Vol. 32 Issue (1): 53-56    
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岩石孔隙对AVO的影响研究
周巍, 郭全仕
中国石油化工股份有限公司 石油勘探开发研究院 南京石油物探研究所, 江苏 南京 210014
THE INFLUENCE OF ROCK PORES ON AVO
ZHOU Wei, GUO Quan-shi
Nanjing Institute of Geophysical Prospecting, EPRI, Sinopec, Nanjing 210014, China
全文: PDF(1167 KB)  
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

岩石中的孔隙和裂隙可用椭球状孔隙模拟,用椭球的长短轴之比定量描述这类孔隙的纵横比。笔者利用Berryman散射模型方法,得到孔隙度、流体饱和度、孔隙纵横比与泊松比、速度、密度的关系,通过一个砂泥岩界面的理论模型的AVO正演模拟,探讨孔隙纵横比对AVO的影响,模拟结果表明对具有相同矿物成份和孔隙度的岩石,由于椭球状孔隙的纵横比不同,导致反射系数(振幅)随入射角的变化也不同。随着孔隙纵横比的增大, AVO交会图对气层的识别能力逐渐降低,孔隙纵横比越小,对AVO交会图识别气层越有利。

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Abstract

Pores and fractures in rocks described with the aspect ratio as their shapes can be simulated by ellipsoids. The Berryman dispersion method was used in this paper, with which the Poisson's ratio, velocity and density of porous rocks are related to the porosity, fluid saturation and pore aspect ratio. The effect of aspect ratio on AVO response was also studied by a shale/sand modeling. The results show that the reflectivity or amplitude versus incidence varies with the aspect ratio change under the condition of the same mineral component and porosity, and the distinguishability of gas in AVO cross-plot decreases with the increasing aspect ratio. The smaller the aspect ratio, the easier the gas layer recognition by cross-plot.

收稿日期: 2007-08-11      出版日期: 2008-02-24
: 

P631.4

 
作者简介: 周巍(1963-),高工, 1987年毕业于中国科技大学地球物理专业,获硕士学位,现就职于中石化石油勘探开发研究院南京石油物探研究所,从事石油物探方法、测井及岩石物理研究及相关软件的开发等工作,公开发表论文数篇。Email:zhouwei@igp.cn 或 zw_igp@sina.com
引用本文:   
周巍, 郭全仕. 岩石孔隙对AVO的影响研究[J]. 物探与化探, 2008, 32(1): 53-56.
ZHOU Wei, GUO Quan-shi . THE INFLUENCE OF ROCK PORES ON AVO. Geophysical and Geochemical Exploration, 2008, 32(1): 53-56.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2008/V32/I1/53

[1] 胡贤根,尚新民.基于叠前时间偏移资料的AVO处理技术[J].石油物探,2002,41(3):343.
[2] 马朋善,高秀花,李旭华.一个典型的地震"模糊带"的AVO检测[J].石油物探,2005,44(2):147.
[3] 张广娟,胡天跃.地震波AVO与岩性分析[J].石油地球物理勘探,2002,37(6):578.
[4] 徐仲达,邬庆良.AVO技术在寻找薄气层中的应用[J].石油物探,1993,32(3):1.
[5] 张永刚.第73届SEG年会论文概要[M].北京:石油工业出版社,2004.
[6] Berryman J G.Long wavelength propagation in composite elastic media[J].J Acoust Soc Am,1980,68:1809.
[7] Mavko G,Mukerji T. Seismic pore space compressibility and Gassmann's relation[J].Geophysics,1995,60(6):1743.
[8] 殷八斤,曾灏,杨在岩.AVO技术的理论与实践[M].北京:石油工业出版社 1995.
[9] Shuey R T. A simplification of the Zoeppritz equations[J].Geophysics,1985,50:609.
[10] 多尔特曼 H Ь.岩石和矿物的物理性质[M].北京:科学出版社 1985.
[11] Wu S,White R E.A new velocity model for clay-sand[J]. Geophysics,1995,43:91.
[12] 陈习蜂.岩石孔隙流体交会技术最新进展[J] .勘探地球物理进展,2004,27(6):397.
[13] 马中高,周巍,孙成龙.地震岩石物理分析软件设计和实现[J].物探与化探,2006,30(3):260.
[14] 孙鹏远.AVO技术新进展.勘探地球物理进展[J].2005,28(6):432.

[1] 唐世庚, 薛颖. 浅层地震在煤矿采空区勘查中应注意的问题[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 128-131.
[2] 王军, 杜琦伟, 牛晓辰. 叠前时间偏移技术在构造复杂区地震处理中的应用[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 146-149.
[3] 韩少明. 利用地震时间剖面反射波特征解释煤矿采空区的方法[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 175-177.
[4] 曹丽丹. 利用三维地震勘探技术勘查煤矿采空区[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 178-179.
[5] 曹杰. 应用三维地震勘探技术解释煤田推覆体逆掩构造[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 137-140.
[6] 扈本娜, 刘国辉, 苗景春. 综合物探方法探测城市地下巷道的可行性[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 150-153.
[7] 毛星. 地震波CT在注浆效果检测评价中的应用[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 154-157.
[8] 申有义, 刘海平. 地震属性方法在煤矿采空区解释上的应用[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 65-69.
[9] 田伟, 常锁亮, 陈强. 观测系统类型及参数对采空区探测的影响[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 70-77.
[10] 曾维望, 许玉莹, 成跃. 基于地震属性分析的采空区探测技术与应用[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 78-82.
[11] 王鹤宇. 采空区地球物理勘探技术方法[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 34-39.
[12] 王军. 利用地震波勘探方法探测小煤矿采空区[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 124-127.
[13] 张兆芳, 李婧, 刘海军, 江汶波, 李清. 煤田多层采空复杂区物探综合解释技术的应用[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 141-145.
[14] 曹云勇. 地震CT技术在龙排冲隧道煤窑采空区勘探中的应用[J]. 物探与化探, 2012, 36(S1): 161-163.
[15] 周竹生, 谢金伟. 基于模拟退火法的弯曲射线追踪[J]. 物探与化探, 2011, 35(6): 793-797.
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