煤层气储层裂缝地震非线性预测方法及应用研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-16页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 裂缝地震预测研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 非线性技术研究现状 | 第12-13页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第13页 |
1.4 完成的主要工作量 | 第13-14页 |
1.5 主要成果与认识 | 第14-16页 |
第2章 工区概况及地震解释 | 第16-19页 |
2.1 工区及地层概况 | 第16-17页 |
2.2 目的层产气情况 | 第17页 |
2.3 地震解释 | 第17-18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
第3章 非线性系统及煤层气储层非线性特征 | 第19-27页 |
3.1 非线性系统 | 第19-23页 |
3.1.1 混沌特征 | 第19-20页 |
3.1.2 分形特征 | 第20-21页 |
3.1.3 突变特征 | 第21-23页 |
3.2 煤层气储层非线性特征 | 第23-26页 |
3.2.1 微观特征与岩石物理特性 | 第23-24页 |
3.2.2 地质非线性特征 | 第24-25页 |
3.2.3 地震信号非线性特征 | 第25-26页 |
3.3 本章小结 | 第26-27页 |
第4章 裂缝预测方法简介 | 第27-40页 |
4.1 自适应时窗相干技术 | 第27-29页 |
4.1.1 分析时窗长度计算 | 第27-28页 |
4.1.2 相干体计算 | 第28-29页 |
4.2 曲率属性分析 | 第29-31页 |
4.2.1 曲率的计算 | 第29-30页 |
4.2.2 曲率与裂缝的关系 | 第30-31页 |
4.3 去趋势波动分析(DFA) | 第31-33页 |
4.3.1 DFA算法流程 | 第31-33页 |
4.3.2 标度指数的意义 | 第33页 |
4.4 关联维分析 | 第33-36页 |
4.4.1 相空间的重建 | 第33-34页 |
4.4.2 关联维数的计算 | 第34-35页 |
4.4.3 关联维数的意义 | 第35-36页 |
4.5 突变参数分析 | 第36-38页 |
4.5.1 突变参数的计算 | 第36-38页 |
4.5.2 突变参数的意义 | 第38页 |
4.6 本章小结 | 第38-40页 |
第5章 裂缝地震正演模拟及非线性预测 | 第40-52页 |
5.1 准备工作 | 第40-41页 |
5.2 不同裂缝密度模型 | 第41页 |
5.3 不同裂缝长度模型 | 第41-46页 |
5.4 不同裂缝速度模型 | 第46-49页 |
5.5 不同裂缝杂乱度模型 | 第49-51页 |
5.6 本章小结 | 第51-52页 |
第6章 煤层气储层裂缝预测 | 第52-66页 |
6.1 振幅属性 | 第52页 |
6.2 改进相干属性 | 第52-56页 |
6.2.1 分析时窗长度确定 | 第52-53页 |
6.2.2 相干属性分析 | 第53-56页 |
6.3 曲率属性 | 第56-58页 |
6.4 标度指数 | 第58-60页 |
6.5 关联维数 | 第60-62页 |
6.6 突变参数 | 第62-64页 |
6.7 本章小结 | 第64-66页 |
第7章 煤层气储层裂缝综合预测 | 第66-70页 |
7.1 融合方法 | 第66页 |
7.2 裂缝综合预测 | 第66-70页 |
结论 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第76页 |