一种地层波走时的确定方法和装置

    公开(公告)号:CN112487613B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202011277845.7

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本文公开了一种地层波走时的确定方法和装置,应用于随钻声波测井仪。其中,该方法包括,获取测量得到的多个原始随钻声波单极波形,并确定阵列滤波波形;根据阵列滤波波形,确定地层波的纵波慢度和横波慢度;根据地层波的纵波慢度,对阵列滤波波形进行叠加处理后,形成实测阵列波形;根据阵列滤波波形、纵波慢度、横波慢度和设定的计算参数,计算理论阵列波形;根据所述实测阵列波形和所述理论阵列波形,判断是否满足收敛条件,如果满足,则根据所述理论阵列波形提取地层纵波走时;如果不满足,则修改所述计算参数中的地层密度和/或井眼半径,重新计算所述理论阵列波形,并判断是否满足收敛条件。

    一种随钻电成像探头间隙补偿装置和补偿方法

    公开(公告)号:CN114941526A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210703937.X

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种随钻电成像探头间隙补偿装置和补偿方法,解决了探头与井壁之间泥浆和间隙会降低探测准确性的技术问题。该补偿装置包括钻铤本体、安装于钻铤本体外壁的供电装置和连接供电装置的测量电路,钻铤本体的外壁还安装有多个测量探头,测量探头通过信号传输线连接测量电路,测量探头包括电成像测量探头、泥浆电阻率测量探头、超声间隙测量探头和方位电阻率测量探头,超声间隙测量探头和所述泥浆电阻率测量探头沿着钻铤本体的轴向分别与方位电阻率测量探头、电成像测量探头靠近安装。本发明实时测量电成像探头周围的泥浆电阻率以及与井壁之间的间隙,对井壁电阻率成像进行校正,消除了泥浆与间隙的影响,提升了井壁电阻率图像准确性。

    一种传感器模块、传感器组件和声波测井仪

    公开(公告)号:CN111794735B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202010722104.9

    申请日:2020-07-24

    Abstract: 本申请公开了一种传感器模块、传感器组件和声波测井仪,传感器模块包括主体外壳和设置在主体外壳内的传感装置,所述传感装置包括传感器、上盖板、下盖板和电路板,所述传感器安装在所述电路板上,所述上盖板和所述下盖板分别安装在所述电路板的上下两侧,设置为支撑所述主体外壳和固定所述电路板,所述上盖板与所述电路板之间,所述上盖板与所述传感器之间,及所述下盖板和所述电路板之间设置有储存绝缘流体的容纳腔,所述上盖板位于所述传感器上方的部分设置有第一声窗。传感器组件包括前述的传感器模块,以及平衡模块、数据传感模块。声波测井仪包括前述的传感器组件,以及钻铤基体。

    一种随钻测井仪
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114396258A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210054829.4

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本申请涉及测井技术领域,具体涉及一种随钻测井仪,包括:壳体和探测器骨架;所述探测器骨架呈柱状且沿轴向插置于所述壳体的内部;所述探测器骨架内沿轴向贯通设置有流道,所述流道的轴线与所述探测器骨架的轴线之间相偏离设置;所述探测器骨架包括沿所述流道周向分布的第一流道壁和第二流道壁,沿所述探测器骨架的径向,所述第一流道壁的平均厚度大于所述第二流道壁的平均厚度,所述第一流道壁的外表面设置有安装部,所述安装部用于安装探测电路结构。通过上述方式,本申请能够实现探测电路结构的集成化,从而优化随钻测井仪的整体尺寸和结构。

    一种随钻固井质量测井装置和固井质量评价方法

    公开(公告)号:CN112065365B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202010794101.6

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本申请公开了一种随钻固井质量测井装置和固井质量评价方法,测井装置包括钻铤基体和电路骨架,电路骨架设置在钻铤基体内部,钻铤基体和电路骨架内设置有贯通的水眼通道,钻铤基体外壁面上设置有接收换能器和外置换能器,电路骨架上设置有内置换能器,内置换能器抵住钻铤基体内壁面,外置换能器和内置换能器在轴向上位置相同,外置换能器和内置换能器的激励信号相位相反,主频、带宽相同,电路骨架上设置有与内置换能器、外置换能器连接的发射电路,与接收换能器连接的接收电路,以及控制电路。固井质量评价方法包括如下步骤:内置换能器与外置换能器共同发射声波;接收换能器接收声波信号;根据首波信号幅度评价固井质量。

