一种评价储层射孔效果的方法

    公开(公告)号:CN112360447B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202011312489.8

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/00 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种评价储层射孔效果的方法,属于地球物理声学测井技术领域。分别测量射孔前、后地层的偶极弯曲波后再分别提取地层射孔前、后偶极弯曲波的频散曲线,然后设定低频频率点和高频频率点,并分别获得射孔前、后偶极弯曲波的频散曲线在低频频率点和高频频率点处对应的慢度,最后计算得到射孔前后偶极弯曲波频散特性变化强度,利用该变化强度值对储层射孔效果进行评价。该方法通过定量计算射孔前后弯曲波频散特性的变化程度,评价储层的射孔效果,原理简单、易于实现,而且对于射孔效果特别敏感,能够有效评价储层的射孔效果。

    一种偶极声波发射探头
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111472753A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010340395.5

    申请日:2020-04-26

    IPC分类号: E21B47/002 E21B47/14

    摘要: 本发明公开了一种偶极声波发射探头,包括发射骨架本体、橡胶波纹管和压电陶瓷声波换能器;所述橡胶波纹管包裹住发射骨架本体的中部,与发射骨架本体的中部之间形成密闭的油腔,所述压电陶瓷声波换能器设置在所述油腔内。所述油腔为独立密闭的油腔,与探头的其他部分不连通,在压电陶瓷声波换能器施加电压工作时,与油腔、橡胶波纹管三者相互有效耦合,向外辐射声波能量,并有效的在1.5KHz~4KHz出现大能量声波信号输出,解决了老旧偶极声波发射探头设计中,整个发射探头都浸泡在硅油中直径方向和长度方向的空间限制,减少由于大油腔造成的声波能量损耗,使偶极声波发射探头为声波测井仪器提供了有效的声波能量传输。

    一种随钻多极子声波成像测井仪校验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN110486003A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910654882.6

    申请日:2019-07-19

    IPC分类号: E21B47/14

    摘要: 本发明一种随钻多极子声波成像测井仪校验装置及其使用方法,装置中所述的测井仪贯穿校验筒后设置在两个高度相同的第一支架上表面的凹槽内,校验筒为玻璃钢材质,两个校验筒接头分别与校验筒外壁的两端密封设置,两个校验筒接头和所述的测井仪周向之间密封设置;两个安装护帽分别对应固定在每个校验筒接头的外壁上,校验筒设置在两个第一支架之间,校验筒接头连接有进水管、出水管和增压泵,限位杆沿校验筒的长度方向固定在两个第一支架之间;所述方法将该装置安装完成后先连接进水管和出水管,当出水管有水流出时关闭进水管和出水管的阀门,再连接增压泵给校验筒加压,使校验筒内的压力上升至3MPa以上后关闭增压泵的阀门。

    一种室内频散分析校正声波测井仪器的装置及方法

    公开(公告)号:CN109782369A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811526302.7

    申请日:2018-12-13

    IPC分类号: G01V13/00

    摘要: 本发明提供了一种室内频散分析校正声波测井仪器的装置及方法,第一步:按照设计安装好扶正器。第二步:将仪器自底往上的顺序从有千斤顶的一端推进逐节推入测试筒。第三步:安装好上下堵头。第四步:安装阀门、水管及加压泵。第五步:注水加压,压力调整到30kg。第六步:连接仪器,仪器通电,用专用采集系统采集数据。第七步:数据分析,处理校正值,存入动态库。第八步:仪器测井应用时,测井数据到解释中心,处理时,直接对数据进行校正。本发明用于对测试仪器校正,设备性能稳定、结构简单、便于搬运、制作成本低廉、维护便捷,校正软件植入仪器动态库中,此方法可应用于所有声波幅度测量。

    一种测井仪器声波换能器集成模块及测井仪

    公开(公告)号:CN115875013A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202111144837.X

    申请日:2021-09-28

    摘要: 本发明涉及测井仪器领域,尤其涉及一种测井仪器声波换能器集成模块及测井仪,测井仪器声波换能器集成模块包括安装件和电路模块,所述安装件的一端设有接插件,另一端设有密封塞;所述电路模块位于安装件内部,所述电路模块包括支撑套、电路板和声波传感器,所述电路板和声波传感器均位于支撑套内部,所述声波传感器设于电路板上。本发明将声波传感器固定在电路板上,置于异型波纹管中并密封,形成体积较小、传感器与电路集成化的模块,集成度高、体积小巧、使用方便。该模块可在井下高温高压环境工作,并可方便地置于仪器一侧,探测特定方位的声波信号。