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第八章声波测井

第八章声波测井

第八章声波测井声波测井的物理基础1.名词解释:<1>滑行波:<2>周波跳跃:<3>stoneley 波:<4>伪瑞利波:<5>声耦合率:<6>相速度:<7>声阻抗:<8>群速度:<9>频散:<10>衰减:<儿>截止频率:<12>声压:<13>模式波:<14>泊松比:<15>第一临界角:<16>第二临界角:2.说明弹性系数K 和切变弹性系数μ的意义.他们与杨氏模量E 与泊松比σ有怎样 的关系?3.介质质点弹性机械振动的过程是的外力作用下,与的互相交替作用的过程,而声波传播,则是这种过程作用于使之的过程.4.声波是介质质点的振动在介质中的传播过程.声纵波是变波,横波是变波,它们均与此物理量<介质的>有关.5.某灰岩的V p =5500m/s,密度ρb =2.73g /cm 3,横波速度V s 按V p =1.73V .给出.试 求杨氏模量E,泊松比σ,体弹性模量K,切变弹性模量μ与拉梅常数λ.6.声纵波的质点振动方向与能量传播方向,它可在态介质中传播;声横波的质点振动方向与能量传播方向,它能在态介质中传达播,但不能在态介质中传播.7.声纵波的速度为p V =s V =,故V P /V S =.根据岩石的泊松比为0.155—0.4,于是V p /V s ;=.这表明在岩石中,V p V S ,所以在声波测井记录上,波总先于波出现.8.在相介质中,由于μ=0,即切应力,故.9.瑞利<Rayleigh>波发生在钻井的界面上,其速度v R 很接近V S ,约为,此波随离开界面距离的加大而迅速;斯通利〔Stoneley 〕波产生在中,并在泥浆中传播,它以低和低形式传传播,其速度于泥浆的声速.10.到达接收器的各声波中,全反射波因路径处在中,波速,直达波行程,但波速,滑行波行程但波速.故以波最早到达接收器.11.声波沿井壁岩石传播的条件是:声入射角临界角,此时,沿井壁传播的波将按方向泥浆中辐射声能量.12.在井壁上,入射的声波将诱导出反射纵波,折射纵波和折射横波.由于岩石的速度大于泥浆的速度,前两种诱导波的角度.又由于V s<V p,折射横波的角度折射横波的角度折射纵波的角度.13.写出均匀各向同性介质中虎克定律的表达式.14.什么是费马时间最小原理?惠更斯原理的内容是什么?15.什么是压电效应?什么是逆压电效应?制作声波发射探头时利用的是何种效应?16.声波测井中探头的振动模式有几种?它们分别激发什么样的波?17.阐明介质中声波的传播机制.18.说明声波形成过程可以用哪些物理量描述.19.讨论平面波的反射和折射有何重要意义?20.为什么固体介质中,P波折射角总大于S波折射角,而且它们都大于入射角?21.用物理概念说明侧面波的产生条件.22.分析声测井中T至冗的各种声波特性.23.要实现V s测量,应主要考虑什么问题,采取什么措施?声速测井1.井径变化对单发双收声系的影响只表现在.①井径变化地层的上界面;②井径变化地层的下界面;⑧井径变化地层的上、下界面;④井径变化地层.2.声波速度测井曲线上钙质层的声波时差比疏松地层的声波时差值.①很大;②大;③相等;④小3.地层埋藏越深,声波时差值.①越大;②越小;③不变;④变大.4.在声波时差曲线上,读数增大,表明地层孔隙度.①增大;②减小;③不变;④很大5.声波时差曲线上井径缩小的上界面出现声波时差值.①增大;②减小;③不变;④较大6.利用声波时差值计算孔隙度时会因泥含量增加孔隙度值.①很小;②减小;③不变;④增大7.只有当井内泥浆的声速岩石的声速时,才能产生沿井壁在地层中传播的滑行波.①大于;②小于;③等于;④约等于.8.地层的声速随泥质含量增加而.①趋于零;②增大;③不变;④减小9.声波时差值和孔隙度有关系.①正比;②反比;③不变;④相等10.裂缝性地层在声波时差曲线上数值.①减小;②增大;③不变;④变为零11.相同岩性的地层,老地层的时差值新地层的时差值.①小于;②大于;③等于;④相似于12.气层的声波时差值油水层的声波时差值.①小于;②大于;③等于;④相似于13.对未固结的含油砂岩层,用声波测并资料计算的孔隙度.