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核测井
原理_高等教育-习题/试题
.doc
概述 2,第一章 自然伽马测井和自然伽马能谱测井 3,§1 伽马射线及其探测 3,§2 岩石的自然伽马放射性(自然伽马测井的地质基础) 6,§3自然伽马射线强度沿井轴的分布 13,§4 自然伽马测井的仪器刻度、井眼校正 14,§5 自然伽马测井资料的应用 15,§6 自然伽马能谱测井 17,§7 自然伽马能谱测井资料的应用 20,第二章 中子测井 21,§1中子测井基本原理 22,§2超热中子测井 25,第三章 核磁共振 50,§1顺磁共振的相关结果 50,§2岩石孔隙中流体的核自旋驰豫及描述这种驰豫的方法 58。
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《
核
仪器仪表+地球
物理
密度
测井
仪gt+41485-2022》详细解读
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《核仪器仪表+地球物理密度测井仪gt+41485-2022》详细解读《核仪器仪表+地球物理密度测井仪gt+41485-2022》详细解读《核仪器仪表+地球物理密度测井仪gt+41485-2022》详细解读
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[工学]《地球
物理测井
》-第5章
核
磁
测井
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[工学]《地球物理测井》-第5章 核磁测井
第5章 核磁共振测井
• 1956年,brown和fatt在研究室发现,当流体处于微
小空间,如岩石孔隙中时,其nmr弛豫时间与自由状
态相比会显著减小,且弛豫时间与孔径大小有关,比 较小的孔具有比较短的弛豫时间。 • 1979年,美国los alamos国家实验室jasper jackson提 出利用永久磁铁和脉冲射频场的nmr测井仪器设计原 理奠定了商业化应用的基础; • 1985年发明使用梯度磁场的磁共振成像测井仪(mril),
斯伦贝谢公司于1991年发明且1995年商业化的cmr。
第5章 核磁共振测井
• 一、核磁共振测井的物理基础
• 1、原子核的磁性
• (1)原子核的磁矩
• 原子核的自旋为 : i p
i g i (
e
i ( i 1)
) pi pi
• 原子核的磁矩i的值由下式确定: • 其大小为:
i gi (
e 2m p
2 mp
) i ( i 1) g i n
i ( i 1)
第5章 核磁共振测井
• 核磁矩在z轴上的分量为:
i g i n mi
• 对不同的核,mi可以是整数或半整数。mi的取值
为-i,-i+1,-i+2,…,i-2,i-1,i。自旋量子数为
i的原子核,有2i+1个磁量子数。显然,核磁矩在z 轴上分量有2i+1个可能值,其最大值和最小值分别 为i gn和-ign。
第5章 核磁共振测井
对1h核,m只有+1/2和 -1/2两种取值。所以z只能是
z 0 ig n 0.5 5.58536 n 2.79268 n
h
或 z1
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横波和纵波涮井曲线由与岩性特性相对应的棱测井响应推导来的,推导过程如下,中子密度交会图确定岩性、孔隙度和气俸古量,自然伽码测井确定泥质量古量。已发表的文献中提出了岩性孔隙度~ 泥质古量和横波~纵波速度两者之间的关系。以前 岩性、孔隙度和泥质古量是由核测井确定的.而横渡和纵波速度则由计算得到。这项技术有两项重要的应用,襁0井资料与地震资料的结合 井扩大了地层评价的能力。声波测井井彳适用于所有的井,这就很需要由其它测井精确地推导出声波速度来 当能够测得声波测井资料时t把计算得到的速度与实测的声波测井速度作比较 这两者差别反映了孜生孔隙度(裂缝、晶簇等等),或泥质分布状态(分散的、层状的等)。值得注意的是该技术具有与声波测井一样的精度 它能预测出四个参数,即岩性、孔隙度、泥质古量和泥质种类。由于要用四个参数来计算横波和纵波速度,仅用横渡和纵波测量值评价地层变就得困难。
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