石千峰组测井曲线特征初探
教你使用测井曲线

教你使用测井曲线
补偿中子和中子伽马测井
•基本原理
中子源快中子地层介质热中子 补偿中子测井(CNL ):测量地层对中子的减速能力,测量结果主 要反映地层的含氢量。
中子伽马测井( NG ):测量热中子被俘获而放出中子伽马射线的强度。 两者均属于孔隙度测井系列。
教你使用测井曲线
2、自然伽马和自然伽马能谱测井
原理:测量井剖面自然伽马射线的强度和能谱 的测井方法。
沉积岩中含有天然放射性同位素,不同岩 石所含放射性同位素的数量不同,衰变时放射 出的伽马射线的强弱也不同,因此自然伽马测 井曲线能够反映不同教地你使用层测井曲的线 岩性剖面。
2、自然伽马和自然伽马能谱测井
教你使用测井曲线
曲 线 应用
②划分裂缝性渗透层
对于致密岩层的破碎带或裂缝带, 当声波通过时,声波能量被大量吸 收而衰减,使得声波时差急速增大, 有时产生周波跳跃的特征。
教你使用测井曲线
影响声速测井的几个因素 1、井径的影响。扩径段声波时差减小,使时差曲线出现假异常。 2、层厚的影响。声速测井仪对小于间距的薄地层分辨能力较差。减小间
教你使用测井曲线
②划分渗透层
曲线应用
渗透层处,两条微电极曲线出现幅度 差,非渗透层处,两条曲线出现很小的幅 度差。
目录
一、各条测井曲线的原理及应用 二、测井曲线在油田开发中的综合应用 三、测井曲线异常原因分析: 四、新测井系列厚度解释偏少的原因分析
教你使用测井曲线
一、各条测井曲线的原理及应用
1.自然电位测井(SP) 2.声波时差测井(AC) 3.自然伽马 (GR) 4.视电阻率测井(RT) 5.三侧向测井(LLD/LLS)
测井曲线沉积相分析

6.1 单井沉积相分析沉积相是沉积环境的物质表现,即指一定的沉积环境以及在该环境中形成的沉积物特征的综合。
沉积相标志的获取和确定主要来自三个方面:地质、地震与钻井。
钻井资料——岩心与测井是地下沉积相确定的最直接、最可靠的相标志,也是进行层序划分的核心内容之一。
综合地质与测井特征两方面的研究,结合区域地质研究资料,研究了单井的沉积相发育特征,总结出其纵向演化和横向相变规律。
6.1.1 测井沉积相研究6.1.1.1 测井相分析的基本原理和方法测井相分析的基本原理就是从一组能反映地层特征的测井响应中,提取测井曲线特征,包括幅度大小、形态、接触关系及组合特征,结合其它测井解释结论将地层剖面划分为有限个测井相,并用岩心资料加以验证,从而建立用测井资料描述地层沉积相的模式。
岩心或岩相分析是测井识别沉积相或微相的地质基础。
由于各类测井曲线所反映的地质特征不同,因而在相识别中所发挥的作用也存在明显的差异(表6-1),如自然电位、自然伽马、电阻率可以反映沉积物垂向粒序、韵律以及沉积结构特征和水动力能量的变化;地球化学测井、能谱测井可反映岩石组分的成熟度,进而分析母岩性质、古地理背景、源区的远近。
另外测井曲线在垂向上的组合规律也是判断沉积微相组合规律的有效方法。
6.1.1.2 表征岩性、层序特征的测井相标志碎屑岩储层沉积相分析常用的测井曲线是反应岩性变化的自然伽马(GR)和自然电位(SP),有时也配合电阻率,当然不同的地区也有区别,因地而异。
各类测井曲线所反映的地质特征不同:SP、GR、电阻率曲线主要反应沉积物在垂向上的粒序变化和韵律,以及沉积结构特征和水动力能量的变化。
通过分析测井曲线的组合形态、幅度、顶底接触关系、光滑程度等基本要素来确定单井测井相特征,综合分析后确定单井沉积相的类型。
本地区可以识别出来的曲线形态包括以下几种:(1)钟形曲线下部最大,往上越来越小,是水流能量逐渐减弱或物源供应越来越少的表现。
其特点底部突变、顶部渐变,即为向上变细的韵律,反映出正粒序结构,典型的代表为曲流河点坝或河道充填沉积的产物(图6-1a)。
石化测井常规曲线评析

