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自然电位测井项目是在油井测井过程中必须进行的测井项目、正常情况下.通过井下电极、测井车和地面数控仪器可以测得合格的自然电位曲线。 相似文献
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自然电位测井是石油勘探中探测地层物理参数的重要手段.自然电位满足交界面具有跳跃间断的椭圆边界值问题.本文提出一种基于笛卡尔网格的间断捕捉方法,求解该椭圆交界面问题.理论分析证明了方法的二阶收敛性,数值例子进一步说明了方法的有效性. 相似文献
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<正>在油气田勘探和开发中,自然伽马测井曲线主要用于划分岩性、确定储集层的泥质含量、地层对比及射孔跟踪定位,将其与其他测井曲线结合应用时,还可用于综合判断水淹层、了解油水井管外窜槽、验证压裂效果、解释注水井的吸水情况等。根据其自身特性,自然伽马曲线还被广泛用于射孔施工。本文,笔者就自然伽马曲线在射孔中的应用做简要阐述。一、自然伽马测井原理岩石一般都含有不同种类和数量的放射性元素,并且这 相似文献
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为提高测井曲线间对比的质量和自动化程度,提出一种针对地层曲线形态对比的计算机自动分层方法.模拟人工分层的方法,利用聚类分析选取泥岩基线,然后构造面积函数实现计算机对测井曲线的自动分层.通过对测井资料试处理表明,该方法可以准确地划分出地层对比中所需要的地层. 相似文献
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大庆油田是已探知的最大的一个油田,位于我国黑龙江省大庆市,早在上个世纪六十年代就已进行开发。油田的开发必然涉及到底层记录问题,即测井。本文在介绍主要测井曲线的基础上,着重分析了大庆油田开采过程中出现的各种异常状况的原因,并详细介绍了相应的解决办法以得到更准确的测井曲线。 相似文献
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目前粘土矿物含量的计算有多种方法,伽马能谱测井结合X-ray衍射数据计算地层粘土矿物组分简单可靠,但在非储层段缺失伽马能谱测井数据时无法计算[1][2][3][4]。可利用自然伽马和钍钾铀等放射性元素之间良好的相关性原理,变通地利用自然伽马曲线结合部分X-ray衍射数据,建立水敏性矿物含量与自然伽马测井值GR之间的模型,求得各粘土矿物组分。该模型能方便快捷地计算出全井段的粘土矿物含量分布,为工程分析提供可靠依据,但该模型的精度也受到X-ray衍射实验样本GR值分布和样本数量的影响。 相似文献
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悬汞电极计时电位溶出分析法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文推导出不同于文献的悬汞电极计时电位溶出分析法的E-t曲线方程和过渡时间方程式的应用条件;实验结果与本文理论相符。E-t曲线方程成功地应用于络合物稳定常数的测定。 相似文献
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本文推导出球形汞膜电极电位溶出分析法的过渡时间方程式和E-t曲线方程。实验结果与理论基本相符。球形汞膜电极用于电位溶出分析法,有良好的重现性和经久耐用性。 相似文献
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在极坐标下,求得带电圆锥曲线电位分布的统一表达式,并用MATLAB编程,利用数值方法描绘出带电圆锥曲线的电位分布曲线. 相似文献
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自然伽马测井是使用探测仪器在钻井中测量地层的自然伽马射线强度,以研究钻孔剖面地层性质的一种方法。基于此,本文首先分析自然伽马测井曲线,然后根据实例探讨其在地层划分、煤层对比及定量研究地层泥质含量和煤层灰分中的应用。 相似文献
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胜利油田某地区沙三下亚段浊积岩、三角洲沉积体时空展布复杂,大量分布的灰质泥岩对沉积体系空间描述造成了影响。为更好地对该类沉积体系进行研究,基于常规测井资料、岩心观察、薄片鉴定及XRF(X-ray fluorescence)元素测试等资料,从沙三下亚段富灰质泥岩岩石类型分析入手,对不同尺度灰质泥岩岩石学及测井响应特征进行了总结,划分不同的岩石类型组合并建立了测井响应模式。研究结果表明,深灰色灰质泥岩具有低GR(自然伽马)中AC(声波时差)特征,砂质泥岩及深灰色泥岩呈现高GR、高AC特征。砂质泥岩的GR均值大于深灰色泥岩,而声波时差值则偏低。研究区岩石划分为灰质泥岩—砂岩型、泥岩—砂岩型、灰质泥岩—泥岩型、灰质泥岩—砾岩型四种类型,建立了相应的测井解释模型。 相似文献
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采用主成分分析与判别分析相结合的方法对测井曲线进行自动分层。首先对所有井进行数据预处理,通过程序比较字符串的方式提取出其中的公共曲线,然后对处理过的数据用R编程实现主成分分析,选择主成分代替原来的数据,达到降维的目的。最后以标准井提供的分层结果作为样本进行距离判别分析,对剩下井进行自动分层,并与手工分层的结果比对,给出最终处理的分层结果。 相似文献
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采用恒电流法和循环伏安法研究了铁电极在镀铜电解液中的电化学行为。证明了具有良好结合强度的电镀过程应该是电极首先极化至铁表面钝态层的还原电位,实现基体表面的后化;随后继续极化至金属镀层的析出电位,使电镀层沉积在已活化的铁表面。 相似文献
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胡登宇 《湖南师范大学自然科学学报》2007,30(2):61-66
用矩量法,对埋在水平分层的二层土壤中的矩形混凝土内含有水平以及竖直钢筋的复合接地网,在地面所产生的电位进行了研究,得出计算公式,用FORTRAN语言编制了计算程序,用MATLAB软件绘制出电位分布图.由图看出,混凝土以及土壤的电阻率对地面电位分布影响较大,当混凝土电阻率远大于土壤电阻率时,地面地位分布与没有混凝土的地网相近,此时,地面电位在钢筋外部边角附近下降较快,跨步电压在此处形成一个峰值;当混凝土电阻率远小于土壤电阻率时,地面电位则在混凝土的外部边角附近下降较快,跨步电压在此处形成一个峰值;当混凝土电阻率与外部土壤电阻率相差不是很大时,跨步电压则在钢筋外部边角附近以及混凝土的外部边角附近各形成一个峰值.从安全接地来看,利用基础接地时,应对这2处跨步电压可能出现峰值的地方都加强安全措施. 相似文献