①偏小;②偏大;③不变;④很小14.声波速度测井采用声速测井仪.①单发一双收;②单发一单收;③双发一双收;④双发一单收15.地层埋藏越浅,声速.①越大;②越小;③不变;④趋于零16.声波速度随着地层孔隙度增大而.①增大;②趋于无穷大;③不变;④减小17.以临界角入射到界面上,折射波在第二种介质传播的波叫.①直达波;②折射波;③反射波;④滑行波18.在渗透性岩层处,声波速度值减小表明.①孔隙度增大;②孔隙度减小;③孔隙度不变;④孔隙度相等19.在岩石中纵波传播的速度比横波传播速度.①快;②慢;③极大;④极小;20.气层在声波时差曲线上数值.①零;②低;③中等;④高;21.将下列岩石按声速的大小排列顺序,泥浆、石灰岩、钙质砂岩、砂岩、粉砂岩.22.声波纵波速度测井的应用主要有、和.23.纯砂岩的Δt测值为200μm/s,若求得之Ф为25.3%,则Δf=,这表明孔隙中可能是<①水②油⑧气>.24.在孔隙性灰岩上,时差测值为214μs/m.泥岩上的时差为272μs/m.已知灰岩骨架的时差为156μs/m,孔隙中流体时差为620μs/m.则纯岩的孔隙度为.若灰岩含10%泥质,则该灰岩的孔隙度为.25.欠压实的岩石,由声波测井计算出孔隙度比<①有效②总>孔隙度<①高②低>.26.没有压实的地层,Δt值<①特别低②特别高>,Ф计算值<①小②大>,因而要做校正.经验的校正.经验的校正公式为100t asht Cφφ=∆⋅.式中100ash RCtφφ=∆.这里,Rφ由算出;C值在到之间.27.孔隙性地层中,含泥一般使Δt 因而Ф值;充有油气的地层Δt.28.实验测量结果表明:对于纯岩层,声横波时差与纵波时差的对比值为.例如,纯砂岩、灰岩、白云岩比值分别为<①1.9,1.8,1.6②1.6,1.8,1.9>.据此,可利用地层的横、纵波时差比,确定.29.在砂泥岩岩剖面上,砂岩显示的时差值,泥岩显示的时差值.页岩则.30.碳酸盐剖面上,岩盐时差,含有泥质时,时差.31.膏盐剖面上,岩盐时差,无水石膏的时差显示为.32.声波时差曲线出现"周波跳跃〞,常对应于、和等地段.33.仪器处于井轴条件下,单发单收声波仪的岩层时差值受<①井径V 井,井壁行程②井壁行程,V 岩>改变的影响;单发双收仪则受<①井径,V 井②井壁行程,③V 岩,井壁行程>改变的影响.双发双收仪,即使<①仪器倾斜或井径改变②仪器偏心或贴壁>也平均地不影响时差值.34.单发双收声速测井仪所测量的声波时差曲线,在井径缩小的井段上,上界会出现 Δt 的,下界会出现Δt 的.35.声波时差曲线出现"周波跳跃〞是由于的原因造成.36.用()()/ma f ma t t t t φ=∆-∆∆-∆式计算孔隙度,实际上适用于:①泥岩地层②均匀粒间孔隙地层③有次生孔隙地层④裂缝型地层,请选择正确者.37.对未固结的含油气砂岩,用上题公式计算出的孔隙度是<①偏高②偏低⑧正确>.38.在界面处,产生滑行波的条件是什么?39.声波速度理论值的影响因素有哪些?40.井径扩大的界面处,声波时差值有什么变化?41.声波时差值随泥质含量增加会有什么变化?42.声速测井中的误差有几种?如何消除?43.某储层的声波时差值Δt=310μs/m,骨架声波时差值Δt ma = 190μs/m,流体声波时 差值Δt f =590μs/m,求该储层的孔隙度是多少?44.试述声波速度测井的原理?45.用声波时差测井曲线求孔隙度时,为什么要对泥质含量,未固结砂岩含气砂岩进 行校正?46.声速测井时,先后到达接收器的有几种波?如何保证滑行波最先到达接收器?47.画出单发双收声系在渗透性孔隙性很好的砂岩层<围岩为页岩>的时差曲线异常示意图.48.如何考虑声速测井源距和间距的选择?49.比较各种声测井方法的特性.50.声速测井与密度测井均与岩石密度有关.试比较两者的不同点和优缺点.51.声波压实校正系数可有哪几种方法?试简述之.52.一单发双收声波仪的源距为1cm 间距为0.5m,泥浆声速设为1600m /s,泥岩为 1850m /s,井径27cm 时,页岩上首波至R l 、R 2的时间为:<①490μs ,760μs ②625μs ,895μs>.53.