LandMark软件常规解释流程培训资料

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landmark地震资料解释PPT课件

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提问与解答环节
Questions and answers
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此处结束语
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概述
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点击输入简要文字内容,文字内容需概括精炼,不用多余 的文字修饰,言简意赅的说明分项内容……
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landmark教程

landmark教程

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

2019年landmark培训操作手册(详解版)

2019年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) (3)1、建立投影系统 (6)2、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) (15)1、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 (18)②、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 (30)3 、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 (37)三、合成记录制作(Syntool) (37)1 、准备工作 (37)2 、启动Syntool (37)3 、基准面信息 (38)4 、子波提取 (39)5 、应用Checkshot (41)6 、合成地震记录的存储 (44)7 、SeisWelll (45)一、数据加载(GeoDataLoading)(一)、建立投影系统下面以建立TM投影系统为例:图(1-4-4e)(二)、建立OpenWorks数据库(三)、加载钻井平面位置和地质分层(Pick)加载的钻井数据类型:钻井平面位置、地质分层、时深表、井轨迹、测井曲线、合成地震记录等。

landmark-初级教程

landmark-初级教程

Faults
Interpret
显示解释结果
3、时深转换
• 对新区来说,最好作合成记录,建立时深关系,为地震层位的 时深转换作准备;地震剖面解释和成图。 • 属性提取、储层预测相干分析等; • 注意:大工区范围在一套软件上只需建立一次,以后在该机器 上就不用建了,只需建立seismic project工区即可。
数据加载 井列表创建
数据资料加载
Well header (井名,x , y,完钻井深) Test(试井资料)
建立seismic project工区网格;

2填写Survery Name

第一,在右上角点击Grid
第二,输入左 下右上线道号, 选择X坐标方 向,
点 击
第三输入大地坐标, 回车,
从这可看出 线道间增量 是否正确。
保存然后退出
如果要删除不要的工区, 先选择要删除的 survery,然后从Edit 中选择Delete,ok。
View Color Control View Contents Mapping MapIt View Contents(Display Horizons)
File
Scaled plot
2)、打开地震剖面
方法一:
方法二:
打开连井剖面
3)、层位解释
a、层位定义
选择需要建 list 的井名
输入list表 名
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;

Landmark Compass培训PPT

Landmark Compass培训PPT
Survey Tool Error Parameters.
Vertical Section Origin
Projected Horizontal Displacement
Slot
Local Centre
A Field has a System Datum the name given to 0 TVD for the Field e.g. Mean Sea Level.
Company Field Site Well Wellpath Plan and Survey
Data Structure
A Company may have several Fields Companies may have different policies on ...
What is COMPASS
A suite of software tools for Directional Well Planning - Planning Module Survey Management - Survey Module Calculating positional uncertainty and wellbore separation - Anti-Collision Module Creating hardcopy plots - Wallplot Composer Module Displaying results using various online graphics and reports Construct data repository for storing deviation data that can be linked other data modules.
You can select a Geomagnetic Model to compute magnetic declination.

LandMarkVIP培训内容

LandMarkVIP培训内容

LandMark微机版DESKTOP-VIP培训内容一、DESKTOP-VIP介绍1.油藏数值模拟工作原理●应用达西定律、物质守恒方程、状态方程建立反映油藏流体渗流特征的数学物理方程。

●输入实际油气藏动、静态数据作为微分方程的初始条件和定解条件。

●创建离散化网格,应用微分方程的数值解法,求解不同时期的油藏压力和含油饱和度分布情况。

2.油藏数值模拟应用简介●对于新发现的油气藏:进行不同井网井距、不同注采方式、不同设计产能的开采效果评价对比;预测最终采收率;核实地质储量。

●对已投入开发的油气藏:进行剩余油饱和度分布研究;定量描述不同的油井工作制度对最终采收率的影响;确定二次或三次采油的时机;对油田调整方案进行筛选、优化。

3.LandMark公司油藏数值模拟软件包VIP介绍3.1 VIP的特点●可在Windows® 2000和UNIX®环境下运行的油藏数值模拟软件包。

●提供了界面友好的图形化的前后处理模块,帮助用户方便创建油藏模拟模型和查看模拟结果。

●可根据实际油藏类型和采取的开发手段来决定购买DESKTOP-VIP的不同模块。

●具有强大的数据接口。

3.2 VIP的应用范围VIP可以模拟多种油藏类型及不同的开采方式,进行不同类型的专题研究。

归类如下:油藏类型:●砂岩油气藏●裂缝性双孔双渗油气藏●凝析油气藏●低渗透油气藏开采方式:●一次衰竭开采●常规注水开发●混相与非混相气驱●循环注气●针对稠油油藏的注热水和蒸汽驱●注聚合物驱油●气水交替混相驱●模拟示踪剂试验●模拟底水锥进●模拟多井底完井3.3 VIP的工作流程应用计算机程序进行油藏数值模拟研究,是在油藏描述、建模的基础上,在对油藏构造特征、油藏边界范围、油藏孔、渗等物性参数分布、油藏流体特性获得认识的基础上,模拟油气田的开采过程。

