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淮北煤田灰岩地震岩石物理概率建模方法

发布时间:2017-10-11 19:24

  本文关键词:淮北煤田灰岩地震岩石物理概率建模方法


  更多相关文章: 煤田灰岩 岩石物理模型 流体替换 不确定性


【摘要】:随着煤田开发的程度逐渐增加,现阶段煤田地震勘探目标已经由浅部向深部转移,随着下组煤的开采,受灰岩的威胁越来越大,而地震勘探技术已成为获取煤田灰岩含水层的构造及流体识别的主要手段之一,基于地震岩石物理正演模拟煤田灰岩孔隙度、含水饱和度的地震响应成为煤田地震勘探的研究热点。本文从碳酸盐岩的建模理论出发对煤田灰岩岩石物理性质进行研究,综合考虑煤田灰岩的孔隙结构特征,将煤田灰岩孔隙划分为不连通孔隙和粒间连通孔隙,分别利用不同的岩石物理模型分步进行模拟,构建了煤田灰岩岩石物理模型。然而,考虑到地球物理测量数据的不确定性及地震岩石物理正演模型与地震反演之间存在的尺度差异,将导致储层预测和流体识别结果也是不确定的。本文又利用随机变量的概率分布函数代替定值作为岩石物理模型的输入,使得岩石物理模型具备不确定性信息,并基于推导出的预测变量概率分布的解析表达式,构建了煤田灰岩岩石物理概率模型。根据淮北测井数据,通过结合煤田灰岩岩石物理概率模型与灰岩岩样测试分析结果对纵、横波速度进行预测,纵波实际测井曲线证明,预测纵波速度满足实际生产精度,同时表明了预测横波的准确性。最后利用岩石物理边界理论得到了不确定性条件下地震尺度范围的合成地震记录。
【关键词】:煤田灰岩 岩石物理模型 流体替换 不确定性
【学位授予单位】:中国矿业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P618.11;P631.4
【目录】:
  • 致谢4-5
  • 摘要5-6
  • Abstract6-15
  • 变量注释表15-16
  • 1 绪论16-22
  • 1.1 研究的目的和意义16-17
  • 1.2 国内外研究现状17-20
  • 1.3 研究内容与技术路线20-22
  • 2 岩石物理基本理论22-27
  • 2.1 Hashin-Shtrikman边界理论22-23
  • 2.2 Voigt-Reuss-Hill平均23-24
  • 2.3 Kuster and Toks?z等效介质模型24
  • 2.4 硬岩模型24-25
  • 2.5 Gassmann方程25-27
  • 3 煤田灰岩岩石物理概率建模的方法27-49
  • 3.1 煤田灰岩岩石物理模型构建27-31
  • 3.2 构建概率模型的数学基础31-35
  • 3.3 不确定性孔隙度下包含模型35-36
  • 3.4 不确定性孔隙度下的硬岩模型36-37
  • 3.5 不确定性孔隙度下的Gassmann方程37-39
  • 3.6 不确定性饱和度下的Gassmann方程39-41
  • 3.7 岩石物理概率模型准确性评价41-47
  • 3.8 煤田灰岩岩石物理概率模型的构建47-49
  • 4 煤田灰岩岩样测试和模型数值计算49-56
  • 4.1 煤田灰岩岩样测试49-51
  • 4.2 模型数值计算51-56
  • 5 淮北煤田灰岩岩石物理概率模型的应用56-63
  • 5.1 淮北煤田灰岩含水层情况56
  • 5.2 煤田灰岩横波预测56-60
  • 5.3 地震尺度下合成地震记录的估算60-63
  • 6 结论与展望63-64
  • 6.1 结论63
  • 6.2 展望63-64
  • 参考文献64-70
  • 作者简历70-72
  • 学位论文数据集72

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本文编号:1014309

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