设泥浆中声波时差为189μs /ft,地层中为120μs /ft,井径为16".问发射和接收器间距离至少应选多大才能保证最先至达接收器的是首波?在页岩中<设150μs /ft>最小距离是多少?54.单发双收声波仪的源距为1m,间距为0.5m,泥浆声速设为1600m/s,泥岩为1850m/s.问泥岩处井径扩大到多少,所测的初至波不再是滑行波?55.简述补偿声波测井的原理.它能否实现完全补偿?56.下图是某一膏岩剖面的测井曲线,<岩性仅有盐岩和硬石膏>,试划出岩性,并说明理由.57.声速测井测量的是哪种波?它的传播速度<或时差>与哪些因素有关?58.单发双收声系有什么缺点?双发双收声系是如何克服这些缺点的?59.声波时差测井资料有什么用途?60.气层在声波时差测井曲线上有什么特点?61.采用什么形式的声速测井仪可以消除井眼的影响?62.阐明均匀无限各向同性介质中,声波传播的物理过程.63.如何利用测井曲线判断气层和裂缝带.64.比较单发双收声系和双发双收声系的优缺点.65.致密地层与疏松地层在声波时差曲线上显示如何?套管井中的声波测井、声波全波列测井1.裂缝性地层,声幅值.①增大;②减小;③不变;④无穷大2.水泥胶结测井曲线上,泥浆的等距离低值异常尖峰显示为.①泥浆;②套管;③套管接箍④地层3.水泥胶结好时,声幅相对幅度值.①大于20%;②小于20%;③在20-40% ④大于40%4.声阻抗指的是介质的与的乘积.①电阻率与岩性;②时差与岩性;③层厚与岩性;④密度与速度5.在裸眼井中,接收换能器可以接收到声波全波列的成分,包括有、、、和.6.声幅测井仪使用、测井仪.①单发,双收;②单发,单收;③双发,双收;④双发,单收7.长源距声波全波列测井下声系为R10.6 R22.24 T10.61T2.由于源距,探测X围,有利于测量地层,并从并从时间上易于区分波与其它类型的后续波.声系频率为1lkHz,于普通声系频率,讯号衰减,可补偿源距引起的衰减.8.长源距声波测井是采用法进行井眼补偿的.用和两组源距测量的.9.介质的特征声阻抗是声波速度和介质密度的乘积,即z=Vρ.若有两种介质,其z1=z2,则声耦合<好,不存在反射波;不好,存在反射波;好,存在反射波>,声波能很好透射过分界面,声阻抗差明显时,则.10.长源距声波仪可以:<1>分别测量条单发单收时差曲线;<2>测量T1至时差和至R2时差两者的平均值可以得出经井眼补偿的纵波时差曲线;<3>可按一定的深度间隔进行补偿方法得出横波时差曲线,还可以记录波列.11.从全波列声波记录上识别横波,可以从横波的两个基本特点来考虑,即,各.12.声全波的记录方式可有与两种.13.水泥胶结测井曲线的影响因素是什么?14.简述声幅测井检查固井质量的原理.为什么固井声幅测井不用单发双声系而仅用单发单收井下装置?15.固井质量变差,水泥胶结测井的胶结指数<BI>曲线值将发生怎样的变化?16.如何利用声波变密度测井判断固井质量?17.如何利用水泥胶结测井判断固并质量?18.水泥胶结测井<CBL>与变密度测井<VDL>的定性解释规则是:①套管未胶结,Δt 不是套管值,幅度低,VDL无套管信号,显示规律为反差明显的条带;②套管胶结良好时,Δt小,幅度大,VDL己套管信号强,地层波强;③套管胶结好但地层耦合不好时,幅度低, VDL仅有地层波至.上述规则是否正确?如不正确,请予更正.19.列述长源距声系的方法特点.20.简述全波列测井的应用.21.为从声波记录图上区分纵波和横波,至少需采用多大源距?22.根据如图所示的测井曲线判断储层中流体性质并说明理由.23.声全波列记录有哪几种方式,其特点如何?24.下图是某一碳酸盐岩剖面的测井曲线划分出该剖面的裂缝带,并说明理由.25.计算声全波记录上横波继纵波之后到达的时间.设仪器处于Δt P=200μs/m的砂岩上,σ=0.25,声探头频率为20kHz,源距分别为1m与3m两种情况.26.简述声波全波列测井中所记录到的全波列各种波型成份的特点.27.讨论声波在传播过程中发生能量衰减的原因.28.计算声速的体积模型有几种?试比较其优点.29.什么叫套管波?它有什么特点?30.影响套管波幅度的因素有哪些?。

