
- •К выполнению лабораторных работ по дисциплине «Геофизические исследования скважин»
- •2. Теоретическое обоснование:
- •4.Указания по технике безопасности
- •5.Методика и порядок выполнения работ
- •3. Задание по лабораторной работе
- •6. Содержание отчёта и его форма
- •7. Вопросы для защиты работы
- •2. Теоретическое обоснование:
- •3. Задание по лабораторной работе
- •4.Указания по технике безопасности
- •5.Методика и порядок выполнения работ
- •6. Содержание отчёта и его форма
- •7. Вопросы для защиты работы
- •2 Теоретические основы:
- •3 Задание по лабораторной работе:
- •4.Указания по технике безопасности:
- •4 Методика и порядок выполнения работы:
- •6. Содержание отчёта и его форма:
- •7. Вопросы для защиты:
- •2. Теоретическое обоснование:
- •3. Задание по лабораторной работе
- •4.Указания по технике безопасности
- •5.Методика и порядок выполнения работ
- •6. Содержание отчёта и его форма
- •7. Вопросы для защиты работы
- •2. Теоретическое обоснование:
- •3. Задание по лабораторной работе
- •4.Указания по технике безопасности
- •5.Методика и порядок выполнения работ
- •6. Содержание отчёта и его форма
- •7. Вопросы для защиты работы
- •2. Теоретическое обоснование:
- •3. Задание по лабораторной работе
- •4.Указания по технике безопасности
- •5.Методика и порядок выполнения работ
- •6. Содержание отчёта и его форма
- •7. Вопросы для защиты работы
- •2. Теоретическое обоснование:
- •3. Задание по лабораторной работе
- •4.Указания по технике безопасности
- •5.Методика и порядок выполнения работ
- •6. Содержание отчёта и его форма
- •7. Вопросы для защиты работы
- •2. Теоретическое обоснование:
- •3. Задание по лабораторной работ.
- •4.Указания по технике безопасности
- •5.Методика и порядок выполнения работ
- •6. Содержание отчёта и его форма
- •7. Вопросы для защиты работы
- •2. Теоретическое обоснование:
- •3. Задание по лабораторной работе
- •4.Указания по технике безопасности
- •5.Методика и порядок выполнения работ
- •6. Содержание отчёта и его форма
- •7. Вопросы для защиты работы
- •2. Теоретическое обоснование:
- •3. Задание по лабораторной работе
- •4.Указания по технике безопасности
- •5.Методика и порядок выполнения работ
- •6. Содержание отчёта и его форма
- •7. Вопросы для защиты работы
2. Теоретическое обоснование:
Для изучения сопротивления горных пород в скважину на специальном кабеле спускают измерительную установку (зонд), состоящую из трех электродов: А, М и N (рис.1).
Рисунок 1 – Принципиальные схемы измерения кажущегося сопротивления горных пород в скважине.
Четвертый электрод В помещают на поверхности земли. Электроды А и В предназначаются для пропускания электрического тока (питающие или токовые электроды), электроды М и N – для измерения разности потенциалов между двумя точками среды в момент протекания электрического тока (измерительные электроды). При перемещении зонда вдоль ствола скважины в зависимости от удельного сопротивления окружающих пород изменяется разность потенциалов между измерительными электродами М и N.
Парными (одноименными) электродами зонда принято называть электроды, включенные в одноименную электрическую цепь (токовые электроды А и В или измерительные электроды М и N). Непарные электроды зонда — А и М, В и N или А и N, В и М.
Рисунок 2 – Основные типы применяемых в геофизике зондов
Зонд с двумя питающими и одним измерительным электродом называют двухполюсным, а зонд с двумя измерительтельный и одним питающим электродом – однополюсным. Двуполюсный и однополюсный зонды одного размера взаимозаменяемы. В практике чаще применяют однополюсные зонды. Зонд, в котором расстояние между парными электродами в 5 – 10 раз больше расстояния между непарными электродами, называют потенциал-зондом. В идеальном потенциал зонде удаленный электрод находится в бесконечности (двух электродный зонд). Зонд, в котором расстояние между сближенными парными электродами мало по сравнению с расстоянием между непарными, называют градиент-зондом. В идеальном градиент-зонде расстояние между парными электродами MN или АВ стремится к нулю.
Тип зонда обозначается буквами, соответствующими электродам А, В, М, N, расположенным сверху вниз, и цифрами указывающими расстояние между ними (см. рис. 1) в метрах, например A7,5MO,75N или М7,5АО,75В.
Зонды с расположением парных электродов ниже удаленного называют подошвенными (или последовательными), а зонды с расположением парных электродов вверху – кровельными (или обращенными).
Длина (размер) градиент-зонда – расстояние от непарного электрода до середины расстояния между парными (сближенными) электродами. Длина потенциал-зонда – расстояние между сближенными электродами (AM).
Точка записи, к которой относят результаты измерений – точка, находящаяся посередине между сближенными электродами (см. рис. 1).
«Мертвым» концом зонда называют расстояние от точки записи до нижнего конца груза или скважинного прибора. Равный этому расстоянию интервал, находящийся выше забоя скважины, остается недоступным для исследований данным зондом. Расстояния от точки записи до первой метки на кабеле, от которой идет отсчет глубин, называется ценой метки установки.
4.Указания по технике безопасности
1. Перед включением ПЭВМ пользователь должен проверить:
- отсутствие посторонних предметов на клавиатуре;
- нет ли влаги на клавиатуре.
Включение ПЭВМ производится на мониторе, а затем на системном блоке.
ПЭВМ подключается в трех полюсную розетку электрической сети 220 В.
4. Рабочие места с ПЭВМ по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку преимущественно слева 5. Искусственное освещение в помещениях с ПЭВМ осуществляется системой общего равномерного освещения с использованием светильников местного освещения. Освещенность на поверхности стола в зоне рабочего документа должна быть 300 - 500 лк. 6. При возгорании ПЭВМ и его периферийных устройств их надлежит немедленно отключить от розетки. Тушение ПЭВМ осуществляется только с помощью углекислого или порошкового огнетушителей.