判别一个曲线是否合格的关键 是针对现象,分析形成的原因。井 下情况十分复杂,测井的影响因素 很多,一般来说,在仪器刻度正常、 测量操作规范的情况下,不随便否 认一条曲线,对认识不到,解释不 了的异常现象,只要经验证是正确 的,就应该接受资料,留给以后和 其他的人进行再认识。
一、电阻率曲线存在的 现象及认识分析
原因分析:
微球在水层数值高于双侧向必须 要满足三个条件:1)泥浆柱的压力 比地层压力大得多;因为通常意义上 泥浆的侵入是指泥浆虑液对地层流体 的驱替,是由二者的压差来推动的。 若压力相等或者是稍大,会在井壁界 面或附近形成压力平衡,不会有过多 的侵入;
2)泥浆电阻率比地层水的电 阻率大得多,最好是3 ≤Rmf/ Rw≤5;因为微球探测距离较小, 受泥浆和泥饼的影响较大,当增 阻侵入较小时,微球曲线反映不 明显。
常用的电阻率曲线有双侧向、 微球、微电极、2.5米,因为电 极系的不同,探测深度、分辨 率和曲线形态不同。
A)微球径向特征
一般认为砂泥岩剖面、淡水泥浆 中,微球和双侧向在泥岩处基本重合, 在水层中应高于双侧向。但在实际测 井中,微球在水层高于双侧向的情况 并不多见,而单凭微球在水层不高于 双侧向就认定微球数值偏低也是不可 取的。
井温曲线要求是第一趟下井,并 采用下放测量。仪器在井口读数与 地面温度相差应在1.5度以内,异常 部位应在停测30min后重复测量,重 复误差在1度以内。
点测井温应保证三点是在同一次 泥浆循环中测得,且井温仪在井底 停留5-10分钟。
五、井斜
5700测的赵81井斜,测前、测后吊 零和重复曲线都不超差,但2430米的井 段,井斜都在1度之内,而且方位过于 平直。后被HH2530仪器验证是错误的, 说明井斜的吊零合格不能证明仪器是正 常的,曲线形态更重要。
测井相分析——精选推荐

4.5 测井相分析不同的沉积环境下,由于物源情况不同、水动力条件不同及水深不同,必然造成沉积物组合形式的不同,反映在测井曲线上就是不同的测井曲线形态(图24)。
测井曲线提供的曲线类型反映了三角洲前缘相测井曲线的总体特征。
图24 砂体自然伽玛曲线形态特征及其解释测井相分析的内容包括测井响应序列的选择、测井响应曲线特征分析及测井相特征分析等方面。
根据地层岩性特征、沉积特征及测井响应曲线组合特征,及其分辨率可以看出;测井响应曲线特征包括曲线的异常幅度、光滑程度、齿中线的收敛情况、曲线形态和顶底接触关系等,它们分别从不同方面反映地层的岩性、粒度、泥质含量和垂向变化等特征。
不同的沉积微相所对应的测井相特征有所差异。
1.水下分流河道自然伽玛曲线度中~高,光滑程度呈现微齿状或光滑形两种,曲线形态一般呈箱形、钟形或钟形~箱形的复合形,顶底面突变接触或底部突变接触、顶部渐变接触.该沉积微相的自然伽玛曲线异常幅度中一高,光滑程度呈现微齿状或光滑形两种,齿中线水平或下倾,或下部水平上部下倾,曲线形态一般呈箱形、钟形或钟形一箱形的复合形,顶底面突变接触或呈底部突变接触,顶部渐变接触。
单个河道砂体的电测曲线特征呈微齿或光滑的中一高幅钟形或箱形,多个河道砂体连续叠置呈中一高幅钟形叠加钟形或箱形及钟形+箱形的复合形。
2.水下天然堤自然电位曲线异常幅度低~中,曲线光滑或呈微齿状,曲线形态呈指状,顶底一般均呈渐变接触,河道砂体上部连续变细的钟形曲线细尾部分,很少单独出现。
3.分流河道间湾自然伽玛曲线呈光滑似直线形或直线形,曲线异常幅度低出现连续微齿或无异常幅度4.前三角洲泥自然伽玛曲线异常低幅,变化近于平直,间或出现细砂岩的小齿峰。
5、河口砂坝单个河口砂坝自然伽玛曲线形态多呈漏斗形或漏斗形一箱形的复合型,曲线异常幅度中等和中一高,曲线可含微齿或呈光滑曲线,齿中线可向内收敛,一般顶部呈渐变或突变接触,底部呈渐变接触。
多个河口坝砂体叠加而形成台阶状漏斗形和箱形+漏斗形复合体。