其工作方法为,首先对油藏在空间..上进行离散化处理,构建能够反映油藏构造形态和物性分布的模拟网格,模拟网格为最小的空间单元,单个网格内只能赋给一个物性参数值,单个网格内被认为是均质的;其次对油藏的开采过程在时间..上进行离散化,确定时间变化的步长范围。

Landmark钻井软件的使用(技术员课件)


二、Compass坐标系统与定位
㈢ 方位参考 方位修正
根据磁偏角的定义,相对于真北,磁北东偏,磁 偏角为“+”,西偏为“-”; 根据子午线收敛角的定义,相对于真北,坐标北 东偏,子午线收敛角为“+”,西偏为“-”。
坐标方位与磁方位角之间的转换:α= Am +δ-γ
坐标方位与真方位角之间的转换:α= A -γ 真方位与磁方位角之间的转换: A = Am+ δ
6 度带,是从 0 度子午线起,自西向东每隔经差 6 为一投影带,全 球分为 60 带,各带的带号用自然序数 1,2,3,…60 表示。即以东经 0-6 为第 1 带,其中央经线为 3E,东经6-12 为第 2 带,其中央经线为 9E,其余类推; 3 度带,是从东经 1 度 3Profile、Openwells、WellCat、WellCost、3D DrillVeiw等,
是各外资技术服务公司如Halliburton、 Schlumberger和Baker Hughes等最为常用的一款钻井软件。 为满足油田水平井公司未来发展需要,加强与国际钻井的接 轨力度,进一步提升专业化公司的钻井及设计水平,今年下半年 引进了Landmark R5000版-Compass、Wellplan钻井模块。
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
二、Compass坐标系统与定位
㈢ 方位参考
“方位角”在定向井设计中是个基本概念,“在以井眼轨迹上任一点为 原点的平面坐标系中,以通过该点的正北方向线为始边,按顺时针方向旋转 至该点处井眼方向线在水平面上的投影线为终边,其所转过的角度称为该点 的方位角 根据定义,方位角表示的应是如图所 示的角度,很明显,当采用不同的“北” 的时候,方位角是不同的。因此,如果要 唯一确定某一点的方位角的值,必须要指 明所采用的“北”是哪个“北”

Landmark钻井设计软件知识学习

SeisWorks StratWorks
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Total Drilling Performance 产品 - 三维实时可视化钻井
➢ 优点:
➢ 3D 可视化能够改进项目组决策
➢ 具备3D环境下的井设计能力
➢ 多专业的(钻井、地质师和地球物理师)一体化3D 决策协同环境
➢ 由于使用PC平台,系统容易安装、定制和运输
WellPlan
R03 Drill Mechanics Advanced Package
钻井力学高级 软件包
R03 Drilling Fluids Basic Package
Stuck Pipe Critical Speed BHA w/Bent Sub Notebook
Hydraulics Notebook
2021/3/30
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兰德马克钻井设计软件组成
3、3D Drill View KM—知识管理 钻井施工完成后,会产生大量的数据,一般这些数据以完井报告等形式存放在
Ti时m间e
2021/3成/3功0 钻井设计的金钥匙 – Landmark 的 TDP 技术
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Landmark 钻井协同工作环境
16,000 14,000 12,000 10,000
8,000 6,000 4,000 2,000
0
1998
Drilling Data per Well
1999
2000
钻井数据库
EDM are prerequisites
修井数据库
EDM are prerequisites
钻井+修井数据库
EDM are prerequisites
井身结构设计
EDM are prerequisites 套管强度校核

