声波测井课物理基础.ppt
《声波测井课物理基础.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《声波测井课物理基础.ppt(41页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、声波测井方法和应用,主讲人:章成广,长江大学地球物理与资源学院,诸 论一、什么是声波测井1、介质在流体中传播的波称声波,在弹性介质中传播的波为弹性波机械振动波。2、频率2020000Hz,次声波、声波、超声波,特超声0.5GHz。3、波的特性体波(纵波、横波),界面波(全反射波:伪瑞利波、斯通利波)根据声波(或弹性波)在介质中传播原理,在井中测量声波传播速度、幅度(衰减)等特性,以确定地层特性的测井方法,二、目的应用1、确定孔隙度时差2、识别岩性时差、幅度衰减3、油气识别时差、幅度衰减、Vp/Vs4、裂缝识别(或渗透性)低频斯通利波、波形、幅度衰减5、固井质量、钻井工程(弹性系数、地层压力、破
2、裂压力)、采油开发(弹性系数、岩石强度、出砂指数)6、地震标定、构造确定、工程物探,诸 论,三、声波测井发展声波测井40年代末50年代出现,先后出现有:声速测井、声幅测井、井下电视、长源距声波、偶极子及多极子横波测井、阵列声波测井等模拟信号数字成像,数字化信息化成像化系列化,诸 论,声幅测井(Acoustic Amplitude Well-logging),声速测井(Acoustic Velocity Well-Logging),声波全波列测井(Acoustic Full Waveform Logging),三、声波测井发展几个代表的发展阶段:1.Wyllei(1956)时间平均公式提出;2.
3、70年代末长源距声波全波列测井出现;3.80年代中期阵列声波测井出现;4.90年代末偶极子及多极子横波测井出现;5.井下声幅电视出现及井周声波成像方法的完善.,诸 论,特别是声波测井与地震资料结合,在解决地下地质构造、判断岩性、识别压力异常层位、探测和评价裂缝、判断储集层中流体的性质等方面起着重要作用,使声波测井成为结合测井和物探的纽带,并有着良好的发展前景。,三、声波测井发展 从声波测井发展特点来看,仪器的研制略超过方法理论的完善,即大致在理论方法指导下研制成功仪器,在测井资料前提下使方法完善。声波测井理论70年代末发展起来(52年Biot)弹性、孔隙介质、层状(横向)同性 从几何声学理论声
4、学(波动理论),通过数学分析、数值模拟、实验测量使声波测井理论得到完善。,诸 论,几个重要的研究方向:1.井中波形理论数值模拟2.声波全波列信息提取及解释评价3.孔隙介质声学及声波测井资料的地质解释研究4.声脉冲发射成像测井及水泥胶结测井方法研究5.偶极子及多极子横波测井研究6.井间声波探测井及振电效应探测技术研究,诸 论,面临问题及发展趋势,1.对储层的认识及地层的声学模型2.反演问题多解性地质约束、物理约束3.服务对象扩大(储层非储层)4.联合反演(地质、地震、其它测井结合)5.声频谱测井(频率谱、幅度、应力场)6.工程物探、生态环境波的正确认识(岩石物理、波动理论)信息提取(数字信号处理
5、)解释模型(地质),诸 论,教材与参考资料,教材:声波测井理论基础及其应用参考资料:1、声波测井原理-石油工业出版社-楚泽涵2、声波测井-石油工业出版社-SPWL专题选辑3、Acoustic wave in borehores-,4、套管井测井解释原理与应用-石油工业出版社5、定量测井声学 唐晓明 郑传汉 6、“测井技术”杂志,诸 论,第一章 声波测井-物理基础,声波或弹性波是指弹性介质中传播的压强、应力、质点位移、质点速度等的变化或几种变化的综合。声波是物质的一种运动形式,它由物质的机械振动产生,通过质点间的相互作用将振动由近及远的传播,而质点与质点之间有弹性并且相互联系,所以声波在物质中的
