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landmark中文手册


第一章 建立 oracle 数据库
思路:oracle 数据库的建立是为了在硬盘中开辟空间,为加 suvery、断层、井 数据提供基础。 1、 Openworks2003 Command Menu(以下简称 OW)—— project create(图 1-1)

图 1-1

图 1-2 project create——Proj

ect name(数据库名) :shengcai(图 1-2) ( project create——Cartographic Reference——List——Beijing Causs 21 Measurement system——SPE Preferred Metric 数据空间大小——Medium 参数选取完毕,然后 Apply,等几分钟就可产生一个数据库(图 1-3、4、5) 。 1

图 1-3

图 1-4

图 1-5

2

第二章 数据加载
一、加载井数据
思路:井数据的加载主要分三个部分:井位的加载、测井曲线的加载,分层数据的加载,其 重点在于格式文件的编辑。

1、井位的加载 、
(1)编辑井位文件:well.dat )编辑井位文件:
well name x y depth

(1) 输入井位: Command Menu—Data—Import—ASCII Well Loader ①输入文件名:file:home/ow2003/well.dat(图 1)

3

图1

(2)编辑格式文件 )
ASCII Loader ——edit—format(图 1) ASCII format edit—— format—new(图 2) 在数据文件处输入井文件的目录及文件名 home/ow2003/well.dat,在格式文件中输入格 式文件的要存的目录及文件名/aa.wdl,然后 OK(图 3),会出现数据 well.dat 的窗口(图 5) 。

4

图2

图3 在 ASCII format edit 窗口的 Data Categorfy 中选 well header(图 4) ,在 Data Items 中 选 Uwi—Read From File(图 3) ——抹井名列—Add(图 5) comman well name—Read From File—抹井名列—Add Orig x or lon sf—Read From File—抹 x 列—Add Orig y or lon sf—Read From File—抹 y 列—Add Total depth—Read From File—抹井深列—Add 5

Elev Type—constant—Value:KB—Add Elevation—constant—Value:0——Add Save format—给格式文件名:aa.wdl Save as ----输入文件名 Test format Exit

图4

图5

(3)加载井位数据 )
ASCII Loader ——file-load(图 1) ,显示加载过程,加载完成。

2、 、

测井曲线的加载

思路:测井曲线有多种不同格式的数据,常用的有 LAS 格式和 ASCII 格式。其中 LAS 格式加载,比较简单。本文将以 ASCII 格式为例,学习中注意格式文件的编辑。

6

(1)编辑测井曲线数据文件:t163.dat )编辑测井曲线数据文件:
其中 aa,bb,cc 是为了界定格式的方便添加上去的。

图6

(2)编辑格式文件 )
①OW——Data——Import——Curve Loader——Input Data File: /home/ow2003/t163.dat

7

图7 ②Curve Loader——Edit——ASCII Format——Format——New ——弹出窗口 CurveFormat Edit:New(图 9)

图8

8

图9 CurveFormat Edit:New——New Format:tuocurve.all Select File:/home/ow2003/t163.dat Ok 弹出 Data Previewer (图 10) Curve Format Edit(图 8)——Format prarmeter:Recorder ID Type——Modify 弹出 Curve Format Edit:Recorder ID Type 点亮 Marker(图 11) 在 Data Previewer 窗口抹 aa: (图 12) OK

图 10

9

图 11

图 12 Curve Format Edit(图 8)——Format prarmeter:Well Delimiter——Modify 弹出 Curve Format Edit:Well Delimiter 点亮 Beginning of well marker(图 11) 在 Data Previewer 窗口抹 aa: (图 12) OK Curve Format Edit(图 8)——Format prarmeter:Curve Delimiter——Modify 弹出 Curve Format Edit:Curve Delimiter 点亮 Beginning of Curve marker(图 11) 在 Data Previewer 窗口抹 bb: (图 12) OK 以上是测井曲线格式界定参数的编辑,下面将进行数据的参数的编辑。 Curve Format Edit(图 8)——Data Fields——Edit 弹出 Curve Format Edit:Edit Fields(图 13)

10

(图 13) Curve Format Edit:Edit Fields——Field Name:Common Well Name 在 Data Previewer 窗口抹 t163——Add Curve Format Edit:Edit Fields——Field Name:Unique Well ID 在 Data Previewer 窗口抹 t163——Add Curve Format Edit:Edit Fields——Field Name:Sample interval 在 Data Previewer 窗口抹 0.125——Add Curve Format Edit:Edit Fields——Field Name:curve name 在 Data Previewer 窗口抹 CALI——Add Curve Format Edit:Edit Fields——Field Name:Depth of Measure 在 Data Previewer 窗口抹 2497.0000——Add Curve Format Edit:Edit Fields——Field Name:curve Value 在 Data Previewer 窗口抹 11.7063——Add Curve Format Edit:Edit Fields——Field Name:curve name 在 Data Previewer 窗口抹 DT——Add Curve Format Edit:Edit Fields——Field Name:curve Value 在 Data Previewer 窗口抹 84.5900——Add 后面的 GR、R4、SP 曲线依次作同样的操作。

