第2章-测井资料预处理与单井解释

合集下载

测井地质学知识点

测井地质学知识点

第二章测井层序地层分析第二节层序地层单元及其测井特征一、基本术语:体系域、低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域等二、体系域1.类型:低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域2.低位域:陆棚坡折和深水盆地沉积背景、斜坡构造背景、生长断层背景下的低位域组成3.海侵域:以沉积作用缓慢、低砂泥比值,一个或多个退积型准层序组为特征、主要沉积体系类型4.高位域:沉积物供给速率常>可容空间增加的速率,形成了向盆内进积的一个或多个准层序组,底部以下超面为界,顶部以I型或n型层序界面为界特征;主要沉积体系类型5.陆架边缘体系域:以一个或多个微弱前积到加积准层序组为特征,准层序组朝陆地方向上超到n型层序边界之上,朝盆地方向下超到n层序边界之上。

三、湖平面变化与层序结构1.湖平面变化与体系域2.层序结构类型及特征:一分层序、二分层序、三分层序、四分层序第三节测井地层地层分析方法一、基本术语:基准面、基准面旋回、分形二、一般工作流程1.测井一地震一生物等时地层格架建立2.关键层序界面识别3.研究区测井一地质岩相知识库的建立4.关键井的岩相识别、重建岩相序列5.建立多井关键性剖面6.预测油气分布三、单井测井层序分析方法1.测井资料预处理2.沉积旋回分析:旋回性及旋回级次是沉积岩层重要的固有属性;旋回级次分析:常规测井旋回分析、小波分析和地层累积方法等3.沉积间断点识别:地层倾角测井--累计倾角交会图法、地层倾角测井-- 累积水平位移交汇图法、地层倾角测井--倾角矢量图法、自然电位和视电阻率组合法、声波时差响应法等四、米氏周期分析及分形研究五、沉积层序的分形特征研究1.分形的概念2.地质学运用分形理论需要考虑的问题3.分数维的计算4.分数维的应用第三章测井沉积学研究第一节测井沉积学概念一、基本概念:测井相、测井相标志二、测井相分析的基本原理三、测井相标志与地质相标志的关系:确定岩石组分的测井相标志、判断沉积结构的测井相标志、判断沉积构造的测井相标志四、由测井相到沉积相的逻辑模型第二节岩石组合及层序的测井解释模型一、测井曲线的一般特征1.常规组合测井曲线:测井曲线幅度特征、测井曲线形态特征、接触关系、曲线光滑程度、齿中线、多层的幅度组合--包络线形态、层序的形态组合特征2.地层倾角测井的微电导率曲线特征:从曲线形态和曲线的相似性判断岩性一颗粒粗细,进行微细旋回的划分;根据四条电导率曲线特征值的平行度,可以衡量平行及非平行层理;利用倾角矢量模式解释沉积构造,研究古水流方向;根据倾角矢量模式组合解释褶皱、断层、不整合;利用倾角测井曲线识别裂缝;利用双井径差值分析现代地应力二、层序特征测井解释模型1.粒序模型2.不同沉积相带的自然电位曲线特征:冲积扇、河流相、三角洲相、滩坝相、近岸水下扇、重力流沉积--对比不同环境下SP曲线的差异3.利用自然伽马曲线划分沉积相带三、岩石组合(成分、颗粒)测井解释模型1.测井响应特征值2.测井相图的编制3.岩石组合测井解释模型在实际处理中的选择第三节沉积构造、沉积体结构测井解释模型一、倾角模式及其地质含义:绿模式、红模式、蓝模式、杂乱模式二、微电导率插值环井眼成像三、沉积构造的地层倾角测井解释模型1.岩心刻度2.沉积构造的测井解释图版3.层理角度与沉积相四、沉积体内部充填结构测井解释模型1.平行结构、前积构造、发散结构、杂乱结构五、古水流研究2.古水流研究方法:全方位频率统计法、红蓝模式法3.用倾斜资料判断沉积环境(古水流)实例六、沉积构造的成像测井解释1.冲刷面、斜层理、槽状交错层理、板状交错层理、结核、透镜状层理、小型砂纹交错层理、生物钻孔构造、沉积构造垂向序列解释第四节碎屑岩测井沉积微相建模与划分一、关键井测井沉积亚相与微相模型的建立二、测井沉积相剖面对比三、平面展布及古水流系统分析第四章测井构造地质精细分析第一节测井构造研究的一般方法一、地层倾角测井构造解释原理二、井壁成像测井构造解释原理第二节褶皱构造倾角解释方法一、褶曲的形态分类二、地层倾角测井的褶皱解释方法1.对称背斜2.非对称背斜3.倒转背斜4.平卧褶曲5.对称向斜6.非对称向斜三、用单井倾斜测井资料研究地下构造和褶曲要素1.确定井孔剖面的地层产状2.判断地下构造的偏移方向3.构造的识别方法四、地层倾角确定盐丘、泥丘第三节断裂构造倾角测井解释方法一、断层要素及分类二、井下钻遇断层的主要地质标志★三、地层倾角测井的断层解释方法★★--不同类型断层的解释方法1.正断层2.逆断层3.逆掩断层4.地层倾角测井应用一-两口井之间确定断层四、利用井壁成像研究断层第四节不整合面的地层倾角测井解释一、.平行不整合(假整合)解释二、角度不整合解释第五节井旁复杂地质构造的精细解释一、井旁高陡构造的精细解释二、应用一一用测井资料在渤海湾下古生界首次发现逆掩断层-平卧褶曲构造三、应用二--塔里木盆地轮南地区第五章裂缝储层的测井评价第一节概述一、裂缝型储层二、裂缝-孔隙型储层三、裂缝-洞穴型储层第二节裂缝性储层的实验观察与研究一、储层裂缝系统的成因二、岩心裂缝观测与分析1.岩心裂缝几何参数的相关分析2.岩心裂缝密度和裂缝孔隙度的统计与分析三、裂缝的评价1.岩心裂缝的描述一单一裂缝参数和多裂缝参数2.裂缝分布密度的分形方法第三节裂缝的测井响应一、常规测井曲线对裂缝的响应1.微侧向测井(微球形聚焦测井)2.双侧向测井3.补偿密度测井4.长源距声波测井5.岩性密度测井6.自然伽马测井7.地层倾角测井二、成像测井对裂缝的响应1.裂缝的分类及其基本图像特征2.真、假裂缝的识别3.天然裂缝与人工诱导裂缝的鉴别第四节裂缝有效性的测井评价及参数计算一、裂缝有效性评价1.从裂缝的张开度来评价裂缝的有效性**⑴充填缝和张开缝的判别⑵有效张开缝的判别2.从裂缝的径向延伸特征判断裂缝的有效性3.从裂缝的连通性和渗滤性来判断裂缝的有效性⑴ 从裂缝的连通性判断裂缝的有效性⑵从裂缝的渗透性来判断裂缝的有效性二、裂缝参数计算1.全井眼地层微电阻率扫描测井计算裂缝参数2.双侧向测井信息估算裂缝参数第五节裂缝发育规律及现代地应力场研究一、现代构造应力方向分析二、构造应力方向分析在勘探与开发中的应用第六章烃源岩与盖层的测井研究第一节烃源岩的测井分析方法一、烃源岩的测井响应1.地层的组成2.导致测井异常的基本原理二、烃源岩的测井识别1.烃源岩的单一测井方法分析⑴自然伽马测井⑵自然伽马能谱测井⑶密度测井⑷电阻率测井⑸声波测井2.用交会图识别烃源岩⑴自然伽马一声波测井交会图⑵电阻率一自然伽马交会图⑶电阻率一声波时差交会图3.声波-电阻率曲线重叠法三、烃源岩的测井评价参数1.烃源岩含油气饱和度★2.烃源岩剩余烃含量VHC第二节盖层的测井分析与评价一、有效盖层的识别与评价1.有效盖层识别2.泥页岩盖层等级划分二、储盖组合测井分析。

