[发明专利]单发五收声系虚拟双发五收声系的方法有效

专利信息
申请号: 200610164863.8 申请日: 2006-12-07
公开(公告)号: CN101196113A 公开(公告)日: 2008-06-11
发明(设计)人: 王易安;刘建成;贾向东;邓林;陈江同;范林;黄明艳;杨佐新;王易敏;李文东 申请(专利权)人: 中国石油天然气集团公司;中国石油集团测井有限公司
主分类号: E21B47/14 分类号: E21B47/14
代理公司: 北京市中实友知识产权代理有限责任公司 代理人: 李玉明
地址: 100724*** 国省代码: 北京;11
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 单发五收声系虚拟双发五收声系的方法应用于单发声系声波时差测井,在不同深度点上取得的声波资料,经计算机处理获得双发声系的测量结果。特征是:井眼补偿型的双发声系可以看成是由一个上发射的单发声系和一个下发射的单发声系组成。单发声系有一个下发射探头,因此只需要获得一个上发射探头的声波资料就可以获得一个双发声系的井眼补偿型声波资料来。上发射声系的声波资料通过下发射声系的声波资料置换获得,置换原声波的发射探头和接收探头互换位置,其测量效果相同。因此,通过不同深度点上的下发射声系的声波资料组合出一个上发射声系的声波资料。使用单发射声系取得的测井资料经计算机处理获得双发射声系的测井效果。
搜索关键词: 单发 五收声系 虚拟 双发五收声系 方法
【主权项】:
1.一种单发五收声系虚拟双发五收声系的方法,其特征是:在声波测井中,把发射探头到最近的接收探头的距离成为声系源距,两个相邻接收探头的距离成为间距,把声系源距设为L,接收探头间距设为R,单发声系接收探头编号为R1、R2、R3、R4和R5;单发声系发射探头编号为T1,以单发声系声波时差测井仪在井眼内,由下向上运动进行测井,A、把声系上提L距离,所得到的T1R1的旅行时间作为深度0的上发声系TOR5的旅行时间资料;B、将声系再上提R距离,所得到的T1R2旅行时间作为深度0的上发声系TOR4的旅行时间资料;C、再将声系上提R距离,所得到的T1R3旅行时间作为深度0的上发声系TOR3的旅行时间资料;D、再将声系上提R距离,所得到的T1R4旅行时间作为深度0的上发声系TOR2的旅行时间资料;E、再将声系上提R距离,所得到的T1R5旅行时间作为深度0的上发声系TOR1的旅行时间资料;F、通过实际的单发声系在上提过程中所测量到的5个深度点上的旅行时间得到了深度0上的虚拟上发声系所需的旅行时间,从而获得一个上发射的声系的声波资料,上发射的声系的声波资料与存储在计算机中的在深度0位置获得的下发射的声系的声波资料进行合成处理,获得一个双发的井眼补偿型声系的声波资料,完成一次下发声系虚拟上发声系的合成过程,G、仪器从下向上连续进行测量并与深度数据一起存储,每上提1个采样间距的距离,重复合成过程根据相应深度点上的存储的资料就能够得到,即:当仪器上提到L+4R的深度时,就可以从所测量的下发射旅行时间中得到深度0上的上发射所需的各个旅行时间。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国石油天然气集团公司;中国石油集团测井有限公司,未经中国石油天然气集团公司;中国石油集团测井有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/200610164863.8/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种钻孔围岩三维高精度探测方法-202310829971.6
  • 孙红林;张邦;刘铁;化希瑞;刘铁华;陈支兴;杨磊;周维;蔡盛;陈应君 - 中铁第四勘察设计院集团有限公司
  • 2023-07-07 - 2023-10-20 - E21B47/14
