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Landmark学习教程_9第九章 TDQ时深转换

Landmark学习教程_9第九章 TDQ时深转换
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(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
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.
图10
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。
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。

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landmark超级教程第⼀章建⽴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1-2project create——Project 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)。

图1-3图1-4图1-5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.datwell name x y depth(1)输⼊井位:Command Menu—Data—Import—ASCII Well Loader①输⼊⽂件名:file:home/ow2003/well.dat(图1)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)。

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—AddOrig x or lon sf—Read From File—抹x列—AddOrig y or lon sf—Read From File—抹y列—AddTotal depth—Read From File—抹井深列—AddElev Type—constant—Value:KB—AddElevation—constant—Value:0——AddSave format—给格式⽂件名:aa.wdlSave as ----输⼊⽂件名Test formatExit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。

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3)加载测井数据 在CurveFormat Edit:井名.all Format Save(Need) 曲线加载主窗口下:File Scan 4)查看加载的测井曲线:Data Management Curve Viewer: Well Curve Viewer 弹出Well
Well Curve Viewer: File Read All Wells:T902或T903A Curve Names:GR,AC Curve 将出现井的GR曲线。
Well Curve Viewer: File Read All Wells:T902或T903A Curve Names:GR,AC Curve 将出现井的GR曲线。
2、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。 (1)、编辑格式文件 OW Data Import ASCII Loader Input Data File: /export/home/lmkusr**/well_pick.txt ASCII Loader: Edit Format弹出窗口ASCII Format Edit: Format new弹出对话框 Data File Selection:/export/home/lmkusr**/well_pick.txt Format File Selection:/export/home/lmkusr**/wzz.wdl, 然后OK 弹出Data Previewer 在ASCII Format Edit:wzz.wdl Data Categories:Options Data Items:Line Per Record Source:constant Value:1 Add 在Data Categories:Well Header

LandMark软件学习资料.docx

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地震勘探资料解释Landmark 解释系统操作入门、数据加载(GeoDataLoading)加载钻』嗷据的工作流程(一) 、建立投影系统我们将介绍建立投影系统的流程,以三种类型的投影系统为实例加以说明,• X 、Y 投影系统(Self- reference (Stand - alone)). • LTM 投屈系统(Universal Transverse Mercator ).•TM 投影系统(Transverse Mercator)«, 定义投影系统嗷需要三种参数: •投影系统的坐标类型(Coord Sys Type)» •地质成标系统南类型(Basis Geog.CS)»・对应地员应标系统的参数 _________________________________________臆:X 、Y 投影系蛇煽简轧它只需定义投影系统类型和暇座标系统类型,不需要合 数,但是它的械较底咽为它将地摘视为平面)。

建立投影系统⑴ 建立OpenWorks 敬据庠(2)加载钻井数据(3) 建立投影系垸(CR$)建如peNnrk 、麴B库()・-^Project^Project Create岫榔()■ ->[)8taTI ・poriT(XrOpenlorks(H —> Project -> Map Projection Editor选择一种救形系统输入加载钻井平面位尝利地质 岫芥数据Ow->Data —> Import- ->ASCII LoaderOw —> Data —> Import -今Curve Loader(二)、建立OpenWorks数据库LandMark地质、测井、地震和绘图等软件的解释成果均储存在npenMrk、数据库内。

它是各种软件解释成果互通讯的媒介=你应用Landmark^件做任何工作之前,必须首先建立”|心洲。

rks数据库。

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Graphical Images of Seismic Data
• Seismic data in 16- or 32-bits must be scaled to fit the 8-bit display values and to display the full dynamic range of the data • Unscaled data is clipped when amplitude values are below -128 or above +127
Understanding Scaling and Clipping
• Scaling and Clipping can be done before the data is loaded into your seismic project • Data can be loaded at a higher bit density, then scaled dynamically within SeisWorks using Dynamic Scaling • Typically, to display a 32- or 16-bit file in SeisWorks using an 8-bit .3dv format, you would scale the data first, then clip it.
Bit Depth
Two uses for bit depth in seismic data: • Bit depth of your variable density display screen • Bit depth of the seismic data itself
Understanding Bit Depth

Landmark钻井软件的使用(技术员课件)

Landmark钻井软件的使用(技术员课件)

