地球物理测#(第二章)声波测井.ppt
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1、地 球 物 理 测 井,第二章 声波测井,心胸有多大,事业就有多大包容有多少,拥有就有多少,地球物理测井声波测井,声波测井是通过研究声波在井下岩层和介质中的传播特性,从而了解岩层的地质特性和井的技术状况的一种测井方法。,目前主要有以下几种声波测井方法:,声波时差测井(计算地层孔隙度和力学参数),水泥胶结测井CBL(研究固井质量),噪声测井(研究油井串槽和油气水流动情况),超声电视BHTV(观察井壁情况和裂缝),声速类测井,声幅类测井,声波变密度测井VDL(观察井壁情况和裂缝),声波频率特性类测井,声波测井既可应用于裸眼井,也可应用于套管井测井,方位声波成像测井偶极横波成像测井井周声波成像测井超
2、声波成像测井,声波成像测井,岩石的声学性质,是一种机械波,是介质质点振动向四周的传播。目前声波测井使用的频率为20Hz2MHz。,声 波,20HZ 频率 20KHZ,次声波,频率 20HZ,超声波,频率 20KHZ,什么叫声波?,岩石的声学性质,一、岩石的弹性及弹性参数,是指物体受有限外力而发生形变后恢复原来形态的能力。,1、弹性,2、物体的分类,弹性体,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。,岩石的声学性质,3、描述弹性体的参数,(1)杨氏模量E(定义为应力与其应变之比),F作用外力;l、s分别为弹性体
3、长度、横截面积;E弹性体的杨氏模量,kg/cm2或dyn/cm2,F/S为作用于单位面积上的力,称为应力。为弹性体在力方向上的相对形变,称为应变。,物理意义:描述弹性体发生形变的难易程度。,Hook定律:,岩石的声学性质,(2)泊松比(定义为外力作用下,弹性体的横向应变与纵向应变之比),=弹性体的横向应变/纵向应变=(d/d)/(l/l),物理意义:描述弹性体形状改变的物理量。,(3)体积弹性模量 K(定义为应力与弹性体的体应变之比),K=应力/体应变=(F/S)/(V/V)(kg/cm2),体应变也称膨胀率,(4)切变模量(),切应变:弹性体的形状改变而体积未发生变化。,:切变角,tg=l/
4、d,当很小时,tg=l/d,岩石的声学性质,切变波的特点:体积不变,边角关系发生变化。,=切应力/切应变=(Ft/s)/=(Ft/s)/l/d,剪切模量是弹性体在剪切力Ft作用下,切应力(Ft/s)与剪切变之比。,岩石的声学性质,常见岩石的弹性模量参见P86表6-1,岩石的声学性质,二、声波在岩石中的传播特性,1、纵波、横波的定义,纵波(压缩波或P波):,横波(剪切波或S波):,介质质点的振动方向与波的传播发向一致。弹性体的小体积元体积改变,而边角关系不变。体积模量不等于零的介质都可以传播纵波。,介质质点的振动方向与波传播方向垂直的波。特点:弹性体的小体积元体积不变,而边角关系发生变化,例:切
5、变波。剪切模量不等于零的介质才能传播横波。,岩石的声学性质,在井下,纵波和横波都能在地层传播,而泥浆中只能传播纵波。,注意,横波不能在流体(气、液体)中传播,因为它的切变模量=0,纵波可以在气体、液体和固体中传播。,岩石的声学性质,2、岩石的声速特性,声波在介质中的传播特性主要指声速、声幅和频率特性。,纵波速度,横波速度,E杨氏模量,泊松比,介质密度,岩石的声学性质,常见岩石及某些物质纵波传播速度(或传播时差)见P87表6-2,纵横波比,由于大多数岩石的泊松比等于0.25,所以岩石的纵横波速度比为1.73。可见,岩石中传播的纵波比横波速度快。一般,岩石的密度越大,传播速度越快,反之亦然。,在声
6、速测井中,纵波是首波。,岩石的声学性质,三、声波在介质界面上的传播特性,1、声波在界面上的反射和折射,1,2,入射波P,反射波,折射波,P1,S1,V1,V2,P2,S2,1,折射定律,Vp1Vp2190,1*第一临界角,滑行纵波,岩石的声学性质,Vp1Vs2290,折射定律,2*第二临界角,滑行横波,在产生滑行纵波和滑行横波以后,其逆过程也成立。,岩石的声学性质,滑行纵波和横波沿界面滑行时,将沿临界角方向向介质中辐射能量。对于井下岩层,一般都满足vm(泥浆速度)vp(地层速度)第一临界条件,因此井中很容易激发沿井壁滑行的地层纵波。,常见介质的纵横波速度及第一第二临界角,2、反射和折射系数(R
7、、T),反射系数R:,1、2分别为介质、的密度,V1、V2分别为介质、的纵波速度,R=WR/W=(2V2-1 V1)/(2V2+1 V1),反射波的能量WR与入射波的能量W之比。,折射波的能量WT入射波的能量W之比。,T=WT/W=21 V1/(2V2+1 V1),折射系数T:,岩石的声学性质,岩石的声学性质,3.波阻抗、声耦合率,1)波阻抗,Z=波的传播速度*介质的密度=V,2)声耦合率,两种介质的声阻抗之比:Z1/Z2,Z1/Z2越大或越小,声耦合越差,R大,T小,声波不易从介质1到介质2中去。,Z1/Z2越接近1,声耦合越好,R小,T大,声波易从介质1到介质2中去。,各种固井质量评价测井