[工学]测井原理与综合解释

[工学]测井原理与综合解释

第一篇测井原理与综合解释第一章地层评价概论测井(地球物理测井)是应用地球物理学的一个分支。

它是在勘探和开发石油、天然气、煤、金属矿等地下矿藏的过程中,利用各种仪器测量井下地层的各种物理参数和井眼的技术状况,以解决地质和工程问题的工程技术。

它是应用物理学原理解决地质和工程问题的一种边缘性技术学科。

石油和天然气储藏在地下具有连通的孔隙、裂缝或孔洞的岩石中。

这些具有连通孔隙,即能储存石油、天然气、水又能让油、气、水在岩石中流动的岩层,称为储集层。

用测井资料划分井剖面的岩性和储集层,评价储集层的岩性、储油物性、生产价值和生产情况称为地层评价。

地层评价是测井技术最基本和最重要的应用,也是测井技术其它应用的基础。

世界上第一次测井是由法国人斯仑贝谢兄弟(康拉德和马塞尔)与道尔一起,在1927年9月5日实现的。

我国第一次测井是由中科院学部委员、著名地球物理学家翁文波先生,于1939年12月20日在四川巴县石油沟油矿1号井实现的。

经过几十年的发展,现在测井技术已成了一个主要提供技术服务的现代化的高技术产业。

航天技术要上天,而测井技术要入地(数百米,数千米,上万米),两者在技术上的难度和发展水平值得从事这些事业的人们引以为骄傲。

第一节地层评价的任务地层评价的中心任务是储层评价,相关的任务还有划分剖面地层的年代和岩性组合,评价一口井的完井质量,描述和评价一个油气藏。

油气藏是整体,单井是局部,对油气藏的正确认识可以指导单井储集层评价,单井储集层评价搞好了,又可以加深对油气藏的认识。

一、划分单井地质剖面划分单井地质剖面是对一口井粗略的评价,它包括完成以下任务:(1)划分全井地层的年代和主要地层单位的界限;(2)找出本井的含油层系;含油层系是同一地质时代的一系列油气层及其围岩的总称。

一般对应于地层单位的组。

如:长庆油田,延安组,油气资源丰富的地区,可以有多套含油层系,如:长庆油田的延安组,延长组,马家沟组等。

(3)找出属于同一油气藏的油层组;(4)在油层组内分出不同的砂岩;(5)必要时,为了地质工作需要,可画出某一井段的岩性解释剖面。

测井资料处理与解释(简化版)

测井资料处理与解释(简化版)

第一节 测井数据处理系统
数 据 输 入
表格数据录入
卫星传送
各种磁带 格式转换
测井曲线 数字化
资料预处理 单井处理与解释 多井处理与解释
数据库
服务程序:交 会图、直方图、 数据统计分析、 数据库 解释成果的显示与输出、 成果归档、图形显示、硬 件拷贝、绘图仪输出
测井数据处理系统主要包含:

计算机系统 磁带 数据处理软件(测井分析程序)
五、交会图技术



定义: 交会图是用于表示地层的测井参数或其他参数之 间关系的图形。 常用的交会图有: 交会图图版、频率交会图、Z值图和直方图等。 作用: 检查测井曲线质量、进行曲线校正、鉴别矿物成 分、确定地层岩性组合、分析孔隙流体性质、选 择解释模型和解释参数、计算地层的地质参数、 检验解释成果及评价地层。

参数文件:

存放数据文件名、解释深度及解释参数。形式为:
解 释 井 段 1 解 释 井 段 2
文件名 起始深度1,终止深度1 参数名11=参数值11,参数名12=参数值12,…… ……
参数名1n=参数值1n
…… 起始深度n,终止深度n 参数名n1=参数值n1,参数名n2=参数值n2,…… …… 参数名nn=参数值nn
四、测井曲线的环境校正


为什么要做环境校正?
井眼环境如井径、泥浆密度及矿化度、泥饼、井壁 粗糙程度、水泥环等对测井曲线产生影响; 地层环境如泥浆侵入、地层温度及压力、地层岩性 及流体、围岩等对测井曲线产生影响; 其他环境如仪器外壳、仪器与井壁之间的间隙等对 测井曲线产生影响。 这些因素都将对测井解释结果产生严重影响。
首先在在C2曲线上找出与C1曲线采样深度dx对应的 深度dy,