《测井曲线标准化》课件

测井曲线标准化在地质研究中也有广泛应用,如古生物地层学、沉积学 、构造地质学等领域,通过标准化处理,能够更好地揭示地质历史和演 化过程。
未来研究方向
算法优化
进一步优化测井曲线标准化的算法,提高标准化的准确性和稳定性,减少人为因素和随 机误差的影响。
数据融合
加强不同类型测井数据的融合和处理,实现多源数据的协同分析和综合解释,提高地层 评价和油气检测的精度和可靠性。
多学科交叉
加强地质学、地球物理学、数学、计算机科学等 多学科的交叉融合,推动测井曲线标准化的理论 和方法创新。
应用前景
01
油气勘探开发
测井曲线标准化是油气勘探开发中的重要环节,通过标准化处理,能够
更好地揭示地层特征和油气分布规律,提高勘探开发效率。
02 03
煤田勘探
在煤田勘探中,测井曲线标准化也是必不可少的步骤,通过标准化处理 ,能够更好地了解煤层分布和煤质特征,为煤田的合理开发和利用提供 依据。
确定标准层
选择一个或多个标准层,作为标 准化的参考层。标准层应具有代 表性,能够反映所研究区域的地 质特征。
计算标准化系数
根据标准层和其他井的数据,计 算各个井的标准化系数,以实现 归一化处理。
数据收集
收集需要进行标准化的测井数据 ,包括各个井的测井曲线、井深 、钻井参数等信息。
应用标准化系数
将标准化系数应用于各个井的测 井曲线,得到标准化的测井数据 。
重要性
由于测井过程中存在众多影响因素,如仪器误差、环境因素、人为误差等,导致不同测井曲线之间存在较大差异 。通过标准化处理,可以消除这些差异,使测井曲线具有可比性和可分析性,为地质解释和油气藏评价提供准确 可靠的数据支持。
标准化流程
测井ref曲线

测井ref曲线(实用版)目录1.测井 ref 曲线的概述2.测井 ref 曲线的构成3.测井 ref 曲线的应用4.测井 ref 曲线的发展趋势正文一、测井 ref 曲线的概述测井 ref 曲线,全称为测井响应函数曲线,是测井技术中一种重要的地球物理参数曲线。
它通过对地层的电、声、密度等物理性质进行测量,将测量结果进行整理后得到的一种反映地层特征的曲线。
测井 ref 曲线在地质勘探、矿产资源开发、地下水资源勘查等领域具有广泛的应用。
二、测井 ref 曲线的构成测井 ref 曲线主要由以下几个部分组成:1.电流曲线:反映地层导电性质的曲线,能用来判断地层的含水性、含矿性等。
2.声波曲线:反映地层声波传播特性的曲线,能用来判断地层的岩性、孔隙度等。
3.密度曲线:反映地层密度分布特征的曲线,能用来判断地层的厚度、岩性等。
4.中子曲线:反映地层对中子散射特性的曲线,能用来判断地层的孔隙度、孔隙连通性等。
5.其他参数曲线:如自然伽马曲线、密度差曲线等,反映地层的其他物理性质。
三、测井 ref 曲线的应用测井 ref 曲线在地球物理勘探领域具有广泛的应用,主要包括以下几个方面:1.地层划分:通过分析测井 ref 曲线,可以准确划分地层的界面,为地质勘探提供重要依据。
2.岩性识别:根据测井 ref 曲线的特征,可以判断地层的岩性,有助于矿产资源的开发和地下水资源的勘查。
3.孔隙度计算:通过测井 ref 曲线,可以估算地层的孔隙度,为油气藏的勘探和开发提供重要参数。
4.储层评价:测井 ref 曲线可以用于评价油气藏的储层性质,为油气藏的勘探和开发提供依据。
四、测井 ref 曲线的发展趋势随着科技的发展,测井 ref 曲线技术也在不断进步,主要表现在以下几个方面:1.数据处理和解释方法的改进:随着计算机技术的发展,测井 ref 曲线的数据处理和解释方法不断改进,使得测井 ref 曲线的解释更加准确、快速。
2.多种测井技术相结合:为了提高测井 ref 曲线的准确性,多种测井技术相结合成为一种趋势,如电法、声波法、密度法等。
鄂尔多斯盆地东部上古生界石千峰组低压气藏特征
