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公开(公告)号:CN115992689A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310290849.6
申请日:2023-03-23
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B47/002
Abstract: 本发明公开了一种随钻超声成像测井装置和测井方法,改善了钻井时效较低、测量精准度较差的技术问题。该装置包括骨架,用于和钻铤进行同轴连接;超声波换能器,至少为三个、且分别嵌设于骨架上;装配槽,开设于骨架上,且装配槽的槽底嵌设有超声波聚焦探头;保护罩,呈镂空状、且封盖装配槽的端口,保护罩与装配槽之间形成供泥浆进入的容纳腔;反射块,设置于保护罩的内表面,且反射块对准超声波聚焦探头;其中,多个超声波换能器的中心频率各不相同。本发明可以在一趟钻井过程中实现多种不同尺寸的井眼环境的探测,并且能够同时对泥浆声速进行测量,不仅能够提高钻井时效,还能提高测量精准度。
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公开(公告)号:CN115144906B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211086231.X
申请日:2022-09-06
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超声波测井的幅度偏心校正方法及装置,方法包括:获取测井仪器在预设深度区间产生的测井数据;根据泥浆脉冲反射回波数据和到时数据,提取得到一次反射回波的第一波峰值的信号幅度和第一到时数据,以及二次反射回波的第二波峰值的信号幅度和第二到时数据,计算得到泥浆衰减因子;针对预设深度区域中任一深度点,获取该深度点上下预设窗长范围的井眼内壁反射回波幅度,计算得到该深度点的深度校正因子;根据深度校正因子对该深度点的井眼内壁反射回波幅度进行幅度校正;对预设深度区域各个深度点的井眼内壁反射回波幅度均完成幅度校正,得到幅度校正后的超声波成像曲线,从而解决测井仪器偏心导致的成像曲线图像明暗不均匀问题。
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公开(公告)号:CN115324564A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211237456.0
申请日:2022-10-11
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B47/005
Abstract: 本发明公开了一种固井质量检测方法、装置、计算设备及存储介质。方法包括:基于数值模拟算法预先生成目标测井的水泥声阻抗与套管波相对幅度的关系图版;获取超声脉冲仪器采集到的目标测井的第一界面的任一采样点的水泥声阻抗;基于关系图版,确定与任一采样点的水泥声阻抗匹配的套管波相对幅度;根据采样点的套管波相对幅度,计算目标测井的CBL胶结指数;根据CBL评价指标以及CBL胶结指数确定目标测井的固井质量。采用本方案,能够提升固井质量的评价效率,满足测井现场快速解释的需求。
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公开(公告)号:CN119199997B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411719727.5
申请日:2024-11-28
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于研究超声波成像的实验装置,包括超声成像换能器固定架,超声成像换能器固定架上固定有超声成像换能器,超声成像换能器的外部套设有声窗,超声成像换能器固定架的下端位于声窗内,超声成像换能器固定架的上端固定连接有上连接杆,上连接杆穿过声窗的上端用于与滑轨机构连接,上连接杆和声窗之间固定密封连接;超声成像换能器与电连接单元的一端连接,电连接单元的另一端穿过声窗与电源连接,声窗上设置有注油孔,注油孔处螺纹连接有油嘴。本发明能够进行超声波与井壁裂缝、岩石层理的相互作用的规律的研究,且无需将超声成像换能器安装至测井仪,提高了实验的可行性,具有操作简单方便的优点。
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公开(公告)号:CN119199997A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411719727.5
申请日:2024-11-28
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于研究超声波成像的实验装置,包括超声成像换能器固定架,超声成像换能器固定架上固定有超声成像换能器,超声成像换能器的外部套设有声窗,超声成像换能器固定架的下端位于声窗内,超声成像换能器固定架的上端固定连接有上连接杆,上连接杆穿过声窗的上端用于与滑轨机构连接,上连接杆和声窗之间固定密封连接;超声成像换能器与电连接单元的一端连接,电连接单元的另一端穿过声窗与电源连接,声窗上设置有注油孔,注油孔处螺纹连接有油嘴。本发明能够进行超声波与井壁裂缝、岩石层理的相互作用的规律的研究,且无需将超声成像换能器安装至测井仪,提高了实验的可行性,具有操作简单方便的优点。
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公开(公告)号:CN115880482B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310130957.7
