[发明专利]基于多尺度岩石物理模型的AVAF模拟方法及装置有效
申请号: | 201810047664.1 | 申请日: | 2018-01-18 |
公开(公告)号: | CN108181654B | 公开(公告)日: | 2019-10-11 |
发明(设计)人: | 贺艳晓;吴新豫;付坤;周丹;王尚旭 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
主分类号: | G01V1/28 | 分类号: | G01V1/28;G01V1/30 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 李辉;刘飞 |
地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 岩石物理模型 多尺度 层状介质 夹层 模拟方法及装置 饱和介质 地震响应 岩石骨架 斑块 模型改进 频率相关 岩石弹性 正演模拟 致密砂岩 地震波 喷射流 频率域 申请 微观 地震 改进 | ||
1.一种基于多尺度岩石物理模型的AVAF模拟方法,其特征在于,包括:
确定储层的周期层状斑块饱和介质模型,并确定所述储层的微观喷射流模型改进的岩石骨架模量;
将所述改进的岩石骨架模量代入所述周期层状斑块饱和介质模型,获得所述储层的多尺度岩石物理模型;
确定所述储层的储层介质参数值及所述多尺度岩石物理模型的地震波频散参数值,并据此建立含速度频散夹层的层状介质模型;
对所述含速度频散夹层的层状介质模型进行频率域地震正演模拟,获得所述含速度频散夹层的层状介质模型的与频率相关的地震响应特征;
所述改进的岩石骨架模量包括:
其中,Kmf(ω)为干岩石骨架的体积模量,Kh为软孔隙闭合时的干岩石骨架模量,Kdry与μdry分别为干岩石骨架的体积模量与剪切模量,Kg为岩石基质体积模量,φc为岩石骨架的软孔隙度,μmf(ω)为干岩石骨架的等效剪切模量,Kf为孔隙流体体积模量,ω=2πf,f为频率,η为孔隙流体粘滞系数,表示改进流体的体积模量,J0与J1为Bessel函数,α为孔隙纵横比,且h0为孔隙高度,a为孔隙宽度。
2.如权利要求1所述的基于多尺度岩石物理模型的AVAF模拟方法,其特征在于,所述周期层状斑块饱和介质模型包括:
其中,ω=2πf,f为频率,VP(ω)为地震波纵波复速度,vP(ω)为地震波纵波相速度,QP(ω)为品质因子,θP(ω)为地震波纵波相角度,为VP(ω)的倒数的实部,为VP(ω)的平方的实部,为VP(ω)的平方的虚部,Sa1为空间小层1的流体饱和度,Sa2为空间小层2的流体饱和度,EG1为空间小层1的杨氏模量,EG2为空间小层2的杨氏模量,I1为空间小层1的声波阻抗,I2为空间小层2的声波阻抗,r1为空间小层1的快纵波引起的流体张力与总法向张力的比值,r2为空间小层2的快纵波引起的流体张力与总法向张力的比值,d1为空间小层1的厚度,d2为空间小层2的厚度,ρ为斑块饱和介质密度,i为虚数单位。
3.如权利要求2所述的基于多尺度岩石物理模型的AVAF模拟方法,其特征在于,其中:
Sa1=d1/(d1+d2),Sa2=d2/(d1+d2),KG1为空间小层1的等效体积模量,KG2为空间小层2的等效体积模量,μm为干岩石骨架的等效剪切模量,η1为空间小层1的流体粘滞系数,η2为空间小层2的流体粘滞系数,κ为渗透率,Em为干岩石骨架的P波模量,且Km为干岩石骨架的体积模量,φ1为空间小层1的孔隙度,φ2为空间小层2的孔隙度,Kf为孔隙流体体积模量,Ks1为空间小层1的矿物颗粒体积模量,Ks2为空间小层2的矿物颗粒体积模量,i为虚数单位。
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