Методические и технологические аспекты исключения гравитационного эффекта нижней части земной коры при изучении осадочного чехла нефтегазоносных территорий

№3 (2020)

УДК 550.831
DOI: 10.47148/1609-364X-2020-3-38-45

Спиридонов В.А., Пиманова Н.Н. 

Рецензент: Финкельштейн М.Я., доктор технических наук.

АннотацияОб авторахСписок литературы
При сейсмоплотностном моделировании осадочных бассейнов возникает необходимость исключения из наблюденного гравитационного поля эффекта, создаваемого неоднородностями нижней части разреза земной коры. В статье предлагается один из подходов к геологическому редуцированию поля, реализованный через построение плотностной 3D-модели на всю мощность земной коры и верхней мантии. Из построенной 3D-модели выделяется фрагмент в пределах области исследования и рассчитывается его гравитационный эффект. Рассмотрены разные варианты реализации этого подхода в зависимости от количества априорной информации. Технологической базой методики является ГИС INTEGRO.
Спиридонов Виктор Альбертович, кандидат технических наук, заведующий сектором компьютерных технологий 3D моделирования геолого-геофизических объектов отделения Геоинформатики ФГБУ «ВНИГНИ». 117105, Москва, Варшавское ш., д. 8. E-mail: victor@geosys.ru. 

Пиманова Надежда Николаевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отделения Геоинформатики ФГБУ «ВНИГНИ». 117105, Москва, Варшавское ш., д. 8. E-mail: nadja@geosys.ru.

  1. Афанасенков А.П., Лыгин И.В., Обухов А.Н., Соколова Т.Б., Кузнецов К.М. Объемная реконструкция тектонических элементов Енисей-Хатангской рифтовой системы по результатам комплексной геолого-геофизической интерпретации // Геофизика. – 2017. – № 2. – С. 60-70.
  2. Блох Ю.И., Трусов А.А., Бабаянц П.С. Изучение строения кристаллического основания платформенных областей по данным магниторазведки и гравиразведки // Геофизика. – 2003. – № 6. – C. 55-58.
  3. Кобрунов А.И., Варфоломеев В.А. Об одном методе ε-эквивалентных перераспределений и его использовании при интерпретации гравитационных полей // Физика Земли. – 1981. – № 10. – С. 25-44.
  4. Мицын С.В. О численной реализации спектрального метода решения обратной задачи гравиразведки // Геоинформатика. – 2018. – № 3. – С. 89-97.
  5. Приезжев И.И. Построение распределений физических параметров среды по данным гравиразведки, магнитометрии и сейсморазведки // Геофизика. – № 3. – 2005. – С. 46.
  6. Страхов В.Н., Лапина М.И. Монтажный метод решения обратной задачи гравиметрии // Докл. АН СССР. – 1976. – Т. 227, № 2. – С. 344-347.
  7. Страхов В.Н. Геофизика и математика. – М. : ОИФЗ РАН, 1999. – 64 с.
  8. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. – М. : Наука. 1979. – 284 с.
  9. Фотиади Э.Э., Захарова Т.Л., Ладынин С.А., Тычков С.А., Шарловская Л.А. Основные черты структуры и динамики литосферы Сибири по геолого-геофизическим данным. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение. – 1990. – Вып. 738. – 116 с.
  10. Gardner G.H.F., Gardner L.W., Gregory A.R. Formation velocity and density – the diagnostic basics for stratigraphic traps // Geophysics. – 1974. – V. 39, Issue. 6. – P. 770-780.
  11. Goldshmidt V., Rybakov M., Fleischer L., Rotstein Y. Methodology of crystalline basement mapping in the Hashefela area of Israel // Geological Society : Annual Meeting. – Mitzpe Ramon, 1998a. – P. 39.
  12. Goldshmidt V., Rybakov M., Fleischer L. Regional study of the crystalline basement in the southwest Israel. 1998b. Holon, GII, Rep. 840/98/97. – 9 p.
  13. Rybakov M., Goldshmidt V., Fleischer L. and Rotstein Y. The crystalline basement in the central Israel derived from gravity and magnetic data // Isr. J. Earth Sci. – 1999. – V. 48, No. 2. – P. 101-111.

Ключевые слова: гравитационное поле, геологическая редукция, плотностная модель, профили ГСЗ, инверсия, структурный каркас

Раздел: Моделирование геообъектов и геопроцессов