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地层倾角测井讲解

红模式 兰模式 乱模式 绿模式 二、研究地质构造问题 1、研究褶皱构造 对称背斜--地层倾角和倾向基本不随深度改。 非对称背斜--井眼通过其两翼时,随深度增加,有兰模式-红模式。 平卧背斜--上下翼倾向相反,倾角随深度也发生变化。 变化深度为井眼和背斜轴相交处. 2、确定断层 1)、有拖曳现象的正断层-自上而下,越接近断层面倾角越大,过断层后,倾角减小;上下断层面的地层倾向相同. 2)、逆断层    随深度增加,倾角增大,在断层面附近达最大,而后减小.地层倾向基本不变. 3)、同生断层 越接近断层面,地层倾角越大;在断层面两侧,地层倾向相反. 3、确定不整合 1)、角度不整合    不整合面上下倾角不同,且均不随深度变化.地层倾向可能相反。 2)、假整合    假整合处如果存在风化壳,则地层倾角和倾向均无规律变化。 4、识别裂缝性地层 相对极板电阻率值高,而另外两方位电阻率曲线低 根据电导率异常及双井径确定裂缝发育层段 3123处出现 泥浆漏失现象 5、地应力方向分析 (1)椭圆井眼分类 1)、应力型椭圆井眼 由于应力场两个水平主应力存在差异,钻井时在井壁形成应力集中。对于张性应力场,在最小主应力方向产生最大周向张性法应力,时井壁形成椭圆井眼。 应力型椭圆井眼的特点:井眼单方向拉长,椭圆井眼出现的井段较短,并且断续出现;有固定的椭圆井眼长轴方位。 2)、断裂型椭圆井眼 在强大的地应力场作用下,岩石断裂,形成裂缝或断层。作经遇到裂缝或断层时,就会形成椭圆井眼。在原地张应力场作用下,裂缝的延伸方向总是垂直于水平最大主应力方位,正断层的走向也是如此。因此断裂型椭圆井眼长轴方位业余水平最小主应力方位一致。 特点:在双井径曲线上的表现于应力型椭圆井眼类似,但井径差值比应力型椭圆大。 3)、冲溶型椭圆井眼 常见于泥岩、盐岩井段。泥岩受到钻井液浸泡冲刷,体积膨胀而垮塌,形成椭圆井眼。同样,钻井液溶蚀井壁周围的盐岩,也会造成椭圆井眼。 特点:两条井径曲线都扩径,且具有很好的相似性,井径差值也较大。 小结:应力型和断裂型椭圆井眼的成因都与地下应力场有关,产生的椭圆井眼的长轴与最小地应力方向一致。而冲溶型椭圆井眼成因与地下应力场无关。 井径C2-4大于钻头直径;而C1-3接近于钻头直径。说明井眼沿2、4极板方位崩落。最大地应力方向和裂缝方向与其垂直。 5、地应力方向分析 由于地应力存在,井眼常出现椭圆状。其长轴方向为最小地应力方向。其短轴方向为最大地应力方向。 某油田一口探井的地应力方向图。椭圆井眼长轴方向340°-160°,地应力方向70°-250° 椭圆型井眼的长轴方向与最小主应力方向一致。 * * 第十六章 地层倾角测井 地层倾角测井主要测量地层的倾角及倾向. 第一节 地层倾角测井的基本原理 一.基本概念 1地层走向-----地层面与水平面的交线的方位角. 2.地层倾向----地层面倾斜的方向.地层倾向线与正北的夹角.倾斜线在水平面上的投影为倾向线. 3.地层倾角----地层倾斜线与倾向线的夹角. 二.地层倾角测井原理 1.空间任意平面位置的确定方法 建立如图16-1的坐标系.任意平面的单位法向矢量n在大地坐标系(V,N,E)中的三分量分别为 由图可知,任意平面的倾角和倾斜方位角分别为 2.地层倾角测井仪的测量原理 1).地层倾角测井的输出 a. 四条微聚焦电阻率(或电导率)曲线.通过对比,确定地层面上不在同一直线上的四个点 沿井轴方向的高度 . b.两条井径曲线 C13 , C24 c. 1号极板方位角曲线 d.井斜角及1号极板相对方位角 注: 1号极板方位角---从正北起顺时针方向计量. 井斜角----井轴与铅垂线的夹角. 1号极板相对方位角---井轴相对1号极板的方位角.从1号极板开始逆时针方向计量. 图16-2 地层倾角测井曲线实例 四臂地层倾角测井曲线 六臂地层倾角测井曲线 2).常见曲线质量问题 a. 极板浮动 常见井眼扩大层段,微聚焦电阻率测量值偏低. b. 微聚焦电阻率曲线出现平头 常见高阻(或低阻)层段,其电阻率值超过仪器的测量范围. 仪器遇阻 微聚焦电阻率曲线出现平直状. d.下井仪器转动,1号极板方位角增大. e.相对方位角曲线抖动 常见井眼不规则层段. 第二节 地层倾角及倾斜方位的计算 一. 直井内地层倾角及倾斜方位的计算 1. 建立坐标系 1). 仪器坐标系与大地坐标系的原点重合(位于井轴); 2). 1号极板在D轴上,D轴指向正北方向.

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