Скважинная шумометрия и виброакустическое воздействие на флюидонасыщенные пласты. Марфин Е.А. - 15 стр.

UptoLike

Составители: 

15
Рис. 2.5. Спектры шумов фильтрации при различных скоростях потоков
жидкости для одного и того же образца. 1,2,3 – спектры шумов фильтрации в
пористом песчанике при соотношении скоростей 4:2:1, 4,5,6- в
мелкозернистом песчанике при соотношении скоростей потоков 5:3:1,
соответственно.
Полученные результаты позволяют для случая низкоскоростных
фильтрационных потоков жидкостей в пористых средах предложить
следующий механизм звукообразования. Движущаяся жидкость выступает в
качестве инициатора звуковых колебаний. Флуктуации давления в ней имеют
широкий спектр. Упругий пористый скелет "отбирает" те колебания, частоты
которых являются "резонансными" для механических колебаний частиц
горной породы, образующих твердый скелет коллектора. Результатом
подобного взаимодействия и является возникновение самосогласованных
механических колебаний частиц твердого скелета коллектора и частиц
жидкости. В рамках такой модели можно объяснить основные
закономерности явления гидродинамического звукообразования
фильтрационным потоком.
Полевые исследования выполнялись аппаратурой скважинной
спектральной шумометрии, разработанной на кафедре радиоэлектроники
КГУ. Данная аппаратура включает скважинный акустический приемник
цилиндрической формы диаметром 0,025 м и длиной 0,45 м, соединенный
геофизическим кабелем с вторичным прибором спектрального анализа и
  Рис. 2.5. Спектры шумов фильтрации при различных скоростях потоков
жидкости для одного и того же образца. 1,2,3 – спектры шумов фильтрации в
       пористом песчанике при соотношении скоростей 4:2:1, 4,5,6- в
   мелкозернистом песчанике при соотношении скоростей потоков 5:3:1,
                             соответственно.

    Полученные результаты позволяют для случая низкоскоростных
фильтрационных потоков жидкостей в пористых средах предложить
следующий механизм звукообразования. Движущаяся жидкость выступает в
качестве инициатора звуковых колебаний. Флуктуации давления в ней имеют
широкий спектр. Упругий пористый скелет "отбирает" те колебания, частоты
которых являются "резонансными" для механических колебаний частиц
горной породы, образующих твердый скелет коллектора. Результатом
подобного взаимодействия и является возникновение самосогласованных
механических колебаний частиц твердого скелета коллектора и частиц
жидкости. В рамках такой модели можно объяснить основные
закономерности      явления     гидродинамического      звукообразования
фильтрационным потоком.
    Полевые исследования       выполнялись    аппаратурой    скважинной
спектральной шумометрии, разработанной на кафедре радиоэлектроники
КГУ. Данная аппаратура включает скважинный акустический приемник
цилиндрической формы диаметром 0,025 м и длиной 0,45 м, соединенный
геофизическим кабелем с вторичным прибором спектрального анализа и

                                   15