  • 一种钻孔围岩三维高精度探测方法,所述方法包括:步骤1,将相控换能器阵列设置于探测探头上,并将探测探头下放到钻孔的指定深度处;步骤2,控制相控换能器阵列向围岩发射超声波信号,同时接收围岩回波信号,即反射信号;步骤3,基于接收到的反射信号,构建三维超声反射振幅值图,基于反射振幅值图定量的确定岩溶、裂隙以及破碎的大小和位置。本发明根据声波反射原理,使用高频超声相控阵换能器阵列,对孔周进行探测,通过向围岩发射高频、高能、强聚焦的超声波信号,同时接收围岩回波信号,采用聚焦算法对钻孔围岩10m范围内的岩体破碎、裂隙、空洞等进行三维探测,根据反射波信号能量直观的反应围岩异常发育情况。
  • 一种用于钻孔声波测试的保护装置-202320755545.8
  • 王平;王槐;陈志军;杨柳;吴坤达;毛博;罗向阳;向馆 - 重庆市二零八地质环境研究院有限公司
  • 2023-04-07 - 2023-10-03 - E21B47/14
  • 本实用新型公开了一种用于钻孔声波测试的保护装置,包括橡胶袋和钻孔声波测试仪,所述橡胶袋内竖向设置有分隔层,通过分隔层将橡胶袋内空间竖向分隔为充水区域和充气区域,且充水区域小于充气区域,所述充气区域的顶部设有进气嘴,所述充水区域内预先充入有液体,所述钻孔声波测试仪设置在充水区域内,所述充水区域的顶部设有开口,所述橡胶袋的顶部设有固定支架,所述固定支架包括外套在橡胶袋上的托环,所述橡胶袋的外侧壁固定在托环上,所述托环上沿其周向均匀布设有多个水平托杆,所述水平托杆用于托在钻孔外,使得橡胶袋悬空在钻孔内。结构简单,装配高效,能够有效收发声波。
  • 一种用于海洋无隔水管大斜度井作业中随钻测井钻进器具-202310965270.5
  • 宋刚;牛庆磊;韩泽龙;崔淑英;陈晓君;任启伟;张欣;赵明;田英英 - 中国地质科学院勘探技术研究所
  • 2023-08-02 - 2023-09-29 - E21B47/14
  • 本发明公开一种用于海洋无隔水管大斜度井作业中随钻测井钻进器具,属于海洋钻井设备技术领域,包含近钻头测量总成、中空螺杆总成、电磁耦合传输短节、后置电阻率总成、无磁钻铤、信号线伸缩杆总成、定向接头和带旋转阀MWD仪器;近钻头测量总成与后置电阻率总成、伽马测量仪器相结合的方式,可以对地层数据进行校核,提高数据精度;中空螺杆总成与近钻头测量总成之间采用电线连接,采用有线的方式传递信号,螺杆上端采用电磁耦合传输短节近距离传递信号,信号传递稳定;后置电阻率与MWD之间采用信号线伸缩杆连接,可以防止钻具长度存在误差导致测量仪器无法使用;采用井下动力螺杆钻具以及较短的近钻测试总成可以进行大斜度井定向作业。
  • 一种利用工程参数计算泥岩地层纵波速度的方法-202310806934.3
  • 程乐利;印森林;陈恭洋;朱柏宇;杨沛 - 长江大学
  • 2023-07-04 - 2023-08-22 - E21B47/14
  • 本发明公开了一种利用工程参数计算泥岩地层纵波速度的方法,收集已钻井的地层孔隙压力、声波测井、井径测井和岩屑录井数据,提取已钻井未扩径段泥岩层的地层孔隙压力和纵波速度数据;参照提出的回归模型,建立已钻井泥岩层地层孔隙压力和纵波速度的量化关系;获取正钻井的随钻工程参数和岩屑录井资料,提取正钻井泥岩层的岩石可钻性参数;基于Eaton法,利用正钻井泥岩层的岩石可钻性参数计算地层孔隙压力;根据已钻井资料建立的回归模型,结合正钻井资料计算的地层孔隙压力数据,计算正钻井泥岩层纵波速度。能够实现利用随钻的工程参数数据,计算已钻泥岩层的纵波速度值,提供用于计算地层三压力评价的基础参数。
  • 分布式光纤声波收发器-202310260476.8
  • 王灿云;路涛;辛鹏来 - 天捺科技(珠海)有限公司
  • 2023-03-17 - 2023-07-25 - E21B47/14
