地球物理测井设计在地质设计报告中的应用

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浅析地球物理测井在煤田地质勘探中的应用

浅析地球物理测井在煤田地质勘探中的应用

浅析地球物理测井在煤田地质勘探中的应用摘要:我国的煤炭资源在世界位居前列,并且煤炭是我国主要的消耗能源,因此煤田地质勘探对我国能源开采的极其重要。

地球物理测井简称测井,是通过在钻孔中提拉探管来测量地下岩层的导电特性、声学特性、放射性等物理参数,从而达到识别地下岩层的目的。

本文主要简单地介绍几种地球物理测井方法及其在煤田地质勘探中的应用。

关键词:地球物理测井;测井方法;煤田勘探1 引言地球物理测井技术经过长达几十年的发展,形成了以核、声、电三种测井系列为主的诸多测井方法,在煤田地质勘探中通过利用这些技术方法,我们可以确定煤层的埋深、厚度及结构;划分地层岩性剖面,推算解释地层时代;确定地下断层性质、层位及断距;测算地层地温梯度;计算地层孔隙度,地层含水饱和度及含水层位置;测量钻孔的顶角和方位角等。

2 测井技术方法介绍2.1自然伽马测井自然伽马测井是煤田地质勘探测井中最常用的测井方法,它主要通过探管测量岩层的天然伽马射线强度。

在沉积岩地层中,因为放射性元素主要存在于黏土矿物中,因此地层泥质含量越多,其放射性越强。

通过这种规律,我们就可利用自然伽马测井来划分钻孔的岩性剖面、确定砂泥岩沉积地层中的泥质含量以及确定地层的渗透性。

通过自然伽马测井,我们也可以根据地层放射性来勘探地层中的其他具有放射性的矿产(如钾盐、钍、铀等)。

2.2密度测井自然伽马测井是测量岩石中的放射性元素发射的伽马射线强度,是被动的测量方式。

而密度测井是采用主动测量的方式:通过探管携带的人工放射源在地下产生射线,测量射线在与地下岩石经过相互作用后的射线强度,进而计算出地下岩层的体积密度,达到识别地下岩性的目的。

由于煤的密度与其他岩石的密度有着十分明显的差异,所以密度测井能让我们简单快速的识别到煤层,确定其埋藏深度及其厚度。

2.3电阻率测井电阻率测井是以地下岩层的导电性(电阻率或电导率)为基础,在钻孔中通过电极系来测量地层电阻率的一种方法。

浅谈地球物理测井在煤田地质勘探中的应用

浅谈地球物理测井在煤田地质勘探中的应用
勘 探 中的 应 用做 简要 分析 。 关键词 : 物理测 井; 煤 田; 地质 O世纪 7 0年代之后 , 煤炭作 为地球 中的重要能源引 发世 界各 试 的结合运用能使测量参数更加 准确 , 国的重视 , 在我 国, 煤炭被封 为今后社会发展 中最丰 富 、 最可靠 的能 开采过程中 , 这些准确的测量起着决定性的作用。 源。 同时石油测井技术也在不断 的完善 , 煤 田勘测 以此作为借 鉴 , 得 2 . 3 为勘探区提供相应 的水文地质资料 个勘探 区的水文地 质资料对 于建设矿井 和开采具 有非常 重 到快速发展 。目前煤 田测 井技术 的测井仪器逐步刻度化 、 组合化 、 便 要 的作用, 其直接关 系到整个煤矿 能否安全 生产 。利用测井方法研 捷化 , 这为煤田地质勘测过程提供便利 。采用的数字化技术和 电子 计算机技术在测井资料的应用方 面特 点明显。现在 , 地球物理测井 究和解决水文地质 问题 的优越性很大, 它一方面可 以充分利用 区内 探煤孔 的常规测井 曲线, 通过研究和对 比, 大致 了解含水层 的层位 、 在煤 田地质勘探 中得到更多的应用 。 1 煤 田普 查 与预 测 分布情况及其含水性 , 为水文地质工作掌握全面 的基本情况 提供基 1 . 1 鉴定沉积环境 础资料 , 另一方面还可以在专 门水文钻孔中按设计要求进行水 文测 聚煤盆地 的古地理沉积环境不仅决定了含煤岩系 的岩性组合 、 井 。因此测井不仅是煤 田地质勘探 不可缺少的手段之一, 也是多快 岩相的类型及其变化规律, 而且也决定 了煤层 发育的一般地段 和富 好省 的取得水文 地质 资料 的一种方 法。与抽 水工作相 比, 煤 田水文 集地段 的位置 。因此, 研究沉 积环 境对 于开展战略性 的煤 田普查 和 测井具有设备简便 、 时间短 、 人力少 和成本低等优点。 预测具有重要的意义 。 为勘 探 区提供相 应 的水文 地质资料 就是为其提供 安全 系数参 1 . 2 划分岩性确定煤层的深度 和厚度 照, 水 文地质资料在建设矿 井和开采 中起决定性作 用 , 与 煤矿 的安 在常规测井 的工作 中必须要将 每个 含煤岩 系具 备的岩性 分类 全生产有直接联系 。利用测井方法对水 文地 质进行研究 和检测 , 这 出来 、 测量 出煤层 的高度值 和深 度值 , 在一般测 井 中每次测井 任务 个方法从测井 曲线就能够看出水位 的大致数值 、 对分布情况及含水 都必须完成 以上两点 , 在煤 田测井工作 中 占据重要位置 。常规测井 性有大致的了解 。 这样可以在水 文地质工作开工前对工程进行详细 工作 中主要含有三条路线 , 其 中最重要 的曲线是密度 曲线 。 的策划 , 其次在水文地质工作 中可 以直接采取水 文测井 的办法 。由 1 . 3煤质分 析和岩性分析 此可 以看 出测井 对地质勘探工作 的重 要性 。它与传统抽 水工作相 在测井 技术 中单单数字测 井技术并不能对 煤矿质量标 准和煤 比, 煤 田水 文测井数 据更精 密 、 操作更方 便 、 开采 中消耗 的成本更 矿 岩性构成来细致探 讨 , 要想对 其做 出细致 的分析 结果 , 需要计算 低 。 机密度测井技术 和声 波测井技术两者之 间的配合 ,分析 出具体数 2 . 4测井 曲线 的综合对 比进行 区域地质研究 据, 根据 这些数据可 以对煤 质的各方面进行详 细的分析 了解 , 同时 每个钻孔的测井 资料虽然反映 了该孔地质剖面,然而各个钻孔 还能够计算 出煤 田所 占总地区体积和孔 隙度 的具体量值。 测井资料之间必然存 在着一定 的内在联系。 研究和分析各个钻孔测 1 . 4计算声阻抗与合成地震记录 井 资料 间 的内在联 系, 从 中寻找各煤 、 岩层 在 曲线上 显示 的形 态特 利用测井资料计算出的声阻抗 曲线与合成地震记 录, 可 以研究 征, 相互 区别 的特殊性标志。对某一 区域 内的测井 曲线 的综合对 比, 合成的反射波与相应 的地层之 间的关系, 提供 目的层反射波 的存 在 以解决矿区的层位 、 断层 、 煤层和岩层的变化规律等地质问题 。 由于 及其波形特点, 从而提高地震 资料 的解 释精 度。通过地震资料 和测 同一时代, 相似 的沉积环境之下, 其所形成的地层在岩性和物性上具 井资料 的综 合分析解释能较真实 的反 映地下客观存 在的煤岩层 的 有大致相 同的特征; 不同时代的地层, 其沉积特征的变化规律。这些 地球物理特征, 从垂 向上 为地震资料的处理提供物性参数 。 地 质特 点反 映到测井 曲线 上表现出一定的地球物理特征, 包括曲线 2 为勘探区提供相关资料 的幅值 、 形态 、 组合特征和某 些物性标志, 在勘探 区内各个 钻孔的测 2 . 1为建矿提供地温资料 井 曲线 在各个 时代所 反映的曲线形 态都大体 一致, 可 以很 好的加 以 地质勘测过程中 , 地球物理测井技术在矿区建设 中主要用来衡 区分。 量矿 区产生的地表温度 , 在井 田建设 开工之前首先要 对开工地区的 3 结 论 地表温度参数进行勘察 , 详细勘察煤 田和矿区地表温度分布在每个 从 上可 以看 出, 地球物理测井在煤 田的普查 、 预测 、 勘 探以至开 区域 的温度值是煤 田勘测工程 中重要环节 。 目前 , 煤炭技术得到较 发设计中都已有了成功的应用 。可以预见, 随着测井 仪器的不断更 快 的发展 , 各 煤 田工程都加大对 矿井 的开发力度 , 这就使矿 井的地 新, 测井技术水平 的不断提高, 煤 田地球物理测井在整个煤 田地质勘 表温度逐渐升高 , 目 前, 地温问题 已受到 国家的普遍重视 。 当矿井开 探中必将 占有越来越重要的地位。 采力度逐渐加深时 , 由于地表温度的不断升高导致矿井 内温度也在 参考文献 随之升高 , 这严重威胁到矿工的人身安全和开采效率 。国家对于矿 [ 1 】 李宾. 浅谈 地球 物理 测 井在煤 田勘 探 中的应用f J 】 . 科 学之友, 2 0 1 2 井 内内部温度有严格规定 ,矿井 内内部 温度 被限制在 2 6摄 氏度 以 ( 2 4 ) . 下, 如果 温度超 出这个界定 , 那 么矿井开采被认定为违 规采矿 。 所 以 [ 2 】 吴 东升, 吴杰. 浅谈数 字测 井技 术在煤 田地质勘探 的应 用的意 义 在煤 田开采之前应该提前收集勘探 地区地表 温度 , 了解矿 区周 围的 [ J 】 . 科 技 研 究, 2 0 1 4 ( 6 ) . 温度分布状况 。 【 1 】 李宝华. 煤 田数 字测 井国外施工及仪 器常见故 障的处理[ J ] 冲 国煤 2 . 2确定 地层 岩石 的物理力学性质 炭地质. 2 0 1 3 ( 1 ) . 在煤矿 的矿井建设和煤矿 开采 过程 中 , 地层岩石 的物理力学性 质的研究意义重大 , 特别是 每层顶部和底部板块 的抗 压能力 , 这些 条件对煤 田建设 中制定方案的严谨度产生重要影响。 岩石物理力学 性 质参数 主要依靠密度测试和声波测试来确定 。 密度测试 和声波测

