Область исследования индукционного зонда в радиальном и вертикальном направлениях характеризуется графиками соответствующих геометрических (или пространственных) факторов.
На рис. 9.2 представлен график радиального геометрического фактора qr двухкатушечного зонда. Этот график показывает относительное влияние на полный сигнал элементарных цилиндрических слоев различного радиуса. Из графика видно, что при равном сопротивлении наибольшее влияние имеют слои, находящиеся на расстоянии r≈0,5L, наименьшее - в бесконечности (r>> L) и вблизи снаряда (r<< L). При различной электропроводности вклад каждого слоя в общий сигнал пропорционален произведению его геометрического фактора на электропроводность. Так, например, если на рис. 9.2 среда А - буровой раствор скважины, В - зона проникновения и С - неизмененная часть пласта, то суммарный геометрический фактор каждой из этих сред будет соответствовать площадям а, в или с на радиальной характеристике.
Вклад каждой из этих зон в суммарный сигнал определяется произведением проводимости среды на ее суммарный геометрический фактор. Таким образом, график радиального геометрического фактора удобен для оценки влияния скважины и зоны проникновения на результаты измерений.
На рис. 9.3 представлен график вертикального геометрического фактора qz, который характеризует относительное влияние на сигнал элементарных горизонтальных слоев, против которых располагается прибор. При равном сопротивлении наибольший вклад в общий сигнал дают слои, расположенные напротив середины снаряда, с удалением слоев от центра снаряда их влияние быстро убывает.
Как показывает рис. 9.3, слой конечной мощности D между бесконечными Е и F будет иметь суммарный геометрический фактор qz, соответствующий площади d, а слои Е и F - соответствующие площадям е и/на графике вертикальной характеристики. График вертикального геометрического фактора является основой для оценки влияния вмещающих пород.
Для уменьшения влияния скважины и зоны проникновения на суммарный сигнал ИК в зонд вводят дополнительные генераторные катушки, называемые фокусирующими. Фокусирующие катушки ФГ (см. рис. 9.1) включают навстречу основной и поэтому сигнал, который наводится ими в приемной катушке КП, вычитается из сигнала основной генераторной катушки КГ. Так, на рис. 9.2 кривая 2 характеризует радиальный геометрический фактор дополнительного зонда, образованного основной приемной катушкой и ФГ. Поскольку длина этого зонда L меньше, чем длина основного, то и максимум на кривой qr смещен ближе к оси скважины. График суммарного сигнала, создаваемого в КП обеими генераторными катушками, представлен на рис. 9.2 кривой 3. Как видно по этой кривой, влияние скважины (площадка а) почти полностью исключается, а влияние зоны проникновения (площадка в) значительно уменьшается. Для полного исключения влияния зоны проникновения вводят не одну, а несколько дополнительных катушек, с их помощью удается скомпенсировать влияние цилиндрической зоны, расположенной в радиусе от 0 до 50-100 см. Основное влияние на измеряемый сигнал в многокатушечном зонде оказывает зона радиусом от 0,5-1,0 до 1,5 м.
На рис. 9.4 представлены графики радиальных геометрических факторов нескольких много- катушечных зондов индукционного каротажа.
Таким образом, в индукционном каротаже удается почти полностью избавиться от влияния скважины и зоны проникновения, особенно при сопротивлении бурового раствора более 1 Ом'М и повышающем проникновении его в пласт.
Скважина практически не влияет на результаты измерений при d < 0,4. При диаметре d>0,4 влияние скважины может быть определено по показаниям против плотных, высокоомных пород.
Кривая индукционного каротажа против таких пластов должна доходить до нулевой линии (σ= 0; ρ=∞). Поправка на влияние скважины может быть введена непосредственно на диаграмме путем соответствующего смещения нулевой линии.
Зона проникновения при неглубоком (2 - 4d) проникновении не вносит искажений в результаты измерений. В случае глубокого, и особенно понижающего проникновения, удельное сопротивление пород может быть найдено только при интерпретации комплексных электрических измерений.
Вмещающие породы в индукционном каротаже влияют на результаты измерений значительно меньше, чем в методе КС, а для пластов мощностью более 2-4 м (в зависимости от марки зонда) этим влиянием можно пренебречь.
Для тонких пластов на основании вертикального геометрического фактора рассчитаны палетки учета влияния вмещающих пород.
Интерпретация результатов
Рассмотрим порядок решения основных вопросов интерпретации диаграмм индукционного каротажа.