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第2章第4节偶极横波成像测井仪DSI
第四节 偶极横波成像测井仪DSI
(Dipole Shear Sonic Imager-斯伦貝谢)
(MAC---多极阵列声波测井仪Atlas);一、DSI(MAXIS—500系统)的测井原理
㈠、发展背景
1 早期声波测井没有利用滑行纵波首波以后的续至波信息。
2 单极声波全波列测井遇到的难题是在软地层(横波速度小于井眼流体纵波声速的地层)中无法测量横波信息。;㈢、挠曲波:是一种频散界面波,即挠曲波的传播速度会随频率的变化而变化,在低频时,挠曲波以横波的速度传播,高频时则以低于横波的速度传播。;二、DSI的测井仪器
㈠、井下仪器结构;㈡、DSI工作方式
1 下偶极方式:采集和处理下偶极发射器激发的8个偶极波形,提供横波时差的测量结果DT1。
2 上偶极方式:采集和处理上偶极发射器激发的8个偶极波形,提供横波时差的测量结果DT2。
3 斯通利波方式:采集和处理由低频脉冲激励单极发射器产生的8个单极波形,提供斯通利波时差的测量结果DTST。;在实际测井中,通常选择纵横波方式、斯通利波方式和一种偶极方式,提供纵波、横波和斯通利波的测量结果。;三、DSI的数据处理及成果
㈠、数据处理方法
为了提取各种波的时差或慢度,必须处理采集的波形和过域数据。方法一种是慢度-时间相关法,数字初至探测法。
1 慢度-时间相关法(STC--Slowness Time Coherence):这是一种类似于地震中使用的相似算法,检测阵列接收器中相关的波至,并估计它们的慢度;这种方法在处理之前首先对波形进行滤波,以消除所有直流偏移和信号频带以外的噪声,然后校正挠曲波频散引起的偏差,最后进行相关处理;STC算法主要处理偶极方式、斯通利波方式和纵横波方式得到的数字化波形。提取纵波、横波、斯通利波,计算各种波的时差。
方法与地层倾角处理方法类似;2 数字初至探测法(DFMD---Digital First-Motion Detection):DFMD处理以首波检测方式得到的过阈数据;这种算法采用由采集电子线路短节对每个接收波形导出的幅度过阈时间,然后把这些过阈时间输入到一种识别和跟踪算法中,将初至传播时间输入到一个慢度计算算法中,计算在阵列范围内平均的初至波慢度。;四、测井成果;;;四、资料应用
1 探测???层:利用纵横波速度比(纵波在气层慢度增加,横波慢度却变化极小)在气层变大的特点进行。
含气储集层的泊松比与含其他流体的泊松比有较大区别。孔隙度与泊松比成反比,与沉积物固结程度的提高而降低。
2 识别裂缝:斯通利波在裂缝段具有反射系数增大的特点,反射系数越大,说明裂缝的渗透性越好。
3 估算地层渗透率:利用斯通利波的幅度和速度来估算,虽然没有切实可行的计算公式,但定性指示已得到实际应用,斯通利波能量衰减越大,表示渗透率越高,反之越低。;测井实例见p170/171/172
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