8、正是利用声波在不同介质中传播时能量的藕合状况来研究和评价固井状况的。,岩石的声学性质,4.井壁固液界面产生的两种波,A.瑞利波(井壁泥浆的交界面上产生的波,与横波混在一起不易区分。),在弹性介质的自由表面上,可以形成类似于水波的面波,这种波叫瑞利波(Rayleigh waves)如图所示,瑞利波具有以下特点:(1)产生在弹性介质的自由表面。(2)质点运动轨迹为椭圆。(3)质点运动方向相对于波的传播方向是倒卷的,波速约为横波波速的8090。,瑞利波示意图,B.斯通利波(Stoneley waves)由在泥浆中传播的纵波与在井壁中传播的横波相干产生的相干波。速度很低且可用于计算地层渗透率。,斯通利
9、波具有以下特点:(1)由井壁地层横波和钻井液中纵波相干产生。(2)对地层渗透性变化敏感。(3)低速,速度小于在钻井液中传播的直达波。在声波测井全波列图上,斯通利波是传播速度最低的声波。,岩石的声学性质,裸眼井声波测井接收器收到的全波列示意图,声速测井(声时差测井),声时差测井测量声波通过井下单位厚度岩层的传播时间,即时差t(s/m),由于时差的倒数就是声速v(m/s),因此又叫声速测井。,一、单发双收的测量原理,R:接收探头声能转化为电能,T:发射探头电能转化为声能,声速测井(声时差测井),1、产生滑行波的条件 V地层 V泥浆 产生滑行波的过程是可逆的,2、到达接收探头的波类,折射纵波,泥浆波
10、(直达波),反射波,3、让滑行纵波首先到达接收探头,因反射波、泥浆波都只在泥浆中传播,V地大于V泥,如果合理选择源距可以使滑行纵波首先到达接收探头,而成其为首波。,t=t2-t1=,如果井径规则,则AB=DF=CE,上式为:,显然:CD正好是仪器的间距(常数),时差与声速成反比。,时差的单位:s/m,声速测井(声时差测井),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。,5、输出的测井曲线,输出一条声波时差曲线,声速测井(声时差测井),时差 s/m,气层厚层,气水同层,气层,纵波速度,横波速度,,E增加,Vp增加,岩性不同 弹性模量不同 VP、VS的影响不同 VP、VS 不同,二
11、、岩石的声速特性及影响因素,1、VP、VS与、E间的关系,声速测井(声时差测井),2、孔隙度的影响,流体的弹性模量和密度都不同于岩石骨架,相对讲,即使岩性相同,其中的流体也不同。孔隙度 传播速度,3、岩层的地质时代的影响,实际资料表明:厚度、岩性相同,岩层越老,则传播速度越快。,声速测井(声时差测井),4、岩层的埋藏深度,岩性和地质时代相同:埋深增加导致传播速度增加,结论:可用传播速度来研究岩层的岩性和孔隙度。,声速测井(声时差测井),三、声波时差曲线的影响因素,声波时差曲线反映岩层的声速,声速高的时差值低,声速低的时差值高,因此时差值受地层特性的控制,此外还受到井条件及仪器本身的影响。,声速
12、测井(声时差测井),声速测井(声时差测井),1.井径的影响,R1处在井径扩大井段,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。,R1位于正常或缩小井段,R2位于井径扩大井段,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。,当R1和R2都处于井径扩大或缩小井段时,t1、t2同时增加或下降,时差不变。,2.岩层厚度的影响,(1)厚层(hl间距),曲线的半幅点为层界面,曲线幅度的峰值为时差。,(2)薄层(hl间距)曲线受围岩的影响大,高速地层的时差增加,用半幅点确定的层界面(视厚度)岩层的真实厚度。,间距,间距,声速测井(声时差测井),声速
13、测井(声时差测井),3、周波跳跃的影响,(1)产生的原因,由于滑行首波在到达接收探头的路径中遇到吸收系数很大的介质,首波能触发R1但不能触发R2,R2被幅度较高的后续波触发,因此,时差增大。,(2)周波跳跃的特点,时差值大大增加,且呈周期性的跳跃,声速测井(声时差测井),(3)产生周波跳跃的各种情况,含气的疏松砂岩,泥浆气侵,裂缝性地层或破碎带,在现场解释中周波跳跃往往可以作为气层或裂缝带的特征。,地球物理测井声波测井,声速测井(声时差测井),四、井眼补偿声速测井(BHC),井眼不规则时,有:,T1,R1,R2,T2,A,B,E,C,从图中所知:CR2BR1,ER1CR2,声速测井(声时差测井
14、),声速测井(声时差测井),井眼补偿声波时差:,消除井径变化产生的影响,井眼补偿声波测井由于源距短,只能在井眼直径较小的井中测得地层的声速,并且接收器收到的初至波是沿井壁传播的折射波。,说明,五、长源距声波测井(LSS),声速测井(声时差测井),发射器到接收器的距离为8ft、10ft、12ft,(1)井径很大,(2)井周围泥岩发生蚀变时,一些非固结和永冻地层中径向声速发生变化。,以上两种情况是BHC无法解决的。,1、解决的问题,声速测井(声时差测井),2、优点,时差不受泥浆侵蚀或大井眼影响,如果不考虑散射问题,它测得的速度完全可以与地震记录的速度对比。,七、时差曲线的应用,1.判断气层、确定油
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