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M 1 (0,
C13 2
,
Z1 ),
M
2
(
C24 2
, 0,
Z2
),
M
3
(0,
C13 2
,
Z3
),
M
4
(
C24 2
,
0,
Z4
)
3. 地层倾角及倾斜方位
arctg ( nF2 nD2 )
nA
arctg nF
nD
其中:
nF
C13 S
(Z2
Z4)
nD
C24 S
(Z3
Z1)
nA
C13C24 S
则消除构造倾角影响后的层理倾角和方位角.
arctg ( nF2 nD2 )
nA
' arctg nF
nD
其中:
nF cos' sin1 sin1 sin' sin1 cos1 nD cos ' sin' sin1 sin1 cos ' cos' sin1 cos1 sin ' cos1 nA sin ' sin' sin1 sin1 sin ' cos' sin1 cos1 cos ' cos1
二.地层倾角测井原理 1.空间任意平面位置的确定方法
建立如图16-1的坐标系.任意平面的单位法向矢 量n在大地坐标系(V,N,E)中的三分量分别为 nV , nN , nE
由图可知,任意平面的倾角和倾斜方位角分别为
arctg( nE2 nN2 ),
nV
arctg nE
nN
2.地层倾角测井仪的测量原理 1).地层倾角测井的输出
tg tg cos 地层倾斜线与横剖面的投影线之间的夹角。 地层视倾角; 地层真倾角。
3、方位频率图
特点:仅反映某 一深度段内地层 倾斜方位的分布 规律,不反映地 层倾角的变化情 况。
4、改进的施米特图
特点:不仅反映 某一深度段内地 层倾斜方位的分 布规律,也反映 地层倾角的变化 情况。
CLLd
1 RLLd
CLLS
1 RLLS
两条电阻 率曲线成 双轨关系
根据Pe曲线 确定裂缝
特点:裂缝 发育处, Pe值大。
由于泥浆 侵入,裂 缝发育处 微电阻率 低,接近 于钻井液 电阻率。
裂缝发育层位, 泥浆侵入深, 油层电阻率明 显降低。
2、确定断层 1)、有拖曳现象的正断层-自上而下,越接近断 层面倾角越大,过断层后,倾角减小;上下断层面 的地层倾向相同.
2)、逆断层 随深度增加,倾角增大,在断层面附近
达最大,而后减小.地层倾向基本不变.
3)、同生断层 越接近断层面,地层倾角越大;在断层面两侧, 地层倾向相反.
3、确定不整合 1)、角度不整合
(1)椭圆井眼分类 1)、应力型椭圆井眼 由于应力场两个水平主应力存在差异,钻井时在
井壁形成应力集中。对于张性应力场,在最小主应 力方向产生最大周向张性法应力,时井壁形成椭圆 井眼。
应力型椭圆井眼的特点:井眼单方向拉长,椭圆 井眼出现的井段较短,并且断续出现;有固定的 椭圆井眼长轴方位。
2)、断裂型椭圆井眼 在强大的地应力场作用下,岩石断裂,形成裂缝
微聚焦电阻率曲线出现平直状.
d.下井仪器转动,1号极板方位角增大. e.相对方位角曲线抖动
常见井眼不规则层段.
第二节 地层倾角及倾斜方位的计算
一. 直井内地层倾角及倾斜方位的计算 1. 建立坐标系
1). 仪器坐标系与大地坐标系的原点重合(位于 井轴);
2). 1号极板在D轴上,D轴指向正北方向. 2. 地层面上四个极板的坐标
或断层。作经遇到裂缝或断层时,就会形成椭圆井 眼。在原地张应力场作用下,裂缝的延伸方向总是 垂直于水平最大主应力方位,正断层的走向也是如 此。因此断裂型椭圆井眼长轴方位业余水平最小主 应力方位一致。
特点:在双井径曲线上的表现于应力型椭圆井眼 类似,但井径差值比应力型椭圆大。
3)、冲溶型椭圆井眼 常见于泥岩、盐岩井段。泥岩受到钻井液浸泡冲
随地层深度变化,地层倾角和倾斜方位杂乱变化。 如图所示。
绿模式 红模式 乱模式 兰模式
二、研究地质构造问题
1、研究褶皱构造 对称背斜--地层倾角和倾向基本不随深度改。 非对称背斜--井眼通过其两翼时,随深度增加, 有兰模式-红模式。 平卧背斜--上下翼倾向相反,倾角随深度也发 生变化。 变化深度为井眼和背斜轴相交处.
