
- •Часть 2
- •Часть 3
- •1. Предмет метрологии. Краткая историческая справка о развитии метрологии. Основные проблемы метрологии.
- •2. Свойства объектов геофизических измерений. Специфика измеряемых геофизических величин. Специфика единиц измерения геофизических величин.
- •Измерения. Основные элементы процесса измерения. Классификация измерений.
- •Основные элементы и процессы измерений. Потоки скважинной геофизической информации, условия измерений. Эксплуатационные нагрузки.
- •Основные этапы измерений. Структурная и информационная схемы сгиис. Особенности преобразования информации в различных ее частях.
- •Информационная модель геофизических исследований скважин (гис). Схема преобразования информации при изучении разрезов скважин. Метрологические особенности информационной модели.
- •Погрешности измерений и средств измерений. Классификация погрешностей измерений и средств измерений. Показатели качества измерений.
- •9. Показатели точности измерений и средств измерений. Математические модели погрешности. Основные принципы описания и оценивания погрешностей
- •10. Систематические погрешности. Классификация систематических погрешностей. Способы обнаружения и устранения систематических погрешностей.
- •Случайные погрешности. Вероятностное описание случайных погрешностей. Законы распределения случайных погрешностей. Энтропийное значение погрешности.
- •Грубые погрешности и методы их исключения. Критерии исключения грубых погрешностей. Критерии “трех сигм”, Романовского, Шовенэ.
- •13. Виды измерений. Классификация измерений: прямые, косвенные, совместные, совокупные; равноточные и неравноточные, одно- и многократные, статические и динамические, методические и технические.
- •Динамические измерения и характеристики. Динамические свойства геофизических средств измерений. Динамические характеристики и их классификация.
- •Обработка результатов прямых многократных измерений. Идентификация закона распределения результатов измерений. Составной критерий.
- •Обработка результатов косвенных измерений. Случайные и систематические погрешности косвенных измерений.
- •Обработка результатов совместных измерений. Метод наименьших квадратов.
- •18. Суммирование погрешностей. Основы теории расчетного суммирования погрешностей. Суммирование случайных и систематических погрешностей. Критерий ничтожно малой погрешности
- •Средства измерений. Классификация и свойства средств измерений. Основные параметры и характеристики средств измерения.
- •Погрешности средств измерений. Источники погрешностей.
- •Метрологические характеристики средств измерений. Нормированные метрологические характеристики. Выбор комплекса нормированных характеристик геофизической аппаратуры.
- •Методы и способы измерений. Метод непосредственной оценки; методы сравнения: нулевой, дифференциальный, совпадения, замещения.
- •Структурные схемы средств измерения. Измерительные цепи приборов прямого преобразования и уравновешивания.
- •Основные метрологические процедуры гис. Градуировка геофизической аппаратуры. Виды градуировок. Технология проведения градуировки. Обработка результатов градуировки.
- •1. Система передачи единиц физических величин в сгиис. Стандартные образцы состава и свойств горных пород. Принципы построения локальных калибровочных схем.
- •2. Калибровочные установки и имитаторы сигналов. Физические основы воспроизведения физических величин и сигналов. Типовые конструкции.
- •3. Контрольно-калибровочные скважины. Физические основы воспроизведения физических величин и сигналов. Типовые конструкции. Решаемые задачи. Методики применения контрольно-калибровочных скважин
- •4. Геофизические зонды и датчики. Специфика геофизических зондов и датчиков.
- •5. Измерение глубин при геофизических исследованиях скважин. Причины погрешностей измерения глубин.
- •6. Измерение натяжения кабеля при геофизических исследованиях скважин. Причины погрешностей измерения натяжения кабеля.
- •7. Физические основы измерения обычными зондами кс. Схемы и конструкции обычных зондов кс. Причины погрешностей измерений кажущегося сопротивления. Метрологическое обеспечение метода.
- •8. Физические основы измерения пс. Схемы измерения пс. Конструкции неполяризующихся электродов. Причины погрешностей измерений пс. Метрологическое обеспечение метода.
- •Физические основы измерения микрозондами, резистивиметрами. Схемы и конструкции микрозондов и резистивиметров. Причины погрешностей измерений. Метрологическое обеспечение метода.
