
- •Вопрос 1. Физические основы акустического каротажа.
- •Вопрос 2. Гинтел. Краткая характеристика программного обеспечения и базы данных
- •Вопрос 3. Технология определения мощностей отдающих и принимающих интервалов по ргд.
- •Вопрос 4. Особенности моделирования карбонатной залежи.
- •Вопрос 5. Как выделить коллектор и оценить его насыщенность в песчано-глинистом разрезе, если бурение проводилось на рно? Какой комплекс должен быть выполнен?
- •Вопрос 6. Принцип измерения и структурная схема аппаратуры электрических методов исследований скважин.
- •Вопрос 1. Физ-ие основы метода пс.
- •Вопрос 2. Основные зависимости нейронного каротажа.
- •Вопрос 3. Гинтел. Арм первичной обработки
- •Вопрос 4. Цифровая фильтрационная модель. Ее отличие от геологической.
- •Вопрос 5. Какой комплекс гис наиболее информативен в скважинах пробуренных на пж высокой минерализации?Почему?(13)
- •Вопрос 6. Начертить схему канала компонентного газоанализатора, описать принцип его работы.
- •Вопрос 1. Физические основы интегрального и спектрального гамма-каротажа.
- •Вопрос 2.Комплекс методов геофизического контроля разработки н/г месторождений.
- •Вопрос 3. Цифровая геологическая модель. Виды моделей.
- •Вопрос 4. Перечислить комплекс технологических исследований, которые проводят в процессе бурения скважины и их единицы измерения.
- •Вопрос 5.Оценка удельного электрического сопротивления пласта по комплексу программ. Алгоритм программы vpz
- •Вопрос 6.Начертить структурную схему обобщённой телеметрической системы, дать краткое пояснение каждому из элементов.
- •Вопрос 1. Физические основы индукционного каротажа. Геометрический фактор.
- •Вопрос 2.Особенности строения зоны проникновения в пластах-коллекторах неограниченной мощности, представленной переслаиванием маломощных прослоев с различными коллекторскими сво-ми, вскрытых гс.
- •Вопрос 3. Литологическое расчленение разреза по данным гис
- •Вопрос 4.Статистическая обработка геологических данных. Линейная регрессия
- •Вопрос 5. Обоснование объемных сеток параметров моделей.
- •Вопрос 6. Структурная схема, принцип действия и техническая характеристика скважинного термометра тэг-36 и термометра-индикатора расхода т4.
- •Вопрос 1. Перечислить вторичные (волновые) параметры геофизического кабеля и привести краткое пояснение каждого из них.
- •Вопрос 2. Характеристика регистрируемых параметров акустического каротажа.
- •Вопрос 3. Гинтел. Программа функционально-логических преобразований данных гис giscal. Основные понятия, работа с программой
- •Вопрос 4. Геолого-технологическая модель. Термины и определения.
- •Вопрос 5. Как оценить проницаемость коллектора? Входит ли приноцаемость в формулу подсчета запасов?
- •Вопрос 6. Геофизическая аппаратура для исследований геометрии ствола скважин. Принцип измерений.
- •Вопрос 1. Физические основы двухзондового нейтрон-нейтронного каротажа (2ннкт, 2ннк-нт).
- •Вопрос 2. Диффузионно-адсорбционные потенциалы.
- •Вопрос 3. Гинтел. Оценка водородосодержания пород по данным нейтронного каротажа
- •Вопрос 4. Исходные данные для построения цифровой геологической модели.
- •Вопрос 5. Составить алгоритм обработки данных гис для оценки пористости по электрическим методам. Как оценить трещинную пористость.
- •Вопрос 6. Перечислить первичные электрические параметры геофизического кабеля и дать краткое пояснение каждого из них.
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 4. Гинтел. Оценка водородосодержания пород по данным нейтронного каротажа
- •Вопрос 5. Цифровая фильтрационная модель. Ее отличие от геологической.