鄂尔多斯盆地东部上古生界石千峰组低压气藏特征的报告,
800字
鄂尔多斯盆地位于内蒙古自治区东部,是我国重要的石油和天然气勘探开发的重点区域之一。
本研究将对该盆地位于东部上古生界石千峰组低压气藏的特征进行介绍。
石千峰组低压气藏的构造特征表明,该气藏处于安定发育、保守发育或局部变形发育状态。
沉积特征表明,该气藏所储存的气体主要来自深浅层烃源岩,其中来自深层的有机质渗漏量大,有机质富集的程度也很高。
该气藏的岩性特征发现,地层岩性以泥岩和粉砂岩为主,砂岩为辅,岩相主要为湿润砂岩和泥质砂岩,无有效封闭体,局部有岩石层裂隙。
在气藏物理性质方面,经过水文物理性质测定,可以看出,该气藏所储存的气体有较高的常温饱和压力,饱和液面处于
1000m左右,渗透率处于较高水平。
动态特征方面,本气藏采用了不同的采收率测试,结果显示,在日采收率(RPC)4.5m3/d~7m3/d,月采收率
76m3/d~225m3/d,年采收率640m3/d~1800m3/d之间,这表明
该气藏作为低压气藏,具有良好的发育潜力。
综上所述,石千峰组低压气藏具有较好的地质条件,积极向上的构造特征,深层烃源岩渗漏量大,泥岩和粉砂岩组成的无有效封闭体,高的渗透率,以及近似低压气藏的动态特征,潜力
巨大,具有良好的开发前景。
本报告为该低压气藏特征的简单介绍,未对该低压气藏的储层特征及勘探开发技术进行深入分析,仅作为研究鄂尔多斯盆地东部上古生界低压气藏特征的初步参考依据。
测井曲线总结
测井曲线总结测井方法总结总共学习的测井方法有:普通电阻率测井(包括梯度电极系、电位电极系、微电极测井)、深浅三侧向、深浅双侧向、微侧向、邻近侧向、微球形聚焦、感应测井、自然电位、声波时差、自然伽马和自然伽马能谱、放射性同位素测井、密度测井和岩性密度测井、中子测井、地层倾角测井、成像测井。
梯度电极系曲线特征:1、曲线为非对称曲线,顶部梯度电极系的视电阻率曲线在高阻层顶部出现极大值,在高阻层底部(距界面一个电极距)出现极小值;底部梯度电极系的视电阻率在高阻层底部出现极大值,在高阻层顶部(距界面一个电极距)出现极小值。
2、厚地层(参考仪器电极距),地层中部的测量值接近地层电阻率;3、随地层厚度的减小,围岩电阻率的影响增加,测量结果偏离实际值。
地层越薄,围岩影响越大。
电位电极系曲线特征:1、曲线为对称曲线2、视电阻率曲线在地层中部取得极值。
当h>L(电极距)时,随地层厚度增加,地层中部的Ra 接近地层的真电阻率。
3、在地层界面处,出现了一个小平台,其中点对应地层界面。
视电阻率曲线应用:1、划分岩性由不同岩性的地层,其电阻率不同,因此,可以根据视电阻率曲线划分不同岩性的地层。
2、确定地层的真电阻率Rt3、求地层孔隙度、地层水电阻率及含油饱和度.4、比较电极距不同的电极系测量曲线,可确定地层的侵入特征.在条件许可的情况下,可确定孔隙流体性质。
微电极测井曲线特征:1、渗透层两条曲线不重合,微梯度小于微电位,出现正幅差。
2、泥岩段两条曲线重合,读数低3、致密灰岩幅度高呈锯齿状,有幅度不大的正或负的幅度差4、生物灰岩读数高,正幅差大5、孔隙性、裂缝性石灰岩,读数低,有明显幅度差微电极测井曲线应用:1、划分岩性剖面2、确定岩层界面,曲线纵向分层能力强,划分薄层及薄夹层好3、确定含油砂岩有效厚度4、确定井径扩大段5、确定冲洗带电阻率Rxo和泥饼厚度hmc普通电阻率测井仪在井内产生的电场为发散的直流电场,当井内泥浆的矿化度高或井剖面为高阻地层时,井眼分流作用大,测量值与地层电阻率间的误差增大。
测井曲线基本原理及其应用测井曲线基本原理及其应用
测井曲线基本原理及其应用测井曲线基本原理及其应用一.国产测井系列1、标准测井曲线2.5m底部梯度视电阻率曲线。
地层对比,划分储集层,基本反映地层真电组率。
恢复地层剖面。
自然电位(SP)曲线。