  • 本发明涉及一种分布式光纤声波收发器,包括:外壳,为中空的柱状结构;多个背衬,设置在外壳内,且沿外壳轴向有多个间隔排布的背衬,相邻背衬通过光电连接头连接;光纤,设置在外壳内,光纤设置有若干个接收段,每个接收段的光纤按照预设角度缠绕在背衬上;至少一个声波信号源。本发明的有益效果为:实现了大范围、全方位的对探井中的分布声学特征进行提取,提高了信号响应的灵敏度。
  • 用于测向下孔干孔测井换能器-202320754032.5
  • 吕雯倩;王继红;朱玲 - 湖南天功测控科技有限公司
  • 2023-04-07 - 2023-07-25 - E21B47/14
  • 本实用新型提供了用于测向下孔干孔测井换能器,包括探头、储水器,所述探头包括支撑连接件、多个水囊和多个超声波换能器,多个水囊间隔布置在所述支撑连接件上,多个超声波换能器分别安装在多个水囊中,储水器通过水管连接多个水囊,储水器中充有水,储水器被施加压力,使储水器中的水进入水囊或水囊中的水流回储水器,水囊中注水后膨胀、被抽水后收缩。本实用新型可在向下孔干孔中进行测试,无需对干孔进行注水,适用较深的测试孔,通过气泵对储水器施压,避免使用高扬程的水泵,提高了应用效率、降低了成本,储水器和水囊为胶囊式,采用胶囊式注水耦合,胶囊中的水可以循环使用,用水量少,极大地减轻了井下测试工作强度。
  • 用于测向上孔或水平孔的测井换能器-202320754459.5
  • 吕雯倩;王继红;朱玲 - 湖南天功测控科技有限公司
  • 2023-04-07 - 2023-07-25 - E21B47/14
  • 本实用新型提供了用于测向上孔或水平孔的测井换能器,包括探头,所述探头包括支撑连接件、多个水囊和多个超声波换能器,多个水囊间隔布置在所述支撑连接件上,多个超声波换能器分别安装在多个水囊中,多个水囊通过水管与水泵连接,所述探头从下往上插入所述向上孔或水平孔中,水囊中注水后膨胀至紧贴所述向上孔或水平孔的孔壁、被抽水后收缩至与所述向上孔或水平孔的孔壁分离。本实用新型可以在无法注水的水平孔和向上孔中进行声波检测,无需对干孔进行注水,对于隧道等一些场景,避免从岩石顶面打深孔进行探测,无需耗费较大工程量,大大降低了检测成本、提高了检测效率。所述测井换能器结构紧凑,便于携带和转移,使用灵活。
  • 采油树相控阵超声检测试块-202310390944.3
  • 张士超;安广山;吴奇兵;黄儒康;李东杰;陈泽光;陈小伟;曹义威;徐光鹏 - 中海油安全技术服务有限公司
  • 2023-04-13 - 2023-07-18 - E21B47/14
  • 本发明公开了一种采油树相控阵超声检测试块,包括本体,在所述本体的一侧向内凹陷形成十字相交的两个半圆弧槽;所述本体的上下两侧分别连接顶部通径和底部通径,顶部通径和底部通径均呈半圆弧形,所述底部通径的底端封闭;所述本体的左右两侧分别连接半圆弧形的第一通径和圆筒形的第二通径,第一通径和第二通径的端部均连接法兰,与第一通径连接的法兰呈半圆环形;在所述半圆弧槽的槽壁以及第一通径、顶部通径和底部通径的内壁上设有多个平底孔和/或多条V型槽。本发明能够更有效的解决海上在役采油树的定期检测问题,确保检测结果更加准确和真实,为后续井口装置安全评价分析提供更加可靠的数据支持。
  • 基于超声兰姆波测井的直达波与反射波分离方法及装置-202310501784.5
  • 孙志峰;陶爱华;金亚;刘汇鑫;李仙枝;牛朋 - 中海油田服务股份有限公司
  • 2023-05-06 - 2023-07-07 - E21B47/14
  • 本发明公开了一种基于超声兰姆波测井的直达波与反射波分离方法及装置,根据本发明提供的技术方案,对目标深度区间的各个深度点进行超声兰姆波扫描成像测井,得到各个深度点对应的原始超声兰姆波测井数据;针对一深度点对应的原始超声兰姆波测井数据进行波形处理,得到该深度点的参考波形数据;根据自适应滤波方法和所述参考波形数据,对该深度点的原始超声兰姆波测井数据进行波长分离,得到该深度点的直达超声兰姆波数据和反射兰姆波数据。本发明通过对测得的超声兰姆波测井数据进行波形处理,消除仪器偏心影响,并基于自适应滤波原理分离出超声兰姆波信号中的直达波信号和反射波信号,从而实现对井下水泥环厚度以及超声兰姆波衰减的精确计算。
