第10讲正交偶极子声波测井2
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7.正交偶极声波测井7.1 正交偶极声波测井仪器图22 偶极声波测井仪器探头(下)和正交偶极声波测井仪器(上)探头比较7.2 各向异性和横波割裂物理性质随方向而变的介质称为各向异性介质。
对于均匀各向异性介质,一个主轴方向就是物理性质不发生转变的方向 (例如,在此方向上弹性波传播速度是常数). 正交各向同性地层可以由三个彼此垂直的主轴方向描述. 物理性质仅随方位方向而变的介质称为方位各向异性介质(TI 介质)。
如图23所示,各向同性挠曲模式波从各向同性介质进入方位各向异性介质,将割裂成两个挠曲模式波。
两种模式波的极化(偏振方向)是正交的, 且平行于方位各向异性介质的主轴方向。
每一个挠曲波以不同的速度传播:即快波 (FP)、慢波 (SP).利用正交偶极子测井仪器咱们可以肯定正交各向同性地层的水平主轴方向。
理想情况下, 应用正交偶极子测井时,假设其中一个主轴平行井轴. 主平面 (对称面) 是跨越一对主轴的平面.若是一个主平面是各向同性, 即在这个平面上的任何一个方向都是主轴方向,咱们就说 它是方位各向异性地层(TI 地层)。
理想情况下, 含垂直裂痕系统的地层, 即裂痕面平行于井轴, 类似于TI 介质(这时裂痕面是各向同性面),声波在沿井轴方向传播就类似于在TI 地层中传播。
但是,在实际中有多种地质特征致使声波在这些介质中传播类似于在正交各向同性或TI 介质中传播(见图23). 垂直TI 介质中的横波割裂是方位各向异性地层中的偶极横波测井的理想模型. 仪器激发的偶极横波将割裂成两个沿井轴传播的快波和慢波。
图23横波割裂红色轴表示快主轴、蓝色轴表示慢主轴. 极化(振动方向)就是轴的方向. 蓝色平面是裂痕平面.引发横波割裂的地质特征:1. 裂痕 (裂痕系统), 垂直或准垂直.2. 构造活动区的现场主应力3. 地层层面不垂直于井轴.7.3 各向同性介质、TI 介质中的挠曲模式波测量Shear Wave SplittingP r o p a g a t i o n d i r e c t i o nRS图24 各向同性介质、TI 介质中的挠曲模式波测量各向同性地层:X 发射X 接收(XX):测量一个速度为c 的水平极化横波 Y 发射Y 接收(YY):测量一个速度为c 的水平极化横波 X 发射Y 接收(XY): 除噪声什么都测不到 Y 发射X 接收(YX): 除噪声什么都测不到正交各向同性/TI 地层(X 和Y 别离与主轴x 1’ 和 x 2’ 一致) X 发射X 接收(XX):测量一个速度为c 1的水平极化横波(x 1’ 方向) X 发射X 接收(XX):测量一个速度为c 2的水平极化横波(x 2’ 方向) X 发射Y 接收(XY): 除噪声什么都测不到 Y 发射X 接收(YX): 除噪声什么都测不到当 X 和 Y 方向别离与 x1’ 和 x2’ 不平行. 将会测到两个主横波四个分量(XX, YY , XY 和YX) 的叠加,测量的速度在c 1 和 c 2之间.WALS9712005.9Flexural Waves in Isotropic and Transversely Isotropic (TI) MediaXYx 1’x 2’x 1’x 2’TR 1R 2XYIsotropic formationTI formationP r o p a g a t i o n d i r e c t i o n图25 TI介质中的挠曲模式波测量的4个分量。
7.正交偶极声波测井7.1 正交偶极声波测井仪器图22 偶极声波测井仪器探头(下)和正交偶极声波测井仪器(上)探头比较7.2 各向异性和横波分裂物理性质随方向而变的介质称为各向异性介质。
对于均匀各向异性介质,一个主轴方向就是物理性质不发生变化的方向 (例如,在此方向上弹性波传播速度是常数). 正交各向同性地层可以由三个互相垂直的主轴方向描述. 物理性质仅随方位方向而变的介质称为方位各向异性介质(TI 介质)。
如图23所示,各向同性挠曲模式波从各向同性介质进入方位各向异性介质,将分裂成两个挠曲模式波。
两种模式波的极化(偏振方向)是正交的, 且平行于方位各向异性介质的主轴方向。
每一个挠曲波以不同的速度传播:即快波 (FP)、慢波 (SP). 利用正交偶极子测井仪器我们可以确定正交各向同性地层的水平主轴方向。
理想情况下, 应用正交偶极子测井时,假设其中一个主轴平行井轴. 主平面 (对称面) 是跨越一对主轴的平面.如果一个主平面是各向同性, 即在这个平面上的任何一个方向都是主轴方向,我们就说 它是方位各向异性地层(TI 地层)。
理想情况下, 含垂直裂缝系统的地层, 即裂缝面平行于井轴, 类似于TI 介质(这时裂缝面是各向同性面),声波在沿井轴方向传播就类似于在TI 地层中传播。
然而,在实际中有多种地质特征导致声波在这些介质中传播类似于在正交各向同性或TI 介质中传播(见图23). 垂直TI 介质中的横波分裂是方位各向异性地层中的偶极横波测井的理想模型. 仪器激发的偶极横波将分裂成两个沿井轴传播的快波和慢波。
图23横波分裂红色轴表示快主轴、蓝色轴表示慢主轴. 极化(振动方向)就是轴的方向. 蓝色平面是裂缝平面.引起横波分裂的地质特征:1. 裂缝 (裂缝系统), 垂直或准垂直.2. 构造活动区的现场主应力3. 地层层面不垂直于井轴.7.3 各向同性介质、TI 介质中的挠曲模式波测量Shear Wave SplittingP r o p a g a t i o n d i r e c t i o nRS图24 各向同性介质、TI 介质中的挠曲模式波测量各向同性地层:X 发射X 接收(XX):测量一个速度为c 的水平极化横波 Y 发射Y 接收(YY):测量一个速度为c 的水平极化横波 X 发射Y 接收(XY): 除了噪声什么都测不到 Y 发射X 接收(YX): 除了噪声什么都测不到正交各向同性/TI 地层(X 和Y 分别与主轴x 1’ 和 x 2’ 一致) X 发射X 接收(XX):测量一个速度为c 1的水平极化横波(x 1’ 方向) X 发射X 接收(XX):测量一个速度为c 2的水平极化横波(x 2’ 方向) X 发射Y 接收(XY): 除了噪声什么都测不到 Y 发射X 接收(YX): 除了噪声什么都测不到当 X 和 Y 方向分别与 x1’ 和 x2’ 不平行. 将会测到两个主横波四个分量(XX, YY , XY 和YX) 的叠加,测量的速度在c 1 和 c 2之间.WALS9712005.9Flexural Waves in Isotropic and Transversely Isotropic (TI) MediaXYx 1’x 2’x 1’x 2’TR 1R 2XYIsotropic formationTI formationP r o p a g a t i o n d i r e c t i o n图25 TI介质中的挠曲模式波测量的4个分量。