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中国石油大学现代地球物理测井思考题汇总(6)

来源:网络收集 时间:2026-09-08
导读: 作用起主要作用,径向电流密度降低,从而使视电阻率偏低。当RLLD/Rm较大时,折射作用起主要 作用,径向电流密度增大,从而使视电阻率偏高。对于图1中的(b)图,在小井眼条件下,当 RLLS/Rm较小时,屏蔽作用较弱,分

作用起主要作用,径向电流密度降低,从而使视电阻率偏低。当RLLD/Rm较大时,折射作用起主要

作用,径向电流密度增大,从而使视电阻率偏高。对于图1中的(b)图,在小井眼条件下,当

RLLS/Rm较小时,屏蔽作用较弱,分流作用起主

导作用,径向电流密度降低,从而视电阻率偏低。当RLLS/Rm较大时,折射作用起主要作用,径向

电流密度增大,从而视电阻率偏高。在大井眼条件下,分流作用一直处于主导地位,径向电流密度偏低,从而视电阻率偏低。在此条件下,当RLLS/Rm较大时,电流主要从井眼泥浆中流过而主要反映泥浆的电阻率,从而使视电阻率远小于地层真电阻率。围岩校正图版分析:对于图2,由于侧向测井的特点,视电阻率的结果会受到围岩的影响,特别是对于薄层,围岩的影响更为显著。当地层电阻率(近似可用视电阻率代替)大于围岩电阻率时,由于围岩对视电阻率的贡献而使视电阻率偏小,即校正系数大于1。反之,当地层电阻率(近似可用视电阻率代替)小于围岩电阻率时,由于围岩对视电阻率的贡献而使视电阻率偏大,即校正系数小于1。当地层电阻率(近似可用视电阻率代替)与围岩电阻率相差越大,围岩的影响作用越强,视电阻率与真电阻率相差也越大,校正量也越大。从图2还可以看出,随着地层厚度的增大,校正系数逐渐趋近于1。这是由于当地层的厚度接近于或超过侧向测井仪的纵向分辨率时,视电阻率很少甚至不受围岩的影响,围岩校正系数自然接近于1。

12各种因素对地层电阻率的影响分析:

地层水电阻率:地层真电阻率Rt随着地层水电阻

率Rw的增大而增大,且呈线性关系变化。因为地层水电阻率增大会使地层的导电性减弱。孔隙度:地层真电阻率Rt随着孔隙度的增大而减小,且呈指数规律变化。孔隙度增大,孔隙内可以存储更多导电性较好的流体,从而使地层整体的导电性变好。含水饱和度:地层真电阻率

Rt随着含水饱和度

Sw的增大而减小,且呈指数规律变化。水的导电

性比油强,当含水饱和度增大时空隙中会含有更多

导电性更好的流体,从而使地层的导电性变好,即地层的电阻率变低。比例系数a和b:地层真电阻率Rt随着a、b的增大而增大。比例系数a、b由岩性决定,对于岩石骨架电阻率高的岩性,a、

b值也高。a的取值一般为:0.6~1.5;b的取值

接近于1,一般取1;胶结指数(孔隙度指数)m:地层真电阻率Rt随着胶结指数的增大而增大。胶结指数由胶结情况和孔隙结构决定,当胶结物电阻率高,胶结程度高,孔隙分布不均匀,孔隙连通性不好时,胶结指数大。m的取值一般为1.5~3,一般取2;饱和度指数n:地层真电阻率Rt随着饱和度指数的增大而增大。饱和度指数是与油、气、水在空隙中分布状况有关的指数,对于亲油性岩石地层,饱和度指数一般较大,介于2.0~4.3之间;对于亲水性岩石地层,饱和度指数一般较小,介于1.3~2.0

之间。声速测井临界远距

L?2a(v1?v2)/(v2?v1)

13周波跳跃可以用来识别气层和裂缝;但发生周波跳跃,其他应用需要考虑?

答:在气层处,由于气层对声波的物理衰减很严重,导致第二个接收探头接收不到信号,从而发生周波跳跃现象。一旦发生了周波跳跃现象,则声波时差曲线就不能应用于其他方面了。但在发生周波跳跃现象的地层处,要是有全波列测井资料的话,我们就可以从全波列测井资料中提取出纵波的时差代替声波时差测井测得的时差,从而将其应用到其他方面。

14视电阻率曲线是否合理?