地球物理测井技术在煤矿地质勘探中的应用

地球物理测井技术在煤矿地质勘探中的应用

地球物理测井技术在煤矿地质勘探中的应用摘要:众所周知,随着我国经济飞速的发展,对能源的消耗也随着快速的增加,尤其是传统能源之一的煤炭。

煤田地质勘探和煤矿开采的技术也因此大发展,其中煤田地球物理测井技术备受关注,因为其便捷性的操作,广泛性的运用范围及精准的测量数据。

关键词:煤矿;地球物理测井;地质勘探引言地球物理测井就是一种在钻孔中通过对热、声、电等物理性质的测量,进而区分岩石和流体性质的方法。

与其他的物探方式相比,地区物理测井技术具有很多的优势,当前已经成为最为重要的水文地质勘查手段之一。

地球物理测井技术在钻探工作中的使用,可以十分有效的配合地质钻探,精确的探测钻孔中的水文地质情况,可以提升钻探的可靠性和准确性,具有很好的研究价值。

1地球物理测井技术1.1地球物理测井技术的概述地球物理测井技术是煤矿地质勘查和探索中一种不可或缺的勘探的方法。

其是使用地下岩层的各种特性——导电性、放射性、电化学特性和声学特性等来测量地球相关的物理参数,显示地下岩层的构成情况的地质勘察的方法。

煤田测井技术通过使用各式各样的测井机器能够在地面以下很深的地方进行实地探查,地球物理测井技术是采用先进的电子及传感器、计算机信息论、层析成像和数据处理等技术,借助专门的探测仪器设备,沿钻井剖面观测岩层的物理性质,以研究和解决地质问题,进而发现油气、煤、放射性、地下水等矿产资源。

这样就突破了单一的地面勘探的不足,是测井技术最大的特点和优势所在,使得勘察和测试所得到的数据更具准确性和参考价值。

1.2地球物理测井技术的分类测井有三种基础的方式,分别是声、电、放射测井。

而根据相关的物理特性测井又可以可划分成地层倾角测井、井温测井及声波测井等等。

不管是哪一种测井的方法都是能够间接地反映地下岩层的某种物理数据,虽然利用测井技术的针对性很高,但是反映的范围有局限性,因此我们就需要综合的使用两种及以上的测井方法,这样才能够更加全方位地了解地下岩层的组成结构和评价煤层。

地球物理测井技术对矿区水文地质勘查中的应用研究

地球物理测井技术对矿区水文地质勘查中的应用研究

地球物理测井技术对矿区水文地质勘查中的应用研究发布时间:2023-07-26T03:28:25.273Z 来源:《新型城镇化》2023年16期作者:刘勇池[导读] 地球物理测井技术和声波测井技术是石油勘探领域中常用的两种测井技术。

地球物理测井是通过记录地质参数随井眼深度变化的物理量,来解释岩层及其藏层性质和构造特征的技术。

身份证号:43042319860916xxxx摘要:地球物理测井技术是一种常用于地质勘查的高精度地质工具,可以用于评估矿区的水文地质特征。

本研究旨在探讨地球物理测井技术在矿区水文地质勘查中的应用,研究了该技术在矿区水文地质勘查中的优势和限制,并提出了一些改进和发展方向。

关键词:地球物理测井;水文地质勘察;应用措施水文地质勘查是矿区开发和管理中至关重要的一步,可以评估地下水资源和水文地质风险。

然而,传统矿区水文地质勘查方法存在一些不足之处,例如取样困难、覆盖范围有限等。

地球物理测井技术具有高精度和非破坏性的特点,可以提供更全面和准确的地质信息,因此被广泛应用于矿区水文地质勘察中。

一、地球物理测井与声波测井技术分析地球物理测井技术和声波测井技术是石油勘探领域中常用的两种测井技术。

地球物理测井是通过记录地质参数随井眼深度变化的物理量,来解释岩层及其藏层性质和构造特征的技术。

而声波测井则是利用声波的传播特性来获取岩石的力学信息和孔隙性质的技术。

本文将对这两种技术进行详细分析和比较。

地球物理测井技术是通过测井工具测量地质参数,如比重、自然伽马射线、电阻率、声波速度等,来分析地层的性质和状态。

其中,自然伽马测井是通过测量地层中放射性元素的γ射线强度,来确定不同地层的厚度和物性差异。

电阻率测井则是利用电流的通过性质来推测岩性和含油性,这是因为不同岩石的电阻率会有所差异。

声波测井是通过测量岩石中的声波传播速度来分析岩石的力学属性和孔隙性质。

这些测井参数能够提供岩层厚度、孔隙度、渗透率、饱和度等重要信息,对于判断油气藏的性质和储量具有重要意义。

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述摘要:当前,煤层(气)资源逐渐成为目前常用的资源之一,对促进社会的发展有重要的意义,应用该方法可以在水文钻孔中获得丰富的物性和位场信息,与地面物探方法相比具有许多优点,目前已成为重要的水文地质勘查手段之一。

基于此,文章就地球物理测井在水文地质勘察中的应用进行简要的分析,希望可以提供一个有效的借鉴,从而更好地促进水文地质勘察中的应用水平进一步提升。

关键词:地球物理测井;水文地质勘察;应用1.水文地质测井方法种类水文地质测井方法主要有: 电法测井、放射性测井、声波测井、井温测井、井下声波电视测井、水位计测井、速度流量测井、井径测井、浓度法测井等。