  • 一种带注水系统的干孔测井换能器及测井方法-202310366034.1
  • 吕雯倩;王继红;朱玲 - 湖南天功测控科技有限公司
  • 2023-04-07 - 2023-06-23 - E21B47/14
  • 本发明提供了一种带注水系统的干孔测井换能器及测井方法,测井换能器包括探头和注水系统,探头包括支撑连接件、多个水囊和多个超声波换能器,多个水囊间隔布置在支撑连接件上,多个超声波换能器分别安装在多个水囊中,通过连接管连接多个水囊,注水系统往水囊中注水或将水囊中的水抽出。测井时,将探头伸入测试孔中,通过注水系统将外部水压入水囊中,水囊膨胀至紧贴测试孔的内壁,然后启动超声波换能器,获得声波在测试孔周围岩土中传播的数据;然后,注水系统将水囊中的水抽出,将探头从测试孔中抽出。本发明可在干孔中进行测试,可在向上孔或水平孔中进行测试,无需对干孔进行注水,降低了应用成本,提高了检测效率,减轻了测试工作强度。
  • 一体化探头-202310291746.1
  • 邱海涛;李立伟;许林;李芳;王生焕;余智胜;沈雄伟;陈晓波;苏方波 - 杭州丰禾石油科技有限公司
  • 2023-03-23 - 2023-06-06 - E21B47/14
  • 本发明涉及钻井技术领域,尤其涉及一种一体化探头,包括声波测井组件和侧向测井组件,声波测井组件包括发射探头、接收探头和隔声体,发射探头和接收探头分别位于隔声体的两侧;侧向测井组件包括电极系和侧向监督线路,侧向监督线路被配置为向电极系施加电流并采集相应的电信号,电极系包括主电级和对称分布在主电级两侧的第一屏蔽电极;主电级设置在套接于隔声体外周的第一绝缘套筒上,发射探头和接收探头短路连接以作为第一屏蔽电极。该一体化探头将声波测井仪与侧向测井仪集成在一起,缩短了仪器的整体长度。
  • 一种干孔测井换能器-202310366217.3
  • 吕雯倩;王继红;朱玲 - 湖南天功测控科技有限公司
  • 2023-04-07 - 2023-06-02 - E21B47/14
  • 本发明提供了一种干孔测井换能器,包括探头,所述探头包括支撑连接件、多个水囊和多个超声波换能器,多个水囊间隔布置在所述支撑连接件上,多个超声波换能器分别安装在多个水囊中,外部水在压力下通过连接管进入水囊中使水囊膨胀,或者水囊中的水在压力下流出水囊使水囊收缩,外部水和水囊之间通过注水调节件可控地连通和切断。本发明可以在干孔中进行检测,无需对干孔进行注水;无需往测试孔中注水,因此可以在无法注水的水平孔和向上孔中进行声波检测,对于隧道等一些场景,避免从岩石顶面打深孔进行探测,无需耗费较大工程量,大大降低了检测成本、提高了检测效率。所述测井换能器结构紧凑,便于携带和转移,使用灵活。
  • 一种测腔声呐装置及方法-202211538072.2
  • 陈浩;李超;贺洪斌;马卫卫;曹雪砷 - 中国科学院声学研究所
  • 2022-12-02 - 2023-04-25 - E21B47/14
  • 本申请涉及声呐测腔领域,具体提供了一种测腔声呐装置及方法,包括:仪器本体;数据采集短节;控制板,安装在所述数据采集短节的外壳上,所述控制板设置有M个,M为正整数,M个控制板在数据采集短节的周向上等间隔分布,且所述控制板可向数据采集短节的径向进行转动,用以控制声波发射和接收的倾斜角度;声学换能器;液压杆,所述液压杆可相对数据采集短节进行伸缩运动,控制所述控制板向所述数据采集短节的径向进行张开或回落,从而控制声学换能器的指向;以及旋转电机,用以带动数据采集短节旋转测量。本申请的优点是:在减少仪器稳定控制系统复杂度的同时,提高了测量效率。
  • 井下光纤水听器-202080083268.X