(3)加载测井数据 )
在 CurveFormat Edit:tuocurve.all——Format——Save(Need) (图 8) 在 OpenWorks Curve Loader:SHENGCAI ——Format File:tuocurve.all OpenWorks Curve Loader:SHENGCAI ——File——Scan OpenWorks Curve Loader:SHENGCAI 窗口下方将出现扫描信息(图 14) 。 OpenWorks Curve Loader:SHENGCAI ——File——Load All 曲线加载完成。

11

图 14

12

(4)查看加载的测井曲线 查看加载的测井曲线

Data——Management ——Well Curve Viewer(图) 弹出 Well Curve Viewer:SHENGCAI 窗口(图)——OK

Well Curve Viewer:SHENGCAI——File——Read All——Wells:t163 Curve Names:GR Curve 将出现 T163 井的 GR 曲线。

13

3、 、

分层数据的加载

思路: 分层数据的加载思路和井位数据加载的思路非常相似, 重点在于格式数据的编辑。

(1)分层数据的编辑 )
分层数据的格式分为三列:井名,层名,层深。 (图 15)

14

图 15

(2)编辑格式文件 )
OW——Data——Import——Curve Loader——Input Data File: /home/ow2003/aatop.dat(图 7) ASCII Loader: SHENGCAI——Edit—— Format 弹出窗 口 ASCII Format Edit: tuopick.wdl(图 16)

Format——new 弹出(图 17) Data File——Selection:/home/ow2003/aatop.dat Format File——Selection:/home/ow2003/tuopick.wdl OK 弹出 Data Previewer(图 18)

15

图 17

图 18 在 ASCII Format Edit:tuopick.wdl——Data Categories:Options Data Items:Line Per Record Source:constant Value:1 Add 。 在 Data Categories:Well Header 16

Data Item:Common Well Name 在 Data Previewer 中抹 t6-1 Add 在 Data Categories:Well Header Data Item:Uwi,R 在 Data Previewer 中抹 t6-1 Add 在 Data Categories:pick Data Item:Interpreter Source:constant Value:liuyg Add 在 Data Categories:pick Data Item:Pick Name Source:Read Fm File 抹 ES2X8 Add 在 Data Categories:pick Data Item:Pick Obs NO(解释方案) Source:constant Value:1 Add 在 Data Categories:pick Data Item:Depth Source:Read Fm File 抹 2341 Add 完成后会有图 19 的效果。

图 19 ASCII Format Edit:tuopick.wdl(图 19)——test 弹出 test 窗口(图 20)

17

图 20 图 21 Test ——Start Data Previewer 窗口数据将被扫描,检查是否有错误。 Stop-Close ASCII Format Edit:tuopick.wdl(图 19)——Save

(3)加载分层数据 )
ASCII Loader :SHENGCAI——Input File: /home/ow2003/aatop.dat Format :/home/ow2003/tuopick.wdl(图 22) ASCII Loader :SHENGCAI——File——Load 加载完成

18

19

第四章 地震工区的建立
思路:首先建立 3D Survey ,然后建立地震工区,最后加载地震数据。

一、建立 3D Survey
Command Menu—Data—Management—Seismic Data Manager 弹出窗口(图 1) , File—New—Survey 弹出“New Survey”小窗口,输入 Survey 的名字,如:aaa —Tape 中选择 3D—OK。

图1

选择 Grid—分别输入 Upper Right:和 Lower Left:的 Line 值、Trace 值(提供值); X Axis:—选择 Line(图 2)

20

图2 选择 Original Cartographic Reference System,(一般用 Gauss 21N) 。 输入 X /Y 坐标-回车。 保存 Survey。 (图 3)

图3

21

二 建立地震工区
Command Menu ——Data——Management——Seismic Project Manager 弹出窗口“Seismic Project Manager” (图 4)

图4 在“Seismic Project Manager”中点击 Project——Seismic Project Create 弹出窗口(图 5)

图5 选择对应的 Openworks Project,键入 Seismic Project Name,选择“3D” ,在 3D Survey in Openworks 中选择之前建立的 3D Survey——Create 。