二、Compass坐标系统与定位
㈠ 坐标系—地理坐标
地球是一个椭球体,两极稍扁,中间略鼓。地球自转轴线与地球椭球体 的短轴相重合,并与地面相交于两点,这两点就是地球的两极,北极和 南极。
设椭球面上有一点 P(如左图),通过 P 点作椭球面的垂线,称之为过 P 点 的法线。法线与赤道面的交角,叫做 P 点的地理纬度(简称纬度),以字母φ 表示。纬度从赤道起算,在赤道上纬度 为 0 度,纬线离赤道愈远,纬度愈大 ,至极点纬度为 90 度。赤道以北叫北 纬、以南叫南纬。
正因为如此,不但在每个带中都存在相同的大地坐标值,而且在同一带 中的南北半球,也存在相同的大地坐标值。因此,在进行 UTM 投影计算时, 必须指定坐标所在投影带和南北半球,或者换个角度考虑,将南北半球也分 算为不同的投影带,全球就有 120 个 UTM 投影带。
二、Compass坐标系统与定位
㈢ 方位参考
在石油钻井工程中,我们经常会遇到如下定位描述方式:从 井口沿北偏东 48.6°水平距离 540 米的地方;平台中心位于东 经 89°23´25″北纬 89°04´42″;靶区的大地坐标 X:3262472.71m , Y:18603355.91m 等。这些定位方式都是 根据不同的需要,采用不同的坐标系所描述的。对于钻井工程的 设计人员和现场工程技术人员,正确理解这些坐标系和定位的表 示方法是非常重要的。
二、Compass坐标系统与定位
㈡ 地图投影方法—高斯-克吕格投影
高斯-克吕格投影,在英美国家称为横轴墨卡托投影。高斯克吕格投 影的中央经线长度比等于1,在 6 度带内最大长度变形不超过 0.14%,子 午线收敛角在±3 度内。美国所采用的全球横轴墨卡托投影(UTM)是横 轴墨卡托投影的一种变型。

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Copy/Paste (Maps) – Select fault, Ctrl+C to Copy, step
x to another Z value, Ctrl+V to Paste.
Drag entire fault segment – Shift+Mouse Button 1 and drag the fault.
2. 1 Fault Interpretation
x
MB1 to add a node
MB1 / Drag to move a node
MB2 to delete a node
MB2 to delete a segment
Convert to Segments – Select fault (yellow nodes), Mouse Button 3 > Convert to Segment
Select Interpret from the main menu and check the Faults box in the resulting pulldown menu.
Click on the Interpretation Mode icon in the main toolbar, select Faults from the pulldown menu.
PowerView indicates triangulated faults and extrapolated trimesh display with dashes of various lengths
Disable Triangulation & Extrapolations in Select Session Data or Content > Faults

Landmark学习教程_7第七章 层位与断层数据的输出

Landmark学习教程_7第七章 层位与断层数据的输出
完成。
图3
注意:测线数据也是从图3窗口输出。在output file中输入line.dat。单击survey——Parameters
弹出下图。将输出线的间隔设为合适的源自字(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
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。
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
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。
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。

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,

Landmark软件基础数据加载流程

Landmark软件基础数据加载流程

Landmark 软件基础数据加载流程:1) 软件启动:一般情况下,在进入系统的时候,Landmark 软件会自动启动,如果不小心关掉或者没有起来,则用命令startow 进行启动。

2) 进入数据加载模块:Application →PostStack/PAL →选择工区类型及工区名称→launch …单击后进入下面的界面: 一、二维地震数据的加载→Input Data… →选择SEGY →Parameter … →Disk→Analyze …(分析segy 数据中cdp 、shotpoint 、x 、 y 在道头中的位置及地震数据的起始时间、道长)→Enter Linenames … →File →select SEG-Y File →选择要加载的segy 文件,第一个用replace 替换掉原来的那一行,其它的都用insert 插入→然后再相对应的文件名的右边填写上相对应的测线名(在这里也可以通过先建立测网的方法,然后用File →Select Linenames …→选择列表中的测线名)→Modify SEG-Y Headers Parameter →填写用Analyze …分析得到的结果 → OK →OK →OK →Output Data …→Vertical … Parameter …→Output file …list →输入你将要加载的数据体的名称(名字为9个字符长度)→Output Mode 选择Create New File→Data selection Parameter 在这个参数上填入道头分析中得到的地震数据的起始时间、道长。