- •Физические основы измерения фокусированными микрозондами. Схемы и конструкции фокусированных микрозондов. Причины погрешностей измерений. Метрологическое обеспечение метода.
- •Физические основы измерения зондами индукционного метода. Схемы и конструкции зондов метода. Причины погрешностей измерений. Метрологическое обеспечение метода.
- •Физические основы измерения зондами электромагнитного и диэлектрического методов. Схемы и конструкции зондов. Причины погрешностей измерений. Метрологическое обеспечение метода.
- •Физические основы измерения акустическими зондами массового применения. Схемы и конструкции зондов. Причины погрешностей измерений. Метрологическое обеспечение метода.
- •Физические основы измерения зондами акустического волнового широкополосного метода. Схемы и конструкции зондов. Причины погрешностей измерений. Метрологическое обеспечение метода
- •16. Физические основы измерения интегральным гамма-методом. Схемы и конструкции детекторов гамма-квантов. Причины погрешностей измерений. Метрологическое обеспечение метода.
- •17. Физические основы измерения спектрометрическими методами радиометрии. Схемы и конструкции зондов. Причины погрешностей измерений. Метрологическое обеспечение метода.
- •18. Физические основы измерения нейтронными зондами радиометрии. Схемы и конструкции зондов. Причины погрешностей измерений. Метрологическое обеспечение метода.
- •20. Физические основы измерения плотности флюида в стволе скважины зондами гамма-гамма. Схемы и конструкции зондов. Причины погрешностей измерений. Метрологическое обеспечение метода.
- •22. Физические основы измерения акустическими каверномерами-профилемерами. Схемы и конструкции зондов. Причины погрешностей измерений. Метрологическое обеспечение метода.
- •Физические основы измерения состава флюида в стволе скважины. Схемы и конструкции влагомеров. Причины погрешностей измерений. Метрологическое обеспечение метода.
- •1)История развития стандартизации и сертификации в России и за рубежом. Современные тенденции развития сертификации. Международная деятельность в области стандартизации, сертификации.
- •2.Государственная система стандартизации (гсс). Основные положения государственной системы стандартизации. Концепции системы стандартизации России.
- •3. Правовые основы стандартизации. Международная организация по стандартизации (исо). Гармонизация стандартов
- •4. Основы технического регулирования и стандартизации. Технический регламент (закон) о техническом регулировании в Российской Федерации”
- •5. Закон рф « Об обеспечении единства измерений»
- •6. Государственная система стандартов гсс. Система стандартов и другой нормативной документации.
- •Нормы Государственной системы стандартизации России
- •7.Унификация, классификация и стандартизация. Определение оптимального уровня унификации и стандартизации.
- •8)Построение системы стандартов. Типовая структура стандарта. Важнейшие стандарты различных систем.
- •9)Разработка стандартов. Участники разработки стандартов. Процедура разработки стандарта.
- •10. Нормативные документы на продукцию, услуги, системы качества и персонал. Серия стандартов гост р, исо 9000 , исо 14000. Стандарты серии гост р 51000, en 45000.
- •11) Основные цели и объекты сертификации. Принципы сертификации. Отраслевые особенности сертификации.
- •Организационно-методические и нормативно-правовые основы работ по сертификации. Принципы сертификации
- •Обязательная и добровольная сертификации. Основные цели и задачи системы сертификации. Участники и организация сертификации. Правила построения системы сертификации.
- •15)Основы сертификационных испытаний. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. Организация деятельности испытательных лабораторий
- •16)Испытательные лаборатории по сертификации геофизической продукции. Нормативная база сертификации геофизической продукции
- •17)Современный подход к управлению качеством (менеджмент качества)
- •18)Качество продукции и защита потребителя. Роль метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении качества геофизической продукции и услуг.
- •19) Добровольная сертификация систем качества на соответствие стандартам серии исо 9000
- •20)Метрологическое обеспечение испытаний геофизической аппаратуры на воздействие внешних факторов
Информационная модель геофизических исследований скважин (гис). Схема преобразования информации при изучении разрезов скважин. Метрологические особенности информационной модели.
Обобщенная модель ГИС состоит из частных моделей: модели объекта горных пород 1, петрофизической модели 2, теоретической модели метода ГИС 3 и модели средства измерения 4.