22

三 加载地震数据
Command Menu——Applications——Poststack/PAL 弹出窗口(图 6)

图6 Project Type 选择“3D” ; 选择所建立的地震工区; 在 Product Selection 的选项中,可选其一,也可多选,建议全选。 ——Launch 弹出窗口(图 7) 。

图7

23

点击 Input Data 弹出窗口(图 8) 。

图8 选择 SEG-Y——Parameters 弹出窗口(图 9) 。

图9 Storage——Disk 选择地震数据文件 SEG-Y Disk File——OK. 回到图 7 窗口,点击 Output Data 弹出窗口(图 10)

24

图 10 选择 Vertical——点击 Parameters 弹出窗口(图 11)

图 11 选择或输入 Output File 名——OK。 (其他设置可不进行修改) 回到图 10 窗口——OK——回到图 7 窗口,——Run

25

第五章 制作合成地震记录
合成记录是地震和地质结合的桥梁,使进行构造解释的基础。步骤可分为:Syntool 的启动、 井曲线的选择、合成记录的生成和编辑、合成纪录的存储。 landmark 中的 Syntool 制作高精度的地震合成记录

一 Syntool 的启动
Command Menu――Applacations――Syntool 新建一个 file――new. (图 1)

图1 弹出井工区选择窗口(图 2)

26

2、井曲线的选择

图2 选择 all wells――ok 弹出井号列表窗口(图 3)

图3 从列表中选择所要做合成地震记录的井, 如图 3 所示选择 t717 井 ――ok 弹出如图 4 所示窗口 选择时深转换关系

27

图4 OK 后弹出 Time Datum 窗口,此窗口的 选择可缺省不选,直接 OK

图5 弹出 Startup 窗口(图 6)

3、合成纪录的生成
在 Startup 窗口(图 6) (1) 选择时差曲线

28

选 择 时差 曲 线

选择密度 值的来源

图6 (2) 密度值的来源一般我们选择 From RC P-Wave Senic Transform ――后边选择公式(一 般选择 Gardner Equation) (3) 在 Processing 中点亮 Apply TVD 和 Apply Checkshots ------OK 合成地震记录制作完成。结果如图 7 所示

图7

29

4、合成记录的编辑
鼠标右键点合成记录〈A-1D SYN〉,选择 edit process list,弹出(图 8) 。 选 1,ok。

图8

图9 弹出图 9。选择 Ricker,change,弹出图 10。输入合适的主频,例如 35HZ。 Ok,ok。合成记录的主频将会变化。

30

图 10 单击图 8 中工具栏中的 LGC,在编辑区中的空白区单击,选 mig 3dv,便会将 T717 的井旁 地震道加入编辑区(图 11) 。

31

图 11 右键单击 TVD 栏,选 Datum info,弹出图 12。

图 12 在(p)Velocity 中,输入合适速度,并调节时间飘移 shift time: totime,合成记录道将会拉伸或 压缩,使之尽量与井旁地震道对应。Ok.。经过反复调整,合成记录的编辑完成。 右键单击 Seis 栏的头,Add overlay——Synthetic——ok(图 13) 。

32

合成记录将加入井旁地震道中(图 14) 。

图 14 右键单击加入的合成记录的头,选 View Option。 弹出图 15。 33

图 15 color:选 Red。Num Trace 选 3。调整 AMP @1 Arc 的值,此处取 0.2。ok,弹出图 16。

34

图 16 图 16 中可以准确判断出合成记录的准确度。

5、合成纪录的存储
右键单击合成记录栏的头,选 Save Synthetic——to database,在 name 输入:sstd(图 17) 。 根据情况选择是否点亮,Active Seisworks Time—Depth Table。Ok.。 (注:此处保存的是时 深表)

35

图 17 在弹出窗口 name 处输入 sstd。根据情况选择是否点亮, Seisworks Active Synthetic,Ok.。 (注:此处保存的是合成记录) 。 说明:合成记录制作成功与否的关键是合成记录与井旁地震道的匹配程度,必须反复调整。

36

第五章 第五章 制作合成地震记录
合成记录是地震和地质结合的桥梁,使进行构造解释的基础。步骤可分为:Syntool 的启动、 井曲线的选择、合成记录的生成和编辑、合成纪录的存储。 landmark 中的 Syntool 制作高精度的地震合成记录

1、Syntool 的启动
Command Menu――Applacations――Syntool 新建一个 file――new. (图 1)

图1 弹出井工区选择窗口(图 2)

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2、井曲线的选择

图2 选择 all wells――ok 弹出井号列表窗口(图 3)

