成像测井方法简介
成像测井简介

成像测井简介第一节、地层微电阻率扫描成像测井地层微电阻率扫描成像测井是一种重要的井壁成像方法,它利用多极板上的多排钮扣状的小电极向井壁地层发射电流,由于电极接触的岩石成分、结构及所含流体的不同,由此引起电流的变化,电流的变化反映井壁各处的岩石电阻率的变化,据此可显示电阻率的井壁成像。
自80年代斯伦贝谢公司的地层微电阻率扫描测井(FMS)投入工业应用以来,得到了迅速的发展,如今已是井壁成像的重要测井方法。
我们知道,微电阻率测井贴井壁测量,探测深度浅而垂向分辨率高,因而对井壁附近地层的电性不均匀极为敏感。
因此,人们利用微侧向测井研究冲洗带和裂缝,利用四条微电导率测井曲线确定地层倾角,识别裂缝,研究沉积相等。
但是,这些微电阻率测井无法确定裂缝的产状,无法区分裂缝、小溶洞和溶孔,这些问题都可由微电阻率扫描测井解决。
1、电极排列及测量原理地层微电阻率扫描成像测井采用了侧向测井的屏蔽原理,在原地层倾角测井仪的极板上装有钮扣状的小电极,测量每个钮扣电极发射的电流强度,从而反映井壁地层电阻率的变化。
通常把电流电平转换成灰度显示,不同级别的灰度表示不同的电流电平,这样就可用灰度图来显示井壁底电阻率的变化。
第一代FMS是在地层倾角测井仪两个相邻极板上装上钮扣状电极,每个极板上装有4排27各电极,共有54个电极,每排电极相互错开,以提高井壁覆盖率。
对8.5in的井眼,井壁覆盖率为20%。
为提高井壁覆盖率,第二代仪器在4个极板上都装有两排钮扣电极,每排8个共16个电极,4个极板共64电极,对8.5in井眼,井壁覆盖率达40%,这种仪器在电极上作了很大的改进,把原来的4排电极改为2排电极,能更准确地作深度偏移。
2、全井眼地层微电阻率扫描成像测井(FMI)斯伦贝谢公司在前述仪器基础上,又研制了FMI。
该仪器除4个极板外,在每个极板的左下侧又装有翼板,翼板可围绕极板轴转动,以便更好地与井壁接触。
每个极板和翼板上装有两排电极,每排12个电极,8个极板上共有192个电极,对8.5in井眼,井壁覆盖率可达80%,能更全面精确地显示井壁地层的变化。
成像测井技术

FMI成像图用多级色度表示地层 电阻率的相对变化,一般图像颜色越 浅电阻率越大,反之,越暗。
FMI的纵分辨率和井眼覆盖率高, 极板结构的设计在8英寸井眼中,其 纵分辨率和井眼覆盖率分别为0.2英 寸和80%。
FMI识别碳酸盐岩上的缝洞储层等
低角度裂缝
高角度半充填缝
高角度裂缝
裂缝识别─垂直缝
裂缝识别─网状缝
火成岩溶蚀孔洞
声电成像识别孔洞
砾岩裂缝
火成岩溶蚀孔洞
声电成像识别孔洞
评价薄层
注1:现今地应力分析:由于钻孔打开岩层,构造 应力释放,造成井眼定向崩落。利用地层倾角双井 径曲线或STAR的井径曲线,计算井眼崩落扩径方向。 椭圆形井眼长轴方向与现今地层中的最大水平主应 力方向垂直,与最小水平主应力方向平行。图中双 井径差异大,沿140-320度方向井壁出现大段垮塌, 最大水平主应力方向为50-230度。
成像测井技术
所谓成像测井技术,就是在井下采用传感器阵列扫 描测量或旋转扫描测量,沿井纵向、周向或径向大量采 集地层信息.传输到井上以后通过图像处理技术得到井 壁的二维图像或井眼周围某一探测深度以内的三维图像。 这比以往的曲线表示方式更精确、更直观、更方便。
成像测井仪器有别于数控测井仪器的特点,就在于 成像测井仪器的设计都在某种程度上考虑了地层的复杂 性和非均质性,尽管有些成像测井(如偶极横波成像测 井)仍然是以曲线方式而不是以成像方式作为测井成果 输出。
FMI测井仪的井下仪由推靠器、上
电极(包括电子线路)、下电极(极 板阵列电扣)组成(下图)。极板阵列电 扣是两排纽扣电极,相距0.2英寸,纽 扣电极间的横向相距0.1英寸。推靠器 与极板间用金属导线连结起来,即两者 是等位体,使处于极板中部的极板阵列 电扣的电流极性相同,电流垂直极板 流入地层,起到聚焦的作用。