测井技术及资料解释

测井技术及资料解释

水层:低阻,高侵剖面
深感
2.与孔隙度测井组合,计算地层

水电阻率
3.确定地层真电阻率,计算含
水饱和度
中感
4.油田地质应用

油层对比和油层非均质性研究
D、声波测井
资料应用
1.确定地层岩性和计算孔隙度 2.识别气层和裂缝
声波时差:△t水<△t油<△t气 气层特点:① 周波跳跃
② 声波时差增大 3.合成地震记录 4.检测压力异常和断层
(U/K:估计泥岩生油能力,愈高愈好); 6、地层对比; 7、划分水淹层; 8、判断地层界面。
H、井径测井
资料应用: 1、计算固井水泥量; 2、测井解释环境影 响校正:
井径
3、提供钻井工程所 需数据;
4、辅助判断储集层。
I、其它测井技术
地层倾角
地层压力测试 FMT SFT RFT MDT
井温+泥浆电阻率(TEMP+RM) 井斜+方位(DAZ、DEV) 井径(CAL)
❖ 5、烃源岩评价
❖ 传统的烃源岩评价采用钻井岩心、井壁取心、录 井岩屑在实验室进行测量获得有机碳的含量。这种方 法受岩样数量的限制,给出的结果在纵向上往往是不 连续的,不能反映生油岩层的全貌,同时存在着实验 分析周期长、价格昂贵以及在一盆地内只能对少数井 的岩样进行分析。利用连续的密度、声波、电阻率、 自然伽马能谱等测井数据评价生油岩的有机质丰度, 对盆地资源的评价起着非常重要的作用。
❖ 6、产能预测
❖ 综合利用测井资料,特别是地层压力测试、核磁 共振测井资料,建立束缚水、相对渗透率、可动水等 参数模型,可进行储层产能预测。
❖ 7、地震资料层速度标定
❖ 利用声波测井纵、横波速度测量结果,对地震资 料进行约束处理,更准确确定地震层速度,制作合成 地震记录,标定地层,追踪储层。

测井资料处理与解释之绪论

测井资料处理与解释之绪论

学习内容
绪论
第一节 测井资料处理与解释的内涵和发展 第二节 测井资料处理与解释的任务
学习内容
绪论
第一节 测井资料处理与解释的内涵和发展 第二节 测井资料处理与解释的任务
第一节 测井资料处理与解释的内涵和发展
1.测井资料处理与解释的含义
测井方法原理
相互区别又相互联系 的三个部分
பைடு நூலகம்
测井学
测井仪器与数据采集
第二节 测井资料处理与解释的任务
1.测井资料处理与解释的任务
第二阶段,研究出了一套由视电阻率变换成地层真电阻率的方法(即所谓横向测井方法),同时 对于电阻率和储层储集参数和饱和度参数的关系有了初步认识(Archie,1942),可进行初步定量解释。 但是,从视电阻率求地层真电阻率方法只适于一些简单理想地层和井筒情况,由于还缺少确定孔隙 度和岩性的手段,所以定量解释范围和精度很有限。----半定量解释阶段
第一节 测井资料处理与解释的内涵和发展
3.测井资料处理与解释技术发展阶段
四个阶 段
第三阶段。从20世纪50年代后期开始,陆续产生了一些贴井壁、聚焦和井眼补偿的电测井方 法和仪器,特别是提出并完善了一组孔隙度测井方法,如声波测井、中子测井和密度测井。这样, 在评价储层油气饱和度时可以更好地考虑岩性和孔隙度影响。解释精度得到进一步提高,在多数情 况下可获得较准确的定量解释结果。-------定量解释阶段
第四阶段,到20世纪70年代初,对于各种物理参数和储集参数及饱和参数之间的关系有了进一 步认识,建立了更接近实际储层特征的多种解释模型。在计算机帮助下,综合多种地球物理测井数 据,通过解释可以定量求得岩石矿物成分、储集参数、饱和参数和可采油气数量等,并且以需要的 形式显示出来。-------综合分析阶段

(word完整版)测井资料处理与解释复习资料

(word完整版)测井资料处理与解释复习资料

测井资料处理与解释复习题填空1.、测井资料处理与解释:按照预定的地质任务,用计算机对测井信息进行分析处理,并结合地质、录井和生产动态等资料进行综合分析解释,以解决地层划分、油气储层和有用矿藏的评价及勘探开发中的其它地质和工程技术问题,并将解释成果以图件或数据表的形式直观显示出来。

2.、测井资料处理与解释成果可用于四个方面:储层评价、地质研究、工程应用和提供自然条件下岩石物理参数.3、测井数据预处理主要包括模拟曲线数字化、测井曲线标准化、测井曲线深度校正、环境影响校正。

4、四性关系中的“四性”指的是岩性、物性、含油性、电性。

碎屑岩储层的基本参数:(1)泥质含量(2)孔隙度(3)渗透率(4)饱和度(5)储层厚度5、储层评价包括单井储层评价和多井储层评价.单井储层评价要点包括岩性评价、物性评价、储层含油性评价、储层油气产能评价.多井储层评价要点主要任务包括:全油田测井资料的标准化、井间地层对比、建立油田参数转换关系、测井相分析与沉积相研究、单井储集层精细评价、储集层纵横向展布与储集层参数空间分布及油气地质储量计算。

6、识别气层时(三孔隙度识别),孔隙度测井曲线表现为“三高一低”的特征,即高声波时差、高密度孔隙度、高中子伽马读数、低中子孔隙度.7、碳酸盐岩的主要岩石类型为石灰岩和白云岩。

主要造岩矿物为方解石和白云石。

8、碳酸盐岩储集空间的基本形态划分为三类:孔隙与喉道、裂缝、洞穴。

9、碳酸盐岩储层按孔隙空间类型可划分为孔隙型、裂缝型、裂缝—孔隙型、裂缝—洞穴型.10、碳酸盐岩储层划分原则:一是测井信息对各种孔隙空间所能反映的程度,即识别能力;二是能基本反映各种储层的主要性能和差异。

11、火山岩按SiO的含量可划分为超基性岩(苦橄岩和橄榄岩)、基性岩(玄武岩和辉长岩)、2中性岩(安山岩和闪长岩)和酸性岩(流纹岩和花岗岩)。

12、火山岩的电阻率一般为高阻,大小:致密熔岩>块状致密的凝灰岩〉熔结凝灰岩>一般凝灰岩13、火山岩的密度大小,从基性到酸性,火山岩的密度测井值逐渐降低。

中石油 测井资料处理(2011年新)

