微环隙检测方法、装置、计算设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116201526A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310493842.4

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种微环隙检测方法、装置、计算设备及存储介质。方法包括:获取在任一测井深度的任一测井方位的测量点的声阻抗值;根据声阻抗值识别非固态测量点;按照预设取样方向选取该非固态测量点在该预设取样方向的多个临近测量点,并根据该非固态测量点在该预设取样方向的多个临近测量点以及该非固态测量点的声阻抗值,计算该非固态测量点在该预设取样方向对应的声阻抗值方差;若非固态测量点在预设取样方向对应的声阻抗值方差大于预设方差阈值,则确定该非固态测量点对应于微环隙。采用本方案,无需经过加压及再测井过程便可以实现微环隙检测,提升微环隙检测效率以及降低检测成本,以及实现微环隙的定量化检测。

    固井质量检测方法、装置、计算设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115324564B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211237456.0

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种固井质量检测方法、装置、计算设备及存储介质。方法包括:基于数值模拟算法预先生成目标测井的水泥声阻抗与套管波相对幅度的关系图版;获取超声脉冲仪器采集到的目标测井的第一界面的任一采样点的水泥声阻抗;基于关系图版,确定与任一采样点的水泥声阻抗匹配的套管波相对幅度;根据采样点的套管波相对幅度,计算目标测井的CBL胶结指数;根据CBL评价指标以及CBL胶结指数确定目标测井的固井质量。采用本方案,能够提升固井质量的评价效率,满足测井现场快速解释的需求。

    频散反演方法、装置以及计算设备

    公开(公告)号:CN119126233A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411256619.9

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本申请公开了一种频散反演方法、装置以及计算设备。其中,方法包括:获取基于声波测井数据得到的目标频散数据;将候选参数空间中的任一组候选地层参数值输入至预先训练得到的反演模型中,获取反演模型输出的该组候选地层参数值对应的候选理论频散数据,结合候选理论频散数据与目标频散数据计算该组候选地层参数值对应的拟合残差;根据候选参数空间中候选地层参数值对应的拟合残差,从候选参数空间包含的候选地层参数值中识别出目标频散数据对应的目标地层参数值;将目标地层参数值输入至反演模型中,并获取反演模型输出的目标频散数据对应的目标理论频散数据。采用本方案能够大幅提升频散反演效率。

    钻铤结构
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115506781B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211410438.8

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明涉及一种钻铤结构,包括钻铤短节,所述钻铤短节上开设有安装槽,所述安装槽从所述钻铤短节的外侧壁向所述钻铤短节的轴线方向延伸,且所述安装槽的深度小于所述钻铤短节的厚度,所述安装槽内通过软连接结构安装有随钻发射换能器。通过将随钻发射换能器安装在钻铤短节的安装槽内,从而克服了现有技术中需要充油的问题;另外随钻发射换能器通过软连接结构固定在安装槽内,从而使随钻发射换能器具有较好的抗震效果,提高了随钻发射换能器的使用寿命。

    钻铤结构
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115506781A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211410438.8

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明涉及一种钻铤结构,包括钻铤短节,所述钻铤短节上开设有安装槽,所述安装槽从所述钻铤短节的外侧壁向所述钻铤短节的轴线方向延伸,且所述安装槽的深度小于所述钻铤短节的厚度,所述安装槽内通过软连接结构安装有随钻发射换能器。通过将随钻发射换能器安装在钻铤短节的安装槽内,从而克服了现有技术中需要充油的问题;另外随钻发射换能器通过软连接结构固定在安装槽内,从而使随钻发射换能器具有较好的抗震效果,提高了随钻发射换能器的使用寿命。

    一种固井质量的确定方法和装置

    公开(公告)号:CN112253100B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202011102002.3

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本文公开了一种固井质量的确定方法,应用于随钻声波测井仪,包括,获取随钻声波测井仪在设定的测量深度测量到的原始随钻声波单极波形;根据所述原始随钻声波单极波形,确定钻铤波速度和套管波的速度;根据所述钻铤波速度、所述套管波的速度计算在第一距离中钻铤波和套管波的传播时间差;根据所述钻铤波和套管波的传播时间差和所述原始随钻声波单极波形,确定对应时间窗内的套管波能量;根据所述套管波能量确定当前测量深度的固井质量参数。

    超声波测井的幅度偏心校正方法及装置

    公开(公告)号:CN115144906A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202211086231.X

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种超声波测井的幅度偏心校正方法及装置,方法包括:获取测井仪器在预设深度区间产生的测井数据;根据泥浆脉冲反射回波数据和到时数据,提取得到一次反射回波的第一波峰值的信号幅度和第一到时数据,以及二次反射回波的第二波峰值的信号幅度和第二到时数据,计算得到泥浆衰减因子;针对预设深度区域中任一深度点,获取该深度点上下预设窗长范围的井眼内壁反射回波幅度,计算得到该深度点的深度校正因子;根据深度校正因子对该深度点的井眼内壁反射回波幅度进行幅度校正;对预设深度区域各个深度点的井眼内壁反射回波幅度均完成幅度校正,得到幅度校正后的超声波成像曲线,从而解决测井仪器偏心导致的成像曲线图像明暗不均匀问题。

    一种利用声波测井对邻井成像的方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN111691876B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202010397555.X

    申请日:2020-05-12

    Abstract: 本发明实施例公开了一种利用声波测井对邻井成像的方法及装置,包括:采集偶极子声源激发时产生的四个方位的偶极纵波数据,其中,所述偶极子声源采用正交偶极模式;根据所采集的四个方位的偶极纵波数据通过矢量旋转得到多个地理方位的偶极纵波数据;分别对所得到的每个地理方位的偶极纵波数据进行反褶积滤波处理得到滤波后的声波数据;对所述滤波后的声波数据进行波场分离,得到分离后的上行反射纵波数据和下行反射纵波数据;分别对所述每个地理方位波场分离的上行反射纵波数据和下行反射纵波数据进行偏移成像处理,得到邻井井眼成像数据。通过本发明的方案,可以利用声波测井对邻井进行成像。

    一种地层波走时的确定方法和装置

    公开(公告)号:CN112487613A

    公开(公告)日:2021-03-12

    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。

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