Page 134 - 《应用声学》2024年第6期
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             像结果分别如图 7(e) 和图 7(f) 所示。对比可知,环                    定 II 界面的位置,但是难以得到起伏 II 界面的构造
             空介质为水泥的偏移速度模型能够很好地恢复原                             特征。这说明在实际应用中,需要综合多种偏移
             始 II 界面的产状,但是会在成像结果中产生多个                          速度模型的成像结果来确定 II 界面的构造特征与
             伪像。大尺度平滑的偏移速度模型能够很好地确                             几何位置。

                    0                           0                           0
                                                                                                   
                   0.1                         0.1                         0.1
                                                                                                   
                   0.2                         0.2                         0.2                     
                                                                                                   
                  z/m  0.3                    z/m  0.3                    z/m  0.3                   v⊳(mSs -1 )


                   0.4                         0.4                         0.4                     
                                                                                                   
                   0.5                         0.5                         0.5
                                                                                                   
                   0.6                         0.6                         0.6                     
                     0  0.035  0.070  0.105  0.140  0  0.035  0.070  0.105  0.140  0  0.035  0.070  0.105  0.140
                            x/m                         x/m                         x/m
                   (a) ᡑ͒ڡࡏႍ᭧ᄊ൤໦ᤴएവی         (b) ݓՑ̮᠏ܸࡇएࣱ໏ᄊϠረᤴएവی          (c) ݓՑ̮᠏˞ඵซᄊϠረᤴएവی
                    0                           0                           0


                   0.1                         0.1                         0.1

                   0.2                         0.2                         0.2

                  z/m  0.3                    z/m  0.3                   z/m  0.3


                   0.4                         0.4                         0.4

                   0.5                         0.5                         0.5

                   0.6                         0.6                         0.6
                     100  150   200  250         0  0.035  0.070  0.105  0.140  0  0.035  0.070  0.105  0.140
                            ௑ᫎ/ms                       x/m                         x/m
                   (d) Л̌඀ᤃೝฉ٨ᄊՌੇฉॎ              (e) ࣱ໏ϠረᤴएവیᄊRTM            (f) ඵซϠረᤴएവیᄊRTM
                                         图 7  起伏 II 界面的正演速度模型与 RTM 成像结果
                         Fig. 7 Forward velocity model and RTM images for ragged cement-formation interface

                                                                   (2) RTM 技术适用于各类尺寸的套管,能够为
             3 结论与建议                                           全井段II界面高精度成像提供理论支撑;
                                                                   (3) RTM具备识别 I 界面和 II 界面水泥缺失的
                 本文基于数值模拟研究了水泥类型、套管尺寸、                         潜力;
             水泥胶结质量和 II 界面产状对套管井超声弯曲波                              (4) 多次波会产生多个与理论界面位置平行紧
             叠前RTM成像结果的影响规律,得到以下结论:                            邻的伪像,未来可以在偏移之前采用预测反褶积或
                 (1) 超声弯曲波测井 RTM 的成像质量取决于                      Randon 变换等方法压制多次波,提高 RTM 的成像
             环空介质与地层的波阻抗之差,当环空介质与地层                            质量;
             波阻抗差异较大时且不存在水泥缺失时,RTM技术                               (5) 在多层套管的超声测量环境中,水泥 -外层
             可以得到II界面的真实位置与几何形态;                               套管界面等价于单层套管的水泥 -高阻抗地层界面,
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