中石油 测井资料处理(2011年新)
一类是数据。下面介绍其格式特点。
20
BIT (Basic Information Tape)格式是原Atlas公司所提供的一种现场测井记录用 的磁带数据格式, 因该公司生产的另一测井系统在我国使用较多, 因此格式使用较普 遍, 这种格式相对而言比较简洁、易用。
头记录块( General Heading) 用于记录有关测井的辅助性数据和信 息,其数据在头记录块中应有固定的位置和固定的格式,头记录块的长 度为276 字节 (1 ) 测井成果代码( ECC) :4 字节浮点数。

/*
(结束标记)
32
三、参数文件及其格式
– 例: • LIN1 • 1200, 1300 • RW=0.1, GRSH=150, GRCN=40, M=2.1 • 1300, 1450 • RW=0.08, • GRSH=130, GRCN=35 • /*
33
公共块
• 作用:
– ①使不同程序的变量之间建立联系 – ②定义数组
用的数据载体常为磁带或磁盘。
早期的测井信息采用模拟曲线记录,随着数控测
井技术的发展,大量的测井信息记录在磁带上。
磁带具有:存储容量大、存储时间短、可重复使
用,保存时间长。
16
第二节 测井数据记录格式
二、数据磁带记录格式
• 在测井资料解释处理工作中, 了解测井数据的记录格式是十分重要的, 只有知道了 所用的测井数据的记录格式, 才能正确地进行数据的读取、计算、格式转换等处理。
21
• (2 ) 公司名称( ICO) :80 字节ASCII 码表示的字符。 • (3 ) 井名( IWELL) : 80 字节ASCII 码表示的字符。 • (4 ) 测井曲线条数(NOLOG) :2 字节整数。 • (5 ) 英制/ 公制标志( IMFG) :2 字节整数。 • (6 ) 测井曲线名称(LOG) :80 字节ASCII 码表示的字符,最多20 条曲线,

第二章 第二节阵列感应成像测井仪AIT要点

第二章 第二节阵列感应成像测井仪AIT要点
第二节
阵列感应成像测井仪AIT
本节主要内容有:
一、AIT的仪器结构
二、AIT测井原理
三、数据处理
四、测井解释 五、资料应用
一、阵列感应测井的提出
双感应存在的问题
•采用单一的工作频率,只测R分量,测量电阻率动态范围小,低阻 探测深度小,主要反映冲洗带。 •中深感应线圈系不匹配,探测深度和垂向分辨率也不同,使其受邻 层影响不同。 •对渗透性好的储集层,当减阻侵入时,中深感应的探测范围均超 不出侵入带,深感应的电阻率值不能反映原始地层的真电阻率。
计算钻井液侵入体积:用ARCHIE公式计算
解释时注意: •Rxo和Rt差别很小时,不能很好地反映侵入特性 •图像上给出的都是对称剖面,实际大多数是不是圆的, 在井周侵入不是均匀的,侵入剖面可能是不对称的。
•要考虑到Rmf的明显变化对侵入界面和泥浆滤液体积的 影响
•井眼直径突变和Rt和Rxo差别很大时,在界面处会使计 算的参数产生假象。
1983年,斯伦貝谢研制出了向量双感应测井仪,测量R分量,同时 提取X分量
1990年,阿特拉斯研制出了向量双感应测井仪,测量R分量和X分 量,地面进行反褶积,采用了10、20、30khz工作频率改变探测半 径,同时扩大了电阻率测量的动态范围。
90年代,斯伦貝谢研制出了阵列感应测井仪(AIT)。采用几种工作 频率来控制探测深度,采用阵列线圈测量R分量,同时提取X分量, 获得几组具有相同纵向分辨率,但探测深度不同的电阻率曲线。可 得到一幅径向含水饱和度的垂直剖面,并能看到侵入带的全貌。
斯伦貝谢径向电阻率变化图像
径向响应函数对一组匹配良好的纵向分辨率的AIT 曲线进行反褶积,得到径向电阻率变化的详细描 述。有两种模型确定径向电阻率的变化。

《测井地质学》第二章-测井方法及地质响应

《测井地质学》第二章-测井方法及地质响应
王贵文:Wanggw@
概述
哈里伯顿公司 • 地面采集系统:EXCELL-2000i (裸眼井+套管井+射 孔),EXCELL-2000m(套管井) • Flow2000生产测井平台 • 多参数生产测井组合仪(PLT) • 阵列电容持水率成像测井仪(FloImager) • 持气率测井仪(GHT) • 储层监测仪(RMT) • 多臂井径测井仪(MAC) • 井眼环形声波扫描仪(CAST-V) • 管子检测仪(PIT) • 多频电磁厚度测井仪(METG) • 水泥胶结测井仪(CBL) • 脉冲回波测井仪(PET)
王贵文:Wanggw@
概述
¾ 电阻率测井系列(2)
国产仪器:电极系,微电极,微球形聚焦测井仪,侧 向测井仪,感应测井仪。 主要生产厂家: 西安石油勘探仪器总厂 中国石油测井有限公司 北京环鼎公司 电子科技集团公司第二十二研究所 胜利测井公司
王贵文:Wanggw@
概述
¾ 岩性测井系列(2)
国产仪器:自然伽马测井仪,自然电位测井仪,井径测井 仪,等。 主要生产厂家: 西安石油勘探仪器总厂 中国石油测井有限公司 北京环鼎公司 电子科技集团公司第二十二研究所 胜利测井公司
王贵文:Wanggw@
概述
¾辅助测井系列
进口仪器和国产仪器基本相同,包括: • 井径测井仪 • 泥浆电阻率测井仪 • 井温测井仪 • 加速度测井仪 • 伽马测井仪
概述 测井研究内容与体系
测井学包括: 1、测井理论与方法 ①电、磁场理论与方法 ②声学理论与方法 ③核物理理论与方法 ④流体力学、岩石力学理论与方法以及其他方法
王贵文:Wanggw@
概述
测井研究内容与体系
2、测井信息的采集、传输与质量控制 ①地面与井下测井采集装备与地层信息获取 ②测井信息地下、地面与空中传输系统 ③测井信息的质量控制与评价

