岩石声速测定【岩石声速测定原理】

admin  2023-12-24 13:14:10  阅读 51 次 评论 0 条

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文章导读:

声波速度测井

声波测井包括声速、声幅和全波等测井方法,通过测量井眼附近岩体对于人工弹性波场的响应,达到探测目标地层性质(孔隙度、纵、横波速度等)的目的。声波测井可以在套管井或裸眼井中应用。

声波速度测井最主要的用途是确定岩层的孔隙度。此外,有一些岩层的声波曲线或具有一定的形状特征,或具有一定的Δt值,这些往往可以用来判断岩性和作为地层对比的标志。

声波速度测井简称声速测井,是在井中测量井壁地层声波传播速度的一类测井方法。由于声波速度测井直接记录的是声波时差(即声波速度的倒数),因此也常被称为声波时差测井。

声波测井是连续测量,接收点距又小,所以能细致地划分层速度。它也存在一个问题,因为时间值是累积读取,故存在累积误差,所以该法求取的速度参数精度不如地震测井求出参数精度高,它比地震测井分层细致。

为了较详细地划分岩层获得连续变化的速度剖面,可以采取连续测井方法,亦称作声波速度测井方法。下面说明这种方法测定层速度和平均速度的原理。

补偿声波速度测井的目的在于克服井径变化或仪器在井中倾斜时所造成的声速误差。补偿的声波速度测井顾名思义,这种测井技术对井眼进行补偿,就是为了提高测量声速曲线的效果和声波的传输质量,保证测量的准确性。

岩石声波速度的测量方法

1、到60年代,Birch(1961)利用超声波在岩石中传播的方法,首先实现了在实验室中对岩石样品中纵波传播速度的测量。之后不久,横波速度也成功测得。

2、发射的有可能为球面波;用接收换能器做反射面也会使误差增大;调节超声波的谐振频率也会是误差增大;判断最大值的位置不准确。超声波测量是指测量频率超过16-20kHz的弹性波在岩体中传播速度的方法。

3、梅克尔法:利用圆柱的共振频率和声速之间的关系来测量声速。多普勒效应法:利用多普勒效应来测量声速,即测量声波在运动的空气中的频率变化。电磁法:利用声波沿着磁场传播时的速度和电磁波速度之间的关系来测量声速。

矿物和岩石的速度——实验结果

1、实验观测结果表明,纵波在矿物中的传播速度在2000~18000m/s的范围内变化;横波的速度在1100~10000m/s的范围内变化。此外,矿物的纵波速度和横波速度的比值比较稳定。表6-6-1给出了一些常见矿物的纵、横波速度。

2、所以,矿物的弹性在微观上来源于其组成元素的电子壳层。表6-3-1给出了一些典型造岩矿物的弹性模量。岩石的弹性参数 岩石是矿物和孔隙充填物的堆积混合体,具有不连续性、不均匀性和各向异性。

3、铁镁质橄榄岩和菱镁矿的陨落成因”,指出了“板块运动的片面性与局限性”!事实上,小行星撞击是地质变化的动力;岩石和矿物是陨石坑岩浆冲击波层流里高速流动的物质转化的金属态氢离子聚合形成的。

岩石声速测定【岩石声速测定原理】

基于岩石弹性性质的测井方法原理

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地层岩石力学性能测井表征方法包括:声波测井。声波测井是最常用的方法之一,它通过测量声波在地层岩石中传播的速度和衰减程度来确定岩石的弹性模量和泊松比。

利用岩石的核物理性质,发展了多种测井方法。

工作原理以岩(土)体的弹性特征为基础,通过测定不同岩(土)层的剪切波(S波)、压缩波(P波)的传播速度,计算岩(土)体的动弹性参数,据此判定岩(土)体的工程性质,为工程设计提供可靠的科学依据。

所有的地球物理勘探方法都是以研究岩石的某一种物性为基础,地震勘探所依据的是岩石弹性。

但在声波测井中,由于所用的频率很高,由流体和固体间的相互作用所引起的现象不能忽略,所以必须对完全弹性的假设进行必要的修正。换言之,弹性理论只能在一定的范围内应用于岩石声学。岩石的弹性与岩石的孔隙度密切相关。

有哪位达人知道各类岩石的声波速度范围

大多数报道的玄武岩的纵波波速低于0km/s[3],因而,我们认为绝大多数测试过的玄武岩包含有微裂隙,所测波速不能代表它们在地球深部的实际波速。

声音在固体中的传播速度由高到低排序为:金属、岩石、水、木材、空气。下面是详细解读:金属中的声音传播速度 金属是目前我们所知道的传导声音最好的物质之一。

波速的实验室测量 早在20世纪40年代,就有人想到利用岩石样品中声波脉冲的传播时间来测量波速,但由于当时技术条件限制,未获成功。

岩石声波速度测量是研究岩石声学的一项基础性工作。由于目前地球物理观测所用的频率在10-1Hz(天然地震)到106Hz(实验室测量)之间,所以在考虑频散和孔隙流体对声波速度的影响时,要分别在实验室和野外对速度进行测量。

砂岩声波速度比泥岩快 【声波】发声体产生的振动在空气或其他物质中的传播叫做声波。声波借助各种介质向四面八方传播。声波是一种纵波,是弹性介质中传播着的压力振动。但在固体中传播时,也可以同时有纵波及横波。

岩石中的波及其速度测量

到60年代,Birch(1961)利用超声波在岩石中传播的方法,首先实现了在实验室中对岩石样品中纵波传播速度的测量。之后不久,横波速度也成功测得。

实验室内测量 在实验室内进行岩石 声速 测量需要特殊的 测量系统 和特殊的标本形状,所用频率一般在106Hz以上。因此,实验室内测量得到的实际上是超声波在岩石中的速度。实验室内观测的主要方法是 行波 法。

另一方面,由于超声波测试非常方便,且对岩石材料没有任何的损伤,通常在压缩试验之前都会对岩样进行超声波测试。基于弹性波理论,在测量岩石中纵波(P波)速度υP、和横波(S波)速度υS后,可以确定岩石的动态弹性模量和动态泊松比系数。

岩石物理测得的速度与地震波速度不一致,主要原因有测量方法不同、测量尺度不同。测量方法不同:岩石物理测速一般采用地面重力、声波、电磁波等物理方法,而地震波速度是通过地震波传播路径的记录和分析得出的。

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