感应、声波、放射性测井小结2012

感应、声波、放射性测井小结2012

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1、第三章小结1、感应测井原理有用信号:一次场在地层中形成涡流,涡流产生二次场,二次场在接收线圈产生的感应电动势R(有),有用信号与电导率有关。无用信号:一次场直接耦合信号在接收线圈产生的感应电动势直(无),无用信号与磁化率有关。记录点:在TR中点相位差:有用信号与无用信号之间相差90o(1)原理概述(2)注意2、在非均匀无限介质中,测到的电导率定义视电导率为:a=R/K=(sGs+iGi+mGm+tGt)满足:Gs+Gi+Gm+Gt=1。3、曲线分层点:厚层为半幅值点薄层:2/3幅值点4双线圈系存在的问题(1)地层的上下围岩的影响较大(2)钻孔和侵入带的影响较大(3)噪声大,信

2、噪比小即无用信号占总信号的比例远高于有用信号5几种几何因子概念的简单表述第四章声波测井小结1、声波在介质分界面上的传播产生反射波和透射波(当入射角小于临界角)总之产生滑行波和折射波(当入射角等于临界角)产生全反射波(当入射角大于临界角)2、测井中的声波及测井测的是什么波?由于测量第一个波(初至波)到达接收器的时间在技术上最容易实现,故声速测井主要研究初至波,即测量初至波从发射器发出到达接收器的时间。初至波:最先到达接收器的波(滑行纵波)续至波:随初至波后到达接收器的波3、源距的选择原则要求:滑行波先于直达波到接收器即t(滑行)

3、纵波的折射波(简称滑行纵波)测量的是:T发射后,同一首波(滑行纵波)触发二个接收器R1,R2的时差t所以有:t=L/V(微秒/米)(us/m)V=L/t(米/微秒)=L×106/t(米/秒)注意:1)习惯作法t=1/VV=106/t2)记录点在R1R2的中点3)声速测井的探测深度h≈3=V/f≈8-38厘米岩石的声速V=1520-7620米/秒频率f=20KHz所以h≈0.23-1.13米(软地层)(硬地层)5、声速测井的分层点t用半幅值点分层,V用异常根部分层6、周波跳跃在正常的情况下,R1和R2应该被同一初至波触发,但是由于能量的衰减,常常会造成初至波触发路程较近的第一个

4、接收器R1,而对第二个接收器来R2说,由于能量的衰减,以致于不能被同一初至波触发,R2只能被续至波触发,即t2增大,使t=t2-t1增大。这种使二个接收器不是被同一初至波触发所造成曲线的波动称为跳跃,这种现象周期性地出现,故称为周波跳跃。以下几种情况可能出现周波跳跃:A)含气地层B)声速非常高的致密地层C)裂隙地层D)井孔扩大E)泥浆中含气7、扩孔的影响发射器在上方的声系,扩孔上部:t出现假正异常扩孔下部;t出现假负异常发射器在下方的声系,扩孔上部:t出现假负异常扩孔下部:t出现假正异常8、补偿扩孔的影响t上:是TR1R2测量声系,即发生器T在接收器R1R2之上;t下:是R2R1

5、T测量声系,即发生器T在接收器R1R2之下;如果在一个扩孔井段分别采用以上二种声系测量,然后求平均,即t上下=(t上+t下)/2则扩孔与t上下无关,所以引入双发双收声速测井仪。10、识别油、气、水层地层SPaRat含水层异常幅值大大小无周波跳跃含油层异常幅值大小大无周波跳跃含气层异常幅值大小大可能出现周波跳跃或t大9、确定孔隙度t=(1-Vsh-)tma+Vshtsh+t对纯砂岩来说:对砂泥岩来说:11、固井声幅测井原理较大自由套管套管外无水泥(固井质量差)A=中部分水泥胶结固井质量中等较小水泥胶结好固井质量好12、长源距区分纵波与横波的重要标志(1)纵波速度大于横

6、波速度(2)横波幅度大于纵波幅度(3)横波的相位与纵波相位相差1800(4)长源距有利于区分纵波与横波<20%固井质量好=20-40%固井质量中等>40%固井质量差1、火成岩的放射性几点规律:1)火成岩所含放射性零散而不均匀2)酸性中性基性超基性SiO2的含量大→小颜色浅→深放射性元素含量大→小3)火成岩放射性元素主要是:铀(U)镭(Ra)钍(Th)钾(K)2、沉积岩的放射性几点规律:1)沉积岩本身不含有放射性元素,其放射性元素来自火成岩。2)沉积岩的放射性强度取决于泥质含量(粘土含量)。3)沉积物的颜色由浅→深,其放射性强度由小到大。4)随钾含量的增大,放射性强度增大。5)孔隙度,渗透率

7、减小,放射性强度增大。第五章放射性测井小结3、变质岩的放射性正变质岩:由火成岩变质而来。副变质岩:由沉积岩变质而来。变质岩的放射性取决于变质岩的源岩。5、统计涨落:在放射性源强不变,测量条件不变的情况下,在相等的时间间隔内,重复观测放射性强度,每次记录的数值不同,总是在某一数值(平均值)上下波动,这种现象称为放射性涨落。4、自然伽马测井原理1)测量地层天然自然射线强度2)单位:脉冲/分,API3

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