一般情况下如果起始时间为0的话,这两个参数可以不填;但是有的数据起始时间并不是从0s 开始的,例如从1s 中开始、道长6s 那么在start time 中要填入1000(ms ),end time 中填入6000,与此同时我们还要在家在流程中加入两个处理参数:⏹ →返回到PostStack/PAL 主界面⏹ →Processes →Utilities →Trace Length →填入地震数据的记录长度(从0s 开始起算) ⏹ →Processes →Shifting/Stretching →Bulk Time Shift →填入实际地震数据的起始时间 →重新返回到Output Data …中 →Vertical … Parameter …→Output File Format and Scaling Parameters →如果加载的数据为成果数据(滤波)则Format 选择8 bit integer,并选择Scaling 为Automatic ;如果加载的数据为纯波,则Format 选择16 bit integer, 并选择Scaling 为None 。

LandMark软件常规解释流程培训讲义资料

LandMark软件常规解释流程培训讲义资料

LandMark软件常规解释流程培训资料二00五年六月目录一、数据加载(一)启动LandMark (1)(二)建立投影系统 (1)(三)建立OpenWorks数据库 (1)(四)加载钻井数据 (2)二、制作合成地震记录(一)准备工作 (5)(二)启动SynTool制作合成地震记录 (5)(三)合成地震记录的存储 (7)(四)合成地震记录的输出 (8)三、三维地震资料解释(一)启动SeisWoks (9)(二)三维地震工区中常见的文件类型 (9)(三)显示工区底图 (10)(四)显示地震剖面 (10)(五)解释层位和断层 (10)(六)制作等值线,生成绘图文件(*.cgm)并出图 (11)(七)层位管理 (11)四、时深转换(一)建立速度模型…………………………………………………………13(二)时深(或深时)转换 (15)(三)速度模型的输出及其应用……………………………………………18(四)基准面…………………………………………………………………20五、构造成图(一)作图前的准备工作 (22)(二)用ASCII数据绘制等值线平面图 (23)(三)用SeisWorks解释数据绘制等值线平面图 (24)(四)绘制地理底图 (25)(五)生成比例绘图文件并出图 (28)六、UNIX常用命令介绍(一)目录管理命令 (29)(二)文件管理命令 (29)(三)打印命令 (31)(四)网络操作 (31)(五)其他常用命令 (31)(六)vi编辑命令 (32)应用LandMark软件进行常规地震资料解释OpenWorks是LandMark所有软件模块的一体化工作平台。

在此环境平台下,地球科学应用人员可以直接综合应用各种软件模块,解决各种地学问题。

在LandMark软件中进行地震资料解释的常规流程如下:●数据加载●制作合成地震记录●三维地震资料解释●时深转换●构造成图一、数据加载(一)启动LandMark进入LandMark用户后即刻出现OpenWorks工作平台,LandMark软件各种功能的模块(SynTool、SeisWorks、TDQ、ZmapPlus、PostStack/PAL。

Landmark软件培训手册part[2]

Landmark软件培训手册part[2]

(一)、PostStack 数据处理模块重采样(二)、相似性预测1、Fscan相似性分析原理2、导致不相似的因素3、Fscan 3D(三)、属性提取下面将PAL提取的39种属性分成5类加以说明:该属性对振幅变化非常敏感。

,它比能量半衰时更敏感。

(四)、储层特征可视化与油气预测技术1、数据准备File下。

如图:(1)、ASCII文件的输入(2)、OpenWorks 井数据在完成上图的操作后,可对RA VE表进行替代、扩展和合并,如下图:值的平均。

(3)、SeisWorks Horizon(s) 地震解释层位和属性参数多种参数。

面上。

(4)、回归模型的输入(2)、数据分析本部分比较重要,包括对属性的数学运算,聚类,回归分析,相似性计算,2D,3D交会图及群类的映射等。

交互性能及可视化手段极大地提高了上述操作的效率和精度。

数据分析在RA VE种分成两部分,Edit和View。

下面分别介绍各菜单项的功能:①、2D Crossplot(Histogram)。

②、3D Crossplot✧3D交会图的旋转通过旋转不同的角度,可以分离出多属性的聚群特征,从而找出有意义的聚类群。

✧特征群圈定与映射如下图所示✧从已知井预测。

✧其他辅助功能③2D Matrix ……2D 交会图阵列出现如下窗口:④各参数间的相关系数列于下图中:用户只需点击相关系数表,即可得到两属性的2D 交会图,从而检查参数间的实际相关程度。