Landmark钻井软件培训基本内容

PetroChina勘探生产分公司工程技术处Landmark 钻井软件培训基本内容Landmark北京办公室2005.3.21目录一、EDM(工程数据模型) 2二、定向井设计系统(COMPASS) 5三、管柱设计系统Tubulars 8四、钻井工程设计和分析系统WELLPLAN 13五、钻井时效分析与成本预算系统Drillmodel 25六、钻井数据管理解决方案OpenWells 25一、EDM(工程数据模型)工程数据模型EDM (Engineering Data Model)是Landmark公司新一代油井设计、施工报表系统、采油生产与经济评价的公共数据库平台,它通过一个完全的井架构解决方案提供钻井与井服务的无缝集成。

通过一致的数据管理、导航、安全、统一单位控制、参考基准面、多应用程序并发等手段,应用COMPASS、WELLPLAN、CasingSeat 、Stresscheck和OpenWells实现工程工作流。

EMD为详细施工作业和工程工作流提供一个单一的平台,实现从原形到计划及钻井与油井服务等各个阶段的管理。

1998年7月释放的DEX(数据交换)可以在应用程序之间移动数据,提供了高水平的可交互性,能实现内部机制的工作流。

随着2003年5月的释放版本,EDM提供了更先进的功能,其中包括统一数据库支撑的强壮的集成平台,数据库集中存储井生命周期(设计、实施、分析)各个阶段的数据。

通过高效的、自然集成的工作流,在钻井设计过程中,EDM平台使得工程师能够评估生产收益。

它集成各种应用程序,通过单一的公共数据入口点,在井设计与实施过程中,保证数据的质量。

EDM为实时工程设计提供基础,根据最新的施工参数,应用工程分析工具,很容易实现当前施工分析。

EDM为第三方工具提供集成平台。

1、EDM 的优点所有数据存储在统一位置精确的、可信的、实时更新的数据集的共享拷贝被多用户存取,免去了管理多份数据所带来的麻烦。

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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。

)都在Applications子菜单下。

加载钻井数据的工作流程分三步:建立投影系统、建立OpenWorks数据库和加载钻井数据。

(二)建立投影系统定义投影系统一般需要三种参数:投影系统的坐标类型、地质坐标系统的类型和对应地质坐标系统的参数。

以建立TM投影系统为例,其建立过程如下所述。

1、进入“建立投影系统”的菜单OpenWorks->Project->Map Projection Editor2、建立TM投影系统(1)选择投影系统的类型(2)选择地质坐标系统注意:使用TM投影系统时,由经纬度转为X、Y坐标时,X、Y坐标有包3、存储投影系统说明:如果需要应用TM投影系统,就不必建立投影系统,LandMark已经TM投影系统,供我们选用。

这些投影系统已包含了我国所有的版图。

LandMark还建立了其他地区的不同的投影系统供选择使用。

因此,我们通常不需要重新建立投影系统。

(三)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OpenWorks 数据库内。

它是各种软件解释成果互相通讯的媒介。

在应用LandMark软件做任何工作之前,必须首先建立OpenWorks数据库。

1、进入菜单OpenWorks->Project->Project Create2、定义参数(1)定义数据库名(2)选择投影系统(3)选择测量系统(4)定义探区的经纬度坐标(5)定义数据库的空间大小3、设置解释员OpenWorks->Project->Interpreters(四)加载钻井数据在加载钻井数据之前,首先要建立一个地震工区。

1、建立地震工区(1)建立一个Survey(工区的地理位置)OW->Data->Management ->Seimic Data Manager(2)建立地震工区OW->Data->Management->SeimicProject Manager->Project->Seismic Project Create (3)加载工区:在OW->Applications->PostStack/PAL中进行。

2、加载钻井数据的准备工作(1)钻井数据的加载总是执行“三步曲”,只要掌握这三步,加载钻井数据很容易。

“三步曲”是编制ASCII钻井数据文件、编辑格式文件和加载钻井数据。

关键是格式文件的定义。

(2)对于地震数据解释,我们至少需要加载下述几种钻井数据类型:钻进平面位置、地质分层、时深表、钻井的垂直位置、测井曲线和合成地震记录。

(3)加载钻井数据时,首先加载钻井平面位置,然后加载其他钻井数据,加载结束存入当前的Oracle数据库,即我们设置的OpenWorks数据库。

此外,加载钻井数据之前,可以打开OW->Data->Management ->Well Curve Viewer和OW->Data->Management ->Well Data Manager窗口,这是加载钻井数据正确与否的两个监控窗,在Well Curve View窗内将显示钻井名和测井曲线。

