Page 45 - 《应用声学》2021年第6期
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第 40 卷 第 6 期              陈雪莲等: 偶极子声波测井在套管井中的声场特征                                           841


                   4.7                                         频成分波的传播速度低于高频波,激发强度随着频
                                                               率的增加快速降低,频散趋势类似于单极斯通利波;
                                                               当套管与水泥环或水泥环与地层之间的流体环厚
                  ູᡰ/m                                         度增加时相速度逐渐增大,套管弯曲波的相速度对
                                                               流体环厚度的强敏感性为利用套管弯曲波的相速
                                                               度反演流体环厚度提供了可能。
                   3.6                                             (3) 在已知地层声学性质、井眼和套管参数后,
                       ෺໤        ݓኮिజฉ
                                                               可尝试通过将现场测量偶极波形数据提取的弯曲
                       ጫฉ  ڡࡏिజฉ
                      0       3      6       9       12
                                    t/ms                       波频散曲线与理论模型计算的频散曲线相拟合估
                                 (a) ᫼ѵܦฉฉॎ                    算水泥环界面的流体环等效厚度,反演结果也将反
                                                               映水泥缺失的程度。
                    2.5

                    2.0
                  ᤴए/(kmSs -1 )  1.5                             [1] 陈雪莲, 陈晓晓, 王瑞甲, 等. 偶极子声源在套管井中的应用
                                                                              参 考 文
                                                                                           献
                    1.0
                                                                   研究 [J]. 测井技术, 2007, 31(2): 245–248.
                                                                   Chen Xuelian, Chen Xiaoxiao, Wang Ruijia, et al. Study
                    0.5
                                                                   on the application of the dipole source in the cased-hole
                                                                   acoustic logging[J]. Well Logging Technology, 2007, 31(2):
                      0    2    4    6     8    10   12
                                    t/ms                           245–248.
                                                                 [2] Murray D, Li Y, Voskamp A, et al.  Advanced com-
                                (b) ௑ᫎਥएᄱТڏ
                                                                   pressional and shear slowness sonic acquisition in cased
                    2.5
                                                                   wells[C]. Proceedings of the 9th SEGJ International Sym-
                                                                   posium, 2009.
                    2.0                                          [3] Wang H, Fehler M. The wavefield of acoustic logging in a
                  ᤴए/(kmSs -1 )  1.5  ڡࡏिజฉ                        cased-hole with a single casing–Part I: a monopole tool[J].
                                                                   Geophysical Journal International, 2018, 212(1): 612–626.
                    1.0
                                                                 [4] Wang H, Chen S, Huang C, et al. Architecture of sand-
                                                                   stone bodies of Paleogene Shahejie formation in Northern
                    0.5                   ࠄᬅฉॎଢԩᄊᮠஙజጳ
                                          ࠄᬅฉॎଢԩᄊᮠஙజጳ              Qikou Sag, Northeast China[J]. Journal of Earth Science,
                                          ေ᝷ݓኮिజฉᮠஙజጳ
                              ݓኮिజฉ       ေ᝷ڡࡏिజฉᮠஙజጳ              2017, 28(5): 1078–1085.
                     0
                      0     2     4      6     8     10          [5] 李刚, 吕伟国, 崔志文, 等. 套管井偶极弯曲波频散向高频偏
                                     f/kHz                         移的特性 [J]. 地球物理学报, 2018, 61(1): 379–388.
                                (c) ᮠဋᤴएᄱТڏ                        Li Gang, Lyu Weiguo, Cui Zhiwen, et al. Characteris-
                                                                   tics of dipole flexural wave dispersion shift to the high-
                           图 12  现场实例分析                            frequency in cased hole[J]. Chinese Journal of Geophysics,
                      Fig. 12 Analysis of the field data            2018, 61(1): 379–388.
                                                                 [6] 刘继生, 王克协. 偶极子横波测井中井况变化对井内声场影响
             4 结论                                                  的理论分析 [J]. 测井技术, 1998, 22(S1): 11–13
                                                                 [7] 刘金霞, 崔志文, 李刚, 等. 横向各向同性地层 (VTI) 井孔
                                                                   声弹效应对弯曲波的影响 [J]. 地球物理学报, 2012, 55(10):
                 本文利用实轴积分法计算得到了套管井中偶
                                                                   3485–3492.
             极声源激发的全波波形,模拟了偶极子源在套管井                                Liu Jinxia, Cui Zhiwen, Li Gang, et al. Acoustoelastic
             不同胶结条件下的模式波传播特征,分析了地层弯                                effects on flexural waves in a borehole surrounded by a
                                                                   transversely isotropic (VTI) elastic solid[J]. Chinese Jour-
             曲波和套管弯曲波的频散、衰减和激发强度等响应
                                                                   nal of Geophysics, 2012, 55(10): 3485–3492.
             特性,得到以下认识和结论:                                       [8] 刘金霞, 王克协, 曹正良, 等. 套管井应力集中诱导井周波速
                 (1) 与裸眼井相比,下套管后地层弯曲波的频                            各向异性的研究 [J]. 地球物理学报, 2005, 48(2): 717–723.
             散曲线向高频偏移,胶结良好时的频移量最大。                                 Liu Jinxia, Wang Kexie, Cao Zhengliang, et al. The ef-
                                                                   fects of stress concentrations of cased hole on induced az-
                 (2) 在水泥环第I界面或第 II界面胶结差时,接
                                                                   imuthal anisotropy velocity distribution[J]. Chinese Jour-
             收的波列中会观测到套管弯曲波,其频散特征是低                                nal of Geophysics, 2005, 48(2): 717–723.
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