快速地层下套管井波场空间频率域分析

来源 :2008年全国声学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:baochangjingmao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
快速地层一般指裸眼井声波时差低于套管声波时差87 s/m的地层。对于声幅一变密度测井(CBL-VDL),快速地层下地层波早于套管波到达,声幅曲线和变密度图都受到地层波的影响,测量结果不能反映真实的固井质量。随着深层油气田(大多位于石灰岩、白云岩或火成岩中,纵波速度达6500m/s以上,均为快速地层)的开采,准确评价快速地层固井质量成了急需解决的实际困难。本文建立柱状多层套管井模型,对比分析快速地层下胶结良好与Ⅰ界面窜槽时波场随着频率和接收距的变化特征,寻找评价快速地层固井质量的可行方案。
其他文献
目前水下目标检测中,目标声源级不断下降,使声纳系统性能检测难度增大。基于常规信号处理的解决办法需要制作低频、大功率、大尺寸的阵列,但这样往往会受到实际工程的限制。本文
双/多基地声纳技术就是近些年来发展起来的探测现代安静型隐身潜艇的新技术。界面散射和目标低频声散射的特征辨识对主动声纳有效探测、识别隐身潜艇十分重要。在主动声纳中,
随着水声技术的不断发展和水下系统结构复杂程度的增加,水下数据采集、存储和传输的数据量也不断增加。近年来全球网络发展迅猛,涌现的P2P技术突破了传统的服务器/客户端传输的
硅微传声器是声学微机电系统(Acoustic MEMS)的重要组成部分,主要分为电容式微传声器和压电式微传声器,目前,电容式微传声器已经走向产业化。与电容式相比,压电式微传声器具有很
球面麦克风阵列由于本身结构具有对称性,形成的波束方向可以随意调整且保持波束形状不变,因此被广泛的应用于波束形成、声场分析、声场获取、声场重现等领域,近年来逐渐成为研究
现有被动声纳中的传统波束形成器受到瑞利限的限制无法分辨单个波束内靠的近的多目标[]。MUSIC等高分辨算法[2]通过子空间划分实现了目标方位精细估计,但前提是需要准确的源数
语音信号的采集和传输在语音通信等领域有着广泛的应用,在很多场合下需要对声源进行声音信号的采集、传输和分析。如监测某栋大楼的各个房间的声音信号,检测工厂车间的噪声情况
水声通信利用声波以水为媒介传输信息。声波传播速率相对较低,在传播过程中受到界面发射经过不同的传播路径到达接收机。水声信道的多径效应具有强烈的时变、空变等特性,这是限
近场聚焦波束形成原理是将一定几何形状排列的多元阵各阵元接收信号经过适当的处理(例如延时、加权、求和等)形成空间指向性。这时点目标源信号球面波,对各阵元接收信号按球面
时频分析方法近20年在信号处理领域获得广泛应用。998年美国科学家Norden.E.Huang等人提出了一种新的时频分析方法——希尔伯特-黄变换(HHT),该方法可以用于分析非线性、非平