1.Модель объекта измерения (горных пород) включает в себя измеряемые ФВ, являющиеся целью измерения: пористость Кп, проницаемость Кпр, нефтегазоводонасыщенность Кв (Кнг), минеральный состав породы, данные о типе порового пространства (Кпэф, Кптр), степени дисперсности твердой фазы (Кгл – объемная глинистость) в породе и др.
2.Петрофизическая модель содержит физические величины, на измерении которых основаны геофизические методы – электрические ( rп, sп – удельное сопротивление и электропроводность; Ада – диффузионно-адсорбционная активность пород), радиоактивные (qg – радиоактивность, w – водосодержание), механические (d – плотность) и т.п. и связи их с измеряемыми ФВ объекта измерения.
Соответствие результатов измерений на образцах пород характеристикам объекта исследования достигается либо моделированием скважинных условий измерений путем создания специальных измерительных установок, либо введением соответствующих поправок в результат за различие термобарических условий, если измерения выполнялись при нормальных условиях.
Физические величины, отражающие свойства горных пород, в большинстве случаев не могут быть непосредственно измерены в условиях скважины, поскольку исследуется неоднородная среда (порода пересечена скважиной, заполненной промывочной жидкостью; свойства пластов на контакте со скважиной изменены; влияют соседние пласты), характеристики физического поля, созданные зондами, зависят от их типов. Зонды стремятся сделать таким образом, чтобы измеряемые характеристики физического поля преимущественно были бы связаны с физическими свойствами пластов горных пород, пересеченных скважиной, а в однородной среде функционально зависели от ее свойств. Тем не менее, измеренное значение первичного геофизического параметра в подавляющем большинстве случаев является кажущимся значением.
3.Теоретические модели методов ГИС представляют собой зависимости кажущихся значений величины от физических параметров пластов и скважины (мощность пласта, диаметры скважины, зоны проникновения, толщина глинистой корки и др.). Указанные связи применяют в виде алгоритмов, палеток, номограмм.
4.В качестве описания модели средства измерения применяют электрические сигналы, используемые для преобразования, передачи, отображения и регистрации. Сигналы могут быть аналоговыми l или цифровыми n. Искажающими факторами являются помехи в зондах (датчиках), измерительных преобразователях скважинного прибора, канале связи и при регистрации.
Процесс обработки и интерпретации - ввод аппаратурных поправок, преобразование по теоретическим палеткам кажущихся значений величин в параметры пласта и скважины и, наконец, нахождение измеряемых физических величин по петрофизическим связям. Интерпретация является решением обратной задачи геофизики. Решение обратных задач, в принципе, неоднозначно, так как существенное влияние на результаты ГИС оказывают многочисленные условия измерений, которые создаются в различных производственных ситуациях при выполнении в скважинах различных видов работ. Моделью обработки и интерпретации являются обратные преобразования, рассмотренной информационной модели методов ГИС, учитывающие дополнительно контрольно-метрологическую информацию, воспроизводимую мерами ФВ.
Схема преобразования геофизической измерительной информации с целью дальнейшего ее использования для интерпретации данных ГИС
1.Восприятие(формировании образа объекта, его распознание и оценка).В результате получается сигнал в форме, удобной для передачи или обработки.
2.Первый в измерительной цепи преобразователь, к которому подведена измеряемая величина, называется первичным измерительным преобразователем, а его элемент, находящийся под непосредственным воздействием измеряемой величины, – чувствительным элементом. Конструктивная совокупность измерительных преобразователей, называется датчиком, а разновидности геофизических датчиков, характеризующиеся радиальной чувствительностью, – зондами.
3.Передача информации состоит в переносе ее на расстояние посредством сигналов различной физической природы соответственно по электрическим и другим каналам связи. Прием информации на другой стороне канала имеет характер вторичного восприятия со свойственными ему операциями борьбы с шумами. Совокупность функциональных блоков, осуществляющих необходимые преобразования измерительной информации с целью передачи ее на расстояние, называется телеизмерительной системой.
4.Представление информации требуется при обработке на ЭВМ программно-управляемых станций, для контроля качества результатов измерений или интерпретации с участием интерпретатора. Оно заключается в демонстрации перед интерпретатором качественных и количественных характеристик выходной информации в виде диаграмм, сопоставлений, кросс-плотов и др.
