地层倾角测井..
- 格式:ppt
- 大小:1.54 MB
- 文档页数:57
地层倾角测井质量控制【实用版】目录1.地层倾角测井的概述2.地层倾角测井质量控制的重要性3.地层倾角测井质量控制的方法4.地层倾角测井质量控制的效果分析5.地层倾角测井质量控制的未来发展趋势正文一、地层倾角测井的概述地层倾角测井,顾名思义,是一种测量地层倾角的方法。
地层倾角测井在地质勘探中起着重要作用,因为它能够帮助我们了解地下的地质结构,从而指导钻井工程的进行。
地层倾角测井质量的优劣,直接影响到地质勘探结果的准确性,进而影响到钻井工程的效率和安全性。
二、地层倾角测井质量控制的重要性地层倾角测井质量的优劣,直接影响到地质勘探结果的准确性,进而影响到钻井工程的效率和安全性。
因此,地层倾角测井质量控制是地质勘探工作中的重要环节。
只有严格把控地层倾角测井的质量,才能保证地质勘探结果的准确性,提高钻井工程的效率和安全性。
三、地层倾角测井质量控制的方法地层倾角测井质量控制的方法主要包括以下几个方面:1.设备校准:对测井设备进行定期的校准和维护,保证设备的精度和稳定性。
2.操作规范:对测井操作人员进行严格的培训,使他们熟练掌握操作规范,避免因操作不当导致的数据误差。
3.数据处理:对测井数据进行科学的处理和分析,剔除异常数据,提高数据的准确性。
4.质量监督:设立专门的质量监督部门,对测井质量进行全程监督,确保测井质量的稳定。
四、地层倾角测井质量控制的效果分析通过实施地层倾角测井质量控制,可以有效地提高测井数据的准确性,提高地质勘探结果的可靠性,从而提高钻井工程的效率和安全性。
五、地层倾角测井质量控制的未来发展趋势随着科技的发展,地层倾角测井质量控制将会更加精细化和自动化。
地层一、概念测量地层在大地坐标系O-ENV(为右手坐标系,O为坐标系原点,即该地层面与井轴的交点。
E为坐标系水平面上向东方向横轴。
N为坐标系水平面上向北方向水平纵轴。
V则为铅直轴,是一个空间坐标系)中的倾角和倾斜方位角。
用以研究油田构造地质学问题及沉积地质学问题的一种特殊测井方法。
这就是地层倾角测井。
二、地层倾角测井的基本原理从数学知道,描述空间一平面可以用其相垂直的单位法向矢量来表示它的倾斜情况。
例如,我们可以用n代表地层面在O点的单位法线矢量,它在大地坐标各轴上的投影分别为nE、nN、nV,即n=n E i+n N j+n v K。
坐标轴OE和ON所在的水平面与地层面交线的方向为地层走向,用它与正北方向的夹角(顺时针)表示。
如图所示为例:本例地层走向南东。
地层面在O 点上的倾向是它在该点由高到低变化最大的方向,用地层面在该点的倾向线在水平面上的投影与正北方向的夹角(顺时针)表示,称为倾斜方位角,简称倾向,本例倾向北东。
因为倾向线在水平面上的投影与单位法向矢量在水平面上的投影方向是一致的,故地层面在θ点的单位法向矢量n 在水平面上的投影n H 与正北方向的夹角∅即为地层面的倾斜方法,其变化范围是0~360o 。
因为地层面的走向与倾向互成90o,故地层倾角测井只确定地层的倾向。
地层在O 点的倾角是它在该点与水平面得夹角,其变化范围是0~90o。
因为地层面的单位法向矢量垂直于地层面,而铅垂轴OV 垂直于水平面,故n 与OV 的夹角θ即地层倾角由图上的几何关系可以得到: θ=arctanvn地层倾斜方位角∅的计算与其大小有关,即与单位法向矢量的水平投影所在的象限有关。
例如: 当0<∅<2π(n E >0, n N >0)∅=arctan E Nn n当2π<∅<π (n E >0, n N <0)∅=arctan E N n n +π当π<∅<32π (n E <0, n N <0)∅=arctanE Nn n +π当32π <∅<2π (n E <0, n N >0)∅=arctan E Nn n +2π还有两个特例,当n N =0,n E >0, ∅=2π当n N =0,n E <0, ∅=32π由此可见,如果能够确定地层面在大地坐标系中的单位法向矢量n =n E i+n N j+n v K ,就可以按上面的式子计算出地层的倾角和倾向。
地层倾角测井10.1 井斜角 hole deviation井眼轴线与铅直之间的夹角。
10.2 井斜方位角 azimuth of deviation井眼横截面的倾向线(井眼横截面上最高点与最低点之间的连线在水平面上的投影)与地理正北之间的夹角,由正北方向顺时针计量。
10.3 仪器坐标系的基准平面 plane of electrodes极板系统各微聚焦电极系的中心所在的平面。
10.4 定向曲线 orientation curves用测斜仪测量井眼倾斜状态的三条或四条曲线,包括相对方位角、I号极板方位角、井斜方位角和井斜角。
10.5 1号极板方位角 azimuth of pad No.Ⅰ在水平面上I号极板与正北方向的夹角(顺时针)。
10.6 1号极板相对方拉角 relative bearing仪器坐标系的基准面上I号极板与仪器高边在基准面上的投影之问的夹角(顺时针)。
10.7 高程差 curve displacement两条对比曲线在同一层面成层理面上的高程差。
10.8 视倾角 apparent dip地层面与仪器坐标系的基准面的夹角。
10.9 视倾向 apparent dip azimuth在仪器坐标系的基准面上,地层倾斜方向与I号极板方向的夹角10.10 相关对比 cross correlation以某一条对比曲线为基本曲线,在该曲线上选一段固定长度的曲线段为对比依据,通过计算相关函数在另—对比曲线上找出与它最相象的曲线段,并确定两者深度差的方法。
10.11 对比长度 correlation interval在相关对比中作为对比依据的基本曲线上的曲线段长度。
10.12 探索长度 search length相关对比中在对比曲线上探索相关性的最大长度。
10.13 探索角 search angle探索长度的另一种表示。
10.14 步长 step length相关对比中相邻两个对比长度的中点之间的间隔。
10.15 对比轮回 round of correlation各条对比曲线相互对比的组合方式和先后顺序。