Численное моделирование распространения сейсмических волн в среде, содержащей одиночную пору или пористый слой

Bibliographic Details
Parent link:Физическая мезомеханика/ Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ).— , 1998-
Т. 18, № 3.— 2015.— [С. 92-100]
Main Author: Немирович-Данченко М. М. Михаил Михайлович
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт природных ресурсов (ИПР) Кафедра геофизики (ГЕОФ)
Other Authors: Ислямова А. А. Александра Андреевна
Summary:Заглавие с экрана
В работе рассмотрено влияние пористости сред на упругие волновые поля. На основе численного моделирования построена дифракционная картина при прохождении плоской волны через одиночную пору в карбонатных породах. Свойства матрицы (кальцит и доломит) и флюида (вода) моделируются по изображению тонкого среза керна. Проводится качественное сравнение с имеющимися расчетными данными. Изучено влияние пористой среды на сейсмическое поле для случая ансамбля пор. Рассмотрены значения пористости от 2 до 20 %. Для сопоставления с экспериментальными данными рассмотрена модель пористого спеченного алюминия Al-6061. Обработка результатов численного моделирования позволила оценить средние скорости в модели пористого алюминия и сопоставить их с данными физического моделирования. Показано, что расчеты в целом дают хорошее качественное (для одиночной поры) и количественное (для ансамбля пор) соответствие результатов.
The influence of the porosity of media on elastic wave fields was studied. Numerical modeling was performed to construct a diffraction pattern during passage of a plane wave through a single pore in carbonate rock. The properties of the matrix (calcite and dolomite) and fluid (water) were modeled using the image of a thin drill core section. A qualitative comparison to available computational data was carried out. The influence of a porous medium on the seismic field was studied for an ensemble of pores. The considered porosity range varied from 2 to 20%. A model of porous sintered aluminum Al-6061 was used for comparison to experimental data. When processing the numerical modeling results, we estimated average velocities in the porous aluminum model and compared them to physical modeling data. The calculations provide a good qualitative (for a single pore) and quantitative (for an ensemble of pores) correspondence of results.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://elibrary.ru/item.asp?id=24041092
http://www.ispms.ru/ru/journals/425/2185/
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=644221