  • 塞巴斯蒂安·郑;托马斯·克鲁斯佩;G·塔克曼;D·霍海塞尔;L·拉贝;J·梁 - 贝克休斯油田作业有限责任公司
  • 2020-12-10 - 2022-07-12 - E21B47/14
  • 本发明提供一种用于在钻孔中进行声学检测的方法、系统、装置和产品。装置实施方案包括声学传感器,该声学传感器包括压力换能器,该压力换能器包括:界面,该界面位于流体储存器与流体主体之间,该界面包括附接到光学介质的弯曲构件,该压力换能器被配置为通过该弯曲构件的移动沿着该介质的轴线将入射到该压力换能器上的标称钻孔压力内的声压信号转换为该光学介质上的交变应力,该声压信号通过该流体主体传播;检测器,该检测器被配置为响应于所接收的沿着该轴线传输通过该介质的电磁辐射而产生声学测量信息,该介质的至少一种光学性质对该介质上的该交变应力作出响应;和至少一个耦合振荡器,该至少一个耦合振荡器响应于该声压信号而置换该流体储存器的体积,以通过该弯曲构件来修改具有在预定义频率范围内的频率的该声压信号的信号分量到该光学介质的应力的转换,使得该检测器接收到的该电磁辐射表示经修改的声学信号。
  • 用于备用通信的系统和方法-201980064695.0
  • J·J·弗里曼 - 贝克休斯控股有限责任公司
  • 2019-07-31 - 2021-05-14 - E21B47/14
  • 本发明公开了用于实现安装在井中的井下电力和通信系统中的通信的系统和方法,其中所述系统的有线主干的一个或多个部件已失效。定位在井的地面处的装备连接到有线电力和通信主干,所述有线电力和通信主干具有一个或多个导体以及具有标准化接口的一个或多个节点,所述标准化接口使得井下设备能够可互换地连接到有线主干。当所述有线主干在一个或多个点处失效,从而阻止所述地面装备与安装在所述节点处的一个或多个井下设备之间的有线通信时,一个或多个支持无线的模块安装在所述有线主干的对应节点处以建立桥接所述有线主干的所述失效部分的无线信道,并且由此实现所述地面装备和所述井下设备之间的通信。
  • 用于LWD/MWD测井系统的声信号衰减器-201380079642.9
  • M·D·阮 - 哈利伯顿能源服务公司
  • 2013-10-31 - 2016-06-01 - E21B47/14
  • 用于LWD/MWD测井系统的声信号衰减器的一个实例可以被实现为可定位在井筒中的声测井工具。所述工具包括纵向工具主体。声信号发射器和声信号接收器被安装在所述工具主体中并且彼此纵向间隔开。包括形成在所述工具主体的部分的外表面中的多个狭槽的声信号衰减器被定位在所述发射器与所述接收器之间。每个狭槽包括从所述狭槽的内表面延伸到所述狭槽中的多个突起。在操作中,每个狭槽中的所述多个突起操作来使穿过所述工具主体从所述发射器传播至所述接收器的声信号衰减。
  • 一种低频偶极子发射换能器-201110098511.8
  • 莫喜平;戴郁郁 - 中国科学院声学研究所
  • 2011-04-20 - 2012-10-24 - E21B47/14
  • 本发明涉及一种低频偶极子发射换能器。该换能器包括:基本振子、过渡杆(2)、弯曲梁(3)、过渡梁(4)、摆动柱(5)、刚性梁(6)、端盖板(7)和水密层(8);所述的基本振子设置于刚性梁(6)内,由上下两个陶瓷堆(1)通过过渡杆(2)和弯曲梁(3)串接相连构成,该基本振子通过刚性梁(6)和设置在刚性梁(6)两端的端盖板(7)钳定;所述的刚性梁(6)的外部依次套设摆动柱(5)和水密层(8);所述的过渡梁(4)设置于刚性梁(6)中部侧壁上的孔洞中,并通过该过渡梁(4)将弯曲梁(3)和摆动柱(5)的中部相连。本发明的优点:激励源堆积方向为垂直方向,便于换能器的低频大功率设计,很好地展宽换能器的带宽。
  • 用于在声波幅度测井中矫正声波发射电压的设备-201120339302.3
  • 鲍雪山;桑强;肖加奇;白庆杰;潘良根;陶钧 - 中国石油集团长城钻探工程有限公司