声波测井ppt教学课件

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A.平行于体积元各面法向方向的应力称为正应力; B.垂直于体积元各面法向方向的应力称为切应力。 在外力作用下,若弹性体内的任意体积元发生体积变化,而边角关系 不变,则称此形变为体形变。体积元的各边边长的变化率称为线应变。在 外力作用下,若仅体积元形状发生变化,而体积不变,则称为剪切形变。 体积元的边角关系的变化称为角应变(或切应变)。 对于完全线弹性体,正应力只与线应变有关,切应力只与切应变有关。
积相对变化之比。量纲为N/m2。
K F A V V
除上述四个描述物体弹性性质的弹性参数外,还有另外一个参数,即拉
梅常数 。
1.岩石的声学特性
1)岩石的弹性
(4)常见岩石的弹性参数
1.岩石的声学特性
2)声波在岩石中的传播特性
弹性波在介质中的传播实质上是质点振动的依次传递。当波的传 播方向和质点振动方向一致时叫纵波,纵波传播过程中,介质发生压 缩和扩张的体积形变,因而纵波也叫压缩波。
是空间的连续函数; ②物体是均匀的,即物体由同一类型的均匀材料组成,在物体中任选一
个体积元,其物理、化学性质与整个物体的物理、化学性质相同; ③物体是各向同性的,即物体的性质与方向无关; ④物体是完全线弹性的,在弹性限度内,物体在外力作用下发生弹性形
变,取消外力后物体恢复到初始状态。应力与应变存在线性关系,并服从广 义胡克定律。
E 1
vp 1 1 2
vs
E1
21
vp 2(1 ) vs 1 2
对于大多数沉积岩而言,岩石的泊松比σ多为0.25左右,纵波速度是横
波速度的1.73倍,说明纵波和横波同时在岩石中传播时,纵波的速度大于横
波速度。
1.岩石的声学特性
2)声波在岩石中的传播特性

地球物理测#声波测井82页PPT

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பைடு நூலகம் 61、奢侈是舒适的,否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学,如日出之阳;壮而好学 ,如日 中之光 ;志而 好学, 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里,与其说好 的教师 是幸福 ,不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战,就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿
地球物理测#声波测井
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。