⑤ Summary Statistics 统计参数概括,出现如下窗口:⑥属性运算 明了。

⑦ Subsets ……子集操作 ⑧Model ……模型回归分析⑨……聚类分析分频技术基于如下的概念,即来自薄层的反射在频率域具有指示时间地层厚度的特征性表现。

例如,一个简单的各向同性的薄层能把可预测的、具有周期性的带陷序列引入到复合反射的振幅谱中。

如下图(5-1、5-2):分类数量图 5-1 薄层频谱干涉模式短时窗分析,由于时窗内只包括几个薄层反射界面,这时的反射系数序列Rt 不再是随机的,振幅谱中由于薄层顶底反射界面的干涉结果出现了频陷,这代表地质体局部变化的特点。

landmark-初级教程

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按照这个顺序如果有时差曲线则限选1没有则选2依此类推选择声波时差曲线按照这个顺序如果有密度曲线则限选1没有则选2依此类推选择密度曲线选择单位usm做好的初始合成记录地震剖面加载鼠标点击lgc图标然后移动鼠标到要加载的地方释放把鼠标放到合适的位置点击得到下图选3d工区选3dv文件选过井line号给过井cdp号两侧范围一般两侧分别为10道加好的地震剖面加载合成记录加地质分层选择要加的地质分层点击add然后按apply
Landmark工作流程
• 对一个新区来说,刚装完landmark软件,首先需要建立坐标 参考系统,即建立project大工区范围。比如整个新疆project 的范围; • 建立seismic project工区范围及seismic工区网格; • 加载地震数据,形成3dv数据体;
• 井基础数据加载,包括井位坐标数据、曲线加 载等;
必须加
必须选
点击Add后,按Set,然后从 File里选Exit。
Landmark工作流程
• 对一个新区来说,刚装完landmark软件,首先需要建立坐 标参考系统,即建立project大工区范围。比如整个新疆 project的范围;
• 建立seismic project工区范围及seismic工 区网格;
注意:必须加载Common wellname、Curve Name、 Depth of Measurement、 Curve and Engineering Units。特别是工程单位(时差 曲线米制是us/m,英制是us/ft)
输入后的格式
保存
加载
数据加载
井列表创建
井列表创建
需要替换
选择Openworks工区
选择测量系统 注意:米制或英 制
选择地震工区 注意:地震工区的基准面

landmark详细教程

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选择 Ricker
输入合适的主频,如35Hz 其它选项按默认值即可 OK,合成记录的主频将会发生变化。
单击SynTool窗口中左 侧工具栏的LGC,在 编辑区空白处单击, 选择地震数据,便会 将本口井的井旁地震 到加入编辑区(如右 图)。
选择地震 数据体
右键单击TVD栏,选择Datum info,弹出 SynTool-Datum Info窗口 在(P)Velocity中输入合适的速度,并调 节时间飘移Time Shift:Shift Time---to Time 合成记录道将会拉伸或者压缩,使之尽量 与井旁地震道对应。 OK 经过反复调整,合成记录编辑完成。 右键单击Seis栏的头,Add overlay--Synthetic---ok 合成记录将加入井旁地震道中(如上右图 所示)。
输入工区的Upper Right和Lower Left所 对应的Line、Trace 值
新建测网 的名字
选择Grid,分别输入 Upper Right和Lower Left的Line值和Trace 值 X Axis选择Line Original Cartographic Reference System根据 工区实际情况选择正 确的投影系统 输入Line、Trace所对 应的X/Y三点坐标 回车 File---Save 测网建立完成
选择投 影系统
数据库的 空间大小
内容提纲
数据库的建立
数据加载 地震工区的建立
制作地震合成记录
制作相干体
层位解释
层位与断层数据的输出 属性提取
TDQ时深转换
数据加载
一、加载井数据 井数据的加载分为三部分:井位的加载, 测井曲线的加载,分层数据的加载。 1、井位的加载 a 编辑井位文件:well.dat, 共四列:well name、X、Y、depth b 输入井位文件 Command Menu--Data---Import---ASCII Loader Input Data File :选择文件的路径

