Page 20 - 应用声学2019年第5期
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             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
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                                                               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,
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                                                               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。
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                  ␡ᓖ/m  7
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                                                                              参 考 文        献
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                                                                 [1] Endo T, Tezuka K, Fukushima T, et al. Fracture eval-
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                     0    1   2    3   4    5    6   7             uation from inversion of Stoneley transmission and re-
                                ᡰ̌ᣉᄊඵࣱᡰሏ/m                         flections[C]. Proceeding of the 4th Society of Exploration
                                (b) ໅ศᄰय़˞0.8 m                     Geophysicists International Symposium, Tokyo, Decem-
                                                                   ber, 1998: 389–394.
                    3                                            [2] Hornby B E, Johnson D L, Winkler K W, et al. Frac-
                    4                                              ture evaluation using reflected Stoneley-wave arrivals[J].
                                                                   Geophysics, 1989, 54(10): 1274–1288.
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                                                                 [3] 余春昊, 李长文. 利用斯通利波信息进行裂缝评价 [J]. 测井技
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                  ␡ᓖ/m  7                                          术, 1998, 22(4): 273–277.
                                                                   Yu Chunhao, Li Changwen. Application of Stoneley waves
                    8                                              to fracture evaluation[J]. Well Logging Technology, 1998,
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                   10                                            [4] 车小花. 反射声波成像测井基础研究 [D]. 东营: 中国石油大
                                                                   学 (华东), 2003.
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                     0   1    2    3   4    5    6   7           [5] 法林, 马鸿飞. 一种声波阵列发射探头的设计 [J]. 石油学报,
                                ᡰ̌ᣉᄊඵࣱᡰሏ/m                         1991, 12(3): 52–57.
                                (c) ໅ศᄰय़˞1.6 m                     Fa Lin, Ma Hongfei. Design of a new type of array trans-
                                                                   mitting sonic sonde[J]. Acta Petrolei Sinica, 1991, 3(12):
                      图 8  不同溶洞模型的偏移成像图
                                                                   52–57.
               Fig. 8 Migration imaging of different size aper-   [6] 陈雪莲, 许孝凯. 相控线阵技术在套管井声波测井地层信息测
               tures’ cave                                         量中的应用 [J]. 石油学报, 2008, 29(5): 777–781.
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