测井曲线代码大全
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测井曲线代码
RD、RS—深、浅侧向电阻率
RDC、RSC—环境校正后的深、浅侧向电阻率VRD、VRS—垂直校正后的深、浅侧向电阻率DEN—密度
DENC—环境校正后的密度
VDEN—垂直校正后的密度
CNL—补偿中子
CNC—环境校正后的补偿中子
VCNL—垂直校正后的补偿中子
GR—自然伽马
GRC—环境校正后的自然伽马
VGR—垂直校正后的自然伽马
AC—声波
V AC—垂直校正后声波
PE—有效光电吸收截面指数
VPE—垂直校正后的有效光电吸收截面指数SP—自然电位
VSP—垂直校正后的自然电位
CAL—井径
VCAL—垂直校正后井径
KTh—无铀伽马
GRSL—能谱自然伽马
U—铀
Th—钍
K—钾
WCCL—磁性定位
TGCN—套管中子
TGGR—套管伽马
R25—2.5米底部梯度电阻率
VR25—环境校正后的2.5米底部梯度电阻率DEV—井斜角
AZIM—井斜方位角
TEM—井温
RM—井筒钻井液电阻率
POR2—次生孔隙度
POR—孔隙度
PORW—含水孔隙度
PORF—冲洗带含水孔隙度
PORT—总孔隙度
PERM—渗透率
SW-含水饱和度
SXO—冲洗带含水饱和度
SH—泥质含量
CAL0—井径差值
HF—累计烃米数
PF—累计孔隙米数
DGA—视颗粒密度
SAND,LIME,DOLM,OTHR—分别为砂岩,石灰岩,白云岩,硬石膏含量
VPO2—垂直校正次生孔隙度
VPOR—垂直校正孔隙度
VPOW—垂直校正含水孔隙度
VPOF—垂直校正冲洗带含水孔隙度
VPOT—垂直校正总孔隙度
VPEM—垂直校正渗透率
VSW-垂直校正含水饱和度
VSXO—垂直校正冲洗带含水饱和度
VSH—垂直校正泥质含量
VCAO—垂直校正井径差值
VDGA—垂直校正视颗粒密度
VSAN,VLIM,VDOL,VOTH—分别为垂直校正砂岩,石灰岩,白云岩,硬石膏含量岩石力学参数
PFD1—破裂压力梯度
POFG—上覆压力梯度
PORG—地层压力梯度
POIS—泊松比
TOUR—固有剪切强度
UR—单轴抗压强度
YMOD—杨氏模量
SMOD—切变模量
BMOD—体积弹性模量
CB—体积压缩系数
BULK—出砂指数
MAC
MAC—偶极子阵列声波
XMAC-Ⅱ—交叉偶极子阵列声波
DTC1—纵波时差
DTS1—横波时差
DTST1—斯通利波时差
DTSDTC-纵横波速度比
TFWV10-单极子全波列波形
TXXWV10-XX偶极子波形
TXYWV10- XY偶极子波形
TYXWV10- YX偶极子波形
TYYWV10- YY偶极子波形
WDST-计算各向异性开窗时间
WEND-计算各向异性关窗时间
DTSF-计算的快横波时差
DTSS-计算的慢横波时差
固井
CCL—磁性定位
CBL—声幅
VDL—声波变密度(二维)
AC—声波
CAL—裸眼井径
GR—自然伽马主要测井曲线及其含义
一、自然电位测井:
测量在地层电化学作用下产生的电位。
自然电位极性的“正”、“负”以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水电阻率Rw的关系一致。Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的;Rmf>Rw时SP为负异常;Rmf<Rw时,SP在渗透层表现为正异常。
自然电位测井
SP曲线的应用:①划分渗透性地层。②判断岩性,进行地层对比。③估计泥质含量。④确定地层水电阻率。⑤判断水淹层。⑥沉积相研究。
自然电位正异常
Rmf<Rw时,SP出现正异常。
淡水层Rw很大(浅部地层)
咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言)
自然电位测井
自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。
自然电位曲线在水淹层出现基线偏移
二、普通视电阻率测井(R4、R2.5)
普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。测量时先给介质通入电流造成人工电场,这个场的分布特点决定于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。
视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。②求岩层的真电阻率。③求岩层孔隙度。④深度校正。⑤地层对比。
电极系测井
2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在测井图上可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向上推一个电极距的长度即可。
底部梯度电极系分层:
顶:低点;
底:高值。
三、微电极测井(ML)
微电极测井是一种微电阻率测井方法。其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。
主要应用:①划分岩性剖面。②确定岩层界面。③确定含油砂岩的有效厚度。④确定大井径井段。⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。
微电极确定油层有效厚度
微电极测井
微电极曲线应能反映出岩性变化,在淡水泥浆、井径规则的条件下,对于砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩、泥岩,微电极曲线的幅度及幅度差,应逐渐减小。