Page 162 - 地球物理探测技术发展与创新
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Development and Innovation of Geophysical Exploration Technology
地球物理探测技术发展与创新
据采集的测量高速化和测量数字化等。
1. 探测器数目的阵列化
在各种不同典型多层排水套管井眼以及地下排水井的施工工作环境下,纵向
上的非线性均体优质土地缝隙断层裂缝主要表现形式为薄互层、水平层理、低和
高不同方向角度上的地层缝隙均质断层裂缝等,方位上的立体非对称均质缝隙裂
缝主要表现为大于小水平井口位移或者小于大水平井口的位移等所造成的巨大立
体地层缝隙裂缝非具有对称性的角度分布、高中低不同角度上的地层缝隙裂缝、
地震力和反应力角度变化等。这种阵列化在线测量系统有助于我们采用新的数字
信号图像处理分析技术,提高测量的精度和探测准确性;不断提高横和纵向地层
分辨率,改善横向分层探测能力;不断提高地层径向侵入探测器的深度,了解不
同地层中的侵入变化和孔隙显示流体速度分布;通过提高流体方位图和分辨率,
识别地层裂缝和流体地层各向的特异性;通过大幅度变化增加流体信息量,通过
储层可视化数据处理,改善对不同储层测量参数不随空间变化分布的准确认识;
是以适应不同时间地层地理条件和不同储层测量值为目的的应用特性化储层测
量,提高数据信息采集有效性和提高数据采集质量。
2. 多源探测模式的组合化
全有机波形的超声波测井仪主要是多种不同声源采集模式的有机波形天线采
集组合,配合以无线信号接收器电缆作为采集阵列的不同形式天线采集距离和不
同角度多方位有机天线采集布置,具有提供更多的下井波形采集测量和形式分析
波形采集数据信息两种方式,一次性的采集下井波形采集信息能力也可以获得更
大的波形采集数据信息量,能适应多种形式储层波形测量仪的设计使用目的和复
杂的下井眼和水介质使用环境下的测量技术要求,对复杂非均匀介质材料储层的
精细测量评价和储层综合测量分析非常有用。
3. 信号采集数字化
采用先进数字化音频记录技术可在多个井场快速同时进行纵段横波低频慢度
质量处理实现可视化异常层段纵波处理,并及时快速给出异常层段纵波质量处理
优化值及控制参数,在井场发现扩径、裂缝或含气等异常层段进行还原后即可及
时快速进行音频检测实现人机交互纵波音频图像处理,比目前使用传统的高频度
数门槛式阈波数值纵波音频图像检测法更可靠,另外在后期精细化的音频图像处
理中还可以做到人机可同时快速提供高频度数横波慢速和低频度数等控制参数,
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