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* * 测井曲线的深度、幅度的准确性是确保测井解释结果正确的前提 野外测井作业 测井环境的许多随机因素的影响 测井曲线幅度不可避免要受到许多非地层的测量因素影响 为什么要进行测井资料预处理? 测井曲线平滑处理 测井资料预处理 模拟曲线数字化 测井曲线的深度校正 环境校正 测井资料预处理包括那些内容? 对模拟测井曲线进行解释时(数字处理),首先就得对模拟曲线进行数字化,而曲线数字化是通过数字化仪来完成的 。 数字化仪 等时间间隔数字化仪 等深度间隔数字化仪 目前国内各油田测井解释所用的计算机都配有等时采样方式的平板式的数字化仪。 一、等时数字化仪 1、基本原理 二维平面直角坐标系中的图形与坐标点一一对应。 利用脉冲计数 原理 技术 记录什么 铁磁物质磁致伸缩产生的应变波的传播速度 结果 来获得模拟曲线采样点处的深度与幅度值。 (1)、图形转换板 P33、图2-2 图形转换板 在一长方行铝板背置有相互垂直的铁镍铬合金细线,合金细线具有磁致伸缩特性。 X组合金细线:一端接地,另一端接X发生信号器上。 Y组合金细线:一端接地,另一端接Y发生信号器上。 2、平板式数字化仪的构成 图形转换板 数字转换仪 数据发送器 计算机CPU 采样笔 (2)、数字转换仪 功能:控制曲线数字化过程,并记录采样数据 工作方式:远程方式、连续方式、接近方式、 点方式 (3)、数据发送器 功能:接收从数字转换仪以并行方式发送来的采样数据,经过一定的加工转换,再以串行方式将数据送到计算机接口。 (4)、采样笔(或鼠标) 笔尖:由铁磁材料制成,其上绕有线圈,线圈通过Z开关用导线与数字转换仪连接。 3、数字化过程(了解 看P33) 一个采样脉冲 触发 X信号发生器产生一个X信号 启动X信号计数器 信号放大送至X信号发送线、产生磁致伸缩形成应变波沿X方向传播 至笔尖应变波引起电磁场变化 笔尖线圈产生感应信号(放大) 关闭X信号计数器,记录的脉冲数=20?106 ??t1, ?t1应变波沿某条X合金细线至笔尖所用的时间。 触发Y信号发生器产生一个Y信号 通知信号发送器,将一个点的X、Y值送到计算机内存 关闭Y信号计数器,Y信号计数器记录的脉冲数为: 20?106 ??t2 二、数字化数据的预处理 1、数字化磁带的记录格式 P34、图2-5 数字化磁带记录格式 BOT 曲线1 标题块 曲线1 数据块 ?????? 曲线m 标题块 曲线m 数据块 END EOT 标题记录80B 每个记录80B 一条曲线数字化完成了才可能对另一条曲线进行数字化。 标题块 第一逻辑记录:曲线名、左、右刻度,起、终深度,对数/线性、第一、第二比例、 第二个逻辑记录:4个刻度点的X、Y坐标值(P34图2-4) 数据块 记录块1:存放采样点的X、Y值,曲线结束在记录中加9。 记录块n:存放采样点的X、Y值,曲线结束在记录中加9。 2、数字化数据的刻度 刻度实际上是进行坐标变换,将数字化仪的平面直角坐标系变为以深度、工程值构成的平面直角坐标系。 刻度方程 V=A1X+A2Y+A3XY+A4 H=B1X+B2Y+B3XY+B4 9999999 特殊的意义 以上公式考虑了坐标的转换系数、图纸在图形板上扭斜造成的误差写出的公式。用最小二乘法即可求出刻度方程的8个未知数:A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4。 3、改等时采样为等距采样 (1)原因 不同的曲线或同一条曲线在相同的距离上的实际长度可能不等。 数字化操作员移笔的速度不均,造成在相同距离曲线上采样点数不同 (2)目的 使各种测井曲线具有相同的采样密度,必须将等时采样转换为等距采样。(同一井的资料) j=1,2,,等距采样点数 (3)、方法 1)、深度求法 ?为等距采样间隔,采样序号(1,2,3,相应的深度为D: 第一个点 取整 第一个等时采样的深度 之间关系 2)、曲线幅度的求法 等距采样的幅度 等时采样深度 等时采样幅度 等距采样的深度 线性插值: 根据 3)超界处理 就是第一比例与第二比例记录曲线的对接问题,经刻度第一、第二比例曲线的幅度值为:Lj、LLj,判断超界的参数为T: 第二比例曲线的左右刻度 当0T1,此时按Dj取LLj作为该曲线的幅度值,此时的L界于第二比例曲线左右刻度值之间。否则取Lj。 若要查数字化预处理后的数据,回放成曲线与原始曲线对比。 P37、图2-8超界处理示意图 1 2 H 第一比例 第二比例 0 100 总结 掌握数字化的目的、数字化仪的构成、每个部分的功能、数字化后的数据格式、等时采样转换为等距采样的原因及原理 了解数字化仪的工作过程 思考题 1、为何对模拟曲线进行数字化? 2、曲线数字化能否造成解释结果误差?WHY? 深度校正是测井曲线预处理的重要环节之一,测井曲线的深度校正
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