其中电法测井可分为自然电位测井、井液电阻率测井、视电阻率法。

放射性测井分为放射性同位素测井、自然伽马测井、中子测井和伽马-伽马测井。

以上诸方法中,自然电位测井、视电阻率测井、声波测井、自然伽马测井和伽马-伽马测井是最常用的水文地质测井方法。

此外,国外近年来还投入电磁感应测井,高精度流量测井,井下雷达测量和各种成像测井方法。

美国还研制了一种便携式测井系统已应用于水文勘查类浅井中。

但以上技术在国内使用还相对较少。

2.测井响应特征和识别方法2.1划分隔水层和含水层正确划分隔水层和含水层,确定含水层厚度和层位,并研究其关系是水文地质勘探工作首先需要解决的问题。

含水层与一般围岩相比,电阻率较小、空隙较大、密度较小,区分较容易。

划分隔水层和含水层,确定含水层厚度和层位的方法主要包括声波测井、中子测井、伽马-伽马测井、井液电阻率测井及视电阻率测井。

2.2判断裂隙和泥质含量在测井中,裂隙通常会呈现出如密度偏低、声波时差较大和电阻率较小等特点。

因此,可以通过自然伽马测井值判断其泥质含量,自然伽马测井值越大,说明裂隙中填充的泥质越多。

确定泥质的位置有利于对含水层和隔水层的划分。

2.3勘察岩溶水通过声波曲线和自然伽马曲线的结合,可对岩溶的含水性进行判断。

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述随着水资源的日益匮乏,各国都十分重视水文地质的探索,更好地开发、保护和评价地下水资源。

地球物理测井技术在水文地质勘探中的应用,可以获得更多的水文钻井位场信息和物理信息。

目前的地球物理測井技术包括许多分支技术,本文综述了地球物理测井在水文地质勘探中的应用。

标签:地球物理测井;水文地质勘查;测井响应特征1、引言地球物理测井是一种主要的水文地质勘探方法,其主要地质钻探、钻孔内准确检测的水文地质情况,其精度高于其他下面的地球物理勘探方法,能够钻孔裂隙水期的位置来确定位置和边界面形成的准确性。

本文综述了地球物理测井在水文地质勘探中的应用。

2、地球物理测井技术发展历程1927年,斯伦贝谢兄弟在法国油田测量了世界上第一个测井曲线,测井技术诞生和推广。

出现在30年代到50年代初,自然伽马射线日志,自发电位感应测井、密度测井和侧向测井、放射性测井模拟测井技术,并开始使用单一岩性测井解释模型和一个简单的数理统计方法,测井解释,岩石物理参数计算的半定量和定量解释。

泥岩、碳酸盐等复杂岩性储层难以解释。

60年代后期,开始出现了岩性、电测井系列(感应测井,深、浅侧向测井、微侧向测井),孔隙度测井系列(密度测井、声波测井、中子测井,等等)和地层倾角测井技术,在定量解释的方面可以实现单一的复杂岩性和地层岩性、油(气)、物理性质的解释,同时可以实现倾角测井地质分析为核心。

在20世纪70年代,现代电子计算机记录和处理数据的应用,进入CNC时代。

研制了电磁测井、剪切波波测井和改进的核磁共振测井技术,大大提高了测量精度和精度。

自20世纪90年代以来,在阵列、系列化和数字化的方向发展了地下仪器,并开发了地面测井系统。

发射了成像测井地面采集系统,测量了从一个日志到一个二维或三维图像的结果。

有四种主要的成像测井仪器:电成像、声学成像、核磁共振成像和地下光学摄影。

经过近90年的发展,地球物理测井技术已从简单单电极测量逐步演化为集成测井系列,测井方法理论、数据采集技术、数据处理方法和应用范围等都取得了很大进展。

地球物理测井在水文地质勘探作业中的应用

地球物理测井在水文地质勘探作业中的应用

地球物理测井在水文地质勘探作业中的应用【摘要】加大水文地质勘探作业工作有利于对地下水资源的合理开发和保护,就现有情况来看,全世界都处于水资源短缺的状态,所以加大水文地质勘探作业极其必要。

将地球物理测井应用在水文地质勘探作业中,有利于在水文钻孔中获得丰富的物性和位场信息。

近些年来,地球物理测井在水文地质勘探作业中的应用方法有很多,对其进行总结和分析有利于科学合理的将其应用在水文地质勘探作业中。

本文主要对地球物理测井在水文地质勘探作业中的几点应用进行介绍。

【关键词】地球物理测井;水文地质勘探;应用前言就我国水资源储存总量来说,我国属于严重缺水国家之一,所以加强水文地质勘探工作极其重要。

目前水文地质勘探工作的方法主要有以下几种:钻探,坑探,槽探和物探等。

地球物理测井主要应用在这些方法中的钻探工作中,将其应用在钻探中,能够配合地质钻探对钻孔内的水文地质情况进行精确探测。

这样有利于提高钻探的精确性和可靠性。

下面我们就对地球物理测井在水文地质勘探作业中的几点应用进行介绍。

一、地球物理测井在水文地质勘探作业中应用的原理地球物理测井在水文地质勘探作业中的应用,不仅提高了探测的精确性,而且在寻找含水层,分析地下水分布,探测熔岩等方面也有极其重要的作用。

地球物理测井技术推动了水文地质勘探作业的进一步应用。

地球物理测井在水文地质勘探作业中应用的原理除了依靠严密的物理数学原理之外,还依靠了其他的很多原理。

其一,地球物理测井技术对隔水层和含水层进行了划分。

水文地质勘探工作进行之前,要对地质的隔水层和含水层进行划分,只有区别了这两个水层之后才能够进行下一步的施工,才能保证进一步施工的施工安全。

对隔水层和含水层进行划分的方式主要有中子测井和井液电阻率测井等。

依靠这些方式主要是因为含水层的电阻率要比围岩的小一点,而且密度也较小,这样对其进行隔水层的划分比较简单。

其二,利用地球物理测井技术对地下水矿化度的测量。

调查显示,地层水的矿化度越高,其底层的电阻率的值也就越低。

地球物理勘探技术在地质研究中的应用

地球物理勘探技术在地质研究中的应用

地球物理勘探技术在地质研究中的应用地球物理勘探技术是一种通过对地球物理场进行测定和解释来揭示地质构造和物质性质的方法。

它广泛应用于地质勘探、地质灾害预测、资源勘探和环境监测等领域。

下面将介绍地球物理勘探技术在地质研究中的应用。

一、地震勘探技术地震勘探技术是一种通过记录地震波传播过程中的振动信息,来了解地壳和下部地球结构的方法。

它通常利用人工地震源产生的地震波来勘测地下结构。

地震波在地下岩层中传播时,会受到不同介质的阻碍和反射,从而形成不同的波形。

通过分析这些波形,我们可以确定地下的地质构造、岩层分布、断层位置以及地球内部介质性质等信息。

二、电磁勘探技术电磁勘探技术是一种利用电磁场的变化来探测地下物质分布的方法。

它通常利用人工电磁场作用于地下引起的感应电磁场,通过测量感应电磁场的强度和方向来推断地下地质结构。

电磁波在不同介质中传播时,会受到吸收、散射和反射等作用,从而在地面上形成电磁场的变化。

通过对这种电磁场变化的观测和解释,可以了解地下的电导率、矿产资源分布以及地下水体积等信息。

三、地热勘探技术地热勘探技术是一种利用地壳和下部地球物质的热流信息来研究地下地热资源分布和地质构造的方法。

它通常通过测量地面或井内的地温和热流来揭示地下的热流场分布。

地壳中的热流和地热资源受到地质构造、岩性差异以及深部地球物质的热传导等因素的影响,因此可以通过对地温和热流的观测和解释,来了解地下的地热资源潜力和地质构造演化过程。

