RU2178574C1 - Способ волнового акустического каротажа - Google Patents

Способ волнового акустического каротажа Download PDF

Info

Publication number
RU2178574C1
RU2178574C1 RU2001100973/28A RU2001100973A RU2178574C1 RU 2178574 C1 RU2178574 C1 RU 2178574C1 RU 2001100973/28 A RU2001100973/28 A RU 2001100973/28A RU 2001100973 A RU2001100973 A RU 2001100973A RU 2178574 C1 RU2178574 C1 RU 2178574C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waves
longitudinal
time
acoustic
receivers
Prior art date
Application number
RU2001100973/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.П. Евчатов
Ю.Л. Брылкин
А.С. Блох
тнин А.А. Вым
А.А. Вымятнин
Original Assignee
Государственное федеральное унитарное предприятие Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное федеральное унитарное предприятие Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья filed Critical Государственное федеральное унитарное предприятие Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья
Priority to RU2001100973/28A priority Critical patent/RU2178574C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2178574C1 publication Critical patent/RU2178574C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: в геофизических методах исследования скважин. Сущность: циклически возбуждают в заданных точках скважины акустические волны монопольным источником. Проводят регистрацию продольных и поперечных волн минимум двумя приемниками, разнесенными по стволу скважины. При этом регистрируют акустический сигнал, соответствующий времени вступления продольной волны от первого по времени записи приемника. Формируют пространственно-временные диаграммы, в трассы которых вводят кинематические поправки, равные временам вступления этого сигнала. На сформированных диаграммах выделяют первые фазы колебаний, следующих непосредственно за последними прямолинейными осями синфазности продольных волн, которые идентифицируют как поперечные волны. Определяют времена вступления этих фаз на пространственно-временных диаграммах и по их разностям определяют интервальные времена распространения поперечных волн. Интервальные времена пробега продольных волн определяют по их вступлениям на пространственно-временных диаграммах, сформированных по акустическим сигналам, поступающим от последующих за первым по времени записи приемников. Технический результат: повышение достоверности выделения и точности определения параметров поперечных волн. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области геофизических методов исследований, более конкретно касается волнового акустического каротажа.
Известен способ акустического каротажа, при котором с помощью трехэлементного измерительного зонда (один монопольный источник и два приемника, либо один приемник и два монопольных источника) возбуждают в скважине акустические импульсы и принимают прошедшие через породу сигналы, которые представляют собой сумму интерферирующих между собой продольных P и поперечных S волн. По полученным записям определяют времена вступления продольных P и поперечных S волн на первом по времени записи приемнике и аналогичным образом на втором. Затем, используя полученные данные, определяют интервальные времена пробега продольных и поперечных волн в интервале L, равном расстоянию между приемниками или источниками (база измерительного зонда), после чего результаты интерпретируют (М. Г. Латышева. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических методов исследования скважин. -М. : Недра, 1981, стр. 111-115).
Недостаток способа состоит в том, что он не обеспечивает достаточную информативность из-за низкой достоверности выделения и существенных погрешностей в определении времени вступления поперечной волны S, которая распространяется в едином волновом пакете с более скоростными продольными волнами.
Известен также способ определения акустических параметров среды, согласно которому в скважине циклически возбуждают и принимают упругие колебания на зондовых расстояниях с помощью ряда приемных акустических преобразователей измерительного зонда. При этом одновременно с многоканальной записью волнового поля непрерывно регистрируют акустические сигналы от первого по времени записи приемника и определяют на этих сигналах временные интервалы для выделения экстремумов основных типов волн, формируют годографы выделенных типов волн, по которым определяют акустические параметры горных пород (авторское свидетельство СССР N 1606950, G 01 V 1/40).
Недостаток способа состоит в низкой достоверности выделения и точности определения времени вступления поперечных волн, а также в том числе при его реализации необходимо использование дорогостоящего оборудования и многоканальной регистрирующей аппаратуры и осуществлять обработку больших объемов данных для каждой точки замера.
Задачей изобретения является создание способа волнового акустического каротажа в неоднородных средах, который бы позволил увеличить объем сейсмической информации, извлекаемой из записей сложных интерферирующих между собой пакетов разных типов волн, за счет повышения достоверности выделения и точности определения параметров поперечных волн.
Поставленная задача решается тем, что в способе волнового акустического каротажа, включающем циклическое возбуждение в заданных точках скважины акустических волн монопольным источником, прием прошедших через породу продольных и поперечных волн минимум двумя приемниками, разнесенными по стволу скважины, формирование пространственно-временных диаграмм, состоящих из последовательности сигналов, поступающих от каждого из приемников в точках замеров, и последующую обработку данных, согласно изобретению при каждом возбуждении регистрируют акустический сигнал, соответствующий времени вступления продольной волны от первого по времени записи приемника, и в трассы пространственно-временных диаграмм вводят кинематические поправки, равные временам вступления этого сигнала, затем на сформированных диаграммах выделяют первые фазы колебаний, следующих непосредственно за последними прямолинейными осями синфазности продольных волн, которые идентифицируют как поперечные волны, определяют времена вступления этих фаз на пространственно-временных диаграммах и по их разностям определяют интервальные времена распространения поперечных волн, а интервальные времена пробега продольных волн определяют по их вступлениям на пространственно-временных диаграммах, сформированных по акустическим сигналам, поступающим от последующих за первым по времени записи приемников.