第6章成像测井

天然裂缝与人工裂缝的鉴别
天然裂缝多为长期构造运动形成,又受到地下水的 溶蚀与沉淀作用的改造,因而分布极不规则,缝宽 变化大。 诱导缝是在地应力作用下产生的裂缝,故排列整齐, 规律性强,缝面形状较规则且缝宽变化小。诱导缝 一般又分为:
人工诱导缝的特征
钻井过程中由于 钻具震动形成的 雁状诱导缝
六臂
150个电极
井眼覆盖率与井径有关
(二)数据处理
电成像预处理过程-5步
输入电成像测井数据 坏电极剔除 电扣深度对齐 GR深度校正 加速度校正
2-坏电极剔除 坏电极表现为: 一:零或无效的负值; 二:某个电极方差变化过 于平缓或剧烈两种情况。 如右图所示:
坏电极
坏电极的校正是在检 测出失效电极的基础 上通过相邻电极的插 值来完成。
(一)仪器结构和测量原理 电成像测井仪器外观
FMS 4极板 54电扣
FMI 8极板 192电扣
STAR-II 6极板 144电扣
EMI 6极板 150电扣
电成像测井仪器极板结构
EMI
FMI
Star II
全井眼地层为电阻率扫描成像测井(FMI)
重点 1、FMI仪器外形
4臂、8极板 192个电极 电扣之间 0.2in(5.2mm) 两排之间间距 0.3in
坏电极剔除成果图
坏电极
2018/12/27
28/146
3-电扣深度对齐
由于不同极板之间以及同一极板上的两排电极在纵向上的排列 位置不同,所测得的曲线深度也不同,所以在生成图像之前必须把 各排电极的测量数据深度对齐,如右图所示。以第一排电极的深度 为标准,其他排电极移动相应的深度间隔完成校正。
ERMI仪器极板电扣排列示意图
成像测井方法简介

二、阵列感应测井测量原理
斯仑贝谢公司的AIT阵列感府洲井仪器线圈系采用二线 圈系结构(一个发射,两个接收基本单元)。它运用了两个双 线圈系电磁场叠加原理,实现消除直藕信号影响的目的, 线圈系由八组基本接收单元组成,共用一个发射线圈,使 用三种频率 同时工作, 井下仪器测量多达28个原始实分量和虚分量信号,传输到 地面经计算机处理,实现数字聚焦,得到三种纵向分辩率、 五种探测深度的测井曲线(图1—4)。为了消除井眼环境影响, 也开发出了相应软件,在数字聚焦处理前进行井眼环境校 正。阿特拉斯公司的多道全数字频谱感应测井仪器由七个 接收降列组成,同样使用二线圈系为基本测量单元,采用 八种频率工作,共测量l12个原始实分量和虚分量信号。类 似地,采用软件进行数字聚焦和环境校正,可获得三种纵 向分辨率、六种探测深度的测井曲线。
第二节 微电阻率扫描成象测井
一、井壁微电阻率扫描成象测井的 测量原理和测量响应定性
1、电扣几何形状、分辨率、采样率之间关系
分辨率:基于阵列电扣电极的井壁微电阻率
扫描成象测井仪器的分辨率是指将仪器测 量的微电导率映射地层特征的能力。比仪 器分辨率大的地层特征可用几个分辨率单 位像素来表示,而比仪器分辨率小的地层 特征只能表示成一个分辨率单位。
第四节 方位侧向成象测井
一、高分辨率方位侧向测井电极系HALS
2.高分辨率测量 利用软件聚焦法的灵活性,通过改变监督 条件,可以计算深、浅探测深度的高分辨 率电阻率
3.方位电阻率 4.辅助测量
二、方位侧向测井的应用
方位侧向测井可用于裂缝评价、薄层分 析、地层非均质性评价价等。
第五节 声波成象测井技术
(1)工作频率。 换能器的形状、频率以及与目的层的距离决定 声束的光斑大小。尺寸越小,频率越高,则光 斑越小。但是,尺小越小,功率就越小;频率越 高,声衰减就越大c泥浆引起的声衰减会降低信 号分辨率,要求工作频率尽啪B低;然而降低频 率会对测量结果的空间分辨率产生不利影响。
成像测井方法