四、地磁勘探技术地磁勘探技术是一种利用地球磁场变化和异常信息来揭示地下构造和物质分布的方法。

地球的磁场受到地下岩石磁性物质分布和地下电流的影响,因此可以通过测量地磁场的变化和异常来推断地下的磁性岩层和矿体分布。

地磁勘探技术广泛应用于矿产资源勘探、地热资源勘探以及环境监测等领域。

总之,地球物理勘探技术在地质研究中发挥着重要的作用,通过对地球物理场的测定和解释,我们可以揭示地下的地质构造、岩层分布、矿产资源分布以及地下水体积等信息。

地球物理探测技术在地质勘探中的应用

地球物理探测技术在地质勘探中的应用

地球物理探测技术在地质勘探中的应用地质勘探是指通过对地球内部结构和地表特征的调查与研究,以获取有关地球内部构造、矿产资源、地下水和地质灾害等信息的科学活动。

而地球物理探测技术则是指利用物理学原理和方法,通过对地球物理场的测量和分析,来揭示地球内部结构和性质的技术手段。

地球物理探测技术在地质勘探中起着至关重要的作用,下面将从地震勘探、重力勘探和电磁勘探三个方面展开论述。

地震勘探是地球物理探测技术中应用最广泛的一种方法。

地震勘探利用地震波在地下的传播和反射特性,通过记录和分析地震波在地下介质中的传播和反射情况,来推断地下构造和物性变化。

地震勘探在石油勘探中有着重要的应用。

通过地震勘探可以获取地下油气储集层的位置、形态、厚度和性质等信息,为油气勘探提供了重要的依据。

同时,地震勘探还可以用于地下水资源的勘探和地质灾害的预测,为人们的生产生活提供了重要的支持。

重力勘探是利用地球重力场的变化来推断地下构造的一种方法。

地球的重力场是由于地球质量分布不均匀所引起的,而地下构造的变化会引起地球重力场的变化。

通过对地球重力场的测量和分析,可以推断地下构造的变化情况。

重力勘探在地质勘探中主要用于矿产资源的勘探。

不同矿床的形成与地下构造和密度变化有着密切的关系,而地球重力场的变化可以反映出地下构造和密度变化的情况。

因此,通过重力勘探可以揭示矿床的位置、形态、大小和性质等信息,为矿产资源的勘探和开发提供了重要的依据。

电磁勘探是利用地球电磁场的变化来推断地下构造的一种方法。

地球电磁场是由于地球磁场和地球电离层等因素的相互作用所引起的,而地下构造的变化会引起地球电磁场的变化。

通过对地球电磁场的测量和分析,可以推断地下构造的变化情况。

电磁勘探在地质勘探中应用广泛。

它可以用于矿产资源的勘探,通过测量地下电磁场的变化可以推断矿床的位置、形态、大小和性质等信息。

此外,电磁勘探还可以用于地下水资源的勘探和地质灾害的预测,为人们的生产生活提供了重要的支持。

地球物理学在地质勘探中的应用

地球物理学在地质勘探中的应用

地球物理学在地质勘探中的应用地球物理学是研究地球内部结构及其物理属性的学科,它在地质勘探领域发挥着重要的作用。

通过研究地球内部的物理特征,地球物理学家能够揭示地下潜在资源的分布和性质,为矿产勘探、水文地质调查、工程勘察等提供有力的技术支持。

本文将探讨地球物理学在地质勘探中的应用,并介绍其中的三个主要方法:地震勘探、重力勘探和电磁勘探。

一、地震勘探地震勘探是地球物理学中最常用的手段之一,它利用地震波在不同岩石和介质中传播速度的差异,推断地下结构和潜在资源的位置。

地震勘探主要分为两种方法:地震测井和地震反射法。

地震测井是通过测量地震波在钻井过程中的传播速度和反射特征,获取地下岩石和土层的物理性质。

通过分析地震波的传播速度和振幅,地质学家能够确定地下岩石的密度、孔隙度、渗透率等信息。

这些信息对于石油、天然气等矿产资源的勘探和开发具有重要意义。

地震反射法则是利用其反射信号与地下物质之间的相互作用,推断地下构造的一种方法。

通过放置震源和接收器,地震勘探人员能够记录下不同介质中地震波的反射、折射和散射等现象,从而绘制出地下构造的剖面图。

这些剖面图为勘探人员提供了寻找矿产资源的重要线索。

二、重力勘探重力勘探是利用地球引力场的变化对地下物质进行勘探的一种方法。

地球上的不同岩石和矿产资源具有不同的密度,因此重力场会受到地下物质分布的影响。

通过测量不同地点的重力加速度,勘探人员能够推断出地下岩石和矿产资源的重力异常。

这些重力异常能够帮助勘探人员确定地下结构,指导资源勘探和开发工作。

三、电磁勘探电磁勘探是利用电磁波与地下物质之间的相互作用,推断地下构造和潜在资源的一种方法。

通过在地面上放置电磁场发生器和接收器,勘探人员可以测量地下介质对电磁波的响应,从而获取地下构造和矿产资源的信息。

电磁勘探在矿产勘探、水文地质调查等领域具有广泛的应用。

总结地球物理学在地质勘探中的应用十分广泛,其中地震勘探、重力勘探和电磁勘探是常用的方法。

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述摘要:为了寻找出地球物理测井在水文地质勘察中的应用策略,本文针对地球物理测井以及声波测井技术的特点进行相应分析,进以提出地球物理测井在水文地质勘查中的地球物理勘探技术、地下水动态观测和试验分析技术、水文地质钻探以及试验技术等多种策略,以期为相关人员带来一些参考。

关键词:地球;物理测井;水文地质勘察在目前阶段,地球物理测井技术在我国水文地质勘察中是一项十分有效的科学技术,通过将其充分应用到水文地质勘察工作中,可以从根本上提升水文地质勘察的效果。

因此,将地球物理测井技术应用到水文地质勘察中一项十分有意义的工作。

一、地球物理测井技术在实际生活中,被应用的较为广泛的地球物理测井技术主要包括:核磁共振测井技术;地层产状测井技术;深幅测井技术、电极测井技术、电阻法测井技术、声波测井技术等,在这些方法当中,声波测井技术的应用最为广泛。

声波测井技术是通过应用声波来针对相关的岩土质量进行评价[1]。

在实际进行勘察的过程中,实际蕴含在煤矿岩体当中的介质大多都是不均匀各向异性的,因此在针对声波测井数据进行分析的过程中,勘探人员应当应用相关公式来针对最终得到的勘探数据进行有关修正。

在常规情况下,声波速度以及黏土含量大多成反比的情况,另外,声波的速度将会与岩石当中的实际强度存在有差异性的关系,因此在实际工作过程中勘探人员更多的应用函数公式来表达相应关系。

二、水文地质勘探中的技术应用策略(一)地球物理勘探技术这一技术的实际应用主要是通过探索分析水文地质因素的成型原因进以判断已经形成的水文环境,以保证可以获取更加广泛的地理性信息[2]。

地球物理勘探技术对于测量平原地区含水层的实际深度、淡水界面,甚至是界定地热中的异常性区域等都有着十分精确地发挥,并在逐渐发展过程中成为了在很多方面无法替代的技术。

为了能够充分了解水文地质条件,应当切实针对与地球物理有关的属性进行详细考察,并切实按照地球物流的相应整体原则,通过对不同地理现象之间的互相作用当作基础,进一步开展相应的勘探工作。