5.Обработка информации заключается в решении задач, связанных с преобразованием информации. Обработка выполняется при помощи устройств или машин, осуществляющих в основном цифровые преобразования поступающих величин и функций. 6.Интерпретация – истолкование результатов измерений и обработки с целью выдачи заключения о решаемой задаче.
Воспроизведение единиц физических величин и передачи их размеров (теория единства измерений). Понятие об эталонах. Передача размера единиц от эталона к рабочим средствам измерений. Поверочные схемы.
Для обеспечения единства измерений необходима тождественность единиц физических величин (ФВ), в которых проградуированы все существующие СИ одной и той же величины. Это достигается путем точного воспроизведения и хранения в специализированных учреждениях установленных единиц ФВ и передачи их размеров применяемым СИ.
Воспроизведение единицы физической величины выполняют посредством эталонов. Размер единицы передается по поверочной схеме «сверху вниз» – от более точных СИ к менее точным.
Эталон – это средство измерений (или комплекс СИ), обеспечивающее воспроизведение и хранение единиц с целью передачи их размера средствам измерений нижестоящим по поверочной схеме. Эталоны выполняют по особой спецификации и официально утверждают в установленном порядке в качестве эталона.
Конструкция эталона, его физические свойства и способ воспроизведения единицы определяются физической величиной, единица которой воспроизводится. Эталон должен обладать, по крайней мере, тремя взаимосвязанными свойствами: неизменностью, воспроизводимостью и сличаемостью.
Неизменность предполагает, что эталоны по своему устройству и действию не претерпевают изменений и способны удерживать неизменным размер воспроизводимой им единицы в течение длительного интервала времени. Воспроизводимость – возможность воспроизведения единицы ФВ с наименьшей погрешностью для существующего уровня развития измерительной техники. Сличаемость – возможность обеспечения сличения с эталонами или другими СИ, нижестоящими по поверочной схеме.
Государственный эталон официально утверждается Госстандартом в качестве исходного для страны.
Первичный эталон обеспечивает воспроизведение и хранение единицы с наивысшей в стране точностью
Специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы в особых условиях. Требуется измерять не только неизменные во времени величины, но и изменяющиеся, в частности, периодические, импульсные, и при этом в широкой полосе частот
Вторичные эталоны создают и утверждают с целью предохранения государственного эталона от излишнего износа. По метрологическому назначению вторичные эталоны делятся на эталоны-копии, эталоны сравнения и рабочие эталоны.
Эталон-копия предназначен для передачи размера единицы рабочим эталонам. Эталон-копия представляют собой копию государственного эталона только по метрологическому назначению, поэтому он не всегда является его физической копией.
Эталон сравнения применяют для сличения эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличаемы друг с другом.
Рабочие эталоны применяют для передачи размера единицы рабочим средствам измерений. Это самые распространенные эталоны. В зависимости от точности их подразделяют на разряды. Размеры разрядов нумеруются, начиная с самого точного: 1-й, 2-й и т.д. Каждый разряд соответствует одной из ступеней поверочной схемы, которая регламентирует порядок передачи размеров единиц измерения. Рабочие эталоны применяются во многих территориальных метрологических органах и лабораториях министерств и ведомств. В геофизической метрологической практике в качестве исходного рабочего эталона используются стандартные образцы состава и свойств (эталонные модели пластов).
Поверочная схема представляет собой утвержденный в установленном порядке документ, устанавливающий средства, методы и точность передачи размеров единицы от эталона рабочим средствам измерений.
Поверочные схемы подразделяют на государственные и локальные. Государственные поверочные схемы распространяются на все средства измерений данного вида, применяемые в стране. Государственные поверочные схемы разрабатываются научно-исследовательскими институтами Госстандарта РФ.
Локальные поверочные схемы предназначены для метрологических органов министерств, они также могут быть разработаны для средств измерений, используемых на конкретном предприятии
Структура поверочной схемы зависят от требуемой точности рабочих СИ, от показателей точности существующих методик передачи единицы от уровня к уровню, т.е. от погрешностей эталонных СИ и методик передачи размера единиц.