CN106597565A - 一种测定岩心裂缝走向及倾向的方法 - Google Patents

一种测定岩心裂缝走向及倾向的方法 Download PDF

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郝志伟
林会喜
时秀朋
陈学国
卢贞
于洪洲
任新成
张建华
钱焕菊
王有涛
杨国杰
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Exploration and Development Research Institute of Sinopec Henan Oilfield Branch Co
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    • G01V9/00Prospecting or detecting by methods not provided for in groups G01V1/00 - G01V8/00

Abstract

本发明公开了一种测定岩心裂缝走向及倾向的方法,包括如下步骤:选取裂缝发育段岩心,并将岩心归位;岩心在深度方向上,每隔一定距离选定一深度测点;在每个深度测点所对应的水平方向上,按时针方向等角度分成若干份,每一份设定为该深度测点所对应的水平测点;利用声波检测仪测试每个深度测点和其所对应的各个水平测点的速度;对比分析不同深度测点及水平测点的岩心速度,以及每个测点对应的首波位置,对岩心裂缝发育方向进行分析,推测裂缝发育倾向、倾角及密度。本发明通过严谨的岩性归位,系统均衡设定深度及水平测点,采用速度与测点对应首波波形相结合的方法,分析了裂缝发育方向、密度等特征,有效提高了推测精度。

