[发明专利]多物理模型测井横波速度曲线重构方法、系统及电子设备在审
申请号: | 202111518405.0 | 申请日: | 2021-12-13 |
公开(公告)号: | CN114280670A | 公开(公告)日: | 2022-04-05 |
发明(设计)人: | 李伟东;彭苏萍;殷裁云;邹冠贵;柳宝平;莫仕林;王海军;顾雷雨;赵清全;付康国;曹运飞;李金鑫 | 申请(专利权)人: | 华能煤炭技术研究有限公司;中国矿业大学(北京);云南滇东雨汪能源有限公司 |
主分类号: | G01V1/48 | 分类号: | G01V1/48 |
代理公司: | 北京荟英捷创知识产权代理事务所(普通合伙) 11726 | 代理人: | 张阳 |
地址: | 100070 北京市丰台区南*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 物理 模型 测井 波速 度曲 线重构 方法 系统 电子设备 | ||
1.一种多物理模型测井横波速度曲线重构方法,其特征在于,所述方法包括:
获取目标地层的测井数据及岩性物性参数;所述测井数据包括以下至少一项:自然伽马测井数据、自然电位测井数据、电阻率测井数据、密度测井数据;
根据所述测井数据计算所述目标地层的泥质含量、地层密度和地层孔隙度;
根据所述泥质含量、所述地层密度及所述岩性物性参数,利用预设岩石物理模型,计算所述目标地层的岩层基质模量;所述预设岩石物理模型包括以下任一项:自洽模型、微分等效介质模型、xu-white模型;
将所述地层孔隙度、所述岩层基质模量代入Chapman模型中,得到所述目标地层的岩层等效模量;
根据所述岩层等效模量、岩层等效模量与地层纵横波速度的预设关系式,构建所述目标地层的横波速度曲线。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述测井数据包括所述目标地层的局部横波速度测井数据,则所述根据所述测井数据计算所述目标地层的地层孔隙度,包括:
基于所述局部横波速度测井数据,利用所述预设岩石物理模型对所述目标地层的横波速度进行反演计算,得到最优收敛结果;
根据所述最优收敛结果,确定所述目标地层的地层孔隙度。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,对所述目标地层的横波速度进行反演计算的公式如下:
其中,缝隙孔隙度表示裂缝孔隙度与裂隙孔隙度之总和,ɑ表示孔隙纵横比,εf表示裂缝密度,vp—real表示真实纵波速度,vS—real表示真实横波速度,vp-model、vS-model分别表示基于所述预设岩石物理模型获得的初步的纵波速度、横波速度重构结果,a、b、c为各项参数平滑项的权值,分别表示缝隙孔隙度、孔隙纵横比、裂缝密度在某一深度点的反演值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述岩层等效模量包括以下至少一项:岩层等效体积模量、岩层等效剪切模量;所述预设关系式为:
Vp为纵波速度,Vs为横波速度,Kdry为岩层等效体积模量,μdry为岩层等效剪切模量,ρ为电子密度。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述测井数据计算所述目标地层的泥质含量,包括:
根据所述自然伽马测井数据计算所述目标地层的泥质含量;其中,
Vsh为所述泥质含量,GR为自然伽马测井值,GRmin为纯岩性地层自然伽马最小测井值,GRmax为纯岩性地层自然伽马最大测井值,SH为自然伽马相对值,GCUR为关于地层年代的经验系数。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述测井数据计算所述目标地层的泥质含量,包括:
根据所述自然电位测井数据计算所述目标地层的泥质含量;其中,
Vsh为所述泥质含量,SP为自然电位测井值,SPmin为纯岩性地层自然电位最小测井值,SPmax为纯岩性地层自然电位最大测井值。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述测井数据计算所述目标地层的泥质含量,包括:
根据所述电阻率测井数据计算所述目标地层的泥质含量;其中,
Vsh为所述泥质含量,Rim为所述目标地层的最大电阻率值,Rsh为泥岩电阻率,Rτ为所述目标地层的电阻率,b为预设系数。
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