Prospección sismica 3D
Índice 1. Resumen y Abstract.................................................................................................. 3 2. Introducción.............................................................................................................. 4 3. Hipótesis..................................
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Departamento de Geodésica y Geofísica
2025
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1665 |
| Aporte de: |
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Universidad Nacional de Tucumán |
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PROYECTO FINAL PARÁMETROS ORTORRÓMBICOS PYTHON VELOCIDAD DE MOVEOUT |
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PROYECTO FINAL PARÁMETROS ORTORRÓMBICOS PYTHON VELOCIDAD DE MOVEOUT Sosa, Luciana Beatriz Prospección sismica 3D |
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PROYECTO FINAL PARÁMETROS ORTORRÓMBICOS PYTHON VELOCIDAD DE MOVEOUT |
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Índice
1. Resumen y Abstract.................................................................................................. 3
2. Introducción.............................................................................................................. 4
3. Hipótesis................................................................................................................... 6
4. Marco Teórico .......................................................................................................... 7
4.1. Prospección Sísmica de Reflexión..................................................................... 7
4.2. Velocidad de Moveout....................................................................................... 9
4.3. Parámetros VTI: δ y ε ..................................................................................... 10
4.4. Parámetro efectivo η ........................................................................................ 13
4.5. Parámetros Ortorrómbicos............................................................................... 14
5. Objetivos................................................................................................................. 17
6. Metodología............................................................................................................ 18
7. Resultados............................................................................................................... 25
7.1. Salidas del programa........................................................................................ 25
8. Conclusiones........................................................................................................... 37
9. Referencias. ............................................................................................................ 39
10. Lista de Acrónimos.............................................................................................. 40
11. Lista de figuras .................................................................................................... 40
Anexo A - Herramientas empleadas en Python.............................................................. 42
Clases, funciones, operadores lógicos y estructuras de flujo ................................. 43
Librerías y módulos................................................................................................ 44
Anexo B - Rutina EPO ................................................................................................... 47 |
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Sosa , Sergio Alfredo |
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Sosa , Sergio Alfredo Sosa, Luciana Beatriz |
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Sosa, Luciana Beatriz |
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I91-R383-123456789-16652025-09-01T12:33:03Z Prospección sismica 3D Implementación de un método de ajuste de mediciones para la estimación de parámetros Ortorróboticos empleando Python como herramienta de desarrollo Sosa, Luciana Beatriz Sosa , Sergio Alfredo Navarro, Federico PROYECTO FINAL PARÁMETROS ORTORRÓMBICOS PYTHON VELOCIDAD DE MOVEOUT Índice 1. Resumen y Abstract.................................................................................................. 3 2. Introducción.............................................................................................................. 4 3. Hipótesis................................................................................................................... 6 4. Marco Teórico .......................................................................................................... 7 4.1. Prospección Sísmica de Reflexión..................................................................... 7 4.2. Velocidad de Moveout....................................................................................... 9 4.3. Parámetros VTI: δ y ε ..................................................................................... 10 4.4. Parámetro efectivo η ........................................................................................ 13 4.5. Parámetros Ortorrómbicos............................................................................... 14 5. Objetivos................................................................................................................. 17 6. Metodología............................................................................................................ 18 7. Resultados............................................................................................................... 25 7.1. Salidas del programa........................................................................................ 25 8. Conclusiones........................................................................................................... 37 9. Referencias. ............................................................................................................ 39 10. Lista de Acrónimos.............................................................................................. 40 11. Lista de figuras .................................................................................................... 40 Anexo A - Herramientas empleadas en Python.............................................................. 42 Clases, funciones, operadores lógicos y estructuras de flujo ................................. 43 Librerías y módulos................................................................................................ 44 Anexo B - Rutina EPO ................................................................................................... 47 Resumen y Abstract La Cuenca Neuquina, ubicada al norte de la Patagonia argentina, es la cuenca sedimentaria más importante del país en cuanto a la producción de hidrocarburos. En particular, la Región del Engolfamiento, caracterizada por una deformación regional y una compleja estratigrafía, es un área estratégica debido a sus reservas convencionales y no convencionales, como las de la formación Vaca Muerta. La prospección sísmica es fundamental en la exploración de esta región, donde el estudio con exactitud de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, implica el conocimiento de sus características anisotrópicas. La estratigrafía de la cuenca y los esfuerzos asociados a la tectónica en la misma, conlleva a un modelo de anisotropía VTI (Vertical Transverse Isotropy) complementado con una anisotropía HTI (Horizontal Transverse Isotropy), dando lugar a un modelo ortorrómbico (ORT). Este trabajo implementa un método automatizado de estimación de parámetros ORT (δ1, δ2, ε1, ε2 y δ3) basado en el procesamiento de datos sísmicos y empleando un programa desarrollado en Python. Tales estimaciones se realizan partiendo de gathers VTI PSTM, el conocimiento previo de la velocidad vertical interválica Vpz y los parámetros del modelo VTI, asumiendo un contexto de anisotropía débil para VTI y HTI. El entendimiento de los parámetros ORT permite procesos de modelado posteriores a los fines de optimizar el proceso de migración sísmica y eventuales trabajos de caracterización del subsuelo. En cuanto a desarrollo de carrera de la Tesista, este proyecto ha permitido su familiarización con el entorno Python, herramienta de reconocido potencial para la automatización de códigos en general y el procesamiento de datos geofísicos en particular. Es importante aclarar que su participación en el desarrollo del código Python ha sido parcial, en conjunto con el director del proyecto. 2025-07-31T14:52:01Z 2024 Thesis https://ridunt.unt.edu.ar/handle/123456789/1665 es application/pdf Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Departamento de Geodésica y Geofísica |