(山東省煤田地質局物探測量隊 山東 濟南 250104)
地震采集工作主要分為三個層面:一是野外地震信息采集,以地震發生地為核心展開信息采集,提升地震信息采集及時性;二是室內資料處理,將所獲取的野外地震信息在室內進行系統分析,使地震信息分析更具全面性;三是資料解釋。依據資料分析結果,循序漸進完成空間解釋、剖面解釋、三維可視化等解釋,各個解釋階段相互獨立又互相統一,為此每個階段均需保證解釋科學合理,解釋工作精準可信,為地震解釋工作有效落實奠定基礎。基于此,為使地震解釋工作更富成效,分析物探及地質資料應用方略顯得尤為重要,
為了使地震解釋更富成效,依據層位標定確定分析對象地震反射剖面響應特征、位置,這種層位標定行為可有效展開結構解釋,同時儲層預測關鍵信息,為使層位標定更具科學性,伴隨我國科學技術不斷發展,人們采用由SynTool模塊加持下的LANDMARK軟件,實有效標層位目標,層位標定解釋原則為:一是先主體后部分。在層為標定過程中先依據地震整體解釋需求建立主干剖面,同時以井剖面為主進行主干剖面分析與解釋;二是粗網格控制。在解釋基礎上對組網格控制進行加密處理,建立自動追蹤定位系統,提升定位精準性,避免巖層、地層等結構變化的消極影響,充分發揮層面自動追蹤能力[1]。
地震反射特征在研究過程中顯現出極為突出的綜合性特征,這使地震剖面上的每個資源均攜帶自己的反射特征,這些反射特征可反饋不同的地震反射情況,依據這些特征各異的信息,可以有效分析整理地震反射特征,在此基礎上分析地震相分布區域,使地震解釋更具針對性、體系性、有效性,說一句地震相分布區得出不同性質,同時可系統反饋巖性組合分布特點及平面、剖面特點,依據若干特征各異的反射結果,搜集整合大量分層數據,這些數據是記錄地震的主要依據,在研究相關數據基礎上,分析得出地震反射特征,并分析隔套底層地震實況,達到地震解釋目的[2]。
斷則在自然環境中較為常見,這種結構主要是地殼巖層受力形變量的累積過程中所產生的結果,該結構為結構受力破裂所得,在破裂層內有較為明顯的移動構造,同時沿著某個破裂帶及裂口發生巖體運動(見圖一),斷層長度通常較大且呈運動狀態,在運動過程中會顯現出極大的位移量,斷帶形成的主要因素之一就是地震,同時斷層還會因自身所攜帶的動能,在受壓或運動過程中將潛在能量釋放殆盡,繼而產生地震現象,這就是為何通常情況下會在某一領域內頻繁發生地震的重要原因之一,例如美國1811—1812年連續遭受地震襲擊,多個州因地震而遭受苦難,究其內因源于州與州之間板塊相互摩擦產生斷則,斷層隨之成為地震常發地帶,繼而影響地區穩定性,斷層主要用以控制圈閉落實情況及其自身發育狀態,對以上現象的分析成效,影響斷層解釋科學性、合理性、有效性,通過對斷層進行解釋使地震應力背景、發育背景及區域構造背景均得以有效研究,為使斷則解釋更富成效,需人們不斷累積研究經驗,科學組合斷層展開識別研究,針對隱蔽性強小斷層及小斷層組合方式進行研究,組合及解釋原則為由易至難、由小至大、由已知到未知、由全局到局部,使斷層解釋更富科學性[3]。

伴隨當今科學技術不斷發展,三維立體成像技術在各個領域的應用頻率不斷提升,基于三維立體成像技術更加全面、科學、系統、高效,可讓人們直觀感受到處于三維立體結構中模型內部缺陷及存在的問題,使分析論證更具說服力,為提高研究成效奠定基礎。基于此,為使地震解釋更具科學性,在其中需進行全三維地震解釋(見圖二),在該解釋體系內,有關物探及地震資料均錄入全三維體系內,成為三維數據體,為有效解釋地震,充分發揮三維地震解釋價值提供依據,使地震解釋精準度對提升,為使全三維地震解釋質量不斷提升,在科學技術不斷發展大背景下采用巖層切片解釋技術、相干體切片解釋技術、面塊切片解釋技術、巖層切片解釋等技術,用以充實全三維地震解釋體系,為提升地震解釋質量奠定基礎。在若干技術加持下,巖性異常及結構異常均可得到解釋,同時可提高解釋速率、精度及解釋有效性,這對構建精細化地震解釋體系具有積極意義[4]。

綜上所述,地震解釋對有關地震的各路數據要求較高,需在綜合解釋基礎上建立數據解釋體系,在該體系內不僅需關注偏移數據體,還需關注人機聯合方式,使分析所得信息成為有效幫助人們了解地震及分析地震過程的有力依據,使而們不斷明晰地震原理、地質概念、石油地質綜合應用能力及物探方法等,同時需地震解釋人員擁有極高的個人能力,豐沛的地震知識,使地震解釋更富成效。