(一)微电阻率扫描成像测井
2、测量原理 采用侧向测井的屏蔽 原理。电极与极板绝缘。 由电源给极板和钮扣电极 供相同极性的电流,使极 板与钮扣电极的电位相 等,由电极流出的电流受 到极板的屏蔽作用,沿径 向流入地层。
(一)微电阻率扫描成像测井
2、测量原理 记录每一个钮口电极的电流强度和对应的测 量电位差。
8 192 0.2 0.1 0.3 80% 0.2 175 138 90° 5 6.25-21 <20000
EMI
6 150 0.2 0.1 0.3 59% 0.2 175 138 90° 5 6.7-21 <20000
STAR-Ⅱ
6 144 0.2 0.1 0.3 59% 0.2 175 138 90° 5.7 6.7-16 (5.875-16) <20000
一、成像测井概述
成像测井系统的主要特点:
车载高性能计算机系统,网络连接,人机 交互。能实时高速采集大量的测井信息, 能完成刻度、测井、数据处理、显示等多 任务并行处理。 具有高数据传输率的电缆遥测系统,数据 传输率达500kbps,实现井下仪器和地面 设备见得大数据量传输。
一、成像测井概述
成像测井系统的主要特点:
3、仪器结构
全井眼地层微电阻率扫描成像测井仪FMI
4个主极板 , 4个辅极板 每个极板两排钮扣电极,每排 12个电极,8个极板共192个电极。 8.5 in的井眼,井壁覆盖率为 80%,6in井眼,井壁覆盖率为 100%。
3、仪器结构
全井眼地层微电阻率扫描成像测井仪FMI
0.2in 0.3in
外形尺寸 有效阵列尺寸
1、模拟记录阶段测井方法 普通电阻率(电极)测井 感应测井 声速测井 自然伽马测井 自然电位测井 井径测井 以JD581测井系列为代表
《测井地质学》第三章 井壁成像12

情况下,切忌匆忙未进行充分研究过早下结论。利用岩芯资料进行标定是
直接的手段,但岩芯资料毕竟是有限的。
•
目前,能有效解决这一难题的只有综合利用声、电成像测井资料。因
为声成像对诱导缝及导性充填的裂缝反应不敏感,所以根据电成像图上显
示的裂缝形态及特征,结合声成像图上相应的响应特征就能快速、直观地
判断出诱导缝及导性矿物充填的裂缝。将电成像与声成像有机地结合在一
0.2 60%
316 465
5 6.25 21.0 20000 350 裸眼井 水基 1800 居中 微电阻率电极 192(24/极 板 ) 0.2 80%
STAR-Ⅱ (电 阻 率 )
368.4 600 5.5 6.5 16.0
20000 350
裸眼井 水基 1200 居中
微电阻率电极 144(24/极 板 )
单一的裂缝在成像图 上通常以正弦曲线的方式 展布的,它与层面或层理 面的主要区别:是正弦曲 线两侧的岩性连续,而层 面则表现为正弦曲线两侧 的岩性突变。裂缝面通常 与层面,层理面相交成一 定的角度。
裂缝的分类
• 目前,裂缝的分类方法很多,各种分类方法都有其针对 性。
• 根据裂缝倾角的大小,可将裂缝分为:直劈缝、高角度 缝、低角度缝、网状缝(不规则缝)。
高角度裂缝岩心标定
沙75井高角度裂缝与岩心照片对比图。在图像上有不规则高角度裂缝,与 岩心裂缝有很好的对应关系。
高角度缝
在图像上显示为幅度较高的黑色正弦曲线
CAST识别高角度裂缝
低角度缝
倾向 倾 角
低角度斜交缝在图像上的显示形态与高角度斜交缝同样为正弦曲线,只 是正弦曲线的幅度相对较低。在图像上显示为幅度较低的黑色正弦曲线
声波测井-超声波成像测井4

声成像反映井壁宏观形态,探测较大裂缝;电成像反映地 层内部结构,对细小裂缝较灵敏。二者相互弥补,为识别岩性、 分析地层特征、评价储层、判断裂缝充填情况提供了重要手段, 在套管井中用声成像还能检测套管破损、变形情况。
超声波成像测井
声电成像测井资料的地质应用
三、应用
