Das Westbecken des Ostchinesischen Schelfbeckens in der Xihu-Senke ist eine großflächige meso-känozoische öl- und gasführende Senke mit reichen Öl- und Gasvorkommen. In diesem Gebiet sind kohleführende Schichten weit verbreitet, und die öl- und gasführenden Schichten der Pinghu-Gruppe im Pingbei-Flachhang werden durch gezeitenbeeinflusste Deltasedimente geprägt, die durch dünne Wechsellagen von Sand, Schluff und Kohle gekennzeichnet sind. Kohleschichten entwickeln sich zusammen mit Sandkörpern und sind dünn; die Lithologie besteht hauptsächlich aus Wechsellagen von Sandsteinen, Tonschiefern und Kohle, mit Eigenschaften wie dünner einzelner Schichtdicke, hoher Schichtanzahl und schnellen lateralen Veränderungen. Dünne Kohleschichten zeigen in den Messkurven des Bohrlochs anomale niedrige Geschwindigkeit, niedrige Dichte, hohe Neutronenmesswerte und hohe elektrische Resistivität; die Teilnahme konventioneller akustischer Messkurven an der Inversion reduziert die Genauigkeit der Sandkorperprognose. Daher ist die Beseitigung des Einflusses der Kohleschichten und die genaue Identifizierung von Sandkörpern ein dringend zu lösendes Problem. Basierend auf der Analyse der Merkmale der Messkurven der Kohleschichten wurde eine Methode zur Anpassung der akustischen Messkurven für kohleführende Schichten vorgeschlagen. Diese Methode teilt die Schichten basierend auf Bohrdaten, Logdaten und Kernanalysen in kohleführende und nicht kohleführende Abschnitte. Für nicht kohleführende Abschnitte wird die konventionelle physikalische Modellierung von klastischen Gesteinen zur Anpassung der Messkurven angewandt; für kohleführende Abschnitte wird die empirische statistische Regressionsmethode für die Kurvenanpassung verwendet. Anschließend werden die Anpassungsergebnisse der kohleführenden und nicht kohleführenden Abschnitte integriert und abgestimmt. Die angepasste akustische Kompressionswellengeschwindigkeit korrigierte Ausreißer, die durch den Einsturz des Bohrlochs in den Kohleschichten verursacht wurden; der Korrelationskoeffizient zwischen der ursprünglichen und der angepassten akustischen Kompressionswellengeschwindigkeit betrug 0,82. Die Anwendung der angepassten und korrigierten akustischen Kompressionswellengeschwindigkeit in der Inversion ermöglicht eine feine Charakterisierung der Sandkörper. Die Anwendung in diesem Gasfeld zeigt, dass die auf dieser Methode basierende Anpassung und Korrektur der akustischen Kompressionswellengeschwindigkeit eine effektive Vorhersage der Sandkörper ermöglicht, wobei die Ergebnisse gut mit den Bohrdaten übereinstimmen und zur Bestätigung von lithologischen-Strukturfallen beitragen. Diese Studie bietet eine effektive Methode zur Vorhersage von Speichersteinen in dünnen kohlehaltigen Schichten, indem durch separate Anpassung der Messkurven in kohleführenden und nicht kohleführenden Abschnitten Kohleeinflüsse ausgeschlossen werden, um eine hochpräzise Sandkörpervorhersage zu erreichen.