图3 从列表中选择所要做合成地震记录的井, 如图 3 所示选择 t717 井 ――ok 弹出如图 4 所示窗口 选择时深转换关系

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图4 OK 后弹出 Time Datum 窗口,此窗口的 选择可缺省不选,直接 OK

图5 弹出 Startup 窗口(图 6)

3、合成纪录的生成
在 Startup 窗口(图 6) (2) 选择时差曲线

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选 择 时差 曲 线

选择密度 值的来源

图6 (2) 密度值的来源一般我们选择 From RC P-Wave Senic Transform ――后边选择公式(一 般选择 Gardner Equation) (3) 在 Processing 中点亮 Apply TVD 和 Apply Checkshots ------OK 合成地震记录制作完成。结果如图 7 所示

图7

40

4、合成记录的编辑
鼠标右键点合成记录〈A-1D SYN〉,选择 edit process list,弹出(图 8) 。 选 1,ok。

图8

图9 弹出图 9。选择 Ricker,change,弹出图 10。输入合适的主频,例如 35HZ。 Ok,ok。合成记录的主频将会变化。

41

图 10 单击图 8 中工具栏中的 LGC,在编辑区中的空白区单击,选 mig 3dv,便会将 T717 的井旁 地震道加入编辑区(图 11) 。

42

图 11 右键单击 TVD 栏,选 Datum info,弹出图 12。

图 12 在(p)Velocity 中,输入合适速度,并调节时间飘移 shift time: totime,合成记录道将会拉伸或 压缩,使之尽量与井旁地震道对应。Ok.。经过反复调整,合成记录的编辑完成。 右键单击 Seis 栏的头,Add overlay——Synthetic——ok(图 13) 。

43

合成记录将加入井旁地震道中(图 14) 。

图 14 右键单击加入的合成记录的头,选 View Option。 弹出图 15。 44

图 15 color:选 Red。Num Trace 选 3。调整 AMP @1 Arc 的值,此处取 0.2。ok,弹出图 16。

45

图 16 图 16 中可以准确判断出合成记录的准确度。

5、合成纪录的存储
右键单击合成记录栏的头,选 Save Synthetic——to database,在 name 输入:sstd(图 17) 。 根据情况选择是否点亮,Active Seisworks Time—Depth Table。Ok.。 (注:此处保存的是时 深表)

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图 17 在弹出窗口 name 处输入 sstd。根据情况选择是否点亮, Seisworks Active Synthetic,Ok.。 (注:此处保存的是合成记录) 。 说明:合成记录制作成功与否的关键是合成记录与井旁地震道的匹配程度,必须反复调整。

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第五章 相干体的制作 相干体断层解释的基础,对断层的解释有指导和验证作用,也可以在相干体上直接作 断层的解释。分为:地震数据的输入、相干体的输出和生成、相干切片上的断层解释。 1、 地震数据的输入 Command Menu——Applications——Poststack/PAL 弹出窗口(图 1)

图1 Project Type 选择“3D” ; 选择所建立的地震工区; 在 Product Selection 的选项中,全选。 ——Launch 弹出窗口(图 2,a) 。

b

a

c 图2 48

单击 Input data 弹出窗口图 2,c。Seisworks Seismic——Parameters,弹出窗口图 2,b。 单击 list,选 mig 3dv。点亮 Limit Maximum Time:4000(只作 0—4000ms 的相干体) 。 Ok。此时偏移地震数据已经输入。 2、相干体的输出和生成 Output data(图 3,A)——点亮 Bricked(图 3,B)——Parameters,弹出窗口图 3,C。 Output file:coh,ok。

B

A

C 图3 Processes——Poststack ESP——ESP 3D(图 4) 。流程栏中将会出现 ESP 3D(图 5) 。

图4 单击 Run。相干体数据将会生成。 49

图5

3 显示相干切片 Command Menu——Applications――Seisworks――3D 出现 SeisWorks 2003 解释窗口 点击 Session――new 选择解释员、井、断层。OK。 (图 6)

图6 几秒钟后窗口中的 Interpret 命令变成黑色,点击 Interpret――Seismic 弹出显示窗口 ――Map 弹出底图窗口(图 7)

图7 在 Seismic View 窗口中点击快捷命令菜单中的“地震体属性命令” 弹出 Seismic Disply Paramerers 窗口――在第一项 Seismic files 列表中选择相干数据体(此工 区的相干数据体的名称为 coh), OK.操作流程见图 8 注:属性窗口中还可以改变数据体的显示比例、模式等。

50

点 击 此处

图8 点击 View 窗口中的 Seismic――Select from Map――Time Slice(图 9)

