地球物理测井方法与原理-(上册)
地球物理测井方法与原理-(上册)作者:楚泽涵 开 本:16开 书号ISBN:9787502159306 定价:33.0 出版时间:2007-08-01 出版社:石油工业出版社 |
地球物理测井方法与原理-(上册) 内容简介
本书系统地讲述了电法测井和声波测井的各种方法与原理;介绍了测井行业近年出现的各项新技术、传统测井方法新的应用和发展。
本书可作为高等院校地球探测与信息技术专业本科生的教学用书,也可作为地质勘察和地球物理勘探等专业和学科的教学参考书,还可供相关专业的研究生和在现场从事地球物理测井的工程技术人员参考。
地球物理测井方法与原理-(上册) 目录
**章 电法测井**节 自然电位测井
一、自然电场产生原因
二、自然电位测井及SP曲线
三、影响自然电位的因素
四、SP曲线的应用
思考题
进一步阅读书目
第二节 普通电阻率测井
一、岩石电阻率与岩性、孔隙度和含油饱和度的关系
二、普通电阻率测井的基本概念
三、实测的视电阻率测井曲线及其应用
四、标准测井
五、微电极系电阻率测井
六、井壁电成像测井——地层微电阻率成像测井简介
附1-A普通电阻率测井响应的解析解与电阻网络模拟
思考题
进一步阅读书目
第三节 侧向测井
一、三侧向测井
二、七侧向测井
三、双侧向测井
四、方位侧向测井
五、微侧向测井
六、邻近侧向测井
七、微球形聚焦测井
八、双侧向一微球形聚焦测井组合
附录1-B侧向测井视电阻率的理论计算
思考题
进一步阅读书目
第四节 感应测井
一、感应测井的原理
二、视电导率和Doll几何因子
三、感应测井的复合线圈系
四、感应测井仪刻度原理
五、感应测井视电导率曲线
六、均匀介质中感应测井响应的严格解法
七、几何因子理论的改进
八、双感应一八侧向测井组合
九、阵列感应测井
附录1-C感应测井几何因子的推导与证明
思考题
进一步阅读书目
第五节 电磁波传播测井
一、2MHz电磁波传播电阻率测井
二、介电测井
思考题
进一步阅读书目
第六节 过套管电阻率测井
一、过套管电阻率测井原理
二、过套管电阻率测井实现方法
三、过套管电阻率测井的应用
思考题
进一步阅读书目
第七节 磁化率测井
一、岩石的磁性特征
二、磁化率测井原理
三、磁化率测井仪
四、磁化率测井的应用
思考题
进一步阅读书目
第二章 声波测井
**节 岩石的声学性质
一、岩石和理想弹性体的差异
二、岩石的弹性力学参数
三、声场的基本物理量
四、声波在界面上的反射和折射
五、矿物和岩石的声速
六、岩石的声衰减
七、孔隙介质中声波传播的Biot理论简介
思考题
进一步阅读书目
第二节 声波测井的几何声学问题
一、接收滑行波的几何声学条件
……
地球物理测井方法与原理-(上册) 节选
**章 电法测井
电法测井是发展*早的地球物理测井方法,它主要用于测量井眼周围岩石电性参数。电法测井主要讨论井眼附近人工电磁场产生和变化的规律(如常规的侧向测井和感应测井等电阻率测井方法),同时也讨论井下自然电场产生和变化的规律(如自然电位测井)。到目前为止,电法测井资料(尤其是电阻率测井资料)是地层流体饱和度定量评价的主要依据,仍然被认为是*重要和有效的测井方法。
电法测井已经有近80年的发展历史。1927年9月5日,在法国东部阿尔萨斯(Alsace)地区的佩彻布朗(Pechelbronn),Schlumberger兄弟与H.G.Doll利用梯度电极系完成了实际电法测井,得到世界上**条测井曲线,所记录的测井曲线清楚地指示了井下的含油砂岩,标志着现代地球物理测井的诞生。1929年,Schlumberger兄弟获得了用自然电位确定渗透性地层的专利,并于1931年实现了自然电位与电位电极系和梯度电极系一起测量,可以提供连续测井曲线。在中国,1939年,翁文波和赵仁寿等在四川进行了中国的首次电法测井;1948年,王曰才和刘永年等在玉门油田利用半自动测井技术得到了视电阻率曲线(点测),并划分出油气储层。1942年,G.E.Archie提出Archie(阿尔奇)公式,奠定了利用测井资料定量评价岩石流体饱和度的基础。1949年,考虑到油基钻井液的井眼条件,H.G.Doll提出了感应测井,奠定了常规双感应测井的研究和应用的基础,常规双感应测井目前仍然是常用的重要电法测井方法。1951年,出现聚焦的侧向测井,20年以后,发展了双侧向电阻率测井仪,一直应用到现在。20世纪80年代初期,国外研制的介电测井仪器开始应用。
20世纪90年代开始,在常规侧向测井和感应测井的基础上发展起来了阵列侧向测井、方位侧向测井和阵列感应测井等新方法、新技术;同时,在地层倾角测井的基础上发展起来井壁电成像测井方法;在随钻测井中2MHz的电磁波测井得到普遍应用;而且,过金属套管电阻率测井技术出现在20世纪末期,并得到应用。上述方法和技术的出现增大了电法测井的信息量,拓宽了电法测井的应用领域,从而促进了测井学科的发展。
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