测井资料解释

测井资料解释
二十一世纪:将出现信息测井技术
自然伽马(GR)测井
岩石中含有天然的放射性核素,主要是铀 系、钍系和钾的放射性同位素。它们自然 衰变时,发射伽马射线,使岩石有天然放 射性。
自然伽马测井是用伽马射线探测器测 量地层总的自然伽马放射性强度,以研究 井剖面地层性质的测井方法。
在油气勘探与开发中,自然伽马曲 线主要用于划分岩性、确定储层泥质含 量,进行地层对比。
井剖面中测量的自然电位一般包含三种成分, 扩散吸附电位、氧化还原电位和过滤电位。 扩散吸附电位是泥质砂岩储层剖面最重要的 岩石物理参数之一,是构成地层自然电位的 主要因素,也是储层评价的重要依据。它含 有岩性、地层水矿化度、泥质含量等多种地 质信息;氧化还原电位一般是因为地层中含 有金属矿物所致;过滤电位是因为地层中压 力不平衡造成的,多数情况下是由于泥浆柱 压力过大形成的。
测井学包括测井方法与理论基
础、测井仪器与数据采集、测井 数据处理与综合解释等既相互区 别又相互联系的三个部分。
测井数据处理与综合解释
按照预定的地质任务,用计算机对测井 资料进行处理,并综合地质、录井和开 发资料进行综合分析解释,以解决地层 划分、油气储集层和有用矿藏的评价及 其勘探开发中的其它地质与工程技术问 题,并将解释成果以图形或数据表的形 式直观形象地显示出来。
4、钻井采油工程
钻井工程中
测量井眼的井斜、方位和井径等几 何形态的变化,估算地层的孔隙流 体压力和岩石的破裂压力、压裂梯 度,确定下套管的深度和水泥上返 高度,检查固井质量、确定井下落 物位置、钻具切割等。
采油工程中
进行油气井射孔,检查射孔质量、 酸化和压裂效果,确定出水、出砂 和窜槽层以及压力枯竭层位等等。
⑵地层对比
由于自然伽马曲线具有以下三个方面的 优点:

测井解释

测井解释

④、CLASS解释程序
CLASS程序是一种成熟的泥质砂岩分析程序,在有中子和密度测井资料时, 首先求准粘土的中子值(NCL)和密度值(DCL),在考虑泥质和油气影响的 同时,利用中子—密度交汇图,进一步求准地层的孔隙度和泥质含量,它能够区 分泥质的三种分布形式:分散状泥质、层状泥质和结构状泥质:能够求出蒙脱石、 伊利石、高岭土和绿泥石多种矿物。
2、测井资料预处理 ①、测井曲线编辑
测井曲线编辑包括多次测井所需的粘贴拼接、幅度上的加法乘 法校正,平滑滤波,直接对数据编辑以及压缩拉伸等。可同时编辑 多条曲线,甚至可以是不同井的测井曲线。
②、自动校深
校深是测井解释工作中繁琐费时的一个环节,校深程序是将某 一曲线定为基准,另一曲线作为校深对象而编排的。
②、单井成果表
当常规测井资料经过交汇处理、分层、定解释结论等工作后,就可以按你 自己定义的模块或缺省模板输出成果表。
③、计算单元参数统计表
我室自己编制的多井参数统计程序,可以根据需要分计算单元、 分层位绘制参数统计表。
④、单井四性关系图
根据钻井取心资料、物性分析资料、测井曲线数据,利用 Forward测井解释软件建立岩性、含油性、物性与电性关系图。
③、环境校正
原始测井曲线受井眼、泥饼、测井仪器偏心等多种因素的影响, 因此,需要对测井曲线的环境影响进行校正后再进行测井解释评价, 否则解释结果不能正确反映地层的实际情况。
④、交汇图分析
交汇图在原始曲线校正、评价参数选择、评价结果的质量检验 及岩性分析等诸方面都有重要作用。交汇图可以有直方图、交汇图、 Z值图显示方式,可以与曲线数据表显示通讯。
B、曲线数字化
对于没数字记录的老井曲线图,可采用Forward平台提供的数字化程序 对其数字化后按Forward平台要求的WIS格式保存。通过采用数字化模版 和数字化实时追踪等先进技术,可大大提高数字化率,减轻人员工作量。

测井资料预处理

测井资料预处理

第一节 测井曲线的深度校正 第二节 测井曲线平滑滤波 第三节 测井曲线的环境影响校正 第四节 交会图技术及应用
2019-5-24
谢谢观赏
6
第一节 测井曲线的深度校正
在测井过程中,由于井眼情况、各种下井仪器的重量及几何 形状、仪器与井壁的接触情况、电缆性能、测井速度以及操作方法 等原因,使下井仪器在井内的运行状况不同,引起各次测量时,电 缆受到的张力也不同,加上井口置零、井底摩擦力校正不当等原因, 都会导致测井深度发生偏差,同一口井的各条曲线之间产生不同程 度的深度错动。实测曲线在深度上的偏差主要是在某些井段上发生 深度扩展、压缩或线性移动。如果直接应用这些深度有偏差的曲线 进行数据处理,不仅使解释井段变厚、变薄或错位,而且计算的地 质参数也不准确,甚至可能得出错误的结论。

s in
1)
B点的垂直深度H=H1+H
2019-5-24
谢谢观赏
17
学习内容
测井资料预处理
第一节 测井曲线的深度校正 第二节 测井曲线平滑滤波 第三节 测井曲线的环境影响校正 第四节 交会图技术及应用
2019-5-24
谢谢观赏
18
第二节 测井曲线平滑滤波
1. 测井曲线的噪声分析
原因: ★ 核衰变、中子与原子核作用具随机性质,导致
在作相关对比时,将基准曲线x的一个深度段固定,移动对比曲线y, 求出对比曲线y在各个位置时的相关函数值,并找出相关函数的最大点,该 点位置即可认为是两条曲线对比最好的位置。这两条曲线在此位置上的深 度差,即为对比曲线y相对于基准曲线x所需的线性深度移动距离。重复上 述过程,依次用第3,第4,…,第n条曲线与基准曲线的线性深度移动距 离。然后,用专用程序进行曲线深度校正,使各曲线的深度对齐。