图9

51

将鼠标移至 Map 窗口中,在底图上击一键,拖动鼠标,此时一个白色矩形框,确定解释的 范围,确定范围击二键结束,矩形框变为黄色。 (如图 10)

图 10 选择所要解释的 时间,OK。结果如图 11 所示

CCC

图 11 4 相干体切片上的断层解释 52

在相干体数据上在相干性较差得地方划一条断层 ccc(图 11),这表示在 time:1612ms 的断层, 打开一条经过断层的剖面,此断层将会有显示(图 12)。解释出断层(图 12 红线) ,沿这条断 层作前后左右的追踪,即可追出此断面。

图 12

53

第六章 层位解释 层位解释是 landmark 的最主要功能,其思路是:在断层解释完以后,先拉一条工区的连 井剖面,找一条全区可追踪的强反射轴(如 T0)并进行追踪,从井上标定的地层界面进行 连井的追踪,并进行大框架横向和纵向的对比,建立大的地层格架。最后进行逐步的细化闭 合。 1、建立连井剖面 Command Menu——Applications――Seisworks――3D 出现 SeisWorks 2003 解释窗口 点击 Session――new 选择解释员、井、断层。OK。 (图 1)

图1 几秒钟后窗口中的 Interpret 命令变成黑色,点击 Interpret――Seismic 弹出显示窗口 ――Map 弹出底图窗口(图 2)

图2

54

在 map 上拉一条连井线(图 3) 。

右键 display,在 seismic 窗口显示此剖面(图 4) 。追踪一条强轴 T0。

E3

图4 55

2、追踪地层 从井上标定的大的地质层位进行连井的追踪(图 4) 。这个层位在各条与剖面相交的剖面上 将会有显示一个圆圈(图 5) 。进行追踪。 Horizons——select——creat:E3X(图 6) 建立大的地层框架(图 7) 。进行逐步的细化闭合。

图5

图6 56

图7

57

层位与断层数据的输出
在解释任务完成之后,需将解释的层位与断层及测线数据输出,以便加载其他软件使用。

一、层位数据的输出
Command Menu――Data――Management――Seismic Project Manager。 弹出 Seismic Project Manager 窗口, Horizon ――Horizon Import/Export(Hie) 。 (图 1)

图1 弹出层位输入输出窗口 在工区列表中选择相应的工区。 (图 2)

图2 OK 后,从 File 中选择 Export Horizon to Seismic— 弹出输出数据的编辑窗口。如图 3 1 在格式文件列表中选择格式文件。 (步骤 A) 2 键入输出文件的路径名称。 (步骤 B) 3 选择所要输出的层位数据的名称。 (步骤 C) ――Apply――OK。 完成。

58

步骤 A

步骤 B

步骤 C

图3 注意: 测线数据也是从图 3 窗口输出。 output file 中输入 line.dat。 在 单击 survey——Parameters 弹出下图。将输出线的间隔设为合适的数字(如 50) ,ok。同样的道理输出 trace.dat,输出 trace 的间隔设为合适的数字(如 50) , ok

59

二、断层数据的输出
断层数据的输出与层位数据的输出基本一致。 Seismic Project Manager 窗口――Faults――Faults Import/Export 在输入输出窗口中选择工区 OK 后, 从 File 中选择 Export Horizon to Seismic— 弹出输出数据的编辑窗口。 (如图 4 A 所示) 步骤 1 选择输出文件的路径,键入名称。 步骤 2 在格式文件列表中选择格式文件。 注:在 Export Options 中可进行输出断层的选择,是全选还是安不同分类进行选择。

――Apply――OK。 完成

60

1

2

A

61

第八章 属性提取
属性提取可以帮助解释员验证解释结果的正确性和充分认识工区的地质情况。 属性提取工作 比较烦杂,并具有相当强的经验性。这里也只作简单介绍。

一、选择地震数据体
Command Menu——Applications——Poststack/PAL 弹出窗口。 (图 1)

图1 Project Type 选择“3D” ; 选择所建立的地震工区; 在 Product Selection 的选项中,选择所有项,如图 1 所示。 ——Launch 弹出窗口,如图 2 A 所示。 点击 Input Data 按钮――在 B 窗口中选择 SeisWorks Seismic――点击 Parameters――进入 C 窗口――选择所要输入的三维地震数据体(例如 mig,其他各项可用默认设置) 。OK.。

B

A 图2 进行属性提取时,可将 Output Data 项设为空。

C

62

二、属性选择
Processes――Attribute Extraction(图 3)

