彭化偉,黃 銳,孫寶喜
(1.大慶地區防洪工程管理處,黑龍江大慶163311;2黑龍江省水利水電勘測設計研究院,哈爾濱150080)
聲波在不同介質中傳播時,速度、幅度及頻率的變化等聲學特性也不相同。聲波測井就是利用巖石的這些聲學性質來研究鉆井的地質剖面,判斷固井質量的一種測井方法。
聲波測井的方法主要有聲速測井、聲幅測井和聲波電視測井三種。工程地質勘察中應用最多的是聲速測井。本文敘述的就是這種方法。
聲速測井的測量原理如圖1所示,聲波測井儀的井中探測部分由超聲波發射器T和接收器R1、R2組成。T與地面上的脈沖訊號源相連,R1和R2則與電子線路構成的記錄裝置相連。

圖1 聲波測井測量原理圖
由T發射的聲脈沖經泥漿傳到井壁,由于聲波在泥漿中的速度V小于在井壁巖層中的速度V巖,故當聲波射線按臨界角射至井壁時,即沿井壁滑行且產生通過泥漿傳到接收器的折射波。只要聲波發射器與接收器之間的距離超過折射波的盲區范圍,就能由記錄裝置將初至折射波的旅行時錄出。令聲波到達R1和R2兩個接收器的旅行時分別為t1和t2,則有

因為R1和R2之間的距離△L一般約0.5 m,在此范圍內的井徑可以認為是不變的;于是CD=EF,△L=DF=BEBC,可得

式中△t是到達兩個接收器的初至折射波的時間差(圖1),△L是一個常量。由此可知,在△t時間內滑行波通過的井壁巖石層厚度等于兩個接收器之間的距離。曲線上的△t越小,所對應巖層的聲速V巖就越大。規定△L以m為單位,△t以μm為單位,由(3)式可以算出

野外實際工作中,聲速測井應在無金屬套管、有井液的孔段測試。
聲速測井工作在每個測試孔中采用單孔法進行。一般采用0.2 m或0.5 m點距,使用上發射下接收的一發雙收探頭。
3.1.1 劃分巖性,進行地層對比
由于不同的巖石具有不同的聲波傳播速度,所以聲波速度測井曲線可用于劃分巖性剖面。當其他測井方法不能獲得良好的標準層時,可以利用聲波測井曲線成功地進行地層對比。
3.1.2 確定巖層孔隙度
巖層的聲速主要受密度控制,密度越大聲速也越大,時差就越小。對于成分相同的巖石,密度又是孔隙度的函數,因此可以根據聲速測井資料求取巖石孔隙度。

圖2 ZK6號鉆孔聲波測試成果圖
3.2.1 工程概況
位于海林市的綏滿301國道虎峰嶺段,因其海拔高、氣候多變,每到冬季經常因為下雪發生交通中斷。為了改變這里的交通狀況,計劃在虎峰嶺處建設公路隧道。這將是黑龍江省第一條公路隧道,隧道的建成將大大降低301國道橫跨虎峰嶺的落差,徹底改變這里的交通狀況。
3.2.2 數據采集
聲速測井按原則要求在每個鉆孔中現場測試,本次依具體情況取0.2 m點距。
3.2.3 資料處理
對聲速測井資料的解釋推斷,應先宏觀,把全孔劃分為若干個聲速不同的大層,求得這些層的平均波速。在此基礎上再分別研究各個異常,做出地質推斷,劃分出薄層。對厚度不足30 cm的巖土層,只能根據測井曲線估出波速的大致范圍。測井數據或曲線的深度比例尺宜與鉆孔柱狀圖的比例尺一致。同一測區宜采用同一深度比例尺。聲速測井最終提供聲波測井成果圖。
本次工作共對5個鉆孔進行了聲速測井,其中ZK6號鉆孔聲速測試結果參見圖2。
聲速測井在勘察工作中,是獲取地質資料的重要手段之一。隨著勘探領域的擴展,聲波理論不斷完善,聲速測井方法解決問題的能力不斷提高,新的聲速測井儀器和方法也在不斷產生。相信隨著聲速測井在未來的不斷完善和發展,它在勘察領域將發揮越來越大的作用。
[1] 鄧一謙,雷宛.工程與環境物探[R].成都理工大學信息工程學院,2003.
[2] 長春地質學院水文地質工程地質物探教程編寫組.水文地質工程地質物探教程[J].地質出版社,1981.