在Well Data Manager窗内将显示加载的各种钻井数据信息,它是一个小型的数据库的菜单。

3、加载钻井平面位置钻井平面位置和地质分层在OW->Data->Import ->ASCII Loader中加载。

首先介绍钻井平面位置数据的加载流程。

(1)编制ASCII文件。

在Unix窗口下用Vi等命令编辑钻井平面位置文件。

钻井平面位置文件一般包括钻井名、钻井标识名、X坐标、Y坐标、补心高类型、补心高高程数据、总深度等内容。

(2)进入加载软件,编辑格式文件。

OW->Data->Import ->ASCII Loadera.输入钻井平面位置的ASCII文件b.编辑格式文件①进入菜单ASCII Loader ->Edit->Format②输入钻井平面位置的文件名和定义格式文件名③编辑格式文件Well Header(a)建钻井标识名的格式行-Uwi(b)建钻井名格式行的图片-Common Well Name(c)建补心高类型KB格式行的图片-Elev Type(d)建补心高高程数据域格式行的图片-Elevation(e)建X坐标格式行的图片-Orig X or Lon Sf(f)建Y坐标格式行的图片-Orig Y or Lat Sf(g)建钻井总深度格式行的图片-Total Depth④储存格式文件(3)加载钻井平面位置4、加载地质分层(1)先建立一个SurfaceOW->Data->Management ->Surface/Fault Data Manager(2)加载地质分层数据OW->Data->Management ->Well Data Manager在Pick下出入地质分层数据。

地质分层数据文件一般包括钻井名、钻井标识名、地质分层名、分层深度、分层顺序号等内容。

注意:我们仅仅叙述了加载钻井平面位置和地质分层的方法,实际上“ASCII Loader”可以加载各种数据,例如:钻头信息、取心信息、泥浆信息、油气产层分析和钻井测试分析等。

加载完钻井平面位置后,可以建立一个钻井列表OW->Data->Management ->List Management->Well List Manager活化期望的钻井Well List Manager->List ->All Wells存储钻井列表Well List Manager->List ->Save Select5、加载钻井垂直位置、时深表、测井曲线和合成地震记录(1)常见的钻井数据文件LandMark可加载四种格式的钻井数据,不同类型的数据文件应用不同的格式文件。

四种格式是:a.LAS格式:输入有文件头的ASCII钻井数据文件。

b.LIS:输入二进制的钻井数据文件。

c.BIT:输入二进制的钻井数据文件。

d.ASCII:输入ASCII钻井数据文件。

常见的ASCII数据文件有:单井多曲线-曲线名横向排列;多井多曲线;单井多曲线-曲线名垂直排列;ASCII文件的一般规律:Marker的有两种情况:多井多曲线或多井单曲线的ASCII数据文件和曲线值是按行排列的ASCII数据文件。

②文件内没有Marker的两种情况:单井多曲线或单井单曲线的ASCII数据文件;如果文件内的第一列数据域是钻井名,即使是多井多曲线或单井多曲线,ASCII 数据文件也不需要加Marker(钻井名相当Marker)。

由此,加载多井ASCII数据文件,第一列数据域又没有钻井名,格式文件必须设置Marker。

Marker在编制格式文件时是一项重要参数。

(2)编制格式文件的基本概念a.进入加载钻井数据的菜单OW->Data->Import ->Curve Loader输入钻井数据文件可以是ASCII磁盘文件也可以是磁带。

磁盘文件:ASCII、LAS、BIT和LIS格式的输入文件;磁带文件:BIT和LIS格式的输入文件。

对LAS、LIS和BIT格式的输入文件不必编制格式文件,LandMark已提供ASCII文件需要编制格式文件,并且不同类型的ASCII数据文件需要编制不同的格式文件。

①定义格式参数(a)Record ID Type定义记录ID(有Marker或没有Marker)类型。

(b)Curve Data Record Type标识一张记录内有一条或多条曲线。

②定义深度单位、水平距离单位和数据为零的标记值。

③Data Type加载数据的类型:Well Log Curves测井曲线;Position Logs钻井的垂直位置;Angular Directional Survery以方位角表示钻井的垂直位置;Synthetic Seismograms合成地震记录;Time Depth Tables时深表。

(3)加载钻井数据时的基本概念a.加载所有的钻井数据Load All加载正确的钻井数据。

所谓正确的钻井数据有三个条件:钻井名必须在数据库内已定义;曲线名必须在曲线字典内已定义;ASCII数据文件正确。

另外,可以强迫加载不正确的数据(钻井名在数据库内没有定义或测井曲线名在曲线字典内没有定义),加载后钻井名输入数据库,曲线名将加入曲线字典内。

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