图3 点击 Attribute Extraction 的 Parameters,进行属性的选择。 建议选择所有 B 窗口中的 Attribute Selection 的项;以及各属性项后 Options 列出的子项。 键入 Output Horizon Prefix 输出层位的前缀名(任意) 。 如图 4 所示。

C

B 图4 OK――Run。 此时所有的的属性数据便产生了。

63

三、显示、编辑属性 显示、
属性生成之后以层位的形式存在。 进入 SeisWorks/Map View 窗口。 View――Contents。 (图 5)

图5 弹出 Map View Contents 窗口。(图 6) 在层列表中选择生成的属性文件。OK。 效果如图 8 所示。

图6

图7

64

图8 注:可在 Map View Contents 窗口选择其他所要显示的内容。 可直接在 SeisWorks/Map View 窗口中对其进行编辑,也可将属性数据(相当于层位数据) 输出,在其他程序,如 Z-MapPlus 中进行编辑。这里将不作详细介绍。

65

时深转换 时深转换和深时转换是在 TDQ 模块中进行的, 它是联系 seisworks 和 zmapplus 模块的桥梁。 它可分为两步:建立速度模型,时深转换。 1 建立速度模型 速度模型的建立是在时深表的基础上进行的。

图1 (1)启动 TDQ Application——TDQ(图 1) ,弹出 TDQ 主窗口(图 2) 。

图2 选择地震工区 seisworks project: list,选 T63。 (2)建立速度模型 Model——new(图 2)。 Build——From Time—Depth Table(图 3)

图3 选井列表 t163,弹出图 4。

66

图4 选作合成记录时建立的时深关系使用的井 T717 和时深表 sstdlyg,显示 Active,ok。单击 Model Name:后面的小星星,弹出图 5,输入模型名 dyst,ok。速度模型 dyst 将被保存。

2 时深转换 (1) 层位的时深转换 TDQ 主窗口(图 6)——horizons——Convert Time to Depth,弹出图 7

图6

图7 67

选择我们要转换的时间域层位 T4、T6,下面的对话框中出现了对应的深度域的层位 DepthTDQ_T4、DepthTDQ_T6。Apply,ok。 2 断层的时深转换 TDQ 主窗口(图 8)——Fault——Geophysical to Geophysical——Convert Time to Depth ,弹出图 9。

图8

图9 选择要时深转换的断层,ok。 Model——Exit——Save。层位和断层的时深转换完成。图 10 中粉红线,为时间域层位 T6, 黄线为深度域层位 Depth_T6.

68

图 10

69

ZmapPlus 地质绘图模块
ZmapPlus 是一个功能非常强的绘图软件,我们主要来用它绘制各种等值线图。掌握 ZmapPlus 的关键是对 MFD、ZGF 的理解。

绘制平面等值线图的流程: 绘制平面等值线图的流程:

设置文件路径(MFD、ZGF……)

建立 Master File 和 Graphics File

打开 Master File 和 Graphics File

ASCII 的绘图数据

SeisWorks 的解释数据输入 mfd 文件

ASCII 数据的格式化

层位数据和断层多 边形(断层中心线) 断层数据的格式 层位数据的格式

计算等值线和断层多 边形(断层中心线)

人工等值线和断层多 边形(断层中心线) 边形(断层中心线)

计算网格

绘制等值线平面图

建立图片文件

加修饰处理(boder scaler Index 等)

绘制等值线

END

70

(一)、做图前的准备工作

2、设置文件路径 (1) 启动 ZmapPlus Openworks 2003 Command Menu——Applications——ZmapPlus/Contouring Assistant 弹出图 1。

图1 Applications——Z—Map plus,弹出图 2、图 3。

71

图2

Z—Map plus 的主窗口

图 2 显示进程的窗口

(2)设置路径 Z—Map plus的主窗口——Directory Paths 弹出图3。

72

图3 input path 1:/home1/t163-map,apply to all。 output path:/home1/t163-map,apply to all。 这样所有文件的输入输出路径都以确定,在/home1/t163-map。 3、建 Master 文件 主窗口(图 2)——new——MFD,输入主文件名:GONG 和内部主文件名 mfdg。 (图 3)

图3 4、建 Graphics 文件 主窗口(图 2)——new——ZGF,输入主文件名:GONG 和内部主文件名 mfdg。 (图 4)

图4 5、打开 Master 文件 主窗口——File——Open——MFD Open/Close(图 5)

73

图5

图6

6、打开 Graphics 文件 主窗口——File——Open——ZGF Open/Close(图 5)

(二) 、用 ASCII 码磁盘文件绘制平面图

输入断层 ASCII 文件时,注意将文件类型设为“FALT”。 加修饰处理,包括: 加图形边框 加(X,Y)坐标标记 加比例尺图标 加图头说明 加指北针、责任栏等。

