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第二章--偶极横波成像测井仪DSI

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第四节 偶极横波成像测井仪 伦貝谢 )(节主要内容有:一、 极横波的测井应用一、 500系统 )的测井原理㈠、 发展背景1 早期声波测井 没有 利用滑行纵波首波以后的 续至波 信息。2 单极声波全波列测井遇到的难题是在 软地层 (横波速度小于井眼流体纵波声速的地层)中 无法测量横波 信息。㈡ 、偶极声源1 定义: 指两个相距很近(相对波长)、振源强度相等、振动相位相反的点声源的组合 。2 特点: 声偶极子 声场中的声压振幅比 球面 声场 衰减 得 快 ;具有 特殊 的 指向 特性 (3 在测井中的应用:当把偶极声源置于井眼中央并 让偶极子轴和井壁垂直 时,如果偶极声源振动,那么井壁的一侧压力增大而另一侧则压力减小,从而在井壁附近产生 挠曲波 并沿井壁传播。㈢ 、挠曲波 :是一种频散界面波,即 挠曲波的传播速度会随频率的变化而变化 ,在低频时,挠曲波以 横波的速度 传播,高频时则以 低于横波 的速度传播。㈣ 、测井原理1 偶极发射器产生沿井壁传播的挠曲波,挠曲波是一种频散界面波;2 通过测量挠曲波来计算地层的 横波速度 ;3 为了减少频率的影响,偶极发射器应尽量降低发射频率以便确保横波速度的测量精度。二、井下仪器结构8个阵列每个阵列有 两对 接收器)隔声体上下偶极发射器㈡ 、 下偶极方式 :采集和处理下偶极发射器激发的 8个偶极波形,提供 横波时差 的测量结果 上偶极方式 :采集和处理上偶极发射器激发的 8个偶极波形,提供 横波时差 的测量结果 斯通利波方式 :采集和处理由 低频脉冲激励单极发射器产生的 8个单极波形,提供 斯通利波时差 的测量结果 纵横波方式 :采集和处理由 高频脉冲 激励单极发射器产生的 8个单极波形,提供 单极纵横波时差 的测量结果 首波检测方式 :采集和处理由 高频脉冲激励 单极发射器产生的 8组单极过阈数据,提供 单极纵波时差 的测量结果 专家方式 :采集和选择处理由各种 特制 的 非标准 的 仪器配置和 试验方式 所提供的 波形数据或过阈数据 。上述工作方式可以单独测量也可以组合测量在实际测井中,通常选择纵横波方式、斯通利波方式和一种偶极方式,提供纵波、横波和斯通利波的测量结果。选择交叉偶极方式,所采集的正交极化资料用于井眼地层的各向异性研究三、 数据处理方法为了提取各种波的时差或慢度,必须处理采集的波形和过域数据。方法一种是 慢度 数字初至探测法。1 慢度 这是一种 类似于地震 中使用的相似算法,检测 阵列接收器 中相关的波至,并 估计 它们的 慢度 ;这种方法在处理之前首先对波形 进行滤波 ,以消除所有直流偏移和信号频带以外的噪声,然后校正挠曲波频散引起的偏差,最后进行 相关处理 ; 理偶极方式 、 斯通利波方式 和 纵横波方式 得到的数字化波形。 提取纵波、横波、斯通利波,计算各种波的时差。方法与地层倾角处理方法类似数字初至探测法 ( 波检测方式 得到的 过阈数据 ;这种算法采用由采集电子线路短节对每个接收波形导出的幅度过阈时间,然后把这些过阈时间 输入 到一种 识别和跟踪 算法中,将初至传播时间输入到一个慢度计算算法中,计算在阵列范围内平均的初至波慢度。四、测井成果四、资料应用1 探测气层 :利用 纵横波速度比(纵波在气层慢度增加,横波慢度却变化极小)在气层变大 的特点进行。含气储集层的泊松比与含其他流体的泊松比有较大区别。孔隙度与泊松比成反比,与沉积物固结程度的提高而降低。2 识别裂缝 :斯通利波在裂缝段具有 反射系数增大 的特点,反射系数越大,说明裂缝的渗透性越好。3 估算地层渗透率 :利用斯通利波的幅度和速度来估算,虽然没有切实可行的计算公式,但定性指示已得到实际应用,斯通利波能量衰减越大,表示渗透率越高 ,反之越低。测井实例见 71/1724 判断地层各向异性 :组成地层的物质有水平和垂直两种组成 形式。两种类型的各向异性。在最简单的水平各向异性地层中,将在纵向上发生变化而在水平方向不变化又称横向同性( 第二种在纵向上出现断裂或裂缝以及水平应力不对称引起的地层各向异性又称横向各向同性( 通过分析两个正交偶极发射器压力脉冲到达接收器时产生的两列波形的 时间差和相位差(均质, 两列波形具有相同的 时间差和相位差) , 可以判断地层的各向异性( 两列波形的具有一定的 时间差和相位差),评价垂直微裂缝和地应力状态。 。5 分析岩石机械特性 :通过偶极横波成像仪 测井资料 和 体积密度 ,可以计算出地层条件下的岩石力学参数, 从而进行出砂分析、水压裂缝高度和井眼稳定性等方面的研究。
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