地层对比,了解地层的物性,了解储集层的泥质含量。
2、组合测井曲线(横向测井)含油气层(目的层)井段的详细测井项目。
双侧向测井(三侧向测井)曲线。
深双侧向测井曲线,测量地层的真电组率(RT),试双侧向测井曲线,测量地层的侵入带电阻率(RS)。
0.5m电位曲线。
测量地层的侵入带电阻率。
0.45m底部梯率曲线,测量地层的侵入带电阻率,主要做为井壁取蕊的深度跟踪曲线。
补偿声波测井曲线。
测量声波在地层中的传输速度。
测时是声波时差曲线(AC)自然电位(SP)曲线。
井径曲线(CALP)。
测量实际井眼的井径值。
微电极测井曲线。
微梯度(RML),微电位(RMN),了解地层的渗透性。
感应测井曲线。
由深双侧向曲线计算平滑画出。
[L/RD]*1000=COND。
地层对比用。
3、套管井测井曲线自然伽玛测井曲线(GR)。
划分储集层,了解泥质含量,划分岩性。
中子伽玛测井曲线(NGR)划分储集层,了解岩性粗细,确定气层。
校正套管节箍的深度。
套管节箍曲线。
确定射孔的深度。
固井质量检查(声波幅度测井曲线)二、3700测井系列1、组合测井双侧向测井曲线。
深双侧向测井曲线,反映地层的真电阻率(RD)。
浅双侧向测井曲线,反映侵入带电阻率(RS)。
微侧向测井曲线。
反映冲洗带电阻率(RX0)。
补偿声波测井曲线(AC),测量地层的声波传播速度,单位长度地层价质声波传播所需的时间(MS/M)。
反映地层的致密程度。
补偿密度测井曲线(DEN),测量地层的体积密度(g/cm3),反映地层的总孔隙度。
补偿中子测井曲线(CN)。
测量地层的含氢量,反映地层的含氢指数(地层的孔隙度%)自然电位曲线(SP)自然伽玛测蟛曲线(GR),测量地层的天然放射性总量。
划分岩性,反映泥质含量多少。
测井曲线
直接反映油、气层情况的第一性资料
1、钻井过程中的油、气、水显示,主要包括
泥浆性能的变化及槽面油气显示情况。 2、钻井取芯 。 3、井壁取芯 。 4、岩屑录井 。 5、气测井 。 6、地化录井。 7、试油、试水资料 等。
测井资料间接反映地层情况
测井资料是通过地层的物理性质,间接反映地层岩性、 物性和含油性的资料。由于测井技术的准确性、连续性和 成本低等特点,以及它对岩性,物性及含油性关系的研究 越来越精确,目前,测井资料不仅能用于划分油(气)、水层 ,而且能定量提供关于地层岩性、物性和含油性的十分详 细的资料,远远超过了人们对第一性资料的一般观察结果 ,在某些方面甚至可以达到实验分析的水平。
典型示例五(某井井低孔低渗储层)
1、sp异常幅度正负不定; 2、微电极呈低值正幅度差; 3、储油层电阻率和上下围岩相比较低; 4、曲线显示孔隙度值很小,在5%左右, 一般密度曲线有减小趋势; 5、GR值在砂层段低值,井径在砂岩处 有扩径现象。
典型示例六(低阻油层)
1、sp负异常幅度; 2、微电极正幅度差; 3、油层电阻率水层还低;
③Sw≤50%,或Rwa/Rw≥3--5,Φ≥2Φw,或交会图上有 类似显示,即各种方法显示的含油饱和度均在50%以上,特 别是在本井没有比较典型的水层或邻井没有可靠的油层作为 对比资料时,这是判断油层的主要方法。
④有可动油显示,三孔隙度显示的可动油也比较好。 ⑤录井油气显示好,与邻井经过试油资料证实的油层比较 接近。与邻井对比是划分油(气)、水层的重要方法之一。如 果邻井有经过试油证实的油、气、水层,只要本井有相应 的地层,而且测井及录井显示与邻井相同,则可以把相应 的地层当作比较可靠的油气、水层,并可以把这些地层作 为对比的依据。由于不知道该油层是否为下限层,则只能 判断与该层邻近或显示最好的为油层。难以对显示较差的 地层作出肯定的解释。 ⑥自然电位异常一般比水层略小些。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