1、输入并格式化 ASCII 码文件 主窗口——File——Import——ASCII(Import) ,弹出窗口图 7 (1)选择数据文件

图7 单击 Select a Disk File for ONPUT,弹出图 8,选择合适的数据文件。 74

图8 (2)编辑格式文件 单击图 8 第一行,弹出层位数据(假设为 T6),图中第一列为线号,第二列为道号,第三列为 横坐标 X,第四列为纵坐标 Y,第五列为时间。

图9 用光标分别抹第三、四、五列(图 10),在弹出的窗口中对各列的数据进行命名,按号入座。

75

图 10

XX

YY

TT

图 11 ACTION:Save Format(图 12) 。弹出图 13。

图 12 76

图 13 3、输出文件并执行格式化 输入输出文件名 Output File Name:testT6out。Ok。 在图 7 中点击 Apply,Save。T6 的数据就输入了 MFD 文件库中。 注意:断层数据的输入与层位类似,但是要注意 SegID 列为必选列(图 14) 。 Seg。ID 列 。

图 14 如果是在 landmark 进行的构造解释,可以直接将解释成果输入到 zmap 中,这样会更简单。

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ZmapPlus 地质绘图模块
ZmapPlus 是一个功能非常强的绘图软件,我们主要来用它绘制各种等值线图。掌握 ZmapPlus 的关键是对 MFD、ZGF 的理解。

绘制平面等值线图的流程: 绘制平面等值线图的流程:

设置文件路径(MFD、ZGF……)

建立 Master File 和 Graphics File

打开 Master File 和 Graphics File

ASCII 的绘图数据

SeisWorks 的解释数据输入 mfd 文件

ASCII 数据的格式化

层位数据和断层多 边形(断层中心线) 断层数据的格式 层位数据的格式

计算等值线和断层多 边形(断层中心线)

人工等值线和断层多 边形(断层中心线) 边形(断层中心线)

计算网格

绘制等值线平面图

建立图片文件

加修饰处理(boder scaler Index 等)

绘制等值线

END

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(一)、做图前的准备工作 一、

2、设置文件路径 (2) 启动 ZmapPlus Openworks 2003 Command Menu——Applications——ZmapPlus/Contouring Assistant 弹出图 1。

图1 Applications——Z—Map plus,弹出图 2、图 3。

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图2

Z—Map plus 的主窗口

图 2 显示进程的窗口

(2)设置路径 Z—Map plus的主窗口——Directory Paths 弹出图3。

80

图3 input path 1:/home1/t163-map,apply to all。 output path:/home1/t163-map,apply to all。 这样所有文件的输入输出路径都以确定,在/home1/t163-map。 3、建 Master 文件 主窗口(图 2)——new——MFD,输入主文件名:GONG 和内部主文件名 mfdg。 (图 3,4)

图3

图4

81

4、建 Graphics 文件 主窗口(图 2)——new——ZGF,输入主文件名:GONG 和内部主文件名 mfdg。 (图 5)

图5 5、打开 Master 文件 主窗口——File——Open——MFD Open/Close(图 5)

图5 6、打开 Graphics 文件 主窗口——File——Open——ZGF Open/Close(图 6)

图6

、用 (二) 用 ASCII 码磁盘文件绘制平面图 、

输入断层 ASCII 文件时,注意将文件类型设为“FALT”。 加修饰处理,包括: 加图形边框 加(X,Y)坐标标记 加比例尺图标 加图头说明 加指北针、责任栏等。

82

1、输入并格式化 ASCII 码文件 、
主窗口——File——Import——ASCII(Import) ,弹出窗口图 7 (1)选择数据文件

图7 单击 Select a Disk File for ONPUT,弹出图 8,选择合适的数据文件。

图8 (2)编辑格式文件 单击图 8 第一行,弹出层位数据(假设为 T6),图中第一列为线号,第二列为道号,第三列为 横坐标 X,第四列为纵坐标 Y,第五列为时间。

83

图9 用光标分别抹第三、四、五列(图 10),在弹出的窗口中对各列的数据进行命名,按号入座。

图 10

XX

YY

TT

图 11 ACTION:Save Format(图 12) 。弹出图 13。 84

图 12

图 13 (3) 、输出文件并执行格式化 输入输出文件名 Output File Name:testT6out。Ok。 在图 7 中点击 Apply,Save。T6 的数据就输入了 MFD 文件库中。 注意:断层数据的输入与层位类似,但是要注意 SegID 列为必选列。

