Page 20 - 应用声学2019年第5期
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772 2019 年 9 月
当源距中点深度靠近或远离溶洞位置时,S-S 回波 实线标出的是实际溶洞在模型中的位置,成像位置
到时逐渐靠后,幅度逐渐减弱。从 S-S 回波同相轴 显示了溶洞前界面的准确位置。对比“抛物线”状波
的形态来看,与过井轴声阻抗不连续面反射产生的 形,偏移结果也有类似抛物线状结果,只是对溶洞所
“V” 字形特征不同,井旁溶洞产生的散射波特征为 在深度位置叠加效果更为明显。从偏移成像的效果
“抛物线” 形,这是在波形图上判断井旁溶洞构造的 来看,当溶洞直径从 2/3波长增大到 2 倍波长时,如
重要波形特征之一。 图所示,溶洞的成像幅度逐渐增大,成像效果逐渐
图 8 为不同溶洞模型的偏移成像图。图中黑色 清晰。
3 2 结论
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5 (1) 本文通过二维柱坐标系有限差分方法模拟
␡ᓖ/m 6 了井旁溶洞的偶极反射声波测井响应,得到了井旁
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溶洞尺寸不同情况下的回波信号,探究了地层横波
8
波长与井旁溶洞尺度之间的关系。当溶洞直径从
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2/3个波长增大到2个波长时,溶洞偏移反演的成像
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结果逐渐清晰,显示逐渐增强。
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0 1 2 3 4 5 6 7 (2) 井旁溶洞产生的散射波的等源距波形同相
ᡰ̌ᣉᄊඵࣱᡰሏ/m
(a) ศᄰय़˞0.5 m 轴中具有 “抛物线” 型特征,这与井旁地层反射界面
产生的 “V” 字型特征不同。在等源距阵列波形中,
3
溶洞的深度位于源距中点深度时,S-S 回波到时最
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早,幅度最强;随着仪器提升,源距中点深度逐渐靠
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近或远离溶洞的位置时,S-S回波幅度逐渐减小。
6
␡ᓖ/m 7
8
参 考 文 献
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图 8 不同溶洞模型的偏移成像图
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