На фиг. 1 представлена структурная схема устройства для реализации способа; на фиг. 2 представлены пространственно-временные диаграммы акустических сигналов, полученные согласно способу в ходе эксперимента на территории широтного Приобья Западной Сибири; на фиг. 3 - то же, без введения кинематических поправок.
Способ согласно изобретению может быть реализован с помощью устройства (фиг. 1), включающего генератор 1 электрических импульсов, измерительный зонд 2 с размещенным в нем излучателем 3 акустических волн, первым 4 и вторым 5 приемниками акустических волн, расположенными на базовом расстоянии L между собой. Выходы первого 4 и второго 5 приемников акустических сигналов связаны с соответствующими входами аналого-цифрового преобразователя 6, выход которого соединен с входом демультиплексора 7. Первый и второй выходы демультиплексора 7 соединены соответственно через электронные ключи 8 и 9 с оперативно-запоминающими устройствами (ОЗУ) 10 и 11, при этом первый выход демультиплексора 7 связан также с входом выполненного по типу порового устройства формирователя 12 управляющего напряжения. Выход формирователя 12 управляющего напряжения связан с управляющими входами электронных ключей 8 и 9. Выходы ОЗУ 10 и 11 соединены с устройством визуализации и измерения 13, например микроЭВМ. Измерительный зонд 2 размещают в скважине 14.
Способ согласно изобретению реализуется в следующей последовательности операций.
Измерительный зонд 2 равномерно перемещают по стволу скважин 14 и через равные интервалы по глубине с помощью излучателя 3, возбуждаемого генератором 1, осуществляют посылку в исследуемую среду зондирующих упругих импульсов. При этом на границе промывочная жидкость-порода инициируются продольные P и поперечные S волны, которые единым пакетом принимаются первым 4 и вторым 5 приемниками и поступают на входы аналого-цифрового преобразователя 6. С выхода аналого-цифрового преобразователя 6 оцифрованные акустические мультиплексные сигналы подают на демультиплексор 7, в котором осуществляется демультиплекация оцифрованных принятых акустических сигналов. С первого выхода демультиплексора 7 сигнал, соответствующий акустическому сигналу с первого приемника 4, поступает на вход формирователя 12 управляющего напряжения, выполненного по типу порового устройства с порогом срабатывания, установленным в соответствии с уровнем акустического сигнала первого вступления продольной P волны, принимаемой первым приемником 4 при каждом возбуждении. В результате этого напряжение с выхода формирователя 12 управляющих напряжений поступает на управляющие входы электронных ключей 8 и 9 и открывает их в моменты времени, соответствующие временам t1jP вступления продольных P волн на первом приемнике 4. При этом сигналы с демультиплексора 7 последовательно при каждом возбуждении передаются на ОЗУ 10 и 11. Таким образом осуществляется формирование пространственно-временных диаграмм из сигналов, зарегистрированных соответственно первым 4 и вторым 5 приемниками, с одновременным сдвигом их на время, равное времени t1jP вступления продольной P волны, принимаемой первым 4 приемником, то есть осуществляется ввод кинематических поправок, равных временам вступления этого сигнала. В результате формируются пространственно-временные диаграммы П10(ti) и П20(ti), представленные на фиг. 2, которые визуализируются и анализируются устройством 13. Для сравнения на фиг. 3 приведены пространственно-временные диаграммы П1(ti) и П2(ti) акустических сигналов, сформированные из сигналов, зарегистрированных первым 4 и вторым 5 приемниками, полученные без введения кинематических поправок.
Представленные на фиг. 3 пространственно-временные диаграммы акустических сигналов, П1(ti) от первого приемника и П2(ti) - от второго приемника, состоят из последовательностей записей интерференционных картин продольных P и поперечных S волн, зарегистрированных первым 4 и вторым 5 приемниками на разных глубинах. На этих диаграммах достаточно уверенно прослеживаются только времена t1jP и t2jP вступления продольных P волн 15 и 16, которые приходят первыми. Вместе с тем сложность интерференционной картины, обусловленная резкой неоднородностью среды, практически исключает возможность достоверного выделения поперечной волны S и определения ее параметров, что существенно уменьшает объем извлекаемой из записи геофизической информации об исследуемом объекте.
Отличительной особенностью сформированных согласно данному способу пространственно-временных диаграмм П10(ti) и П20(ti) (фиг. 2) является то, что на них в результате осуществления операции временного сдвига (введения кинематических поправок) оси синфазности продольных P волн на обеих диаграммах представляют собой соответственно пачки 17 и 18 прямых (квазипрямых) линий, в то время как оси синфазности следующих за ними отличных по скорости поперечных волн остаются криволинейными, что и позволяет их достаточно точно идентифицировать и определять параметры.
Реализуется это следующим образом. На диаграммах П10(ti) и П20(ti) (фиг. 2) определяют последние крайние прямолинейные оси синфазности 19 и 20 соответственно пачек 17 и 18 продольных P волн. Затем на обеих диаграммах выделяют первые фазы колебаний 21 и 22, следующих непосредственно за этими последними прямолинейными осями синфазности, которые идентифицируют как поперечные S волны. Определяют времена t1jS и t2jS вступления этих фаз как первые фазы вступления поперечных S волн. Далее рассчитывают интервальные времена поперечных S волн Δt s j = (t 2 2j - t s 1j )/L, где L - база измерительного зонда. При этом интервальные времена Δt P j продольных P волн определяют по их вступлениям 23 (фиг. 2) по диаграмме П20(ti).
Таким образом, в способе согласно изобретению за счет повышения достоверности идентификации поперечных S волн обеспечивается повышение точности определения их параметров и соответственно увеличение объема и качества сейсмической информации.