landmark操作流程手册

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owr5k启动:输入小写:owr5k右键点击桌面—open terminal—输入staryow—回车—1—2Project Startus—File—open—选工区zb.ssm—OK—Exit—3Applications—Seiswerks—1Session—open—(T)2001—OK—两边分别选所有井、所有断层—OKowr5k中输入设计井坐标:主菜单1:open works—第二项Data(数据)—第3项Management (管理)—倒数第二项Well Data Manager(井数据管理)—点击下边的ALL Well Header—点击上边的第一个箭头图标—选到数2:Well Location一OK—再点击下边的ALL Well Header—点击上边的星图标(倒数5)一输入井名一选Bejing Gauss 20N一OK一分别输入X 、Y坐标一点击其他任意位置一点击上边倒数3图标保存一点击上边的箭头图标—选到数3:Well Header—OK—再点击下边的ALL Well Header—点击上边的星图标(倒数5)一输入两次井名(在第二列UWT和第四列cowmmen well name) —在点击第五列Well Location UWT后边的图标—Read—找刚输入的井号(最下边)—选中—OK—在第7列Elev Type选Kelly Bushing —在后边的Elevation(meters)中输入0—在后边的Total depth—中输入井深—点其它井一点击上边倒数2图标保存。

owr5k中输入钻井分层:主菜单1:open works—第二项Data(数据)—第3项Management (管理)—倒数第二项Well Data Manager(井数据管理)—点击下边的ALL Well Header—上边栏中选井号—下边栏中选Pick—点击倒1星图标—点击第二列Name后边的按钮选层位—OK—在第三列选管理员LGC—在第四列输入1—在第五列输入井深—点其它位置—保存—点击倒1星图标继续输入其他分层—保存owr5k中查斜井的斜深与垂深转换数据:主菜单1:open works—第二项Data(数据)—第3项Management (管理)—倒数第二项Well Data Manager(井数据管理)—点击下边的ALL Well Header—上边栏中选井号—下边栏中选Position Log—点击左边第三列offset points下边的…—出现该井斜深与垂深的对应数据:第一列为垂深,第二列为斜深owr5k中删除任意线断层:快捷图标8—3 Faults下边1 Unassigned segments—删除未命名断层下边2 Assigned segments—删除命名断层owr5k中两个拼接三维工区测线转换:地震剖面上剖面快捷键—测线位置图上右键—3 shuffle priority—即从现工区转入另一工区刷新井数据:主菜单Seisworks—4 Defaults—2 Well List—选All well —OK选剖面上显示的井分层、断点、油层标注:Wells—1 Select —1 Picks—从左选所需入右—OK选剖面上显示的测井曲线:Wells—1 Select —2 Prefcrred curves —从左选AC放入右—OK 选剖面上显示的井:Wells—1 Select —3 Displayed Wells —CONG从左选井入右—Apply—OK查看剖面上井的测井曲线加载情况:Wells—1 Select —4 Displayed curves剖面上显示井的合成地震记录:快捷键8—Wells后边的Parametees—点亮Synthetic—OK(所有过井剖面均显示)通过色标选曲线颜色—图标8—well—prarameters—选中positive(波峰充填)显示已做合成地震记录的井:Wells—1 Select —5 Synthetics —左边最下井号前带*号的井是已做合成地震记录井选取或变换井所采用速度:Wells—1 Select—6 Time depth conversion 选择显示时深曲线:选井号(标注Active为该井正采用的速度)—选采用或要变换的速度—Active(现用)—Refresh(更新),选中View/adjust 显示时深关系表;选中要用的速度—Active—Copy T-D—Curve—从新列表左边选中所需井放到右边—OK。

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Landmark软件图文教程
Landmark软件特点
Landmark软件特点
1
2
Landmark软件特点
3
Full model of complex reverse faults
Cross sectional view showing reverse faults
工区建立与数据加载 数 据 加 载 前 的 数 据 准 备
弹出此对话框,选择新建格式
选 择 读 入 的 文 件
创建读入格式 后缀为wdl
弹出预览框,不要关,我们要从中选择读取的内容
数据类型
先选择要添加的项目,然后到预览框里 选择要添加的内容,然后点添加键加入
这里有添加 内容的信息
添加横坐标信息
添加纵坐标信息
添加井深信息
添加海拔信息
海拔: 某个地点或者地理事物高出或者低于海平面 的垂直距离
可以对测井曲线 进行修改
线条类型、粗细、颜色
自然电位(SP) 自然伽玛(GR)--泥质含量,校深 深感应测井(ILD)--饱和度,岩性分析 中感应测井(ILM) 球形聚焦电阻率测井(SFLU)
3.建立地震工区
创建测网
线号
道号
设置完后保存退出
小写字母
选择之前的项目和创建的测网
创建工区成功
选择时刻
5.层位追踪
在map view中选择一条测线
右键菜单可以选择横纵测线
选择相应时窗
创建一个层位
创 建 一 个 断 层
选择层位解释后,在图上勾出追踪的层位
完 成 一 个 断 层 的 勾 绘
选择断层,然后自动相关,在图上勾出断层
选择一定的间距,在纵横 测线上勾勒出同一地层与 能看到的断层,完成层位 追踪

