【摘 要】
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岩石物理学作为连接地震属性(振幅以及相位等)与储层属性(地层物性参数以及流体性质等)之间的桥梁,在勘探难度日益升高的趋势下越来越受到人们的重视。岩石物理理论认为地震波在饱和流体的多孔岩石中传播时,由于波动传播引起的孔隙流体相对固体的运动(波致流),地震波会表现出频率相关的速度频散与衰减现象,并且流体性质不同其频散与衰减的程度不同,这也是基于地震数据识别不同性质孔隙流体的理论依据。在岩石物理实验方面
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岩石物理学作为连接地震属性(振幅以及相位等)与储层属性(地层物性参数以及流体性质等)之间的桥梁,在勘探难度日益升高的趋势下越来越受到人们的重视。岩石物理理论认为地震波在饱和流体的多孔岩石中传播时,由于波动传播引起的孔隙流体相对固体的运动(波致流),地震波会表现出频率相关的速度频散与衰减现象,并且流体性质不同其频散与衰减的程度不同,这也是基于地震数据识别不同性质孔隙流体的理论依据。在岩石物理实验方面跨频段测量能够测得饱和流体岩石的速度频散与衰减,但和现有频散理论的预测结果通常相差较大,这对频散与衰减特征在地震流体预测中的应用造成了困难,因此一种能够精确解释并预测地震波速度频散及衰减特征的频散理论模型尤为重要。在以岩石物理为基础的依赖频率的地震属性提取及地震反演方面,众多学者已发展了多种方法以实现储层流体的定性识别,然而多数方法都是以时频分解技术为基础并由数据驱动的、缺乏严谨的正演理论支持,且这些方法都无法从地震中提取到不同频率的真实速度,不能与岩石物理实验或理论数据对比以更加精细地预测流体信息。基于以上的几点问题,本论文的目的在于结合岩石物理实验与理论,通过频率依赖的AVO反演方法来精确预测储层流体,主要完成了:(1)使用应力-应变跨频段测量装置精确获取了实际储层位置岩心饱和流体时的频散速度,分析了现有频散岩石物理模型的特点并以之为基础建立了能够更好的吻合跨频段测量数据的理论模型,在一定程度上增强了对频散特征预测的准确性;(2)以跨频段测量的频散规律为基础,通过地震正演及数据驱动的频变反演方法分析了含流体岩石频散性质的变化对地震响应的影响规律,并发现该反演方法易受到时频分辨率与储层厚度的影响而出现假象;(3)对使用模型驱动的地震叠前反演思路来反演不同频段的地震速度进行了探索性研究,该反演结果可以直接和对应的岩心跨频段测量结果进行对比,这使通过跨频段测量或频散理论模型来定量预测储层物性参数及含流体性质成为了可能。
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