
- •1. Основные направления геофизических исследований
- •1) Изучение геол.Разрезов скв
- •2) Изучение технического состояния сквжин.
- •3) Контроль разработки месторождения
- •4) Проведение прострелочно-взрывных работ
- •2.Характеристика объекта исследования
- •3. Телеметрич.Системы (тс) и каналы связи
- •4. Классификация электрических методов исследования скв.
- •5 Измеряемые параметры: удельное электрическое сопротивление, электропроводность
- •6. Метод обычных зондов кажущегося сопротивления – физические основы.
- •12. Микрозондирование. Область применения.
- •7. Классификация зондов метода обычных зондов кс.
- •8.Теоретические кривые обычных зондов метода кс.
- •9. Боковое электрическое (каротажное) зондирование. Область применения.
- •10. Методы сопротивления заземления (физические основы).
- •11. Боковой 3-х электродный каротаж. Область применения.
- •13. Резистивиметрия скв
- •14. Физические основы индукционного каротажа
- •20 Зонды индукционного каротажа. Область применения ик
- •16. Сущность метода потенциалов собственной поляризации, методика исследований, кривые пс, искажения пс, область применения.
- •17. Классификация методов радиоактивного каротажа.
- •18. Радиоактивность, взаимодействие гамма- квантов с веществом ( фотоэффект, Комптон- эффект, образование электрон- позитронных пар).
- •19. Физические основы гамма-метода
- •Принцип действия газоразрядного и сцинтилляционного счетчиков.
- •Кривые гамма метода. Область применения.
- •20. Спектральный вариант гамма (γ)-метода.
- •21. Сущность плотностной и селективной модификаций гамма-гамма метода, методика исследований, кривые ггм, область применения
- •22. Нейтрон, взаимодействия нейтронов с веществом.
- •23.Сущность нейтронного гамма-гамма метода, методика исследований, кривые ггм, область применения
- •24. Физические основы акустического метода (ак). Область применения акустических методов.
- •Зонды акустического каротажа.
- •Регистрируемые параметры.
- •25. Инклинометрия скважин.
- •Принцип действия инклинометра
- •26. Газометрия скважин в процессе бурения
- •27. Люминесцентно - битуминологический метод
- •28. Комплексные геофизические исследования скв в процессе бурения
- •29. Наземная и сквная аппаратура. Каротажная станция.
- •30. Спуско-подъемное оборудование.
- •31. Классификация кабелей, свойства, функции
- •32. Технология проведения геофизических работ на скв
- •33. Способы регистрации геофизических параметров
- •19, Используемая при измерениях гк аппаратура.
19, Используемая при измерениях гк аппаратура.
Основным типом скважинного прибора стандартной радиометрии в настоящее время является двухканальный радиометр со сцинтилляционным счетчиками ДРСТ-3.
В качестве наземного пульта применяется универсальная панель радиометрии ИПРКУ-А.
Основной элемент ДРСТ – счетчик излучения.
Может быть :
1) газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера
2)сцинтилляционный детектор
Регистрируемым параметром явл-ся инт-ть гамма поля Jγ
-
в открытом стволе добавляется
-если ствол закрытый
Основные параметры - интенсивность породы, инт-ть фона радиометра, инт-ть бур. р-ра. инт-ть цементного камня и кольца – изменяются в нешироких пределах.
Основными мешающими факторами явл-ся инт-ть зоны проникновения и инт-ть глинистой корки. В общем случае регистрируемая инт-ть прямопорцианальна радиоактивности горных пород. Радиоктивный распад носит случайный параметр, нельзя предсказать сколько гамма квантов попадет на индикатор за определенное кол-во времени. Для того чтобы стабилизировать показания γ метода напротив пласта регистрируют не кол-во γ квантов, а скорость счета υ – среднее кол-во импульсов за определенный промежуток времени, поэтому регистрируемым параметром явл-ся инт-ть γ излучения и еден. измерения имп/мин. Регистрация проходит по след. схеме
γ квант попав на счетчик взаим-т с его веществов, в зависимости от энергии γ кВ. может быть фотоэффект, комптон-эффект, образование пары. В любом этом случае появл-ся свободные электроны. те импулься эл. тока.
На выходе из счетчика эти импульсы могут быть всевозможной величины, с целью упорядочивания импульса в цепь регистрации включен нормализатор. Его назначение – сформировать хаотические по величине и форме импульсы со счетчика в импульсы определенной величины. С этой целью включают в цепь регистрирующие интегрирующие ячейки – ее назначение суммировать импульсы за определенный промежуток времени