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ストーンリー波は、典型的には固体と固体の界面に沿って伝播する境界波(または界面波)である。[2]液体と固体の界面で見られる場合、この波はスコルテ波とも呼ばれる。[3]この波は界面で最大強度となり、そこから遠ざかるにつれて指数関数的に減少する。これは、1924年10月1日に発見した、リーズ大学の講師であったイギリスの地震学者ロバート・ストーンリー博士(1894-1976)にちなんで名付けられた。[4]
発生と使用
ストーンリー波は、ボーリング孔音響検層と垂直地震探査で最もよく生成される。これらは、流体で満たされたボーリング孔の壁に沿って伝播する。これらは、地震源からの信号の低周波成分の大部分を占め、その減衰は亀裂や地層の透水性に敏感である。最近の研究では、ボーリング孔でのストーンリー波処理が、亀裂のある炭層と亀裂のない炭層を区別するのに役立つことがわかった。[5]したがって、ストーンリー波を分析することで、これらの岩石特性を推定することが可能になる。音波検層の標準的なデータ処理から波の速度とエネルギー含有量を導き出す方法については、 [6]と[7]で説明されている。
他の波との比較
媒体の流動性に基づいて、いくつかの波動モードが予測されている。[8] [9]
透過性の影響
透水性は、ストーンリー波の伝播に3つの方法で影響を及ぼします。ストーンリー波は、亀裂、岩相、掘削孔の直径の変化などのインピーダンスのコントラストが急激なところで部分的に反射される可能性があります。さらに、地層の透水性が増加すると、ストーンリー波の速度が低下し、分散を引き起こします。3番目の影響は、ストーンリー波の減衰です。[10]
参考文献
- ^ 「図F3. ストーンリー波動(Qobi et al., 2001の図)」。
- ^ シェリフ、ロバート E. (2002)。応用地球物理学百科事典。探査地球物理学協会。ISBN 978-1-56080-118-4。
- ^ http://downloads.hindawi.com/journals/jam/2012/313207.pdf 境界要素法を使用した弾性モデルにおけるレイリー、ストーンリー、ショルテの界面波、エステバン フローレス-メンデス、マヌエル カルバハル-ロメロ、ノルベルト フローレス-グスマン、リカルド・サンチェス・マルティネス、アレハンドロ・ロドリゲス=カステヤノス
- ^ Stoneley, R. (1924年10月1日). 「2つの固体の分離面における弾性波」Proc. R. Soc. Lond. A . 106 (738): 416–428. Bibcode :1924RSPSA.106..416S. doi : 10.1098/rspa.1924.0079 .
- ^ Banerjee, A & Chatterjee, R (2021)、石炭層メタン貯留層におけるストーンリー波を用いた破壊解析。近地表地球物理学、https://doi.org/10.1002/nsg.12176
- ^ http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors06/spr06/03_borehole_acoustic_waves.pdf 2016-03-04 に Wayback Machineにアーカイブ シュルンベルジェ油田用語集– ボアホール音響波
- ^ 「はじめに」.
- ^ 「音波伝播のモード」。2014年2月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年5月2日閲覧。
- ^久保寺 明(1957年)「爆発によって 発生するレイリー波とセザワ波」地球物理学ジャーナル5 ( 1):33-41。doi :10.4294/jpe1952.5.33。
- ^ 「方法:ボーリング孔における音波の取得と処理」。
