声波时差确定的孔隙度是地层(),密度确定的孔隙度是地层()。

题目

声波时差确定的孔隙度是地层(),密度确定的孔隙度是地层()。

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相似问题和答案

第1题:

声波成像测井的纵、横波时差可用于分析地层岩性变化,更准确地确定()。

A、地层电阻率

B、地层电导率

C、地层含水率

D、地层孔隙度


参考答案:D

第2题:

条件相同的情况下,欠压实地层较正常压实地层孔隙度增大,岩石体积密度(),声波时差()机械转速变快。


正确答案:降低;增大

第3题:

双侧向测井曲线可以()。

A、确定地层真电阻率

B、确定地层自然电位

C、确定地层水含量

D、确定地层孔隙度


参考答案:A

第4题:

在砂泥岩剖面中,利用声波时差确定的孔隙度是()。

  • A、有效孔隙度
  • B、总孔隙度
  • C、相对孔隙度

正确答案:A

第5题:

简述在正常压实的地层中岩石的密度、强度、孔隙度、声波时差和dc指数随井深变化的规律?


正确答案: 正常压实的地层中,随着地层的沉降,上覆沉积物重复的增加,下覆岩层就逐渐的被压实。所以随着地层埋藏深度的增加,即随井深的增加,地层中岩石密度逐渐变大,而岩石的孔隙度变小。而随着地层埋藏深度的增加,围压增大,对所有岩石,当围压增大时强度均增大,即随着井深的增加,岩石的强度增大。常用声波到达井壁上不同深度的两点所用的时间之差来表示声波在地层中传播的快慢,即声波时差。在正常地层压力井段,随着井深增加,岩石的空隙度减小,声波速度增大,声波时差减小。在正常地层压力情况下,机械钻速随井深增加而减小,d指数随井深增加而增大。因为dc指数只是对d指数因钻井液密度不同而做的修正,所以dc指数也随井深的增加而增大。

第6题:

当进入压力过度带和异常高压带地层后,()。

  • A、岩石孔隙度增大
  • B、岩石孔隙度减小
  • C、声波速度减小
  • D、声波速度增大
  • E、声波时差增大

正确答案:A,C,E

第7题:

进入异常高压地层之后,岩石孔隙度减小,声波速度增大,声波时差减小。


正确答案:正确

第8题:

对声波时差测井原理叙述错误的是()。

A、孔隙度越大,地层相对密度越小,声波时差越小

B、孔隙中流体密度越小,声波时差大

C、泥岩的声波时差比砂岩大

D、气层的声波时差比油水层大30~50μs/m


答案:A

第9题:

主要利用声波测井确定地层的()。

  • A、孔隙度
  • B、产水率
  • C、含水饱和度
  • D、渗透率

正确答案:A

第10题:

用声波时差计算地层孔隙度时为什么要进行压实校正?


正确答案:声波时差测井原理认为沿井壁的滑行波是直线传播的,即不考虑岩石颗粒与孔隙流体界面上声波的折射而造成的滑行波路径的弯曲,但对于未压实的疏松砂岩地层,由于岩石颗粒间隙过大,声波由于界面折射而造成的传播路径的弯曲就不能忽略不计了,这种由于路径弯曲而造成的时差的增大直接影响地层孔隙度的计算,因此,要进行声波时差的压实校正,以抵消这种影响。