不整合面上下倾角不同,且均不随深度变 化.地层倾向可能相反。 2)、假整合
假整合处如果存在风化壳,则地层倾角和倾向 均无规律变化。
4、识别裂缝性地层
相对极板 电阻率值 高,而另 外两方位 电阻率曲 线低
根据电导率异常 及双井径确定裂 缝发育层段
3123处出现 泥浆漏失现象
5、地应力方向分析
5、地应力方向分析
由于地应力存在, 井眼常出现椭圆状。 其长轴方向为最小地 应力方向。其短轴方 向为最大地应力方向。
某油田一口探井的地应力方向图。 椭圆井眼长轴方向340°-160°, 地应力方向70°-250°
椭圆型井眼的长轴方向与最小主应力方向一致。
最小主应力方位:
Amin AZ • • 900
a. 四条微聚焦电阻率(或电导率)曲线.通过对 比,确定地层面上不在同一直线上的四个点 M1, M2,
M3, M 4 沿井轴方向的高度 Z1, Z2 , Z3, Z4 .
b.两条井径曲线 C13 , C24
c. 1号极板方位角曲线
d.井斜角及1号极板相对方位角 ,
注: 1号极板方位角---从正北起顺时针方向计量. 井斜角----井轴与铅垂线的夹角. 1号极板相对方位角---井轴相对1号极板的
2. 设地层倾角测量值为1,1,背景值为 ', ',
则可以根据以下步骤计算地层真倾角和真倾斜 方位.
1). 1
2). 2 1
1
2 1 '
3).
3
arctg
tg2
1
cos3
3
arctg
tg2
1
cos2
4). 4 3
4 3 '
5).
5
arctg
tg4
1
cos5
5
arctg
tg4
1
cos4
nA
C13C24 2S2
3). 地层倾角及倾斜方位
arctg ( nF2 nD2 )
nA
arctg nF
nD
二. 斜井内地层倾角及倾斜方位的计算
1.建立坐标系 仪器坐标系OFDA -- A轴与井轴重合,FOD为垂
直井轴的平面,1号极板在D轴,2号极板在F轴. 大地坐标系OENV---V轴是铅垂轴,E轴是正东
S C123 (Z2 Z4 )2 C224 (Z3 Z1)2 C123C224
注: 如果1号极板不在正北方向,则地层倾斜方位
角为:
arctg nF
nD
1号极板方位角
4. 其中1个极板接触不良时,地层倾角及倾斜方
位的计算---设2号极板接触不良
uuur r r
1).
R31 jC13 k(Z1 Z3 )
方位角.从1号极板开始逆时针方向计量.
图16-2 地层倾角测井曲线实例
四臂地层倾角测井曲线
六臂地层倾角测井曲线
2).常见曲线质量问题
a. 极板浮动
常见井眼扩大层段,微聚焦电阻率测量值偏低. b. 微聚焦电阻率曲线出现平头 常见高阻(或低阻)层段,其电阻率值超过仪器的测 量范围. c. 仪器遇阻
5、圆柱面展开图
特点:直观显示地层 的倾角及其他一些结 构和构造现象.
第四节 地层倾角测井资料的应用
一、地层倾角矢量图模式 1、绿模式
地层倾角和倾斜方位基本不随地层深度变化. 2、红模式
随地层深度增大,倾斜方位基本不变.地层倾角 增大。 3、兰模式
随地层深度增大,倾斜方位基本不变.地层倾角 减小。 4、乱模式
uuur R41
r i
C24 2
r j
C13 2
r k (Z1
Z4)
h12 Z2 Z1, h13 Z3 Z1, h14 Z4 Z1
uuur uuur S2 R41 R31
2). 地层层面单位法向矢量在仪器坐标系下的三分量
nF
C13 2S2
(2h14
h13 )
nD
C24 2S2
h13
第十六章 地层倾角测井
地层倾角测井主要测量地层的倾角及倾向. 第一节 地层倾角测井的基本原理
一.基本概念 1地层走向-----地层面与水平面的交线的方位角. 2.地层倾向----地层面倾斜的方向.地层倾向线与正北 的夹角.倾斜线在水平面上的投影为倾向线. 3.地层倾角----地层倾斜线与倾向线的夹角.
轴,N是正北轴,EON是水平面. 仪器坐标系与大地坐标系的原点重合.
2. 斜井计算方法
1).
1 arctg
( Z4 Z1 )2 ( Z3 Z1 )2
C14
C13
2). 2 1
1
arctg
(Z4 (Z3
Z2 )C13 Z1 )C24
2 1
3).
3
arctg
tg2
1
cos3
3
arctg
0 C24 C13
{
1 C24 C13
{1 AZ 900
1 AZ 900
裂缝延伸方位:
AZ---1号极板方位角
LFFX AZ • • 900 900
双侧向识别裂缝--两条电阻率曲线成双轨关系
A段地层:RLLd=115欧姆米 RLLS=60欧姆米 Rmf=0.18欧姆米