地球物理探测技术在地质勘探中的应用

地球物理探测技术在地质勘探中的应用

地球物理探测技术在地质勘探中的应用地球物理探测技术是一种利用地球物理现象来探测地下岩石、矿藏及资源的技术。

近年来,随着技术的不断进步,地球物理探测技术已经成为地质勘探中不可缺少的工具之一。

本文将介绍地球物理探测技术在地质勘探中的应用,包括地电、重力、磁法和地震方法。

一、地电方法地电方法是将电流施加在地下,通过测量地下电场的变化来了解地下的岩层、矿体等物质的情况。

这种方法适用于岩矿体和水体的电阻率不同的情况下。

地电法主要用于金属、铜、铅锌等硫化矿体的勘探。

地电勘探的优势是实验成本低,适用范围广,且方便使用。

二、重力方法重力方法是将测量物体重量和重力引力之间的关系应用于地质探测中。

这种方法在地下物质分布的密度不同情况下有更好的应用效果。

在勘探中,通过控制测量仪器的位置关系和重力变化来推定地下物质的密度变化分布情况。

重力方法主要用于勘探铅锌矿、铜矿、金矿、钨矿等非铁矿的勘探。

重力方法是一种更为精确的物理勘探方法,被广泛应用于矿山工业勘探中。

三、磁法磁法探测是一种通过测量地磁场的变化来了解地下物质分布情况的技术。

通过地磁场的测量和分析来推导地下岩矿体、地下岩层和脆性岩的位置和厚度。

磁法方法适用于寻找含铁矿石、石墨、铜、铜锌、钨、锂以及稀土等矿物资源。

磁法技术主要适用于浅层物探和中深层物探,通常要配合其它方法使用,以达到最佳效果。

四、地震方法地震方法是一种利用地震波传播来了解地下结构的技术。

地震波的传播受岩石物理和结构的影响,通过测量震波传播的速度和波形,可以判断不同岩石和矿石体的地层分布、形状和厚度等。

地震勘探技术主要适用于勘探油气和煤炭等矿产资源。

这种方法为地质勘探增加了全新的监测手段,科学的定义了不同层次、不同类型油气藏、煤炭等矿物区的地质结构特征。

总之,地球物理探测技术是地质勘探中不可或缺的探测工具之一,可以通过合理的组合利用各种探测方法来完成地质勘探的任务,得到精确的勘探结果,减少冤枉钱的产生。

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述

地球物理测井在水文地质勘察中的应用综述本文主要分析了地球物理测井技术应用到水文地质勘察中的具体效果,探讨了目前应用地球物理测井技术的现状,以期可以为今后的水文地质勘察工作提供参考。

标签:地球物理测井水文地质勘察应用1前言地球物理测井技术是一种较为科学、有效的测井技术,将其运用于水文地质勘察中,可以大大提高勘察的效果,因此,分析地球物理测井技术在水文地质勘察中的应用非常有意义。

2地球物理测井技术与声波测井技术在实际应用中中,经常使用到的地球物理测井技术主要有:地层产状测井技术、核磁共振测井技术、磁定位测井技术、深幅测井技术、全波列测井技术伽马测井技术、中子测井技术、电极测井技术、测温测井技术、电阻法测井技术、密度测井技术以及声波测井技术等。

其中,声波测井技术(包括超声成像测井技术、声波时差测井技术等)应用最为广泛。

声波测井技术主要是利用声波对岩体质量进行评价,在实际勘察中,煤矿岩体中的固体介质一般都是非均匀各向异性的,所以在对声波测井数据进行分析的时候,需要使用一定公式对数据进行修正。

在大多数情况下,声波速度与黏土含量是成反比(但在一些异常区域,也会存在声波速度与黏土含量成正比的情况)。

同时,声波速度和岩石强度也存在一定关系,一般用函数公式来表达它们之间的关系。

3地球物理测井技术中的物探方法的种类地球物理测井技术中的物探方法有很多,下面我们就其中的两种方法进行具体的介绍。

其一,高密度电阻率法。

利用高密度电阻率法进行含水量的测量是一种间接地寻找地下水资源的方法。

在水文地质勘探过程中,由于地下岩石的电阻率不同,对其进行测量就能够大致发现地下水的位置。

在地下岩石的水含量中,不同位置的岩石的水含量是不同的。

当然,岩石的电阻率的影响因素除了含水量之外还有其他一些物质,例如颗粒结构等。

但是含水量是影响一块岩石电阻率的主要因素,所以通过对岩石电阻率的测量能够判断出岩石所处的地理位置是否含有水分。

这种方法虽然在使用过程中具有一定的便捷性,但是其精确性不高,不利于精确性测量的进行,在使用过程中,可以将这种方法同其他方法相互结合使用,这样不仅能够提高测量的速度也能够提高测量的精确性。

测井在水文地质工程地质环境地质工作中的应用研究

测井在水文地质工程地质环境地质工作中的应用研究

测井在水文地质工程地质环境地质工作中的应用研究摘要:测井是地球物理测井技术的简称。

现阶段,随着我国经济水平的不断增长和社会的进步,该项技术的工程实践呈现出快速增长的趋势。

利用计算机技术在测井工作中可以有效地解决水文地质、工程地质和环境地质等方面的问题。

该技术具有许多优点,已成为水文地质调查的重要手段。

关键词:测井;水文地质;地质环境;应用1地球物理测井设备当使用不同的物探测井设备进行测井工作时,需要根据系统结构和处理措施进行具体规划,进一步保证系统运行结果的完整性。

1.1 JBS-1数字系统利用设备与计算机技术相结合,开发综合功能设置,形成综合设备控制机制。

在实施不同信息匹配的过程中,在保证井内“照明效果”的条件下,应完成相应的配套工作。

便携式机房可在交通不便的地区进行野外作业。

系统整体结构非常简单,通过更换测深管,可以在系统运行过程中保证测绘工作的实时性和稳定性。

在使用不同的软件系统时,需要对现场采集到的磁带结构进行处理,进行有效的初步解释,并对系统进行完整的评价。

一方面,系统的数字化硬件结构充分发挥了主控的优势,开始对测量形式进行监控和整理;系统的控制中心是主机,负责相关内容的重要协调,进行系统指令的综合接收。

实时完成对测井记录的全面分析和研究,确保测井操作的真实性和完整性。

主要利用扩展单片系统对关键部件的集成控制面板进行扩展,实时监控系统的升级及其完成程度。

MPC-80绘图结构是集成系统输出的部分,可以整理输出不同的数据和表格。

不同的组件各有各的优点,可以在保证系统处于最佳工作状态的同时,控制数字阅读的深度和速度。

井下探测管是测井技术中最重要的设备之一,它保证了物理数据采集过程的合理进行。

另一方面,JBS-1数字测井系统的软件系统。

利用实时测井监测和管理软件对数据进行全面集成和分析。

进一步优化编辑效果和控制效果,确保内容整体技术结构完善,为后期升级奠定基础。

1.2 材料处理系统室内数据及数据处理系统主要由微机和打印机组成。

地球物理测井在煤田地质勘探中的应用

地球物理测井在煤田地质勘探中的应用

系的岩性组合、 岩相的类型及其变化规律 , 而且也决 定 了煤 层 发 育 的一 般 地 段 和 富 集 地 段 的 位 置 。 因
此 , 究 沉积 环境 对 于开 展 战 略 性 的煤 田普 查 和 预 研
要 手 段 , 别是 无 芯钻进 时 , 特 测井 成 为取得 钻 孔测 资
料的 必然 手段 。通 过 国内外 煤 田测井 的进 程 可 以看
测井等测井资料进行数据处理 , 可以获得煤质指标 ( 如含炭量 、 灰份 、 水份等) 和岩石成分( 如砂、 水 泥、
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西


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的含 量 ) 和体 积 百 分 比及 孔 隙度 的定 量 分 析 结果 。
2 3 为 勘探 区提供 相应 的水 文地质 资料 .