第八章声幅测井

第八章声幅测井

反射声幅测井的声系 仅由一个声波换能器组 成。 该声系中,换能器 既是声波发生器,又是 声波接收器。换能器当 发射器时,以一定的频 率定时向井壁垂直发射 脉冲声波,声波在井壁 垂直反射回来。
图 反射声幅测井探管原理图 a-探管; b-波形图;
1-声波换能器; 2-扶正器
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1、确定岩层产状 根据一定深度比的超声成像图可以看出,倾斜 岩层的分界面在图上显示出正弦曲线状的黑白痕迹。
图 折射声幅测井声系
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地层越致密,其密度越大、传播的速度越高,则 地层对声波的吸收系数越小;反之,亦然。
图 声幅测井与声速测井曲线划分裂隙带 精品课件
根据图中声幅曲线明显的低异常,以及声波时差曲 线突出的高异常并带有周波跳现象来划分裂隙带A、B、 C、D和E。
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第二节 反射声幅测井
2.划分和研究煤层 煤的声阻抗较小,与围岩有显著的差别,在成像 图上表现为一片黑色,界面清楚,故可以直观地定性; 再利用声幅曲线的半幅点来定厚,可以详细研究煤层 的结构,划分0.1m以上的夹层和发现煤层中的包裸 体(结核)。 3.探测岩层的节理、裂隙和破碎带
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第八章 声幅测井
声幅测井是专门用来测量声波幅度的一类声测井方法 的统称。
声幅测井
折射声幅测井 反射声幅测井 固井声幅测井或水泥胶结测井
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第一节 折射声幅测井
通常,声幅测井就是折射 声幅测井的简称。采用单发单 收声系。声波从发射器T出发到 被接收器R接收,经历了两次折 射和三个传播的过程。在三个 传播过程中,两个是在泥浆中 传播,一个是在地层中传播。 泥浆是流体,它对声波的吸收 比固体小得多。这样接收器接 收到的滑行波幅度的衰减,主 要决定于地层对声波的吸收。

声波测井-声速测井幻灯片PPT

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(5)输出的测井曲线 (一条声波时差曲线)
时差 s/m
二 影响时差的因素
1 井径的影响
① R1(处在D增加),R2(位于正常或缩小)井段时,滑行 波到达R1的时间增加,而到达R2的时间不变,因此时 差下降。
② R1位于正常(或缩小井段),R2位于井径扩大,滑行波 到达R1的时间不变,而到达R2的时间增加,因此时差 增加。
R2
V 2 V 1
EC E1 R C2R
t2 t1 t2
V 2 V 1
T2
从图中所知:CR2<BR1,t1<t,ER1>CR2,
t(t1t2) 2
平均后的补偿声速时差值不变。 同理:在井径扩大的顶界面也如此,对仪器的倾斜也有
补偿作用.
四 长源距声波测井
发射器到接收器的距离为8ft、10ft、12ft
对膏岩剖面有很强的分辩力,由于岩盐和无水石膏在时差 曲线上区别很大,很容易识别.
3 计算孔隙度
(1) 体积物理模型 根据测井方法的探测特性和岩石的各种物理性质上的 差异,把岩石体积分成几个部分,然后研究每一部分对 岩石宏观物理量的贡献,并视宏观物理量为各部分贡献 之和。即:
测井参数×总体积=∑测井参数×相应体积
费尔马原理:声波在一般介质中传播时,所经过的 任意两点的传播路径满足所用时间最小的传播条件, 这就是费尔马时间最小原理,这一原理是从光波动 学中借鉴而来的。在介质的声学性质已知的情况下, 可以根据费尔马原理来确定声波在经过介质的任意 两点时所走的路径,还可以确定声波的走时,即声 波经过这两点时所用的时间。
(4)时差的表达式 时差:在介质中声波传播单位距离所用的时间
t t2 t1 (A v 1 B v B 2 D v D 1 ) (A v F 1 B v B 2 C v C 1 ) E

测井技术ppt - PowerPoint 演示文稿

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自然电位 原状地层
侵 入 带 ( 稀 溶
浆 ( 稀 溶 液 )