定性识别
●地层特征识别 ●诱导缝的识别 ●天然裂缝的识别 ●孔洞、井眼崩落及
超声波井
二、方法原理
数字声波井周成像测井(CBIL) Circumferential Borehole Imaging Log 以脉冲回波的方式,对整个井壁进行扫描,记录: ●回波幅度图像BHTA ●回波传播时间图像BHTT
采用旋转式超声换能器,发射250-400KHz的 超声波束,该声波波束(直径约0.2英寸)被聚焦后 对井壁进行扫描,并记录回波波形。岩石声阻抗的 变化回引起回波幅度的变化,井壁的变化回引起回 波传播时间的变化。将测量的反射波幅度和传播时 间按井眼内360°方位显示成图象,就可对整个井 壁进行高分辨率成象。由此可看出井下岩性及几何 界面的变化(包括冲洗带、裂缝、孔洞等)。
超声波成像测井
二、方法原理
超声波成像测井通过测量井壁岩石(套管) 对超声波的反射情况(回波的幅度和传播时 间)来获得井壁或套管壁的图像。 其物理基础是:不同声阻抗的物质、表面 的粗糙程度不同,对声波的反射能力不同。
超声波成像测井
二、方法原理
下井仪器结构
超声波成像测井
二、方法原理
脉冲-回波信号
声波的反射
发射频率: 250kHz 扫描速率: 6r/s 采样扫描: 250/r 测量速度: 600m/h 垂直分辨率:0.762cm
超声波成像测井
超声波成像测井的用途: 1.确定产状 2.识别裂缝 3.了解井眼几何形态 4.套管井评价 5.岩心归位、定向
成像测井技术介绍

测量原理
图35
它使用三线圈系(一
个发射、两个接收)
为基本测量单元,仪 器有7个接收子阵列, 它们的间距分别为: 6、10、20、30、60、 80、94英寸;每个接 收器可接收到8个频 率的信号,可获得1、 2或4英尺三种纵向分 辨率、六种探测深度
的曲线。六种探测深 度分别为:10、20、 30、60、90、120英
成像显示侵入类型和侵 入深度。 如G37-10井延9 油层
过渡带 原状地层
冲洗带 高阻油层低侵
水层高侵
侵入深度:21英寸
侵入深度:38英寸
对比分析认为,在砂岩油层段, 高分辨率感应HDIL在真电阻率提 取和侵入剖面类型描述方面具有 好的应用前景,可为综合解释的 饱和度计算、径向侵入动态分析、 油层污染提供丰富的资料。
图12-G37-10延9T2分布
(4)、有效划分油、水层界面
核磁共振测井可以清晰地反映流体的存在,因此划 分油、水层界面非常有效(见图15)。
(5)、利用差谱法识别流体性质
由于水与烃(油、气)的纵向驰豫时 间T1相差很大,水的纵向恢复远比烃快。 测井利用特定的回波间隔和长、短两个不 同的等待时间TWL和TWS。使两个回波串对 应的T2分布存在差异,由此来识别和定量 解释油、气、水层。其TWL回波串得到的 T2分布中,包含油、气、水各项,而且完 全恢复;TWS回波串得到的T2分布中,水 的信号完全恢复,油气信号只有很少一部 分;两者相减,水的信号被消除,剩下由 与气的信号。
(三)正交偶极声波测井
正交偶极阵列声波测井原理简述
正交偶极阵列声波成像仪是是声波测井技术的重 大突破,它是把单极和偶极声波技术结合起来, 能精确地进行各种地层(包括慢速地层)的声波 测量,它解决了慢速地层的横波测量问题,。
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第四节 方位侧向成象测井
一、高分辨率方位侧向测井电极系HALS
2.高分辨率测量 利用软件聚焦法的灵活性,通过改变监督 条件,可以计算深、浅探测深度的高分辨 率电阻率
3.方位电阻率 4.辅助测量
二、方位侧向测井的应用
方位侧向测井可用于裂缝评价、薄层分 析、地层非均质性评价价等。
第五节 声波成象测井技术
第三节 阵列感应成象测井