能够进行煤质分析 和岩性分析 , 这是现代煤 田测井
条 曲线 。
1 3 煤质 分 析和 岩性 分 析 . 利用 数 字 测 井 技术 和 计 算 机 对 密度 测 井 、 波 声
收稿 日期 :0 7—1 —1 20 1 5
作者简介 : 李效益 (9 7一) 男 , 西蓝 田人 ,9 0年毕业 于陕 西煤 16 , 陕 19 校物探专业 , 助理工程师 , 现在陕西省煤 田地质局一三一 队从事测井 技术工作 。
这种 相关ห้องสมุดไป่ตู้性 , 可 以根 据 它 们 来 预 测 富煤 区 域 的位 便
年最丰富 、 最可靠的能源; 加之又有先进的石油测井 技术可 以作为借鉴 , 因此煤 田测井得到 了前所未有 的发展。现代煤 田测井除了已实现测井仪器的刻度 化、 组合化 、 轻便化 , 采用数字技术 和电子计算机进 行测井数据的采集 和处理外 , 在测井 资料 的应用方 面特点突出。现在 , 预测井资料从煤 田的普查 、 预测 到勘 探至 开采 设计 , 都有 着广 泛 而有 效 的应用 。

地球物理测井在水文地质勘察中的应用

地球物理测井在水文地质勘察中的应用

地球物理测井在水文地质勘察中的应用摘要在很多工程的勘察、设计和施工过程中,水文地质勘察问题是重要的基础工作。

地球物理测井,广泛应用于工程勘探的各个领域。

通过测井地层得到钻孔信息丰富,岩石钻孔记录的物理性质,地球物理信息的采集,处理和解释,为地质信息,信息工程和地质灾害,生态环境等信息,在推断地质结构和地质环境,在解决水文地质问题中发挥作用。

本文对地球物理测井在水文地质勘察中的应用进行了阐述。

关键词地球物理测井;水文地质勘察应用;水文地质问题1 导言水文地质勘察是开展地上工程和勘察地貌的最重要的手段,因此,要重视并做好水文地质的勘察工作。

本文主要是对水文地质类型区,水文地质勘察的主要工作,勘察中应注意的问题,遇到的问题及解决措施进行分析论述,希望提供一些有价值的参考,从而做好水文地质的勘察工作[1]。

2 水文地质类型区的概述2.1 水文地质类型区的含义水文地质类型区是指遵照地下水含水层岩石的结构条件允许及地貌形态和成因相似性划分的独立或相对独立的区域。

2.2 水文地质类型区的特征水文地质类型区的特征是地下水按一定的地下水流域分布、运移,在一定的地质、水文地质条件允许制约下,在一定的空间范围内存储、运动、完成补给、径流、排泄整个过程。

其主要特征有:第一,具有一定的边界类型和构造组合;第二,具有一定的容积和内部组合;第三,在空间范围内有势能的转换机能;第四,具有相对独立的补给、径流、排泄系统即同一地下水类型区中,一定的排泄量等于一定的补给量;第五,与相邻的水文地质类型区存在一定的联系;第六,具有一定的水质类型和组合关系;第七,具有自己本身的发展变化历史。

3 水文地质勘察的主要工作3.1 地球物理勘探浅层地震法、自然电场法和电测深法是水文地质勘探中经常用到的方法,它是利用物探确定抽水试验地点和钻孔技术使工作效率大大提高。

3.2 水文地质的测绘水文地质的测绘是对地下水和其相关的地质现象实地观测,用来查明地下水的分布、形成和埋藏的条件以及岩土含水性,找寻富水地段,通过遥感技术,对航空和卫星照片进行解译,来配合水文地质的测绘,能够提高地面测绘的精度和效率。

浅谈地球物理测井曲线对比法在煤田地质勘探工程中的应用

浅谈地球物理测井曲线对比法在煤田地质勘探工程中的应用

前 言
地球物理测井。所依据 的是不 同岩层具有 各种不 同的物 理
性质特征 。其 具体表现在 电位 电阻率 (R 、 N ) 密度 ( G ) 自然放 G L、 射性 ( R 和 自然 电位 (P 之 间存在差异 。 G ) S) 例如: 煤层具有中 高 电阻率、 高密度伽码值 、 自然伽码的物理特征 ; 低 同时, 由于煤层 的顶 底板 多 为泥岩 和泥 质粉 砂岩 .煤层 与泥质 粉砂 岩在 N R、
建材 发展 导向 2 1 0 00年 7月
地质・ 勘察 ・ 测绘
浅 谈地球 物 理测 井 曲线对 比法 在 煤 田地质 勘探 工程 中的应 用
罗来 东
摘 要 : 本文通过对煤 田地质勘探 中地球物理测井 曲线对比法 的分析 , 阐述 了该种勘探手段在工程中的必要性 、 实用性及广泛性。 关键词 : 地球物理测井 ; 田地质勘探: 煤 对比法
() 1标志层作依据进行全孔对 比 确定煤层层位 简称标志层 对 比法 。测井标志层是岩层的某种物性特征在 曲线上 的反映 具
有异常形态 明显 易识别. 而且稳定存在等特点 。在生产 实践中 为 了便于识别标志。 往将 煤、 往 岩层物性在测 井 曲线上所显示 的 异常形态加 以形象化。 予以命名。 例如:锯齿形 ’ 山字形 ,‘ “ “ ,馒头 . ‘ 形” 平头形 ’ 燕尾形 ’ ’ 。 等等
勘探 区部分钻孔 都经邻近钻孔作为标准’ 进行对 比后, 发现煤层 层位重复 出现 或者层间距增 大而确定有逆断层通过 。
又如该 区另外部分钻孔 与邻孔 曲线作 了全孔对 比后 发现
1 测井 曲线全 孔对 比法
测 井 曲线对 比法。 重针对煤层 结构、 着 厚度 及底板标 高的对

测井在工程地质环境中的应用

测井在工程地质环境中的应用

测井在工程地质环境中的应用【摘要】伴随着经济的增长和社会的进步,我国测井项目呈现出高速发展的态势,地球物理测井技术是应用地球物理方法研究以及解决实际地址构造问题的技术类型,这项工程物探技术涉及电法、磁法以及弹波法等。

本文以测井仪器设备为研究背景,对其在水文地质工程地质环境地质工作中的应用绽开了深度分析,旨在为研究人员供应更加有价值的参考建议。

【关键词】测井;水文地质工程;地质勘探;应用利用电子计算机技术进行测井工作,需要相关部门在解决水文工程地质问题以及环境地质问题的同时,对相关操作流程和管控措施绽开深度分析,以保证能进一步提高测井工作的实效性。

1测井设备概述利用不同的测井设备开展测井工作,应用系统结构和处理措施进行系统规划测定,确保系统运行效果的完整性。

(1)JBS-1数字测井系统。

该设备利用了计算机应用体系,能设置功能较为全面的综合面掌握机制,匹配不同信息的同时,确保井下探光效果的完整性。

加之设备室便携式的,能在交通不便利的山区进行野外作业,并且系统整体操作结构较为简洁,能更换探管进行系统化操作,确保绘制工作实时性和评价稳定性。

在应用不同软件系统的同时,对井场获得的测井磁带结构进行处理和整合,能有效进行初步解释和系统化评价[1]。

一方面,系统中数字化硬件结构发挥掌握优势,对测量过程进行实时监督和整合。

主机是系统的掌握中心,负责协调相关工作,能对综合面板进行系统化指令接收。

并且对测井记录绽开深度分析和调研,保证测井操作的完整性。

中心部件实际综合面板,利用扩展单片机系统,能实现监控系统的完整性升级。

并且,MCP-80绘图结构是整个系统的最终输出部分,能对不同数据表格进行整理和输出。

不同部件都有各自的优势项目,能在掌握深度和数字解读速度的同时,确保系统工作状态的最优化。

值得一提的是,井下探管是测井系统中重要的传感装置,能保证其物理参数以更加适当的形式得以采集。

另一方面,JBS-1数字测井的软件系统。

地球物理测井技术在煤矿地质勘探中的应用_1

地球物理测井技术在煤矿地质勘探中的应用_1

地球物理测井技术在煤矿地质勘探中的应用发布时间:2022-12-06T07:10:28.663Z 来源:《福光技术》2022年23期作者:郭鹏[导读] 地球物理测井是指在钻孔内进行的一项地球物理测量工作,通过测井曲线,对各种煤层的电性、磁性、放射性等物性特征进行综合分析,从而将煤与岩层的接触面进行划分。