泥岩 砂岩
泥岩
1、自然电位测井
•曲线特点
砂泥岩剖面: 泥岩处 SP曲线平直(基线) 砂岩处 负异常(Rmf > Rw )
负异常幅度 与粘土含量成反 比,Rmf / Rw 成正比
曲线应用
① 划分岩层界面 ② 确定渗透性岩层 ③ 确定水淹层
是否含气,计算储层的含水饱和度和矿物 成分; • 3.计算地层的泥质含量
补偿中子和中子伽马测井
•基本原理
中子源快中子地层介质热中子
补偿中子测井(CNL ):测量地层对中子的减速能力,测
量结果主要反映地层的含氢量。
中子伽马测井( NG ):测量热中子被俘获而放出中 子伽马射线的强度。
两者均属于孔隙度测井系列。
曲线应用
①确定岩层界面 ②划分渗透层 ③确定岩性
①确定岩层界面 曲线应用
由于它电极距小,紧贴井壁进行 测量,消除了邻层屏蔽的影响,减小 了泥浆的影响,因此岩层界面在曲线 上反映清楚。分层原则是用微电位曲 线的半幅点来确定地层顶底界面。对 于薄层,必须与视电阻率曲线配合, 才能获准确结果。
②划分渗透层
油开井测井系列
1:500测井 项目
(全井)
1:200测井项目 选测项目 (目的层段)
1 双感应
1 双感应—八侧向 地层倾角
2 声波时差 2 声波时差
3 自然电位 3 补偿密度
4 自然伽马 4 自然伽马来自5 井径5 自然电位
6 井斜
6 微电极
7 4米电阻率
8 井径
自然伽马能谱 补偿中子 地层测试

《声波测井》PPT课件

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1.76
易吸收,穿透能力小
γ:光子 ,不带电,
质量小,穿透能力强。
放射性测井
3. 射线与物质的相互作用 能在衰变时发射光子的元素称为伽马辐射体。
地层中能发射伽马光子的核素主要是U、Th及其衰变 产物和钾的放射性同位素K-40。伽马光子与物质发
生相互作用的过程中,能量逐渐降低。如果射线的能 量<30Mev, 伽马光子与接触物质间将可能逐级产生
lectron effect occurs, which is first explicitl y explained by Albert Einstein

放射性测井
3.3 光电效应 : photoelectric effect if energy of γ ray less than 0.51Mev,photoe
Mev
e+
放射性测井
3.1 Electron Pair Effect
e-
Eγ≥1.022Mev
e+
放射性测井
3.2 康普顿效应:Compton effect
With the attenuation of γ energy, the impac tion capability of γ is decayed, when its energy is between 0.51Mev to 1.022Mev, the Computon effec t occurs.
1. 波的传播
入射波
声波测井新技术






反射波
折射角
介质1
介质2 折射波
声波测井新技术
2. 产生滑行波的条件
折射定律: Sin VP1 Sin1 VP2

《声速测井》PPT课件

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2
VP
F1 A B
E
C
J1 F’
O’ D’
F
D
J2 E’
O’’ C’
A’
B’
F2
3、双发双收声系
〔2〕可消除深度误差 F1—J1、J2,实际深度点O’
h=-a tg c,实际深度H- a tg c F2—J2、J1,实际深度点O’’
h=a tg c,实际深度H+a tg c 实际O’O’’的中点就是仪器 记录点O,两者一致。即时差 平均值的中点〔岩层CC’的中
《声速测井》PPT课件
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声波速度测井原理
1、单发单收声系
声波速度测井简称声速测井,测 量地层滑行波的时差△t〔地层纵波速 度的倒数,单位是μs/m或μs/ft〕。 这种下井仪器包括三个局部:声系、 电子线路和隔声体。声系由一个发射 换能器T和一个接收换能器R组成,其 中,发射器和接收器之间的距离称为 源距,声波测井声系的最小源距为1 米。电子线路提供脉冲电信号,触发 发射器T发射声波,接收器R接收声波 信号,并转换为电信号。
E R1
F'
F R2
E'
A' T2
C O'
D' D O'' C'
B'
双发双收声系构造示意图
声波速度测井原理
3、双发双收声系
测井时,上、下发射器交替发射声脉
冲,两个接收器接收T1、T2交替发射产生