85

如果是在 landmark 进行的构造解释,可以直接将解释成果输入到 zmap 中,这样会更简单如 果这样必须先作断层的 polygon。步骤是: a:选择输出的层位。单击工具栏中的 Display Horizons 图标。 (图 14,A) ,弹出窗口 B,list ——选 T6C-lyj 层。Ok。此层位将会展示在 map 窗口中。 (图 15)

图 14

图 15 b:建一个 map 文件。Maping——Maping File ——New(图 16)

图 16 86

图 17 输入 map 文件名:lygtestT6 OK c:作 polygon。Fault——Edit polygon

图 18 将断层作多边形。

图 18 c:层位及断层向 zmap 中的输入。 (图 19)seiswork 窗口——Utilities——Export to Z— MAPplus,弹出(图 20)

87

图 19 点亮 Horizons——list——选择层位 T6—lyj,OK.(图 20) 点亮 Points and Fault Polygons——list——选择断层多边形 lygtestT6,ok。

图 20 ok。这样就将 T6 层位和断层多边形输入了 Zmap 中。 d:查看输入的文件。Zmap 主窗口(图 21)File——Delete——Files,弹出窗口图 22。

88

图 21 图 22 点亮部分就是输入的层位文件 T6—lyj 和断层文件 lygtestT6。

2、计算网格 、
主窗口(图 23)——Modeling——point Gridding,弹出图 24

图 23 89

图 24 单击 Control Point,弹出图 25,选已经输入的层位 T6c—lyj

图 25 单击 Z—Field,弹出图 26,选 z VALUE(图 26)

图 26 单击 Faults,弹出图 27,选断层文件 lygtestT6。

90

图 27 单击 Primary Paramerers,输入合适的采样间隔(X increment、Y increment)和搜索半径 Search Radius(图 28) ,ok。

图 28 单击 Apply,在信息栏将会出现计算网格的信息。提示完成后,单击 save。计算网格完成 (图 29) 。

图 29

3、绘制等值线图 、
绘制等值线图之前要先作一个底图 (basemap) 其坐标范围要比工区范围稍大一些。 , (图 30, 虚线范围) 。 主窗口(图 31)——Features——Contouring old,弹出图 32。

91

图 30

图 31 单击 Input File(Grid or Contour) ,弹出图 33。选已经网格化的数据文件 G/Z Value。

92

图 32

图 33 单击 Constraint(Fault or Polygon) ,弹出图 34。选 lygtestT6.dts

Falt。

图 34

图 34 93

单击 Curve—Drawing and Labeling Parameter,弹出图 34。Colorfilled contours?:选 Colorfilled。 单击 Apply, 信息况提示信息, 完毕后单击 save。 主窗口显示 T6 的构造等值线和断层 (图 35) 。

图 35 注意:Zmapplus 是一个比较繁琐的模块,其要点是数据输入、网格化和等值线成图,此外 还要注意底图的制作、图例和指南针的制作、测线的加入、等值线的颜色填充、断层中等值 线的抽空等。

94

边缘检测和倾角计算 为了更好的显示解释后的断层平面组合,常常要进行倾角显示和边缘检测显示。 Seiworks/mapview(图 1)——Map Analysis——Dip,弹出图 2。

图1

图2 选择要输入的层位,Input Horizon:t2 给倾角层位起名,output Horizon——点击 list,弹出 Horizon Selection 窗口,单击 Create, 弹出 Create Horizon 窗口,输入名字:t2-dip,ok,ok,ok。倾角层位平面图就会产生。

95

图3 显示倾角图 单击 Seiworks/mapview 窗口工具栏中的 view contents 工具,弹出图 4。

图4 点亮 Horizons,选择 t2—dip,ok。Map 窗口上将会显示出 t2 的倾角平面图。

96

图4 同样的方法可以做边缘检测,在图 5 窗口中选 Edge Detection,后面步骤与上面相同。

图5

97

层位计算 如果层位的厚度变化不大, 为了解释的方便, 可以将已经解释好的层位拷贝到要解释的层位, 既要进行层位计算。 地震剖面显示主窗口(图 1)—— Horizons——computations——Standard,弹出图 2。

图1

图2 选择要拷贝的层位,Horizon constant: “t11new” 。 填入要加多少毫秒,+: “33” 。 给新层位起名,=:t11new+33。 Ok

98

图3 在主窗口中可以看到层位 t11new+33。 (图 4,5)

图 4 层位计算前

99

33ms

图 5,层位计算后产生新层位 t11new+33。只要在进行局部的调整,新层位就可达到解释要 求,大大提高了效率。

100


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