6、传播与物质的弹性密切相关,第一节 声波与声场,声波测井发射的声波能量较小,作用在岩石上的时间也短,所以对声波测井来讲,岩石可看作弹性体。因此研究声波在岩石中的传播规律,可以应用弹性波在物质中的传播规律。,声波参数:频率(f)、周期(T)、速度、波长(=C.T)、波数(2/=/C),第一章声波测井-物理基础,声场的基本概念与描述声场的基本物理量,声场是指介质中有声波传播的区域。描述声场的基本 物理量一般有声波速度、声压、声功率、声强等。,压力或压强,声波在某一单位时间内,沿其传播方向通过波阵面所传递的能量称为声功率;单位面积上声功率的大小称为声强。,为质点振动速度,振动过程要比声源滞后,牛顿第二
7、定律:,第一章声波测井-物理基础,声场的基本概念与描述声场的基本物理量,c称之为波阻抗或声阻抗,通常以Z表示,相对于欧姆定律,声强:,声场中,单位体积内的声能量称为声能量密度,第一章声波测井-物理基础,第二节 岩石的弹性与弹性系数,声波测井中声波的传播介质是岩石,而影响声波在岩石中传播的主要因素是岩石的岩性及其它的物理、化学性质。,什么是弹性、塑性介质?,理想弹性体的基本特征:,1、物体是连续;2、物体是均匀的;3、物体是各向同性的;4、物体是完全弹性的。应力-应变关系是线性的,服从广义虎克(Hooke)定律。,地球物理学研究的对象是地壳中各种不同地质年代、由不同成分矿物组成、结构各异的岩石。
8、显然,地下岩石并非理想弹性体。,1、孔隙和裂缝,并不是连续介质;2、固体与流体相对滑动。,对于声波测井,由于发射的声波能量较小,作用在岩石上的时间也短,所以在声波测井中,岩石可看作弹性体近似弹性体。因此研究声波在岩石中的传播规律,可以应用弹性波在物质中的传播规律。,第一章声波测井-物理基础,岩石应力-应变、弹性系数,应变:单位长度所产生的形变,应变包括角应变、体应变、线应变三种。,应力:单位横截面所产生的内聚力,它是在弹性体内部发生形变的体积元和相邻的体积元之间相互作用的量度,是弹性体反抗 使其发生形变的外力而产生的内力。,用弹性系数来确定弹性介质的弹性性质杨氏模量(E)、剪切模量(G)、体积
9、弹性模量K、泊松比、密度、拉梅系数。,杨氏模量又可以称为拉伸模量和纵向伸长系数,一般用E表示。在线性弹性形变区,应力与应变的比值称为杨氏模量。,剪切模量又可以称为切变模量和刚性模量,一般用G表示。指弹性体在发生单位角应变时所需的剪切应力的大小。(流体中G=0),体积弹性模量又称体积压缩模量,一般用K表示,指弹性体受均匀静压力时,静压力与体应变的比值。,Y,第一章声波测井-物理基础,岩石应力-应变、弹性系数,泊松比一般用表示,表征弹性材料变形时横向缩短和纵向伸长的比值。,岩石的密度定义为单位体积岩石的质量,一般用表示。,表征应力和应变方向一致和互相垂直的两个系数称为拉梅系数。,=G,一些岩石和介
10、质的与弹性性质有关的参数,第一章声波测井-物理基础,岩石应力-应变、弹性系数,弹性常数之间的转换关系表,第一章声波测井-物理基础,第三节 岩石的声波速度与影响因素,声波速度,泊松比的取植范围为00.5,r显然总是大于1,可见纵波速度总是大于横波速度。对自然界中常见的岩石来说,=0.25,这样可以得到:r=1.73。理想流体中不存在切应变,即,所以理想流体中无横波存在,只有纵波。,一、影响岩石声波速度的因素:,1.岩性是影响声速的最主要因素,第一章声波测井-物理基础,第三节 岩石的声波速度与影响因素,不同岩性矿物的声波速度,不同灰质胶结物砂岩声速(胜利油田),1.岩性是影响声速的最主要因素,第一