中国西部科技2012年10月第11卷第10期总第279期
石千峰组测井曲线特征初探
朱 臣
(安徽省煤田地质局第三勘探队,安徽宿州2 34000)
摘要:在淮北煤田已往的煤炭勘查中,二叠系石千峰组地层因不含煤,没有作为勘探对象,所以其岩性特征、构造变化情
况、水丈地质情况的研究几乎为空白。随着深部勘探的展开,通过实例从测井曲线的物性物征和形态特征,对石千峰组地层
的一般规律给予初步讨论,为今后钻探施工中减少取芯工作量,提高钻效提供参考依据。
关健词:测井曲线;对比;特征
DOI:10.3969/j.i ssn.1671—6396 2012 10.006
1概况
安徽淮北煤田,煤系地层为石炭一_叠系,属于华北型 全隐蔽式。煤层赋存于二叠系上统的上石盒子组的中下部, 下石盒子组和山西组以及晚石炭纪太原组。基底为中奥陶纪 马家沟组之顶界。煤系地层总厚1120m。石炭系太原组因含 煤性较差,因此在淮北煤田未作为勘探对象。 淮北煤田白上世纪50年代末被发现以来,经过60余年 的开发建设现有生产矿井30余对,在建矿井6对,主要包 括宿县矿区、临涣矿区、濉肖矿区和涡阳矿区。随着煤炭资 源的持续开发利用,浅部(一800m)的煤炭资源已基本勘查 完毕,并已开采利用,部分生产矿井的服务年限已近尾声, 个别矿井已开采完毕。为保证生产的持续发展,现已逐步转 入深部资源(.800~.1500m)的勘探开发。 以往的地质勘查工作仅揭露了二叠系上统的上石盒子 组中下部和下石盒子组山西组的含煤岩系。而二叠系上统的 石千峰组没有或极少揭露,同时由于该组地层不含煤属非含 煤岩系,淮北地区没有作为勘探对象,大多小取芯或取芯很 少。对石千峰组的分布规律,结构特点,构造变动以及水文 地质特征等地质工作的分析研究几乎为空白。 2测井设备 测井仪器为PSF.2型,使用的测井参数主要有视电阻率 曲线(DLW)、伽玛一伽玛曲线(HGG)、自然伽玛曲线(HG) 和自然电位曲线(Dzw)。 3资料分析 按现行《煤炭地球物理测井规范》(DZ/T008.2010)的 要求,所有探煤钻孔必须进行地球物理数字测井工作,并且 规定野外数据的采样间隔煤系地层不大于0.05m,采样数据 量大且连续完整。在多年生产实践中,淮北煤田目前选用的 测量参数为视电阻率,自然电位,自然伽玛,伽玛伽玛等参 数方法与煤系地层中的各类岩层的岩性特征响应灵敏,与地 质分层吻合性较好,各参数曲线有各自的形态特征,直观性强。 为利用测井曲线分析石千峰组的地质信息提供了便利条件。 目前在淮北煤田的宿县矿区、濉肖矿区和涡阳矿区的深 部勘探中,钻孔相继揭露了二叠系上统的石干峰组地层。从 钻孔所揭露的地质剖面资料分析,其中孙疃24S3孔揭露本 组地层厚度0 ̄623.75m,其它钻孔在300 ̄420m之间。岩 性特征上部为红棕色细粒砂岩,厚0~100m。中下部为深红 色的泥岩或泥质粉砂岩,厚70~120m,多数钻孔在90m。 孙疃22—23S5孔揭露地层底部为灰白色的中粗粒石英砂岩
(平顶山砂岩),平顶山砂岩的单层厚度一般80m左右,最厚
141.95m,与下伏上石盒子组整合接触。
从所测视电阻率、自然伽玛曲线上看:上部表现为中高
电阻率,一般为40~120Q.m,自然伽玛曲线表现为低值特
征,一般为40 ̄60CPS。中下部表现为低电阻率,一般为l0~
20f2.m。自然伽玛曲线表现为高值特征,一般为100~
180CPS;底部(平顶山砂岩)表现为特高电阻率,一般为800~
2000f2.m,自然伽玛曲线表现为低值特征,一般为40~
60CPS。总体上电阻率曲线表现为两头高中间低的形态特征,
自然伽玛曲线表现为两头低中问高的形态特征(见图1)。
图1 自然伽玛曲线特征图
12 开发应用
图l中煤系地层与石干峰组的砂岩类岩石电阻率曲线形
