【摘要】:对于一定地区,模型参数a、k、b、d应为常数,现场一般采用以下两种方法确定:①根据上部正常压实段的声波速度V和正常孔隙压力条件下计算出相应的有效应力P,进行非线性回归求得。②利用实测的地层孔隙压力及相应的声波时差测井或垂直地震剖面测井的速度数据,进行非线性回归求得。
中国石油大学(北京)樊洪海教授于2005年提出了一个关于复杂地层孔隙压力求取的新技术。他针对泥质沉积物沉积压实特点及不平衡压实造成异常高压的情况,提出了一种利用声波速度计算泥页岩地层垂直有效应力的模型:
式中 V——声波速度;
a、k、b、d——与地区相关的模型系数;
Pe——垂直有效应力,且有
式中 Pp——地层孔隙压力;
P0——上覆岩层压力。(www.daowen.com)
该模型能够很好地反映泥质沉积物压实过程中声波速度随垂直有效应力的变化情况。当垂直有效应力较小时(沉积厚度较薄,上覆地层压力小),声波速度随垂直有效应力增加很快,主要呈指数形式增加,这对应于沉积物压实初期孔隙度随深度减少较快的情况。随着垂直有效应力的进一步增加,声波速度与垂直有效应力的关系逐渐线性化,垂直有效应力越大,这种线性化的程度越高;当垂直有效应力达到一定程度时,声波速度随垂直有效应力增加的趋势逐渐变缓,最后不再随垂直有效应力增加而增加,这时孔隙度已接近于零。
对于一定地区,模型参数a、k、b、d应为常数,现场一般采用以下两种方法确定:
①根据上部正常压实段的声波速度V和正常孔隙压力条件下计算出相应的有效应力P,进行非线性回归求得。
②利用实测的地层孔隙压力及相应的声波时差测井或垂直地震剖面测井的速度数据,进行非线性回归求得。
该简易方法无须建立正常趋势线,且主要利用声波测井资料,因此使用起来比较方便,易于推广。多年来在国内多个地区的应用实践证明,该方法对泥岩为主的砂泥岩剖面适用性良好,精度较传统的正常趋势线方法高。
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