LandMark软件StratWorks教程多媒体及培训材料-ch课件

LandMark软件StratWorks教程多媒体及培训材料-ch课件

培训材料
1 StratWorks用户手册
全面指导如何操作和使用StratWorks软件的详细用户手册。
2 StratWorks常见问题及解答
汇总常见问题及解答,帮助您更好地理解和解决使用过程中的疑惑。
3 StratWorks练习题集
通过练习题集巩固和提高您的StratWorks软件应用能力。
多媒体教材及培训视频
StratWorks基础教学 视频
观看易于理解的基础教学 视频,从零开始学习如何 使用StratWorks软件。
StratWorks高级功能 教程
深入学习StratWorks高级 功能的教程视频,提升您 的数据分析技能。
StratWorks案例研究 视频
了解真实案例下如何应用 StratWorks进行数据分析 和解决问题。
3
数据分析
掌握使用StratWorks进行数据分析和生成有价值的洞察力。
StratWorks应用案例
房地产市场分析
使用StratWorks进行房地产市 场数据分析,揭示市场趋势和 投资机会。
实物资产管理
利用StratWorks对实物资产进 行管理和评估ks软件分析股票 市场走势,辅助投资决策。
了解StratWorks软件的基本功能和特点。
软件安装
详细指导如何正确安装StratWorks软件。
软件界面介绍
了解StratWorks软件的用户界面和主要功能。
数据处理及分析
1
数据导入
学习如何将数据导入StratWorks软件中进行后续处理。
2
数据清洗
了解如何对数据进行清洗,确保数据的质量和准确性。
StratWorks高级功能
地图可视化
利用StratWorks的地图可视 化功能,将数据以地理方式 呈现,提供直观的分析效果。

landmark培训操作手册(详解版)

landmark培训操作手册(详解版)

Landmark 软件培训手册目录一、数据加载(GeoDataLoading)…………………………。

.。

31、建立投影系统……………………………………………………………。

62、建立OpenWorks数据库 (6)3、加载钻井平面位置和地质分层(pick) (6)4、加载钻井垂直位置、时深表、测井曲线和合成地震记录 (9)二、常规解释流程(SeisWorks、TDQ、ZmapPlus)…..。

151、SeisWorks解释模块的功能 (16)(1)、三维震工区中常见的文件类型…………………………………….。

16(2)、用HrzUtil对层位进行管理 (17)2、TDQ时深转换模块 (18)(1)、建速度模型.................................................................。

(18)①、用OpenWorks的时深表做速度模型………………………………。

18②、用速度函数做速度模型 (19)③、用数学方程计算ACSII速度函数文件 (21)(2)、时深(深时)转换 (22)(3)、速度模型的输出及其应用....................................。