第二章 测井RT课件

第二章  测井RT课件

2021/6/13
测井方法
5
图2-1
地层因 素F与 孔隙度 关系曲
线
2021/6/13
测井方法
6
四、岩石电阻率与含油饱和度的关系
由于油、水导电性相差很大,因此随岩石含油量
的增加,其导电能力将下降。通常用电阻增大系数
反映导电能力的变化程度。其定义为:
I Rt R0
实验发现,电阻增大系数 I与岩石含油饱和度有关,
R 4r U
I
2021/6/13
测井方法
16
图2-3 均匀介质中点电源场的分布
2021/6/13
测井方法
17
二 、非均匀介质中的电阻率测井
1、井剖面的特点 实际工作中的电阻率测量是测量井剖面地层的
电阻率。由于钻井及井下地层结构的复杂性,无论 是纵向还是横向,井剖面地层都不具备均匀、无限 大 各向同性介质所应有的条件。因此,在讨论如何应 用 均匀介 2021/6/13 质电阻率的测量测井方方法法测量井剖面地层电阻18 率
2021/6/13
测井方法
3
三、岩石电阻率与孔隙度的关系 实验发现,对于完全含水岩石,其电阻率与孔隙
水电阻率的比值与岩性、孔隙度有关,将比值称之为 地层因素F 。地层因素F 与孔隙度的关系如图2-1所示.
F R0 a
Rw m
2021/6/13
测井方法
4
其中:Ro:完全含水岩石的电阻率; φ:岩石孔隙度(小数)。 M:胶结指数; a:与岩性有关的比例系数。
1)、梯度电极系:成对电极之间的距离小于不成对电 极间的距离。A2.25M0.5N。
顶部梯度电极系:成对电极位于电极系上方; 底部梯度电极系:成对电极位于电极系下方。 电极距:不成对电极到成对电极中点的距离。 记录点:成对电极的中点。

第2章-测井资料预处理与单井解释

第2章-测井资料预处理与单井解释

一、储集层的地质特征
地质上常按成因和岩性把储集层划分三类:
碎屑岩储集层、碳酸盐岩储集层与其他岩类储集
层。前两类是主要的储集层。碎屑岩储集层为陆
源碎屑岩,主要包括砂岩、粉砂岩、砂砾岩和砾 岩。它们的储集空间以碎屑颗粒之间的粒间孔隙 为主,有时伴有裂隙(缝)、微孔隙以及成岩过 程中所产生的各种次生孔隙。
1、孔隙度: 储集层的孔隙度是指其孔隙体积占岩石体积的 百分数,它是说明储集层储集能力相对大小的基本参 数。测井解释中常用的孔隙概念有总孔隙度、有效孔 隙度和缝洞孔隙度。总孔隙度是指全部孔隙体积占岩 石体积的百分数;有效孔隙度是指具有储集性质的有
效孔隙体积占岩石体积的百分数;裂缝孔隙度是指有
效缝洞孔隙体积的百分数。
4、斜井曲线校正为直井曲线
d 2 1 dh h2 h1 dH dh cos H 2 H1 dH cosdh
H1 h1 H2 h2
h2 h1 2 1 cosd 2 1 h2 h1 (sin 2 sin 1 ) 2 1
二、储集层的基本参数
4、储集层的厚度
通常用岩性变化(如砂岩到泥岩或碳酸盐岩到泥 岩)或孔隙性与渗透性的显著变化(如巨厚致密碳酸 盐岩中的裂缝带)来划分储集层的界面。储集层顶底 界面之间的厚度即为储集层的厚度。 在油气储量计算中,要用油气层有效厚度,它是 指在目前经济技术条件下能够产出工业性油气流的油 气层实际厚度,即符合油气层标准的储集层厚度扣除 不合标准的夹层(如泥质夹层或致密夹层)剩下的厚 度。
选取时窗长度n (一般取n为奇数) 取以i点为中心的前后共n个采样点作为输入 把n个采样点值按大小顺序(大→小或小→大) 排列 若n为偶数, 取重排后处于中心位置的两个采 样值的平均值作为第i个点的中值滤波的输出, 若n为奇数, 取中间值。

测井工程管理办法

测井工程管理办法

勘探项目管理部测井工程管理办法第一章总则第一条为提高测井工作质量,加强测井工程项目管理,特制定本管理办法。

第二条本管理办法包括优选测井系列、测井合同、野外资料采集、测井资料解释、工程质量控制、完井试油讨论、工程结算及成本控制等内容,适用于勘探项目管理部测井项目的全过程管理。

第三条本管理办法的执行部门为辽河油田分公司勘探项目管理部工程技术科。

第二章探井测井系列优选第四条测井项目的选择原则是具有先进性、适用性,能解决地质和相关的工程问题;同时,综合考虑其合理性、实用性和经济性。

第五条在进行中完和完井测井之前,勘探项目管理部技术科按照《探井钻井地质设计》要求,针对不同地层、不同岩性、不同地质目的,提出测井系列、项目优选意见,对于5700系列项目要报请勘探处审定,在此基础上由技术科填写《___井测井作业通知单》(附表3-1)。

第六条《___井测井作业通知单》审批后,由项目科下达给井队地质,由地质填齐其他参数后,下达到测井公司具体组织实施。

第七条针对具体的井眼条件,技术科及时跟踪分析,提出调整测井项目意见,报项目部领导审批。

第三章工程实施与管理第八条要求测井小队上井前要做好测前准备工作,做好仪器的车间刻度、现场刻度及仪器保养等工作,提高测井一次成功率;对MRIL_C及MRIL_P型核磁测井要做好测前设计工作。

按《测井通知单》要求取全取准资料。

第九条遇到测井仪器的遇阻、遇卡等情况要及时向勘探项目管理部汇报,要分清责任,便于今后工作量的确认与结算。

第十条对变更测井项目,要及时提前向勘探项目管理部提出申请,得到同意后方可付诸实施。

第十一条测井小队长在现场负责原始测井资料质量,对有疑问的曲线必须进行验证,发现井段漏测、曲线异常等情况要及时向勘探项目管理部汇报。

第四章测井资料解释第十二条按照测井资料处理流程对小数控、3700、成像等测井资料进行解释处理。

根据本井资料及区域地质情况准确地计算孔隙度、渗透率、饱和度等储层参数,提供最终的测井曲线图及数字处理结果等成果。

单井与多井综合解释

单井与多井综合解释

单井与多井综合解释单井与多井综合解释第一节单井资料综合解释测井资料综合解释的基本任务是研究和评价井剖面的油气储集层,主要工作是判断地层的岩性,划分油气水层,计算油气层的地质参数和油气储量等。

1、单井资料综合解释的一般流程及各流程的内容按照测井资料单井综合解释的流程,其步骤一般可以分为:测井系列的选择,测井数据的采集,测井资料的预处理,地层岩性的判断,储层的测井划分,储层地质参数的计算机处理,储层含油气水性质分析,绘制成果图,射孔试油分析等过程。