    一种随钻方位固井质量扫描方法和装置

    公开(公告)号:CN114135274A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111450257.3

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种随钻方位固井质量扫描方法和装置。根据本发明提供的技术方案,声波发射换能器随钻铤旋转并发射声波信号;接收器阵列随钻铤旋转,接收所述声波信号并获取声波幅度信息进行固井质量幅度成像,并获取接收器的衰减信息;在接收器阵列随钻铤旋转一周之后,将获得的全部方向上的声波幅度信息和衰减信息分别进行汇总处理,得出最终方位固井质量幅度以及衰减成像结果。通过本发明利用声波发射换能器,向井外定向发射声波信号,利用接收器阵列获取该方向的声波幅度和衰减信息,并通过钻具的旋转,完整地收集套管外不同方位的声波幅度和衰减信息,利用简洁的系统结构设计进行方位固井质量评价。

    一种随钻固井质量测井装置和固井质量评价方法

    公开(公告)号:CN112065365A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010794101.6

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本申请公开了一种随钻固井质量测井装置和固井质量评价方法,测井装置包括钻铤基体和电路骨架,电路骨架设置在钻铤基体内部,钻铤基体和电路骨架内设置有贯通的水眼通道,钻铤基体外壁面上设置有接收换能器和外置换能器,电路骨架上设置有内置换能器,内置换能器抵住钻铤基体内壁面,外置换能器和内置换能器在轴向上位置相同,外置换能器和内置换能器的激励信号相位相反,主频、带宽相同,电路骨架上设置有与内置换能器、外置换能器连接的发射电路,与接收换能器连接的接收电路,以及控制电路。固井质量评价方法包括如下步骤:内置换能器与外置换能器共同发射声波;接收换能器接收声波信号;根据首波信号幅度评价固井质量。

    一种随钻声波密封装置
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104089013B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410367628.5

    申请日:2014-07-29

    Abstract: 一种随钻声波密封装置,包括单芯连接器,还包括密封基座和两芯连接器,所述密封基座包括相互连接的上接头和下接头,所述上接头和下接头内分别设有相通的孔道,其中上接头的孔道与所述单芯连接器构成密封,下接头的孔道与所述两芯连接器构成密封,所述下接头的外侧与钻铤基体构成密封;该装置能保证钻铤密封的可靠性以及信号传输的稳定性。

    一种随钻声波测井套管波衰减反演方法和装置

    公开(公告)号:CN114139584B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202111470330.3

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种随钻声波测井套管波衰减反演方法和装置。根据本发明提供的技术方案,根据接收换能器阵列中各个接收换能器之间的信号幅度关系,构造随钻声波套管波衰减的反演目标函数;在测井深度区间内的多个探测位置处进行套管井随钻单极声波测井,获取每个探测位置对应的阵列波形信号;针对每个探测位置,依据该探测位置对应的阵列波形信号确定该探测位置对应的各个接收换能器的首波信号的能量值,将各个接收换能器的首波信号的能量值代入至反演目标函数中并利用最优化算法进行运算,得到探测位置对应的套管波衰减率;依据多个探测位置对应的套管波衰减率,得到测井深度区间对应的套管波衰减率曲线。本发明能够便捷地得到套管波衰减率曲线。

    实时计算地层纵横波慢度的方法及装置

    公开(公告)号:CN114263456B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111631912.5

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种实时计算地层纵横波慢度的方法及装置,其中该方法包括:利用井下电路读取随钻四极子波形并进行分析,根据随钻四极子波形分析结果得到地层横波慢度及相关系数;利用井下电路读取随钻单极全波形并进行分析,并根据纵横波慢度比获取纵波的控制区间,根据控制区间以及随钻单极全波形分析结果得到地层纵波慢度及相关系数;将获取的地层横波慢度及相关系数、地层纵波慢度及相关系数上传至地面系统,地面系统基于获取的地层横波慢度及相关系数、地层纵波慢度及相关系数构建高斯脉冲函数,获取地层纵横波慢度投影曲线;以及修正获取的地层纵横波慢度投影曲线,获取精确的地层纵横波慢度投影曲线。本方法实现了对地层纵横波慢度的实时计算。

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