  • 2011-09-07 - 2012-09-12 - E21B47/14
  • 本实用新型涉及在声波幅度测井中矫正声波发射电压的设备。为增强各地测井数据或者同一口井的不同深度段的测井数据的可比性,所述设备包括:发射电压测量装置,用于在环境压力下现场测量所述发射换能器的发射电压;声波幅度测量装置,用于现场测量接收的声波幅度;发射电压矫正装置,用于根据环境压力从第一关系曲线族中找出对应的曲线和斜率,还按下式求出经发射电压矫正之后的声波幅度:,其中p1表示接收的声波幅度,μ1表示曲线的斜率,v1表示测量的发射换能器的发射电压,v2表示要被归一化到的标准发射电压。通过本实用新型能实现精准的测井数据比较,帮助更准确地选择采油位置和/或出油深度。
  • 电池供电式高温脉冲发生器-201120381613.6
  • 杨建民;戴佳玖;杨兴龙;李科;慕殿峰;周彩荣;钱勤军;张薇 - 北京雄跃厚明科技有限公司;中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一公司
  • 2011-10-10 - 2012-07-25 - E21B47/14
  • 本实用新型提供了一种精度高、稳定可靠的电池供电式高温脉冲发生器,包括壳体、所述壳体内设有气缸,位于所述气缸底端的节流阀,所述节流阀上设有有第一阀门,所述第一阀门上连接有第二阀门,所述第一阀门与第二阀门相对设置,当第一阀门打开时,第二阀门闭合;当第二阀门打开时,第一阀门闭合;所述第二阀门上部设有活塞,所述活塞下端与第二阀门之间设有弹簧;所述活塞中间设有活塞杆,所述活塞杆中间设有通孔,所述活塞杆上端设有蘑菇头,所述蘑菇头的周围,位于所述壳体内壁上设有限流体。本实用新型的电池供电式高温脉冲发生器,采用蘑菇头进行限流,通过节流阀、第一阀门和第二阀门进行控制,传输性能好、耐高温。
  • 一种用于多级阵列声波测井中的切向极化单极子换能器-201010279099.5
  • 孙德兴;梁希庭;肖灵;李春 - 北京锐致聪科技有限公司
  • 2010-09-10 - 2012-04-04 - E21B47/14
  • 本发明涉及一种用于多级阵列声波测井中的切向极化单极子换能器,该换能器包括:接线柱(1)、绝缘子(2)、芯轴(3)、上端盖(4)、端子垫片(5)、绝缘芯轴(6)、下端盖(8)、螺母(9)、电极引线(10)、螺钉(11);其特征在于,该换能器还包括拼接陶瓷管(7);所述的拼接陶瓷管(7)由若干端面为扇形的切向极化压电陶瓷片通过高温胶粘接而成,所述的扇形的切向极化压电陶瓷片的两个斜边面上镀有银层,拼接陶瓷管(7)外层使用高温胶和玻璃纤维缠绕浇注。本发明的优点在于:通过采用切向极化拼接陶瓷管,低频时可以获得更大的发射功率和发射效率,接收灵敏度提高,并且稳定可靠。
  • 在声波幅度测井中对声波环境压力进行矫正的方法和系统-201110264505.5
  • 鲍雪山;桑强;肖加奇;白庆杰;潘良根;陶钧 - 中国石油集团长城钻探工程有限公司
  • 2011-09-07 - 2012-01-25 - E21B47/14
  • 本发明涉及在声波幅度测井中对声波环境压力进行矫正的方法和系统。为增强各地测井数据或同一口井的不同深度段的测井数据的可比性,针对测井时加载在发射换能器上的不同发射电压得出环境压力与接收声波幅度之间的关系曲线族;测量环境压力,在该环境压力下测量发射换能器的发射电压及接收声波幅度;根据发射电压从所述关系曲线族中找出对应的曲线和表示该曲线的多项式系数;按下式求出经环境压力矫正之后的声波幅度:,其中p1表示接收到的声波幅度,ki表示该曲线的多项式系数,ρh1表示环境压力,ρh2表示要被归一化到的标准环境压力,n为自然数。通过本发明能实现精准的测井数据比较,帮助更准确地选择采油位置和出油深度。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top