⑴测井系列的选择所谓测井系列是指对一口井测井时采用的各种不同测井方法。

由于各种测井方法反映的地质物理特性不一致,需要选择不同的测井方法组合测井,获取反映地层各种物理特性的测井资料,以便对井剖面的地质特点作出精确的评价。

按照井剖面的地质特点,一般分为砂泥岩剖面和碳酸盐剖面,目前国内在两种井剖面采用的测井系列可以概括为:电阻率测井:深、浅双侧向,深、中感应,微侧向、微球聚集、微电极等。

孔隙度测井:补偿声波、补偿密度或岩性密度、补偿中子等。

岩性测井:自然伽马、自然电位、自然伽马能谱、中子伽马等。

另外,还有井径、井温、流体电阻率、介电测井、中子寿命、碳氧比测井、激发激化测井、地层倾角等。

选择一口井测井系列,主要依据井的区域地质情况,井所钻探的地层是否存在邻井、井所钻探的油藏是否处于生产开发期等因素决定。

除了上述测井系列外,目前国内外各油田还在各种复杂油气层采用成象测井等高新测井技术。

⑵测井数据的采集测井数据有模拟量和数字量两种,模拟量用连续的电压变化曲线来表示被测物理量随钻井深度变化的情况,数字量用一系列离散的数字量来表示被测物理量随钻井深度变化的情况,每个数字量代表按等间距或等时距采样一个点的物理量大小。

在早期测井中,测井数据仅用模拟量记录,这种方式记录的测井数据量较小。

随着测井技术和计算机的发展,测井中需要采集大量的数据,为了便于传输和处理,测井数据采用数字量记录。

  1. 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. 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. 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)。

二、储集层的基本参数
1. 孔隙度: 储集层的孔隙度是指其孔隙体积占岩石体积的 百分数, 百分数,它是说明储集层储集能力相对大小的基本参 数。测井解释中常用的孔隙概念有总孔隙度、有效孔 测井解释中常用的孔隙概念有总孔隙度、 总孔隙度 隙度和缝洞孔隙度。 隙度和缝洞孔隙度。总孔隙度是指全部孔隙体积占岩 石体积的百分数; 石体积的百分数;有效孔隙度是指具有储集性质的有 效孔隙体积占岩石体积的百分数; 效孔隙体积占岩石体积的百分数;裂缝孔隙度是指有 效缝洞孔隙体积的百分数。 效缝洞孔隙体积的百分数。
4. 斜井曲线校正为直井曲线
dδ δ 2 − δ1 = dh h2 − h1 dH = dh cosδ H 2 − H1 = ∫ dH = ∫ cosδdh
H1 h1 H2 h2
h2 − h1 δ 2 = ∫δ1 cosδdδ δ 2 − δ1 h2 − h1 = (sin δ 2 − sin δ1 ) δ 2 − δ1
一、储集层的地质特征
4. 碎屑岩的孔隙分类 按孔隙成因,可将碎屑岩孔隙分为: 按孔隙成因,可将碎屑岩孔隙分为: (1)粒间孔隙 ) 在碎屑颗粒、 在碎屑颗粒、基质及胶结物之间的孔隙空间称为 粒间孔隙,这是碎屑岩中最主要最大量的储集空间。 粒间孔隙,这是碎屑岩中最主要最大量的储集空间。 (2)微孔隙 ) 孔径小于0.5µm的孔隙称微孔隙。 的孔隙称微孔隙 孔径小于
c2的重采样间隔为
d 12 − d 11 RLEVC 2 = (d 22 − d 21) / RLEV
设 c2 重 采 样 的 值 用 Vj 表 示,原始值用Vi表示,则: 原始值用V 表示, a. 用 RLEVC2 找到第 j 采 RLEVC2 找到第j 样点的深度及上下两点的 Vj, Vj+1 j+1 b. 用 Vi 与 Vi+1 的线性内 i+1 插求V 插求Vj
(3)中值滤波
• 例: –有一串数1,2,3,100,5,6,-200,8,9,10 有一串数1 100, 200, –取n=5, 首尾各(n-1)/2=2个点不滤波 n=5 首尾各(n )/2 (n–滤波结果为: 滤波结果为: 1,2,3,5,5,6,6,8,9,10
6. 环境校正
测井值= f(原始地层真值 环境、 原始地层真值、 测井值 = f( 原始地层真值 、 环境 、 仪器 性能、测量条件) 性能、测量条件) 环境: 井径 、 泥浆性能 、 侵入 、 温度 、 环境 : 井径、 泥浆性能、 侵入、 温度、 压力 测量条件:如测速、 测量条件:如测速、仪器的状态
第二章 测井资料预处理 与单井解释
主要内容
测井资料预处理 测井资料单井解释
第一节 • • • • • •
测井资料预处理
确定深度存在错动的方法 系统对齐 曲线的伸长与压缩(深度平差) 曲线的伸长与压缩(深度平差) 斜井曲线校正为直井曲线 测井曲线的滤波处理 环境校正
1.确定深度存在错动的方法 1.确定深度存在错动的方法
一、储集层的地质特征
地质上常按成因和岩性把储集层划分三类: 地质上常按成因和岩性把储集层划分三类:
碎屑岩储集层、碳酸盐岩储集层与其他岩类储集 碎屑岩储集层、 层。前两类是主要的储集层。碎屑岩储集层为陆 前两类是主要的储集层。
源碎屑岩,主要包括砂岩、粉砂岩、砂砾岩和砾 源碎屑岩,主要包括砂岩、粉砂岩、 岩。它们的储集空间以碎屑颗粒之间的粒间孔隙 为主,有时伴有裂隙( )、微孔隙以及成岩过 为主,有时伴有裂隙(缝)、微孔隙以及成岩过 程中所产生的各种次生孔隙。 程中所产生的各种次生孔隙。
(1) 纯数学处理方法(相关对比法) 纯数学处理方法(相关对比法
1 ( ∑xn−x)(yn−y) N rxy= 1 21 2 ( ( ∑xn−x) N∑yn−y) N
1.确定深度存在错动的方法 1.确定深度存在错动的方法 (1) 纯数学处理方法(相关对比法) 纯数学处理方法(相关对比法
优点: 优点:使用简单 缺点: 缺点:由于深度对齐的曲线不一定 是同类型的曲线, 是同类型的曲线,分辨率也不 一定相同, 一定相同,所以对比时受干扰 因素很多, 因素很多,效果不一定好
y
i n
=
− n