Claims (1)

  1. Способ волнового акустического каротажа, включающий циклическое возбуждение в заданных точках скважины акустических волн монопольным источником, прием прошедших через породу продольных и поперечных волн минимум двумя приемниками, разнесенными по стволу скважины, формирование пространственно-временных диаграмм, состоящих из последовательности сигналов, поступающих от каждого из приемников в точках замеров, и последующую обработку данных, отличающийся тем, что при каждом возбуждении регистрируют акустический сигнал, соответствующий времени вступления продольной волны от первого по времени записи приемника, после чего в трассы пространственно-временных диаграмм вводят кинематические поправки, равные временам вступления этого сигнала, затем на сформированных диаграммах выделяют первые фазы колебаний, следующих непосредственно за последними прямолинейными осями синфазности продольных волн, которые идентифицируют как поперечные волны, определяют времена вступления этих фаз на пространственно-временных диаграммах и по их разностям определяют интервальные времена распространения поперечных волн, а интервальные времена пробега продольных волн определяют по их вступлениям на пространственно-временных диаграммах, сформированных по акустическим сигналам, поступающим от последующих за первым по времени записи приемников.
RU2001100973/28A 2001-01-09 2001-01-09 Способ волнового акустического каротажа RU2178574C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001100973/28A RU2178574C1 (ru) 2001-01-09 2001-01-09 Способ волнового акустического каротажа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001100973/28A RU2178574C1 (ru) 2001-01-09 2001-01-09 Способ волнового акустического каротажа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2178574C1 true RU2178574C1 (ru) 2002-01-20

Family

ID=20244737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001100973/28A RU2178574C1 (ru) 2001-01-09 2001-01-09 Способ волнового акустического каротажа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2178574C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008097121A1 (en) * 2007-02-06 2008-08-14 Schlumberger Technology B.V. Method, system and logging tool for estimating permeability of a formation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
М.Г. ЛАТЫШЕВА. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических методов исследования скважин. - М.: Недра, 1981, с.111-115. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008097121A1 (en) * 2007-02-06 2008-08-14 Schlumberger Technology B.V. Method, system and logging tool for estimating permeability of a formation
GB2460967A (en) * 2007-02-06 2009-12-23 Schlumberger Holdings Method, system and logging tool for estimating permeability of a formation
GB2460967B (en) * 2007-02-06 2011-08-17 Schlumberger Holdings Method, system and logging tool for estimating permeability of a formation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6614716B2 (en) Sonic well logging for characterizing earth formations
CA2447245C (en) Determination of dipole shear anisotropy of earth formations
KR101547508B1 (ko) 전방 지질 예측 시스템 및 그 방법
US4562556A (en) Compressional and shear velocity logging method apparatus
US20030002388A1 (en) Acoustic logging tool having quadrapole source
GB2232246A (en) Measuring azimuthal anisotropy effects using acoustic multipole transducers.
GB2129939A (en) Acoustic well logging
US6526354B2 (en) Sonic well logging for alteration detection
US20020188407A1 (en) Mapping permeable reservoir formations by measuring the elastic nonlinear interactions of a seismic wave as it propagates through the reservoir rock matrix and its pore fluids
CA2367784C (en) Acoustic logging apparatus and method
EP0390526B1 (en) Method for identifying formation fractures surrounding a well casing
CN105719433A (zh) 一种基于孔内地震波的超前预报方法
US20080291780A1 (en) Methods and systems for processing acoustic waveform data
US4845616A (en) Method for extracting acoustic velocities in a well borehole
RU2178574C1 (ru) Способ волнового акустического каротажа
RU2190242C1 (ru) Способ волнового акустического каротажа
JP2862171B2 (ja) 地層の物理特性の音響波を用いた非破壊測定方法
JP5186538B2 (ja) 地山探査方法
EA003422B1 (ru) Способ и устройство для обработки трехкомпонентных сейсмических данных
Poletto et al. Seismic while drilling using a large-aperture ocean bottom array
RU2178573C1 (ru) Способ определения акустических параметров горных пород
US4875197A (en) Method and apparatus for determining propagation velocities of elastic waves in a borehole
JP2003014863A (ja) 地山探査方法
JP3443714B2 (ja) トンネル前方探査装置及び探査方法
JPH11182171A (ja) 速度検層方法と装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040110