一、感应测井和阵列感应测井测量原理
感应测井是利用电磁感应原理测量地层电导 率,基本测量单元是双线圈系,—个发射线圈和 一个接收圈‘常规感应测井采用复合线圈系结构, 根据电磁场的叠加原理,采用多个基本测量单元 进行组合,即多个发射线因和多个接收线圈进行 串联,产生具有直藕信号近似为零的多个测量信 号矢量叠加,实现硬件聚焦的效果,从而测量具 有一种或两种探侧深度的地层电导率。
提纲:
成像测井系统 微电阻率扫描成像测井 阵列感应成像测井 方位侧向成象测井 声波成象测井技术 随钻电阻率成象
第一节 成象测井系统
一、成像测井技术发展背景 1、 模拟 数字 数控 成像 2、 油气藏在规模上趋于小型化 在储层物性及构造形态上趋于复杂化
二、组成及技术特点
成像测井地面仪器 电缆遥传
2)径向电阻率变化
用径向响应函数对一织纵向分 辨率匹配的阵列感应测井曲线进行 反褶积: 3)径向侵入及径向饱和度 4)滤液体积分析
在进行上述定量分析时.必须考虑以下几点 限制条件: 1、 当侵人带电阻率与原状电阻率间的反差小时, 电阻率测并不能很好地反映侵人情况; 2、仪器响应是在井眼周围各个方位上的平均值,通 常实际的井眼不是圆的,地层的侵入面在井眼的 各个方位上很少均匀、这些都将产生不对称的侵 入面; 3、 井眼直径突变以及Rt、Rxo反差很大时,会使地 层界面处的解释参数产生假象。
三、阵列感应测井解释
1.原状地层电阻率Rt 阵列感应测井曲线是通过对阵列测量原始信息 进行井眼环境影响校正,然后进行优化合成,纵 向分辨匹配、径向探测深度逐渐增大的5条计算曲 线。 1)纵向分辨率 2)探测深度 探测深度定义为径向积分响应函数值为50%的位置 3)径向反演
2.侵入描述
1)直观解释 对同一种纵向分辨率的一组测井曲线进行直观 解释.在非渗透层,不同探测深度的曲线应重合 。由于这几组不同探测深度的测井曲线都是使用 相同的感应测量原理,这就明显优于常规感应与 微球组合测量的效果。感应和微球测井曲线对比 时,地层的各向异性和仪器响应引起的差异会 影响解释结果。
二、阵列感应测井测量原理
斯仑贝谢公司的AIT阵列感府洲井仪器线圈系采用二线 圈系结构(一个发射,两个接收基本单元)。它运用了两个双 线圈系电磁场叠加原理,实现消除直藕信号影响的目的, 线圈系由八组基本接收单元组成,共用一个发射线圈,使 用三种频率 同时工作, 井下仪器测量多达28个原始实分量和虚分量信号,传输到 地面经计算机处理,实现数字聚焦,得到三种纵向分辩率、 五种探测深度的测井曲线(图1—4)。为了消除井眼环境影响, 也开发出了相应软件,在数字聚焦处理前进行井眼环境校 正。阿特拉斯公司的多道全数字频谱感应测井仪器由七个 接收降列组成,同样使用二线圈系为基本测量单元,采用 八种频率工作,共测量l12个原始实分量和虚分量信号。类 似地,采用软件进行数字聚焦和环境校正,可获得三种纵 向分辨率、六种探测深度的测井曲线。
采样率:仪器的数据采样率是仪器所要求的
分辨率的函数
结论一:
(1)电扣越小,分辨率愈高,井壁微Байду номын сангаас阻率扫描图象越清晰; (2)电扣越小,要求仪器灵敏皮越高; (3)电扣越小,电扣井壁之间泥饼厚度对分辨率影响愈大,电 扣厚度应和测并中多数泥饼厚度相匹配以保持较好的分辨 宰,又不致受泥饼及极板和井壁微小贴合不紧密影响太大; (4)电扣周边绝缘环带宽度对仪器测量信噪比有影响。绝缘环 带愈宽,噪音愈低,信噪比愈大; (5)实验表明,分辨率是由电扣电极有效直径决定的。所谓有 效直径是指从金属电扣中心延伸到两电扣电极之间绝缘环 带中点的两倍。FMI、EMI、WDS三种井壁微电阻率扫描 成象测井仪的仪器分辨率周向为0.2inch、垂向 0.2inch(约 5mm)
成像测井方法简介