山东正元地球物理信息技术有限公司山东济南 250000摘要:地球物理测井是指在钻孔内进行的一项地球物理测量工作,通过测井曲线,对各种煤层的电性、磁性、放射性等物性特征进行综合分析,从而将煤与岩层的接触面进行划分。

对有关岩性进行分析和计算。

同时,利用钻孔曲线对解勘探区的地质结构进行了全面的了解,在煤矿地质勘探中具有十分重要的地位。

文章概述了地球物理测井技术,并对其分类进行了介绍,并就其在实际中的应用进行了探讨。

关键词:地球物理测井;技术;煤矿地质勘探引言在煤矿地质勘探中,测井技术是一种常用的地球物理测井技术。

该方法对确定煤层的位置、深度与厚度的确定有一定的实用价值。

随着科学技术的飞速发展,尤其是计算机、自动化控制、单片机科学等技术的飞速发展,测井技术也由原来的模拟测井技术发展到如今的地球物理测井技术。

测井技术在提高勘探效率、勘探质量、可靠性、适用性等方面起到了很大的作用。

地球物理测井技术是今后矿井测井技术发展的一个重要趋势。

1.地球物理测井技术1.1地球物理测井技术的概述地球物理测井技术是煤矿地质勘探和开发中不可或缺的技术。

该方法利用地下岩层的导电性、放射性、电化学、声学等多种特性,来勘探与地球相关的物理数据,从而揭示地下岩层组成。

采用各类测井仪器,对地表进行野外勘探。

通过电子、传感器、计算机信息论、层析成像、数据处理等现代科技手段,通过专业的测井仪器,对地层的物理特性进行观测,从而发现油气、煤炭、放射性、地下水等矿产资源。

该技术突破了以往单一地质勘查的的局限性,使勘测与试验结果具有较高的精度和可供借鉴的价值。

地球物理测井设计在地质设计报告中的应用

地球物理测井设计在地质设计报告中的应用

- 扬氏模 爨f O O - M ) Y 岛 l 度 c 体积 横量( M 波速 f 0 1: v M u O 切变樽 摄( H O sM 横波 速度( S A VH )