.. (28)(4)、基准面的类型....................................................。

...。

(29)(5)、如何调整不同的基准面……………………………………。

.…。

…。

303 、ZmapPlus地质绘图模块 (30)(1)、做图前的准备工作……………。

…………………………….。

…..。

.32(2)、用ASCII磁盘文件绘制平面图 (32)(3)、用SeisWorks解释数据绘制平面图…………………………… ..。

33(4)、网格运算……………………………………………………………。

37(5)、井点处深度校正.........................................................。

Landmark DSD 中文教程

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4、任务栏
位于主窗口两侧,每一个任务栏都独立存在并具备各自特定功能
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12
Multiple Maps and Sections
Drag Views between Windows MB3 > Arrange Tiles
20
20
Interpretation Sets
•Organize data •Collaborate with team members •Simple update with drag & drop
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21
Interpretation Notes
23
GIS文件类型
Shape文件
ESRI公司的Shapefile文件是描述空间数据的几何和属性特征的非拓扑实体矢量数据结构的一种 格式。一个Shapefile文件包括一个主文件(*.shp),一个索引文件(*.shx)和一个dBASE表文件( *.dbf)。 主文件是一个直接存取,变长记录的文件,其中每个记录描述一个实体的数据,称为 shape。在索引文件中,每个记录包含对应主文件记录离主文件头开始的偏移量。dBASE表文件包 含各个实体的属性特征记录。几何和属性间的一一对应关系是基于一个不重复的记录顺序代码来 实现的,在dBASE表文件中的属性记录和主文件中的记录是相同顺序的。
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3
DecisionSpace Desktop – A Unified Workspace
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PowerView indicates triangulated faults and extrapolated trimesh display with dashes of various lengths
Disable Triangulation & Extrapolations in Select Session Data or Content > Faults
from the popup menu Press the expert key <f> within a Map or Section
2. 1 Fault Interpretation
Fault Interpretation Task Pane
Fault Interpretation Task Pane
Clicking on the Fault Interpretation icon at the top of any Task Pane
Clicking on the Interpretation tab in the Task Pane Press Button 3 in a Map or Section and select Interpret > Faults
2. 1 Fault Interpretation
Interpret Faults in a Map
Interpret faults on horizons, grids, or slices:
Horizons and Grids – If horizon or grid has gaps, toggle on Interpolate null values in the Z Value Extraction Panel (Task Pane).
TransformView
Move section To TV Location Move TV to section location
4-39
2. 1 Fault Interpretation
TransformView Parameters
TV Attributes (some require additional licenses)
Clicking on the Fault Interpretation bar in the Getting Started Task Pane
Clicking on the blue down arrow at the top of the Task Pane and selecting Fault Interpretation from the resulting dropdown menu
TransformView
Note: Available in Sections Only
2. 1 Fault Interpretation
Transform View in Action
2. 1 Fault Interpretation
TransformView
TransformView Task Pane TransformView button
Session’s seismic volumes are in this list.
Click Volume Select to a volume and add to attributes to use it in the TV window.
Add to TV Attributes
TV Attribute List
Adjust attribute parameters here (as applicable)
2. 1 Fault Interpretation
Fault QC in a Map
Rapidly QC or interpret faults on multiple vertical Sections that are perpendicular to a fault segment selected in a Map.
(activates TransformView)
Expert Keys
Show TransformView
TransformView icons (on main toolbar once TransformView is activated)
TransformView
Parameters Resize
Select Interpret from the main menu and check the Faults box in the resulting pulldown menu.
Click on the Interpretation Mode icon in the main toolbar, select Faults from the pulldown menu.
Check the Fault Clipping check box in the Fault
Interpretation Task Pane
to
2. 1 Fault Interpretation
Triangulations and Extrapolations
you can force the retriangulation of a fault that may not be current. In general, you may need to use this feature if other users are viewing or editing the same fault at the same tie in one or more applications.
Day 4 – Mapping and processing
• Gridding and Contouring • Residual Fit
Day 5 – Mapping and processing
• Hardcopy • PowerCalculator
2. 1 Fault Interpretation
DecisionSpace PowerView and PowerCalculator:
Integrated Interpretation
2. 0 Overview
The Course
Day 1 – Basics of operating PowerView
• Getting Started • Exploring Datasets • Seismic Parameters
Active Fault
❖ When you edit fault segments, updates to the database are automatic. You do not have to commit them manually. ❖ You can create no more than 64 points when you interpret a fault segment
2. 1 Fault Interpretation
TransformView
Advanced Tools > Transform View (Getting Started Task Pane) Tools > TransformView Click the blue arrow in the top left of the task pane and select
Day 2 – Interpretation of data
• Fault Interpretation、 • Horizon Interpretation
Day 3 – Interpretation of data
• Notes Interpretation • Polygon Interpretation • Well Interpretation/Layout
Fault Inte❖ Create faults and fault lists ❖ Interpret and correlate faults in Sections and Maps ❖ Refine the interpretation by adjusting fault nodes and shifting fault positions ❖ Work with TransformView to enhance the interpretation ❖ QC the fault interpretation in a Map
2. 1 Fault Interpretation
Editing Faults
x
x x
x x
MB1 to add a node
MB1 / Drag to move a node
MB2 to delete a node
MB2 to delete a segment
Convert to Segments – Select fault (yellow nodes), Mouse Button 3 > Convert to Segment
Copy/Paste (Maps) – Select fault, Ctrl+C to Copy, step
x to another Z value, Ctrl+V to Paste.
Drag entire fault segment – Shift+Mouse Button 1 and drag the fault.
2. 1 Fault Interpretation
Interpreting Faults
x
MB1 to start digitising
x
Undo icon Redo icon
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