态特征差别不大,但泥岩类差别显著;自然伽玛曲线形态特
征无论是泥岩还是砂岩差别显著,特别是泥岩类的自然伽玛 计数率石干峰组比煤系高出近一倍。这一特征是识别石千峰 组地层的主要标志。图中孙疃26S4孔自然伽玛高值段与邻 孔比较明显减小,孙疃08.1孔甚至位于底部的平顶山砂岩也 缺失了。经分析该孔有一断距为190 ̄210m的正断层(F5) 通过。同时石千峰组地层与煤系地层同类岩石比较,物性特 征明显不同(见图2、图3)。 图2自然伽玛特征统计曲线图 图3 电阻率特征统计曲线图 岩性 岩性 各勘查区石干峰组底界距上石盒子组最上部1号煤组的 距离,虽然各查区有所差别但多在400m以上。这一特点对 构造分析和地层层位的判定提供了对比依据(见表1)。
表1石千峰底界至1号煤距离统计表
勘查区 两极值(m) 平均值(m)
孙疃、 369.45~457.3 (30) 413
海孜 370.85~465-36(16) 375
任楼 455.90 ̄454.25(6) 435
桃园祁南 486_35~497.5O(8) 490
(注:括号内数字为统计点数。)
4结语
(1)利用数字测井采集数据量大、连续完整的特点,
对勘查区的岩、煤层(组)提供了直观的对比手段。
(2)通过从测井曲线形态特征的角度,分析石千峰组
地层的曲线特征,为同行的进一步深入分析打开了思路。
(3)为今后钻探施工中减少取芯工作量,提高钻效提
供参考依据。
参考文献:
[1]黄作华,叶庆生.煤田测井综合解释[M].西安:西安矿业学院,1980.
[2]尉中良,邹长春地球物理测井[M].北京:地质出版社,2005.
[31常东擞字测井在煤田地质勘探中的应用效果[J].地质装备,2007,8(4)
【作者简介l朱臣(1960.),男,工程师,主要从事煤田地球
物理测井工作。
(上接第3页)
造的无润滑元件,不仅节省润滑油、不污染环境,而且系统
简单、摩擦性能稳定、成本低、寿命长;四是机电气一体化,
机电一体化的核心思想在于发展与电子技术相结合的自适
应控制气动元件,使气动技术从“开关控制”进入到高精度的
“反馈控制”,大大提高了系统的可靠性。
参考文献:
[1]徐炳辉.气动手册[K]上海科学技术出版社,2005:26—28.
[2]SMC(@国)有限公司.现代实用技术[K].北京:机械工业出版社,2005
36.37.
[3]隋立明,张立勋.气动肌肉驱动仿生关节的理论分析[J]_机床与液
压,2007,35(6):218-219.
[4]王雄耀.近代气动机器人(气动机械手)的发展及应用[J].液压与气动技
1999,l2(5):13-16.
[5]姜继海,宋锦春,高常识.液压与气压传动[M】.高等教育出版社,
2002:52.54.
[6】袁子荣.液气压传动与控制[M1.重庆大学出版社,2002.122—124.
1作者简介i郭洪武(1963一),男,山东宁津籍,博士研究生
高级工程师、高级经济师。
Abstract:The manipulator is a very important industrial production part,This paper mainly discusses the
mechanical hand concept,development history,and the mechanical hand in the domestic and foreign research,
And focuses on the analysis of the development trend of mechanical hand,in order to provide some information
On.
Keywords:Manipulator;Repeat accuracy;Modularization