[发明专利]一种考虑地层特性的室内测量波速围压、频散校正方法有效
申请号: | 201911321553.6 | 申请日: | 2019-12-20 |
公开(公告)号: | CN111089904B | 公开(公告)日: | 2021-05-28 |
发明(设计)人: | 万有维;熊健;刘向君;梁利喜;李玮 | 申请(专利权)人: | 西南石油大学 |
主分类号: | G01N29/07 | 分类号: | G01N29/07;G01V1/40 |
代理公司: | 北京中济纬天专利代理有限公司 11429 | 代理人: | 武学芹 |
地址: | 610599 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 考虑 地层 特性 室内 测量 波速 校正 方法 | ||
1.一种考虑地层特性室内测量波速围压、频散校正方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一:收集研究区地质、测井资料、取心资料以及井下岩石;
步骤二:根据SY/T 5336—1996《岩心常规分析方法》以及GB/T50266—99《工程岩体试验方法标准》规定的标准,将岩心样品制成20-40块直径2.5cm、高5.0cm的圆柱体岩样,岩样高度、直径误差均不超过0.3mm;两端面的不平行度,最大不超过0.05mm;端面垂直于试件轴,最大偏差不超过0.25°;
步骤三:按照SY/T 6351—1998《岩石声波特性的实验室测定》的要求对岩样进行室内声波测试,围压0MPa、声波测试频率分别为25kHz、50kHz、100kHz、250kHz,通过测试获取的声波速度,计算得到室内测试声波时差值;
步骤四:以现场声波测井仪器的发射声波频率15-25kHz为依据、结合室内测试声波频率值,将25kHz作为校正的目标频率,对室内测试声波时差频率校正:建立50kHz、100kHz和250kHz频率下的声波时差与25kHz声波时差比值随频率变化关系,获得室内测试任意频率声波时差校正到25kHz频率条件下的校正公式:
k(x)=a·eb·x (2)
式中:Δt(xkHz,0MPa)表示室内测试任意x频率值、0MPa围压下的声波时差值,μs/ft;Δt(25kHz,0MPa)表示室内测试任意x频率值声波时差校正到25kHz、0MPa围压下的声波时差值,μs/ft;x表示声波频率值,kHz;a、b为待定系数;
步骤五:在25kHz测试频率下,对岩样进行不同围压条件下室内声波测试,围压分别为0MPa、10MPa、20MPa、30MPa、40MPa,通过测试获取的声波速度,计算得到室内测试声波时差值;
步骤六:室内测试声波时差围压校正:根据室内声波测试结果,每块岩样分别建立25kHz频率下的10MPa、20MPa、30MPa、40MPa围压与0MPa围压下声波时差比值随围压变化关系,再取每种围压下所有测试岩样声波时差比值平均值,建立声波时差比值与围压之间关系模型,具体模型为:
Δt(25kHz,xMPa)=c·ed·p×Δt(25kHz,0MPa) (3)
式中:Δt(25kHz,xMPa)表示室内测试任意x围压值声波时差校正到25kHz、地层围压条件下后的声波时差值,μs/ft;p表示围压,MPa;c、d为待定系数;
步骤七:利用测井资料,计算得到岩心的泥质含量和孔隙度,并提取出各取心点对应的泥质含量值和孔隙度值;
步骤八:利用现场测井资料、孔隙度和泥质含量计算结果以及上述已经校正到频率为25kHz、地层围压条件的声波时差值,将现场测井声波时差和经过围压及频率校正的声波时差比值、与孔隙度和泥质含量(POR/Vsh)的比值建立相互关系,具体关系式为:
式中:AC表示现场测井声波时差值,μs/ft;POR表示孔隙度,%;VSH表示泥质含量,%;k、m为待定系数;
步骤九:将经过频率、围压、孔隙度以及泥质含量校正后的室内声波时差值与现场测井声波时差值建立关系,通过得到的拟合关系式(5)对经过频率、围压、孔隙度以及泥质含量校正后的室内声波时差值再进行微调,获取准确的声波时差校正值,具体关系式为:
AC*=l×AC+n (5)
式中:AC*为最终声波校正值,μs/ft;l、n为待定系数;
步骤十:综合上述建立的频率校正模型、围压校正模型以及孔隙度、泥质含量校正模型,由公式(1)~(5)得到一种考虑地层特性室内测量波速围压、频散校正模型:
其中,
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