Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры ГИС.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
502.6 Кб
Скачать

33. Способы регистрации геофизических параметров

Регистрация — запись в символической форме на материальном носителе значений измеряемых величин для их документирова­ния, накопления и хранения . Существуют аналоговая и цифровая регистрации.

Аналоговая регистрация отображает численное изменение зна­чения регистрируемой величины в графическом виде (в виде кри­вой, геометрического положения точки или отрезка и т. д.). В практике геофизических исследований скв используется аналоговая форма регистрации, в результате получают график изменения измеряемого параметра (кажущегося электрического сопротивления, времени распространения упругих волн и т. п.) в функции глубины скв, называемый диаграммой.

Аналоговая регистрация геофизических параметров обладает целым рядом недостатков, связанных с обеспечением необходи­мой точности измерений, помехоустойчивостью и быстродействием телеизмерительных систем, а также с интерпретацией данных гео­физических исследований при помощи электронных цифровых вычислительных машин (ЭВМ) из-за трудности ввода результа­тов в виде диаграмм в вычислительную машину для последующей обработки. Отмеченные недостатки устраняются с использова­нием цифровой регистрации.

Цифровая регистрация отображает численное изменение зна­чения регистрируемой величины физическими символами в виде цифрового или буквенного кода (возможна и их комбинация). В зависимости от типа используемого носителя (бумага, магнит­ная лента или проволока) цифровой код наносится на него в виде перфорации или изменения магнитной индукции участков носи­теля. Наиболее важное преимущество цифровой регистрации — удобство ввода в ЭВМ, что обеспечивает автоматизацию и боль­шую производительность обработки и интерпретации данных гео­физических исследований скв, исключение ошибок, связанных с квалификацией интерпретатора.

  1. Основные направления геофизических исследований в скважине.

  2. Характеристика объекта исследованя.

  3. Телеметрические системы и каналы связи.

  4. Классификации электрических методов исследования скважин.

  5. Измеряемые параметры: удельное электрическое сопротивление, электропроводность.

  6. Метод обычных зондов кажущегося сопротивления - физические основы.

  7. Классификация зондов метода обычных зондов КС. Область применения.

  8. Теоретические кривые обычных зондов метода КС( потенциал-зонд, градиент-зонд).

  9. Боковое электрическое (каротажное) зондирование. Область применения.

  10. Методы сопротивления заземления (физические основы).

  11. Боковой 3-х электродный каротаж. Записываемые кривые. Область применения.

  12. Микрозондирование. Интерпретация результатов. Область применения.

  13. Резистивиметрия скважин.

  14. Физические основы индукционного каротажа. Зонды индукционного каротажа. Записываемые кривые. Область применения ИК.

  15. Причины возникновения естественного электрического поля в скважине: потенциалы диффузии, диффузионно-адсорбционные потенциалы, потенциал фильтрации, окислительно-восстановительный потенциал, электродные потенциалы.

  16. Сущность метода потенциалов собственной поляризации, методика исследований, кривые ПС, искажения ПС, область применения.

  17. Классификация методов радиоактивного каротажа.

  18. Радиоактивность, взаимодействие γ- квантов с веществом.

  19. Физические основы гамма-метода. Используемая при измерениях ГК аппаратура. Газоразрядный и сцинтилляционный счётчики. Кривые гамма-метода, область применения.

  20. Спектральный вариант гамма-метода.

  21. Сущность плотностной и селективной модификации гамма-гамма метода, методика исследований, кривые ГГМ, область применения.

  22. Нейтрон, взаимодействие нейтрона с веществом.

  23. Сущность нейтронного гамма-гамма метода, методика исследований, область применения.

  24. Физические основы акустического метода. Зонды акустического каротажа. Регистрируемые параметры. Кривые АК. Интерпретация данных АК. Область применения АК.

  25. Инклинометрия скважин: определение зенитного угла и магнитного азимута. Принцип действия инклинометра.

  26. Газометрия скважин в процессе бурения.

  27. Люминесцентно - битуминологический метод.

  28. Комплексные геофизические исследования скважин в процессе бурения: механический метод, фильтрационный метод, дебитометрический метод, метод энергоемкости, метод давления.

  29. Наземная и скважинная аппаратура. Каротажная станция.

  30. Спуско - подъемное оборудование.

  31. Классификация кабелей, свойства, функции.

  32. Технология проведения геофизических работ на скважине.

  33. Способы регистрации геофизических параметров.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]