n
− 1 2
p
− 1 2
t
y
i +
t
t
=


n
− 1 2
p
− 1 2
t
=
1
例:五点二次平滑滤波公式
1 y3 = (−3y1 + 12y2 + 17y3 + 12y4 − 3y5 ) 35
(3)中值滤波 ) 作用: 作用:可滤掉强脉冲 滤波过程
选取时窗长度n 一般取n为奇数) 选取时窗长度n (一般取n为奇数) 取以i点为中心的前后共n 取以i点为中心的前后共n个采样点作为输入 把 n 个采样点值按大小顺序 ( 大 → 小或小 → 大 ) 个采样点值按大小顺序( 小或小→ 排列 为偶数, 若 n 为偶数 , 取重排后处于中心位置的两个采 样值的平均值作为第i个点的中值滤波的输出, 样值的平均值作为第 i个点的中值滤波的输出, 为奇数, 取中间值。 若n为奇数, 取中间值。
5. 测井曲线的滤波处理
(1) 概念 )
从获得信号中,尽可能地去掉干扰信号, 从获得信号中,尽可能地去掉干扰信号,分离出所需信 息的过程称为滤波
滤波的方法有电滤波和数字滤波 电滤波: 电滤波: 数字滤波: 数字滤波 : 利用数学方法对离散后的信号 y(nΔ)进行滤波 y(nΔ)进行滤波
滤波在测井中的作用
2.系统对齐 2.系统对齐
M
ho − hi = int( ) RLEV
3.曲线的压缩与伸展 3.曲线的压缩与伸展
d21与d11对应,d22与d12对应 21与 11对应 对应, 22与 12对应 c1的采样点数
d 12 − d 11 RLEV
d 12 − d 11 c2的采样点数也应为 RLEV
一、储集层的地质特征
碎屑颗粒的粒度分类表
一、储集层的地质特征
3. 胶结物 把松散的砂、砾胶结成整体的物质叫胶结物。 把松散的砂、砾胶结成整体的物质叫胶结物。最 常见的胶结物有泥质、钙质(又称灰质)、硅质及铁 常见的胶结物有泥质、钙质(又称灰质)、硅质及铁 )、 质,其中主要是泥质、钙质。通常泥质胶结的砂岩较 其中主要是泥质、钙质。 疏松,孔隙性及渗透性较好;钙质胶结次之; 疏松,孔隙性及渗透性较好;钙质胶结次之;硅质及 铁质胶结的砂岩一般均致密坚硬,储油物性差。 铁质胶结的砂岩一般均致密坚硬,储油物性差。
一、储集层的地质特征
按碎屑岩孔隙的孔径大小,可把孔隙分为三类: 按碎屑岩孔隙的孔径大小,可把孔隙分为三类:
(1)超毛细管孔隙 ) 孔径在0.5mm、裂缝宽度在0.25mm以上的孔隙。 、裂缝宽度在 以上的孔隙。 孔径在 以上的孔隙 (2)毛细管孔隙 ) 孔径在0.5~ 孔径在 ~0.0002mm、裂缝宽度在 、裂缝宽度在0.25~0.0001mm ~ 的孔隙。 的孔隙。 (3)微毛细管孔隙 ) 孔径小于0.0002mm、裂缝宽度小于0.0001mm的孔隙。 、裂缝宽度小于 的孔隙。 孔径小于 的孔隙
一、储集层的地质特征
(3)溶蚀孔隙 ) 由碎屑颗粒、 由碎屑颗粒、自生矿物胶结物或交代矿物中的可溶组分 被溶解形成的,包括溶孔、颗粒内溶孔、 被溶解形成的,包括溶孔、颗粒内溶孔、胶结物内溶孔及铸 模孔等。 模孔等。 (4)微裂缝 ) 在碎屑岩成岩过程中, 在碎屑岩成岩过程中,由于岩石组分的收缩作用或构造 力作用而形成的微裂缝十分发育。 力作用而形成的微裂缝十分发育。
V Vt
二、储集层的基本参数 1. 孔隙度: 孔隙度:
Φ = (V / V ) × 100% t t Φ = (V / V ) × 100% e e Φ = (V / V ) × 100% 2 2
二、储集层的基本参数
2. 渗透率: 在有压力差的条件下, 在有压力差的条件下,岩层允许流体流过其孔隙 孔道的性质称为渗透性。 孔道的性质称为渗透性。岩石的渗透性大小是决定 油气藏能否形成和油气层产能大小的重要因素。常 油气藏能否形成和油气层产能大小的重要因素。 用渗透率定量表示岩石的渗透性。根据达西定律, 用渗透率定量表示岩石的渗透性。根据达西定律, 岩层孔隙中不可压缩流体, 岩层孔隙中不可压缩流体,在一定压力差条件下发 生的流动。 生的流动。
6、环境校正 、
人工校正 计算机校正
直接利用计算机查图版:作法是对图版进行 直接利用计算机查图版: 网格化
• 优点:简单、直观 优点:简单、 • 缺点:人工读值费时 缺点:
曲线公式化
• 优点:人工读值相对简单 优点: • 缺点:对复杂图版,精度达不到 缺点:对复杂图版,
深侧向测井井眼校正图版
第二节 一、储集层的地质特征
1.确定深度存在错动的方法 1.确定深度存在错动的方法 (2) 人工直接对比法
1.确定深度存在错动的方法 1.确定深度存在错动的方法 (2) 人工直接对比法
优点:直接由人工进行, 优点:直接由人工进行,可利用人 工经验,直观可靠。 工经验,直观可靠。 缺点: 缺点:要求操作人员有一定地区经 验,对标志层的曲线形态比 较熟悉。枯燥、繁锁。 较熟悉。枯燥、繁锁。
• 对原始测井曲线 , 滤波输出结果更接 对原始测井曲线, 近实际值。 近实际值。 • 对各种分析程序计算的结果 , 用滤波 对各种分析程序计算的结果, 来平滑结果。 来平滑结果。 • 在地层对比中 , 采用较大的窗长 , 突 在地层对比中, 采用较大的窗长, 出整体趋势
(2)平滑滤波 平滑滤波
加权平均
V+1 −V Vj −V i i i = di+1 −di dj −di Vj = (V+1 −V)(dj −di ) i i (di+1 −di ) +V iBiblioteka 4. 斜井曲线校正为直井曲线
相关文档
最新文档