所谓成像测井技术,就是井下采用传感 器阵列扫描或旋转扫描测量,沿井眼纵向、 周向或径向大量采集地层信息,传输到井 上以后通过图象处理技术得到井壁的二维 图象或井眼周围某一探测深度以内的三维 图象。这比以往的曲线表示方法更精确、 更直观、更方便。成像测井仪器有别于数 控测井仪器的特点,就在于成像测井仪器 的设计都在某种程度上考虑了地层的复杂 性和非均质性。
两个过程: 第一个过程是将测量信息映射为井壁微电阻 率图象的成象过程; 第二个过程是从新得到的井壁微电阻牢图象 中提取地层地质特征。
第一过程:
(1)自动增益和最大电流校正 (2)失效电扣检测及补偿 (3)速度校正和电扣方位定位 (4)均衡处理 (5)电扣电流像素色彩或灰度等级刻度 (6)图象显示
系列井下仪器
测井解释工作站
三、成象测井技术的发展趋势
成象测井技术处于迅速发展和不断完善阶段, 发展趋势集中于四个方面 (1)不断发展复杂储层解释技术.提高定量解 释精度; (2)根据油田勘探、开发需要.不断改进完善 现存成象测井技术,研制 法和新仪器; (3)利用成象测井信息对油藏构造、储层结构 和流体分布进行三彩kq质描述: (4)适应大斜度井、水平井测井需求,继续研 究、开发随钻测井成象技术。
声波测井按测量方式可分为两类:折射 法与反射法。传统的声速和长源距声波测 并即为折射法测量,井下越声电视测并则 为反射法测量。
一、超声电视成象测井
2.测量原理 超声成象测井的声源是圆片状压电陶瓷。可以将声源的 声场看成是圆片上无限多个点声源产生小声场叠加的结果 。通常定义声压幅度值衰减为声轴方向声压幅度70%的方 向的角度。这一角度对应的波场宽度又称为三分贝射束宽 度,这一参数反映丁超声成象的空间分辨率。换能器设计 的原则尽可能使更多的能量汇集在—软较小的面积内。发 射信号的性质主要取决于换能器的直径和频率。影响超声 波衰减和成象分辨率的主要因素有:
第二节 微电阻率扫描成象测井
一、井壁微电阻率扫描成象测井的 测量原理和测量响应定性
1、电扣几何形状、分辨率、采样率之间关系
分辨率:基于阵列电扣电极的井壁微电阻率
扫描成象测井仪器的分辨率是指将仪器测 量的微电导率映射地层特征的能力。比仪 器分辨率大的地层特征可用几个分辨率单 位像素来表示,而比仪器分辨率小的地层 特征只能表示成一个分辨率单位。
(1)工作频率。 换能器的形状、频率以及与目的层的距离决定 声束的光斑大小。尺寸越小,频率越高,则光 斑越小。但是,尺小越小,功率就越小;频率越 高,声衰减就越大c泥浆引起的声衰减会降低信 号分辨率,要求工作频率尽啪B低;然而降低频 率会对测量结果的空间分辨率产生不利影响。
第二过程
井壁微电阻率图象代表沿井壁的地层电阻率非均质特征变化, 电阻率的变化可能是因为岩性、孔隙结构和泥质含量变化所引起, 冲洗带的流体性质、井壁不规则也存在某些影响。 如果不知道岩石类型,就难于从井壁微电阻率图象中提取有意 义的信息。因此在开始进行有意义的地质特征提取之前,应对比岩 心,充分掌握地下地层已知信息,综合分析其它测并资料,实现对 并壁微电阻率图象的地质刻度,确定岩性、孔隙皮和泥质含量变化 对电导率的影响。 井壁微电阻率扫描图象的地质应用正在继续开发,目前主要的 应用有: (1)裂缝识别和评价;(2)进行高分辨率薄层评价;窿)地层沉积环 境分析;(4)地层层内结构分析和地质构造解释;(5)帮助岩心定位 和描述。
结论二:
(1)第二排电扣在第—排电扣下,如图1—2b所示。两 排电极中心距离是1.5倍电扣有效直径 (2)仪器采样数据是时间系列的。采样是和遥测总线频 率同步的,每个电扣电极按62.5k的频率采样。仪器 运动的速度用于将采样数据从时间维转换到深度维。 速度越低,采样密度越高。
二、井壁微电阻率扫描成象测量的 数据处理和成象