11、章声波测井-物理基础,第三节 岩石的声波速度与影响因素,2.孔隙和流体性质对声波速度的影响,Vp,3.压力对声波速度的影响,经分析压力对声速的影响可达35%以上,4.温度对声波速度的影响,温度由25变到120,波速减小最大的为8.21%,最小的为1.12%,平均误差不到3.5%,因此相对压力而言,认为温度对岩心声速的影响可以忽略,第一章声波测井-物理基础,第三节 岩石的声波速度与影响因素,5.岩石生成的地质条件对声波速度的影响,不同的泥岩地层的声速(前苏联),6.埋藏深度对岩层速度的影响,例如江汉油田,深度为1500m处的典型砂岩,声波时差值为295s/m;当深度增至3300m时,典型砂岩的声
12、波时差减小到235 s/m。,此外,岩层速度与构造上的位置、断层特性有关。岩性相同并属于同一地质年代的岩层,位于构造顶部的声速要大于构造翼部的声速。但顶部风化,Vp。,第一章声波测井-物理基础,第四节 声波在井中的反射和折射,在声波测井中,一般在作定性分析时,大多采用射线声学理论或几何声学理论。射线声学对于了解声波在井内传播的路径和走时是非常有用的。但是,射线声学理论是波动理论的一种近似,声波波长与模型的几何尺寸相比非常小时才适用。在实际声波测井中,当声源的发射主频为20kHz时或更低时,如果井内流体的波速为1500m/s,那么此时声波的最小波长为0.075m,而井半径一般为0.1m。由此可见
13、,射线理论并不能完全适用于声波测井,因而也不能完全解释井内所传播的所有波型。,1费尔马原理:任意两点的传播路径满足所用时间最小的传播条件。,2惠更斯原理:介质中波所传播到的各点都可以看成新的子波源,子波是以所在介质的声波速度传播的,新的波前就是由这些子波相互叠加而形成的,这些子波所形成的包络决定了新的波前。,3.斯奈尔(Snell)定律:入射波、反射波和透射波沿分界面视速度相等。,第一章声波测井-物理基础,第四节 声波在井中的反射和折射,一、声波在井壁上的反射与折射,速度大,角度大,不考虑声波传播过程的各种衰减的情况下,声波发生反射和折射能量的分配取决于泥浆和井壁两种介质的声阻抗值大小以及入射
14、角和折射角的关系。当不考虑折射横波时,能流(功率)反射系数和折射系数可表示为,声波垂直井壁入射,反射系数:,折射(或透射)系数:,1、Z2 Z1同相位,2、Z2 Z1反相位,3、两者相差大,反射能量大,声耦合差,第一章声波测井-物理基础,第四节 声波在井中的反射和折射,二、井内传播的波,直达波和反射波(或多次)、滑行波、全反射波,滑行纵波:由折射定律 也就是折射纵波沿井壁岩层传播滑行纵波,此时入射角为第一临界角,即 滑行横波:第二临界角,某些地层纵、横波速度和临界角Vf=1600m/s,=1.2g/cm3,二、井内传播的波,第四节 声波在井中的反射和折射,第一章声波测井-物理基础,三、滑行波(
15、纵波)作为首波接收几何声学条件,声波测井是接收地层纵波滑行纵波,来反映地层的特性。就要把滑行波与直达波、反射波区分开来。,直达波TR:,反射波TBR:,滑行波:TACR,V1,VP,第四节 声波在井中的反射和折射,第一章声波测井-物理基础,1滑行波作为首波接收的条件,根据费尔玛最小原理,滑行波最先到达R处所满足的条件:,取泥岩(最低):Vp=1800,V1=1600,a=0.1L#=0.825m取白云岩(最高):Vp=7900,V1=1600,a=0.1L#=0.25m,V1,VP,第一章声波测井-物理基础,三、滑行波(纵波)作为首波接收几何声学条件,当L0.825m时,在整个地层剖面,接收的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 声波测井 物理 基础
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5952852.html