答:视电阻率曲线是合理的,因为由图中的电阻率曲线可知,上下围岩的电阻率都小于目的层的电阻率。根据七侧向测井的电极系可知,对于浅侧向测井而言,回路电极B离主电极较近,所以低阻围岩对电流的吸引较小,或是对浅侧向电流不起作用。而深侧向测井的测量电极位于无穷远处,低阻围岩对电流由明显的吸引作用,使流入目的层的电流密度降低,从而使测得的视电阻率值明显低于真电阻值,也低于浅侧向的电阻率值。所以上图的电阻率曲线是合理的。对称于地层中部(上下围岩影响相同,还由于其电极系结构对称);没有层界面特征点(受上下围岩影响,上下界面有两个小尖,随着

厚度增大,小尖逐渐消失)对于高阻厚层的中部视电阻率最高,曲线较平直,变化不大,可近似取为地层电阻率值。

15水和气泊松比和体积弹性模量的差

泊松比是和纵横波的比值有关系,纵横波的比值越大泊松比相应的有所增加在水中的纵横波的比值比在气体中的纵横波的比值大,所以水的泊松比大于气体的泊松比(水中纵波速度比气大)弹性模量水的比气的大,在改变单位线性应变水要的力大于空气(水比空气难以压缩)

16周波跳跃对求孔隙度、合成地震记

录的影响,以及泥浆中有气会导致周波跳跃吗?

周波跳跃使测得的声波时差变大而孔隙度变大,地震合成用到的是同相轴,时间增大会使地震同相轴偏离原本的方向,造成地震解释的错误

泥浆中有气不会导致周波跳跃,因为声波测井测的时差是声波经过地一段层相应用的时间,

17为什么有次生孔隙时声波时差算孔隙不准?偏大还是偏小?

因为声波孔隙度是利用纵波的首波速度测量,而纵波是利用费马最小时间原理转播,所以只有岩石骨架和粒间孔对他有影响而裂缝和溶洞空隙没有,测的是粒间孔隙度,测的值偏小

18根据侧向测井电极系结构及电场分布特点分析深浅电阻率在泥岩处出现双轨的原因,对深浅重叠判断油水层及裂缝评价是否有影响。

由于电阻率测井的公示是在理想状态下实验得到的。当上下围岩相等时,当电极距刚刚进入高阻层或者刚要离开高阻层时,由于屏流比(屏蔽电流比主电流)最大(中间电阻太大那么屏蔽电流和主电流就会被围岩吸引),而且电阻率和屏蔽电流比成正比,这时就会出现二个尖这就是所谓的双轨,这对判断油水层有影响,如果层厚很小的话就会导致浅侧向的电阻率大于深侧向。

19费马时间证明

第一临界角为X,折射回探头时的出射角为Y,从

发射探头T以第一临界角X入射到地层所走的路程为AB所用的时间为T1=d/(Vf*cosX) (Vf是流体中的声波速度,d是井的半径)在得层中假设走的距离是BC则所用的时间是T2=(L-dtanX- dtanY)/VpVp是声波在地层中的速度,L 是源距,声波从C点出射到接受探头所走的路径为CD传播时间为T3=d/(Vf*cosY)总时间T= T1 +T2 +T3= d/(Vf*cosX) +(L-dtanX- dtanY)/Vp+ d/(Vf*cosY)(1),该式

Y

T’(Y)=-d/(

Vp*cosY*cosY)+(dsinY/

Vf*cosY*cosY)(2)让(2)式=0求得sin Y= Vf/ Vp 有 Y=arcsinVf/ Vp=X。所以声波是以第一临界角X入射又以临界角X出射,这就说明所用时间最小

20自然伽马测井仪器标准化后能够测量自然伽玛记录的是计数率标准化后输出的是API为单位的伽玛射线强度

GR=N/S(1)其中 S=(Nmax-Nmin)/GRs (2) Nmax表示基准井中伽马射线的最大计数率,Nmin表示基准井中伽马射线的最小计数率 S 是仪器的灵敏度。GRs是基准井的所测的API:。

由于伽马射线的计数率是仪器,地层,井眼等的函数,当仪器不同时测得的计数率不同,这是各个测量仪器的灵敏度不同。所以由(1)(2)可以得到GR= GRs× N/ (Nmax-Nmin):

N/ (Nmax-Nmin):消除了仪器,地层,井眼等影响因素所以它是一个常数对于不同的仪器 …… 此处隐藏:1897字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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