Description

一种测定岩心裂缝走向及倾向的方法
技术领域
本发明涉及利用声波检测仪无损定性-定量测定岩心裂缝走向及倾向的方法,属于石油勘探中油气藏预测技术领域。
背景技术
声波检测仪是利用超声脉冲检测技术对岩石进行无损检测的智能化仪器。它集超声波发射、双通道同步接收、数字信号高速采集、声参量自动检测、数字分析处理、结果实时显示、数字存储和输出等功能于一身,可用于岩石、构件的强度检测及内部缺陷的检测。
通常情况下,对于岩心裂缝发育情况的统计主要基于肉眼辨识,只统计岩心表面可见裂缝的发育长度、倾角、倾向和在一定深度段内裂缝发育的密度。但是,对于岩心内部裂缝是否发育,发育情况如何无法断定,同时,对于岩心碎屑岩胶结程度、结构以及各向异性也无法从外观判定。
综上所述,基于肉眼辨识难以准确定量确定岩心裂缝发育倾向、倾角及裂缝密度,同时,也难以判定碎屑岩胶结程度、结构以及各向异性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于声波检测仪的无损定性-定量测定岩心裂缝走向及倾向的方法,解决现有技术难以准确定量确定岩心裂缝发育倾向、倾角及裂缝密度的缺陷。
本发明的原理是:使用这项技术之前,首先选取裂缝发育岩心段,并将岩心归位,这是利用声波检测仪判定裂缝发育走向、倾向的基础条件。若岩心未归位,或归位不当,那判定的裂缝发育方向必然与实际不符。在此基础上,设定深度测点及每个深度测点对应的若干个水平测点,这是准确推测岩心裂缝发育方向、密度的背景条件,也是利用声波检测仪开展裂缝预测的基础。在上述分析的基础上,通过声波检测仪测试每个深度及水平测点的速度,对比分析不同深度测点及水平测点的岩心速度,以及每个测点对应的首波位置,推测裂缝发育倾向及密度。
基于上述原理,本发明包括如下步骤:
(1)选取裂缝发育段岩心,并将岩心归位;
(2)岩心在深度方向上,每隔一定距离选定一深度测点;在每个深度测点所对应的水平方向上,按时针方向等角度分成若干份,每一份设定为该深度测点所对应的水平测点;并利用声波检测仪测试每个深度测点和其所对应的各个水平测点的速度;
(3)对比分析不同深度测点及水平测点的岩心速度,以及每个测点对应的首波位置,依据“垂直裂缝发育方向声波速度最小”的原理,对岩心裂缝发育方向进行分析,推测裂缝发育倾向及密度。
上述方案进一步优选为:
优选的,所述步骤(2)中岩心在深度方向上,由浅至深每隔10cm设置一深度测点。
优选的,所述步骤(2)中,每个深度测点所对应的水平方向上,以正北方向为0°,正南方向为180°,从0°至180°顺时针每隔20°设置一水平测点,共计10个水平测点。
本发明通过严谨的岩性归位,系统均衡设定深度及水平测点,在此基础上,采用了速度与测点对应首波波形相结合的方法,分析了裂缝发育方向、密度等特征,有效提高了推测精度。
附图说明
图1为本发明测定岩心裂缝走向及倾向的方法的流程框图;
图2为本发明实施例中裂缝发育段岩心深度测点设定图;
图3为本发明实施例中裂缝发育段岩心水平测点设定图(以图2中的A-A截面为例);
图中:1、裂缝发育段岩心,2、深度测点,3、水平测点(包括-)。
具体实施方式
下面将结合本发明实例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的表述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,均属于本发明保护的范围。
如图1所示,一种测定岩心裂缝走向及倾向的方法,具体包括:
101、选取裂缝发育段岩心,并将岩心归位。
102、在深度方向上,每隔一定距离选定一深度测点;在水平方向上,以正北方向为0°,正南方向为180°,顺时针将其分成若干份,每一份即为该深度测点的水平位置测点。
103、用声波检测仪测试每个深度测点及水平测点的速度。
104、对比分析不同深度测点及水平测点的岩心速度,以及每个测点对应的首波位置,依据“垂直裂缝发育方向”,声波速度最小的原理,对岩心裂缝发育方向进行分析,推测裂缝发育倾向、倾角及密度。
本发明应用实例的具体实施步骤如下:
1)选取裂缝发育段岩心,并将岩心归位。
2)在深度方向上,每隔一定距离选定一深度测点;在水平方向上,以正北方向为0°,正南方向为180°,顺时针将其分成若干份,每一份即为该深度测点的水平位置测点。例如,选取X地区A井的裂缝发育岩心段(1123-1159m),长约36cm,则由浅至深每隔10cm设置一深度测点,即1125m、1135m、1145、1155m,共计4个水平测点。每个深度测点对应的水平测点,从0°至180°顺时针每隔20°设置一水平测点,共计10个水平测点,如图2-3所示。
3)用声波检测仪测试每个深度测点及水平测点的速度,如表1所示。
表1 X地区A井1123-1159m裂缝发育段深度及水平测点速度
4)对比分析不同深度测点及水平测点的岩心速度,以及每个测点对应的首波位置,依据垂直裂缝发育方向声波速度最小的原理,对岩心裂缝发育方向进行分析,推测裂缝发育倾向及密度。如上述A井,对比每个深度测点速度,1125m测点速度相对最低,1155m测点速度相对最高,表明在1125m处发育裂缝密度大,在结合由研究区内成像测井资料制作的裂缝密度与速度量版,定量换算1125m深度测点的裂缝密度约为4条/米。而1125m深度测点对应的水平测点中,以④号测点速度最低,结合测点对应的首波位置,垂直裂缝走向的测点,首波位置最迟,由此推断裂缝倾向平行于④号水平测点方向,为60°或240°;同时,对比1155m深度测点对应的水平测点速度,基本一致,没有较大差别,推测在该深度基本不发育裂缝。
本发明通过严谨的岩性归位,系统均衡设定深度及水平测点,在此基础上,采用了速度与测点对应首波波形相结合的方法,分析了裂缝发育方向、密度等特征,有效提高了推测精度。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步的说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种测定岩心裂缝走向及倾向的方法,其特征在于:包括如下步骤:
(1)选取裂缝发育段岩心,并将岩心归位;
(2)岩心在深度方向上,每隔一定距离选定一深度测点;在每个深度测点所对应的水平方向上,按时针方向等角度分成若干份,每一份设定为该深度测点所对应的水平测点;并利用声波检测仪测试每个深度测点和其所对应的各个水平测点的速度;
(3)对比分析不同深度测点及水平测点的岩心速度,以及每个测点对应的首波位置,依据“垂直裂缝发育方向声波速度最小”的原理,对岩心裂缝发育方向进行分析,推测裂缝发育倾向、倾角及密度。
2.根据权利要求1所述的测定岩心裂缝走向及倾向的方法,其特征在于:所述步骤(2)中岩心在深度方向上,由浅至深每隔10cm设置一深度测点。
3.根据权利要求1或2所述的测定岩心裂缝走向及倾向的方法,其特征在于:所述步骤(2)中,每个深度测点所对应的水平方向上,以正北方向为0°,正南方向为180°,从0°至180°顺时针每隔20°设置一水平测点,共计10个水平测点。
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