专利汇可以提供反射波成象测井仪器及测井方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种反射波成象 测井 仪器及测井方法,特别是涉及石油钻探过程中的测量 地层 物理性质的测井技术。为了克服现有测井技术不能满足远探测测井需要的不足,提供一种反射波成象测井仪器及测井方法,该仪器发射阵列(2)安装有工作 频率 为10~15kHz的高频发射换能器(21)和工作频率为5~9kHz的低频发射换能器(22);接收阵列(4)安装有响应频率为2~20kHz接收换能器(41);隔声体(3)为固定长度隔声体(31)和可变长度隔声体(32);测井方法包括反射波 信号 的处理和测井解释等。应用本 发明 可将井壁附近的径向探测距离从1m提高到10m,不破坏井壁,且反射波信号可控和可重复。,下面是反射波成象测井仪器及测井方法专利的具体信息内容。
1.一种反射波成象测井仪器,包括发射电子仓、发射阵列、隔声体、 接收阵列、接收电子仓,且从上至下依次联接,其特征在于:所述的发射 阵列(2)安装有高频发射换能器(21)和低频发射换能器(22);接收阵 列(4)安装有接收换能器(41);所述的高频发射换能器(21)的工作频 率为10~15kHz,低频发射换能器(22)的工作频率为5~9kHz;接收换 能器(41)的响应频率为2~20kHz;所述的隔声体(3)为固定长度隔声 体(31)和可变长度隔声体(32)。
2.根据权利要求1所述的反射波成象测井仪器,其特征在于:所述 的高频发射换能器(21)的工作频率为11~12kHz,低频发射换能器(22) 的工作频率为6~7kHz。
3.根据权利要求2所述的反射波成象测井仪器,其特征在于:所述 的高频发射换能器(21)的数量为4只,沿发射阵列(2)的轴向均布在发 射阵列(2)的上部,高频发射换能器(21)之间安装有短绝缘隔套(23); 低频发射换能器(22)的数量为2只,沿发射阵列(2)的轴向均布在发射 阵列(2)的下部,低频发射换能器(22)之间安装有短绝缘隔套(25); 高频发射换能器(21)与低频发射换能器(22)之间安装有长绝缘隔套(24)。
4.根据权利要求1所述的反射波成象测井仪器,其特征在于:所述 的接收换能器(41)的数量为4~8只,沿接收阵列(4)轴向均布,相互 之间安装有绝缘隔套(42)。
5.根据权利要求1所述的反射波成象测井仪器,其特征在于:所述 的可变长度隔声体(32)的长度调节范围为0~9m。
6.根据权利要求5所述的反射波成象测井仪器,其特征在于:所述 的固定长度隔声体(31)、可变长度隔声体(32)的外壳(35、36)上沿圆 周有纵向和横向交错的刻槽(33)。
7.根据权利要求5所述的反射波成象测井仪器,其特征在于:所述 的固定长度隔声体(31)、可变长度隔声体(32)采用的阻尼材料(34)为 橡胶加吸声陶瓷组合。
8.一种应用权利要求1所述的反射波成象测井仪器的测井方法,包 括波信号数据的读取、波信号的处理、反射波信号解释,其特征在于:
(1)反射波测井信号处理步骤如下:
A.信号分离:将波形记录中的纵波、横波和带低频干扰成分的波分离;
a.当井外反射界面与井壁平行或夹角为0°~20°时,采用分段压制 方法分离纵波,当井外反射界面与井壁夹角为>20°~<90°时,采用中 值滤波方法分离纵波;
b.采用分时间段压制幅度分离横波;
B.时差校正:时差校正公式
式中:ti——反射波到达时间
xi——源距
V(to)——时间to对应的速度
C.信号叠加:对信号进行叠加处理,增加反射波信号强度;
D.波场分离:利用在波形剖面上不同波成分之间速度的差异,采用 F-K滤波或τ-p滤波,
τ-p变换的离散形式为: (正变换) (反变换)
步骤如下:
a.取一段深度的波形做τ-p正变换,将信号从x-t域变换到τ-p域,
b.在τ-p域中对干扰信号区域做压制或时变切除,
c.做τ-p反变换,将信号恢复回x-t域;
E.时距转换:采用平均速度公式进行时距转换,将时间剖面转换成距 离剖面,转换公式为:
式中:V为对应的平均速度;
F.参数计算:根据深度或速度剖面上反射截面的位置和方向信息,计 算该截面与井眼之间的距离、延伸角度;
(2)对反射波图象进行定量分析和地质解释,步骤如下:
A.根据反射波的到达时间和倾斜方位,反演反射波信息所反映的界 面或裂缝的距离和角度;
B.根据井眼轨迹变化信息,判断界面或裂缝的地质方位;
C.用反射波测井成象图与偶级横波测井处理的各向异性图、斯通利波 反射系数图、地层倾角图、微电阻率成象图综合,详细描述地层面、裂缝、 断层的特征。
本发明涉及一种测量地层物理性质的测井技术,特别是涉及一种反射 波成象测井仪器及测井方法。
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