- •Вопрос 6. .Оценка характера насыщения в карбонатном разрезе.
- •Вопрос 1.Технолология гидродинамических исследований в открытом стволе скважины.
- •Вопрос 2. Метрологическое обеспечение аппаратуры радиоактивного каротажа.
- •Вопрос 3. Гинтел. Оценка коллекторских свойств, компонентного состава и насыщенности горных пород в терригенных объектах (esks)
- •Вопрос 4. Основные стадии создания геолого-технологической модели.
- •Вопрос 6. Литологическое расчленение разреза по данным гис
Билет 1
Вопрос 1. Физические основы акустического каротажа.
Физические основы акустического каротажа скважин основаны на определении упругих свойств гп по данным о распространении в них упругих волн. В однородной изотропной среде могут расп-ся волны двух типов - продольные (P) и поперечные (S). Продольная волна вызывается деформацией объёма и ее распространение представляет собой перемещение зон растяжения и сжатия. Поперечная волна связана с деформацией формы, и распространение ее заключается в скольжении одного слоя среды относительно другого. Скорость распространения упругой волны зависит от упругих св-в и плотности среды, а также от типа волны. Св-ва упругих тел определяются модулем их продольного растяжения и коэффициентом поперечного сокращения. Модуль продольного растяжения (модуль Юнга) E равен отношению приложенного напряжения p к вызванному относительному удлинению образца Δl: E = p/Δl. Коэффициент поперечного сокращения (коэффициент Пуассона) σ является коэф-том пропорциональности м/у относительным поперечным сокращением Δlс данного упругого тела и его относительным удлинением Δl: σ = Δlс/Δl. Различные породы по-разному ослабляют энергию наблюдаемой волны по мере удаления ее от источника возбуждения упругих волн. Уменьшение амплитуды колебаний продольной или поперечной волны по мере удаления точки наблюдения от излучателя зависит от коэффициента поглощения уз. Величина уз зависит от: пористости породы, минерального состава ее скелета и цемента, геометрии пор, свойств жидкости, насыщающей поры, частоты упругих колебаний, типа регистрируемых волн.Упругие свойства гп, скорости распространения упругих волн в них, коэф-т ослабления энергии волны обусловлены их минеральным составом, пористостью и формой порового пр-ва и тесно связаны с литологич и петрофизическими св-вами.Решаемые задачи: литологич расчленение разреза, выделение коллекторов, определение их пористости и характера насыщения, контроль обводнения залежей при их разработке и нек-рые др геологич и технические задачи.
Вопрос 2. Гинтел. Краткая характеристика программного обеспечения и базы данных
Одним из основных понятий в построении программного обеспечения системы GinPlus является автоматизированное рабочее место (АРМ). В широком смысле под этим понимается набор технических средств и функционально полный комплекс программ, обеспечивающий решение законченной геологической задачи и реализующий определенный этап обработки геолого–геофизической информации.
Рис. Общая схема программного обеспечения
С точки зрения множества доступных данных и набора действий, которые могут выполняться над ними, программы можно разделить на системные, служебные и прикладные.
Системные программы могут изменять как состав, так структуру БД и включают средства для генерации и преобразования БД.
Служебные программы позволяют изменить состав БД, записать информацию в общие разделы, выдать различные справочные данные и т. п.
В режиме прикладной программы обеспечивается доступ только к той информации в БД, которая была определена при настройке на решение задачи в специальной служебной программе — мониторе системы.
База данных и знаний является информационной основой системы GinPlus. Она обеспечивает накопление и хранение: исходных данных геофизических исследований и информации об условиях проведения ГИС; параметров, определяемых при исследовании керна, шлама, проб пластовых флюидов и т.п.; промежуточных и окончательных результатов, полученных при интерпретации геолого-геофизической информации; форм входных и выходных документов системы; справочной информации для программ; знаний о методиках интерпретации и их параметрах.