声波测井PPT课件

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裸眼井声波测井
第三节 声波测井仪 一、SLT-N系列声波测井仪的组成
声系(SLS) 电子线路短节(SLC) 一、常见的声系结构 二、SLT-N系列声波测井仪的探头结构 三、SLT-N工作原理及过程
SLT-N系列声波测井仪的探头结构
二元阵探头的特点:???
SLT-N工作原 理及过程:
T1
R4
测量原理
声系结构
T
套管波幅度 与水泥胶结 质量的关系
R
影响因素
测井时间的影响 水泥环厚度的影响 井的影响
CBL资料的应用
检查固井质量 确定水泥面位置 判断气层 确定套管断裂位置
声波变密度测井(VDL) (Variable Density Log)
绪论 可能到达接收探头的波 记录方式
Z1 越接近1,声耦合越好,声波易从介质1到
介质2中Z2 去。
§2 声波速度测井
测量及记录的参数 时差的定义 换能器(探头) 声系的设计 单发双收声系测量 原理
问题解答
影响时差曲线的主 要因素
井眼补偿声波测井
声波测井资料的应 用
时差即速度的倒数:t 1 v
时差亦称慢度(Slowness), 其单位是:微秒/米或微秒/英尺.
增益脉冲鉴别和计数电路 作用:对从地面输送下来的增益脉冲进行整
形、鉴别和计数。 电路组成:见P194和P195,主要由滤波、
可变增益放大器、峰值保持器 和电压比较器等组成。
接收放大器电路 作用: 组成:
接收放大器电路
SLT-N地面接口电路
作用 组成: 声波测井模块(SLM) 通用电子线路单元(GEU)
选通门电路 作用:1.7ms(第2相)
4.4ms(第3相)信号门 4.5ms(第3相)GR禁止 构成:见P192,由单稳态、门电路等组成

声波测井原理allPPT课件

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曲线最高点C的应力值称为抗压 强 度 P( 或 压 缩 强 度 ) , 其 值 大 约 为弹性限度的1.5~2倍。
IV段:在C点以后外力逐渐下降,则应力-应变关系沿着CD方向下 滑,即岩石呈明显的塑性变形。外力完全卸除后将有较大剩余变形 R。 过C点以后岩石发生稳态破裂,即岩石固相骨架发生微破裂;破裂 进一步发展时将发生非稳态破裂,即岩石破碎成为若干块,此时应 力约为最大应力(抗压强度)的85%左右。
III表示应力较大时,由于发生塑性形变或孔隙、裂缝的扩大或延 伸,或骨架部分的稳态破损,应力与应变之间不再保持线性关系;
IV段表示当应力逐渐减小时,由于已发生塑性变形,应力与 应变不再保持单值关系;在应力减小到零时仍有剩余应变。
2. 岩石受力变形的几种模式 地下岩石特点: ①靠近地表的岩石近于弹性体,即应力与应变之间的关系近似于虎 克定律; ②地表以下10~20公里深处的岩石,由于温度和压力增加,岩石具 有较明显的塑性和粘滞性,应力与应变之间时间滞后明显,且剩余 变形明显; ③岩石的变形和应力状态都与时间有关。
一 物体分类
弹性体:当物体受力发生形变,一旦外力取消又能恢复原状的物体,称 为弹性体。
塑性体:反之,当物体受力发生形变,一旦外力取消而不能恢复原状的 物体,称为塑性体。
弹性体
可变成
塑性体
在声波测井中,声源的能量很小,声波作用在岩石上的时间 很短,因而岩石可以当成弹性体,在岩石中传播的声波可以 被认为是弹性波。
➢1927年9月5日,Schlumberger 兄弟及Doll在法国的皮切尔布郎测 得第一条电阻率曲线,开创了测井技术。
➢测 井 仪 器 : 进 行 测 井 所 用 的 专 门 设 备 , 即 用 以 测 量 地 下 岩层地球物理参数的仪器。 ➢测井曲线:测井作业所得到的反映地下岩层某种物理量 随深度变化的曲线。