申请日:2023-02-17
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G06V10/24 , E21B47/002 , E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种测井图像遇卡识别与倾角校正方法、装置及计算设备,根据本发明提供的技术方案,在井内的目标深度区间进行超声波成像测井,获得原始幅度成像及原始走时成像;对原始走时成像进行处理,得出目标深度区间的遇卡指示曲线;根据预设阈值在遇卡指示曲线中确定遇卡深度段长度,并依据所述遇卡深度段长度,对原始幅度成像进行拉伸处理,得到目标深度区间的校正幅度成像;对校正幅度成像进行倾角识别与校正,得到目标倾角值。本发明可以基于对原始测井数据的分析得到遇卡指示曲线,以此完成对原始幅度成像的拉伸填充,并对其中裂缝的角度和深度进行校正,得到地质构造中真实的倾角值及其深度,有效提升了仪器的探测性能。
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公开(公告)号:CN115144906A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202211086231.X
申请日:2022-09-06
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超声波测井的幅度偏心校正方法及装置,方法包括:获取测井仪器在预设深度区间产生的测井数据;根据泥浆脉冲反射回波数据和到时数据,提取得到一次反射回波的第一波峰值的信号幅度和第一到时数据,以及二次反射回波的第二波峰值的信号幅度和第二到时数据,计算得到泥浆衰减因子;针对预设深度区域中任一深度点,获取该深度点上下预设窗长范围的井眼内壁反射回波幅度,计算得到该深度点的深度校正因子;根据深度校正因子对该深度点的井眼内壁反射回波幅度进行幅度校正;对预设深度区域各个深度点的井眼内壁反射回波幅度均完成幅度校正,得到幅度校正后的超声波成像曲线,从而解决测井仪器偏心导致的成像曲线图像明暗不均匀问题。
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公开(公告)号:CN111794734B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010710283.4
申请日:2020-07-22
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B47/18
Abstract: 本文公开了一种泥浆声速集成装置和井周成像测井仪。泥浆声速集成装置包括:安装体,安装体的内部设置有轴向间隔的第一安装区和第二安装区,第二安装区的底壁上设置有第一贴合平面、顶壁上设置有键槽;晶体集成,设置在第一安装区,晶体集成朝向第二安装区的一侧具有发射平面,发射平面与第一贴合平面相垂直;和距离调整块,距离调整块的下侧面为第二贴合平面、朝向第一安装区的一侧具有反射平面、顶面设置有定位键;距离调整块安装在第二安装区,通过定位键与键槽相配合、第一贴合平面与第二贴合平面相配合,对安装体的位置度和垂直度进行限定,使得发射平面和反射平面相平行,此方案涉及的尺寸链少,更容易保证发射平面和反射平面相平行。
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公开(公告)号:CN115992689B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310290849.6
申请日:2023-03-23
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: E21B47/002
Abstract: 本发明公开了一种随钻超声成像测井装置和测井方法,改善了钻井时效较低、测量精准度较差的技术问题。该装置包括骨架,用于和钻铤进行同轴连接;超声波换能器,至少为三个、且分别嵌设于骨架上;装配槽,开设于骨架上,且装配槽的槽底嵌设有超声波聚焦探头;保护罩,呈镂空状、且封盖装配槽的端口,保护罩与装配槽之间形成供泥浆进入的容纳腔;反射块,设置于保护罩的内表面,且反射块对准超声波聚焦探头;其中,多个超声波换能器的中心频率各不相同。本发明可以在一趟钻井过程中实现多种不同尺寸的井眼环境的探测,并且能够同时对泥浆声速进行测量,不仅能够提高钻井时效,还能提高测量精准度。
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公开(公告)号:CN115880482A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310130957.7
申请日:2023-02-17
Applicant: 中海油田服务股份有限公司
IPC: G06V10/24 , E21B47/002 , E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种测井图像遇卡识别与倾角校正方法、装置及计算设备,根据本发明提供的技术方案,在井内的目标深度区间进行超声波成像测井,获得原始幅度成像及原始走时成像;对原始走时成像进行处理,得出目标深度区间的遇卡指示曲线;根据预设阈值在遇卡指示曲线中确定遇卡深度段长度,并依据所述遇卡深度段长度,对原始幅度成像进行拉伸处理,得到目标深度区间的校正幅度成像;对校正幅度成像进行倾角识别与校正,得到目标倾角值。本发明可以基于对原始测井数据的分析得到遇卡指示曲线,以此完成对原始幅度成像的拉伸填充,并对其中裂缝的角度和深度进行校正,得到地质构造中真实的倾角值及其深度,有效提升了仪器的探测性能。
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