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科技 信息
工程 技术
地 球物 理 测 并 设 计 在 地 质 设 计 报 告 巾的 应用
新 疆 煤 田地 质局 1 1 田地 质勘探 队 6煤
[ 摘
刘跃 东
要] 球物理设计在 地质报告 中应用所 需要 求 、 地 注意 事项及 需要 的测井 内容 , 配合 地质设计要 求制定合理 的地球 物理测 井设 质量要求 参数 选定 仪 器设备 定, 以确保测井成果的可靠性 。具体测井方法 与仪器如下 : () 1 组合探 管 : 主要测量 天然放射性 ( G 1 、 N 0 ) 人工放 射性 ( F GG R、 G R) 视密度 (E B) 侧向 电阻率 ( R 1 以及井径 ( A 1和 自然 GN 、 DN 三 G 0) C L) 电位 (P 1等物性参数 。 S0 ) ( ) 电阻率探管 : 2视 主要测量 电位电阻率( 0) RS 1 参数。 ( ) 速探管 : 3声 主要测 量单收(O ) S N1和双 收(0 2时差参 数 , 而 sN) 进 与其他参数一起计算 出体现岩石力学性质各参数值 。 () 4 井温探管 : 主要测量钻孔 中各深度井液温度(E 】 T MP。 () 5 井斜探管 : 主要测量全钻 孔的天顶 角 、 方位角 。 3 在选用不 同测井仪器或探管 时, 、 要在 同一钻孔 进行 重复测量 , 以 确保测井参数刻度的一致性。 测井方法及对应 的参数如下图所示:
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公路路基施工是整个公路施工工程的关键所在,稍有偏差,将给整 个工程埋下质量隐患。因此,路基施工应根据施工当地地形、地质状 况、公路等级、所在地区的气候、结合施工填挖方平衡等来选择施工方 法。
1.道路设计标准 道路技术标准是指道路路线及构造物技术性能、组成部分、几何形 状及尺寸等方面的要求。论证道路技术标准的主要内容应包括:1)计 算行车速度论证;2)平面线形标准论证(各种曲线线形、半径和长度、直 线长度、超高、加宽等的规定取值范围);3)竖曲线要素标准论证(曲线 半径及长度、纵坡及长度、视距长度等);4)横断面技术标准论证(路基 宽度及横断面布置、路拱横坡、超高、视距等);5)净空高度论证;6)车辆 荷载论证(构造物设计)。 横断面设计及路基土石方计算:除设计路基标准横断面外还应根 据具体条件对个别路段进行特殊路基横断面设计。设计内容主要包 括:1)路基宽度;2)路基高度;3)路基坡度;4)路基弯道超高,加宽;5)路 拱坡度;6)根据指导教师的要求选定 1 公里路段绘制路基横断面图,进 行土石方计算及调配,填制路基设计表及土石方计算表。 2.路面养护工程 目前,我国沥青路面养护工程大都采用冷铣刨工艺,它难以保证旧 沥青路面与新铺的沥青路面有效的结合。采用红外线就地加热技术在 沥青混合料摊铺前对原有的沥青路面接缝边缘进行加热,使原有的沥 青路面和新铺的沥青路面进行热接缝,确保了沥青路面接缝的质量。 这种施工工艺同样可以解决新沥青路面施工摊铺混合料的纵向热接缝 和横向热接缝问题。 3.路基路面设计 3.1 据沿线地形、地表径流而后地下水情况,进行道路排水系统的 布置以及地面和地下排水构造物的设计。土石方是公路建设中使用最 高的筑路材料,而水对土石方路基有百害而无一利,诸如冲刷路基边 坡,路基坍塌沉陷等,因此,在设计过程中须进行排水系统完整性设 计。路线设计对排水系统的考虑,包括路堑段纵坡度宜 20.3%,路线纵 坡度宜≤2%,凹曲线底部宜设计在涵洞处,并在边坡上设急流槽,超高 段尽量避免设在路堑地段,原则上要求考虑加深边沟。 3.2 路基设计对排水系统的考虑,应适合两方面内容:一方面是施 工期防水排水的路基保护,应考虑底基层完成后的排水全幅设计透水 性碎石料或硬路肩上设必要数量的盲沟;另一方面是使用期的排水考 虑:一是边沟、排水沟、截水沟、急流槽的设置桩号范围及其断面尺寸, 除采用标准断面外,对那些有排洪要求的部分作专项设计;二是地下水 位较高的四季堑区段,主要是反映风化岩地段路堑,对边沟采取加深或 边沟下设盲沟(渗沟)或渗沟下铺 30cm 厚的砂砾垫层,以截断地下水对 路基的影响。 3.3 路基工程设计在道路平、纵、横规划的基础上,进行路基及其排 水、支档和防护工程规划,其主要内容包括:1)路基的强度和稳定性分
2、本区测井采用中地装备集团重庆地质仪器厂或北京中地英捷生 产的综合数字测井系统。在对本区进行实地测井前要进行仪器校验标
煤层定性定厚示意图 各曲线对煤层定厚的解释原则如下表所示:
每层厚度(米)
GG
GR
NR
SP
0.80-1.30 1/2 幅值点 2/3 幅值点 拐点 2/3 幅值点
1.31-3.50 1/3 幅值点 半幅点
GGNR)、视密度(DENB)三侧向电阻率(GR01)以及井径(CAL1)和自然 电位(SP01)等物性参数。
(2)视电阻率探管:主要测量电位电阻率(RS01)参数。 (3)声速探管:主要测量单收(SON1)和双收(SON2)时差参数,进而 与其他参数一起计算出体现岩石力学性质各参数值。 (4)井温探管:主要测量钻孔中各深度井液温度(TEMP)。 (5)井斜探管:主要测量全钻孔的天顶角、方位角。 3、在选用不同测井仪器或探管时,要在同一钻孔进行重复测量,以 确保测井参数刻度的一致性。 测井方法及对应的参数如下图所示:
一、测井任务 1、验证钻探所提供的地质资料成果,确定孔内煤层深度、厚度和结构; 2、综合利用四种有效参数曲线,划分全孔地质剖面,确定钻孔各岩 层的深度和厚度; 3、提供钻孔斜度、方位角及简单地温成果; 4、通过天然放射性测井,划分天然伽玛异常层位,并计算伽玛放射 性异常含量,对岩层中大于 800APZ 及煤层中大于 500APZ 的层位,建议 地质及时采样送验,以确定产生的伽玛异常的元素、工业品位,评价有 无工业价值,同时进行 1:50 放大曲线解释放射性异常层厚度; 5、完成对煤岩层的声速测井,定性评价岩石稳定性及强度,提供各 岩层抗压强度等力学参数; 6、通过对测井资料的对比分析,确定煤层号、地质年代以及沉积环 境等; 7、待施工结束,按规范要求提交测井专业技术成果。 二、测井工作量 根据勘探区勘查阶段地质设计的钻孔,测井以密切配合地质钻探 施工进度为原则,每孔必测,实测米要保证在 95%以上。井液面以下取 准取全第一性生产资料,井液面以上岩层岩性只能提供参考成果。声 速测井要求所有钻孔全测。并按地质要求的钻孔进行地温的测量。 三、测井质量要求 施工生产中严格执行《煤田地球物理测井规范》及《测井成果质量 评级标准》;煤层质量要求优质层率 80%以上,其余达到合格标准;全孔 测井资料甲乙级率达到 100%。 四、测井仪器及参数选择 勘探区要选用有质量认证的企业生产的测井仪器进行实地测井, 所采用的各仪器、探头在野外测井前均按《煤田地球物理测井规范》和 说明书要求进行定期的调校、测试和刻度,对进场的测井仪器,要进行 维护和二级刻度,以保证测井正常实施和参数精度。 通过对三塘湖周边地区测井曲线的物性反应,结合《煤田地球物理 测井规范》要求,主要采用 GGL、GGS、GR、NR、SP 以及 TEM、CAL、CS 等 测井参数和方法。
拐点
半幅点
>3.50
1/3 幅值点 半幅点
六、野外测井及测井现场验收
拐点
半幅点
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工程技术
公路路面路基的设计与施工
科技信息
邯郸县交通运输局 郝志刚
[摘 要]道路工程地质勘察报告是公路工程地质勘察的最终成果,是公路路基及构筑物地基基础设计和施工的重要依据。报告是 否正确反映工程地质条件和岩土工程特点,关系到工程设计和施工能否安全可靠、措施得当、经济合理。 [关键词]路基设计 路面设计 施工 排水
五、煤岩层的定性、煤层的定厚原则 为了保证测井资料在煤层定厚解释的精度,勘探区所有钻孔测井 参数现场均要以 0.05 米进行数据采集,并保证采集数据的准确与完整, 并做好相应的野外记录。 只要钻孔条件允许,每个孔必须采集四种以上不同性质的物性参 数,以确保全孔煤岩层定性、定厚可靠准确。根据物性参数在各岩煤层 上的不同反映在 1:200 的显示屏上进行解释,并总结出各岩煤层上的测 井参数物性差异。在岩层的定性上,根据岩层的含砂粒度的不同,粒序 由粗到细,在视电阻率曲线(NR)上由高至低的变化趋势。又由于粒序 变化,其泥质含量也有变化,使岩层天然放射性含量有了一定差异,导 致 GR 曲线随粒序变大而变低,综合各曲线在岩层中的反应差异,参考 钻探取芯和判层情况,对岩层进行定性。以 NR 曲线的解释点作为分层 解释点。 煤层的定厚是在处理过程中,采用物性反映好的 GR、NR 和 GGL (或 GGS)测井参数,在 1:50 放大曲线上进行解释。通过比较,煤层的定 厚主要选 GR、GG 和 NR 三条曲线的其中两条对煤层解释反映好的曲 线,取算术平均值提供最终成果,使得煤层定厚更加准确可靠。煤层的 定性与定厚如下图所示:
井温流体电阻率 探管
W422 重庆地质仪器厂 井温、电阻率
声波探管
S524 重庆地质仪器厂 声波时差
绞车控制器
JCH-3 重庆地质仪器厂 变频调速、恒速
2000 米自动绞车 JCH-2000 重庆地质仪器厂 2000 米铠装电缆
测井车
NJ2045XGC2S 南京依维柯越野
1、选用组合数字测井系统进行实地数字测井,要尽可能采集可测 量的全部测井参数信息,并尽量多的对测井参数进行利用。
析,路基土压实要求和软土地基处理方法选择;2)排水系统规划,涵洞、 排水沟渠及连接构造物形式选择。有条件时进行结构设计;3)挡土墙 的布置、结构型式选择。有条件时进行结构设计计算;4)其它防护工程 设计。
4.路基路面的施工 在公路施工过程中为了控制施工进度,指导后期的施工组织与安 排,同时保证路基的稳定与适用,需要对路基的最终沉降量进行计算预 测。高速公路对地基要求甚高,为了实现其“安全、舒适、高速”的服务 目的,在使用年限内不应出现较大的工后沉降,同时还应避免不均匀沉 降的发生。道路施工过程中主要考虑地基承载力、填料、压实、边坡等 方面。 4.1 地基承载力达不到设计标准的地方,必须处理,处理方法根据 地质情况、经济实力、施工方法简便与否等进行综合考虑。满足承载力 要求的地基,其顶面仍应酌情给予适当处理,地基表土,树根和草根必 须清除干净,清除干净后进行地基填前碾压,填前碾压达到要求后才可 填土。 4.2 填筑路堤的理想填料为稳定性好,压缩性小。例如,在某高速 公路连接线上,土方填筑的松铺厚度为不大于 30cm,土石混填的松铺 厚度为不大于 40cm,石方填筑的松铺厚度为不大于 50cm,石方最大粒 径为不超过层厚的 2/3,但不能超过 30cm,通常情况下,下列材料为非适 用材料:1)沼泽土、淤泥、泥炭、冻土、生活垃圾、建筑材料;2)含有树根 和易腐朽物资的土;3)有机质含量大于 5%的土;4)液限大于 50%,塑性 指数大于 26 的土。所以,我们在选择填料时,一定要慎重,如砾石、不 易风化的石块、碎石土、卵石土、粗砂、中砂、砂性土等都是修筑路堤的 良好材料,粘性土虽然渗水性很差,干燥时较硬而且不易挖掘,浸水后 水稳定性差、强度低、变形大,但粘性土在南方地区比较普遍,所以在给 予充分压实和良好排水设施的情况下,仍可用作路堤填料。 4.3 路堤土经分层压实,使之具有一定的密实度,以消除大部分因 水分干湿作用引起的自然沉陷和行车荷载反复作用而产生的挤压变 形,由此而保证路面的使用性能和寿命。因此,路堤填筑时,为达到设 计所要求的压实度标准,必须层层碾压。压实度与含水量、干密度有 关,保持最佳含水量和最大干密度,压实度才有保证。在高速公路连接 线上,对路基压实度比较重视,把标准定得更高,填前碾压达到 88%,上 路堤 800~1000mm≥93%,下路堤>1500mm≥90%,由于现场管理严格 把关,压实度标准得以保证,至今仍未发现有微小沉降。 4.4 路堑的施工,主要考虑结构的稳定性,绝对禁止挖土,根据地质 情况和开挖高度不同,采用的坡率不同,根据地形条件不同,采用的施 工方法也不同,一般主要有纵挖法、横挖法、纵横相结合方法等。 5.结语 综上所述,路基工程对路面质量影响重大,如果能从上述的诸多方 面加以注意并努力改善的话,一定能取得良好效果,并提高工程质量, 确保道路交通的安全、快速、舒适、顺畅,为道路交通安全构造一道防线。
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