第八章声幅测井

第八章声幅测井

图 折射声幅测井声系
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地层越致密,其密度越大、传播的速度越高,则地 层对声波的吸收系数越小;反之,亦然。
图 声幅测井与声速测井曲线划分裂隙带 .
根据图中声幅曲线明显的低异常,以及声波时差曲线 突出的高异常并带有周波跳现象来划分裂隙带A、B、C、 D和E。
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第二节 反射声幅测井
反射声幅测井的声系 仅由一个声波换能器组 成。 该声系中,换能器 既是声波发生器,又是 声波接收器。换能器当 发射器时,以一定的频 率定时向井壁垂直发射 脉冲声波,声波在井壁 垂直反射回来。
第八章 声幅测井
声幅测井是专门用来测量声波幅度的一类声测井方法 的统称。
声幅测井
折射声幅测井 反射声幅测井 固井声幅测井或水泥胶结测井
.
第一节 折射声幅测井
通常,声幅测井就是折射 声幅测井的简称。采用单发单 收声系。声波从发射器T出发到 被接收器R接收,经历了两次折 射和三个传播的过程。在三个 传播过程中,两个是在泥浆中 传播,一个是在地层中传播。 泥浆是流体,它对声波的吸收 比固体小得多。这样接收器接 收到的滑行波幅度的衰减,主 要决定于地层对声波的吸收。
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图 反射声幅测井探管原理图 a-探管; b-波形图;
1-声波换能器; 2-扶正器
1、确定岩层产状 根据一定深度比的超声成像图可以看出,倾斜 岩层的分界面在图上显示出正弦曲线状的黑白痕迹。 量出正弦图形的高度差H(极大值与极小值的间距), 再从井径曲线上查出该深度处的实测井径值d,即可 由下式得到岩层的视倾角。
s
arctg
H d
图 超声成像图片的应用(据黄作华) a一计算岩层的视倾角与视倾向;b一查明裂隙与溶洞的发育情况
.
极值联线所指示的方位为视倾向。再利用井斜资料, 即可计算出真倾角与真方位,从而确定出岩层的产状。
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第八章 声幅测井
声幅测井是专门用来测量声波幅度的一类声测井方法 的统称。
声幅测井
折射声幅测井 反射声幅测井 固井声幅测井或水泥胶结测井
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第一节 折射声幅测井
通常,声幅测井就是折射
声幅测井的简称。采用单发单 收声系。声波从发射器T出发到 被接收器R接收,经历了两次折 射和三个传播的过程。在三个 传播过程中,两个是在泥浆中 传播,一个是在地层中传播。 泥浆是流体,它对声波的吸收 比固体小得多。这样接收器接 收到的滑行波幅度的衰减,主 要决定于地层对声波的吸收。
s
arctg
H d
图 超声成像图片的应用(据黄作华) a一计算岩层的视倾角与视倾向;b一查明裂隙与溶洞的发育情况
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图 反射声幅测井探管原理图 a-探管; b-波形图;
1-声波换能器; 2-扶正器
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1、确定岩层产状 根据一定深度比的超声成像图可以看出,倾斜
岩层的分界面在图上显示出正弦曲线状的黑白痕迹。 量出正弦图形的高度差H(极大值与极小值的间距), 再从井径曲线上查出该深度处的实测井径值d,即可 由下式得到岩层的视倾角。
图 折其密度越大、传播的速度越高,则 地层对声波的吸收系数越小;反之,亦然。
图 声幅测井与声速测井曲线划分裂隙带 3
根据图中声幅曲线明显的低异常,以及声波时差曲 线突出的高异常并带有周波跳现象来划分裂隙带A、B、 C、D和E。
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第二节 反射声幅测井
反射声幅测井的声系 仅由一个声波换能器组 成。 该声系中,换能器 既是声波发生器,又是 声波接收器。换能器当 发射器时,以一定的频 率定时向井壁垂直发射 脉冲声波,声波在井壁 垂直反射回来。
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