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岩石矿物测井解释手册

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简介:
《岩石矿物测井解释手册》是一本全面介绍岩石学与矿物学知识在测井技术中应用的专业书籍,旨在帮助地质工作者准确解读地下岩层信息。 《斯伦贝谢公司编纂的吴庆岩、张爱军译著》一书主要介绍了油气田测井解释中常见的岩石和矿物的地球化学性质、物理性质、产状以及岩石物理性质,同时涵盖了相关的测井参数等内容。

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    《岩石矿物测井解释手册》是一本全面介绍岩石学与矿物学知识在测井技术中应用的专业书籍,旨在帮助地质工作者准确解读地下岩层信息。 《斯伦贝谢公司编纂的吴庆岩、张爱军译著》一书主要介绍了油气田测井解释中常见的岩石和矿物的地球化学性质、物理性质、产状以及岩石物理性质,同时涵盖了相关的测井参数等内容。
  • DEM理_Dem.zip_DEM28.com__理分析
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    该资料包包含有关岩石物理学的核心知识和数据,特别是基于DEM(数字高程模型)技术对岩石进行物理性质分析的内容,适用于地质学、土木工程等领域研究。来自DEM28.com的资源库。 微分等效介质模型是岩石物理常用的一种方法,适用于将包含物逐渐加入到矿物相中的情况。
  • DEM理_理DEM__DEMD理学参数模型
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    简介:本研究聚焦于岩石物理中的DEM(离散元方法)技术,探讨其在岩石学参数建模中的应用与优势,深入分析岩石结构特性。 关于我编写的DEM岩石物理建模内容,如果有任何问题欢迎留言交流。
  • 工具:适用于.las文件读取、曲线分析及的MATLAB应用
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    这是一款基于MATLAB开发的专业测井解释软件,专门用于处理和分析.las格式的测井数据。它提供全面的功能,包括读取、编辑、绘制测井曲线以及进行地质层位划分与岩石性质解释等服务。适合石油勘探领域内的技术人员使用。 我使用 GUIDE 制作了这个 GUI 以读取 las 文件(Log ASCII 标准)并显示测井曲线。它具有以下功能: 1. 读取 las 文件,并允许用户编辑测井曲线。 2. 用户可以绘制选定的测井曲线。 3. 允许用户激活日志读数线,这样当鼠标悬停到特定深度时,采样点及其读数会突出显示。 4. 岩性拾取模式让用户能够选取岩性边界。程序将自动遮挡这些边界,并以用户指定的颜色区分不同的岩性。 5. 所有数据都可以导出至基础工作区进行进一步分析。 6. 测井曲线提供简单的键盘控制:向上箭头和向下箭头用于上下滚动日志曲线;Page Up 和 Page Down 键则用来半屏滚动。 目前,该应用程序能够完成其主要任务:读取 las 文件、显示测井曲线以及选择岩性。不过还需要进一步优化和完善功能。
  • Forward.NET平台SDK 2.7及2.8版本+
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    《Forward.NET测井解释平台SDK 2.7及2.8版本+手册》是一套全面更新的专业软件开发工具包,提供了最新的API接口和详细的使用指南,助力地质工程师高效完成石油勘探与评估任务。 在Forward.NET平台下使用Visual Studio 2002进行二次开发所需的库包括头文件、库文件以及开发手册,这些资源涵盖了2.7和2.8两个版本。其中Vc7是VS2002下的安装目录,在找到相应路径后导入即可。这样,在VS2002中新建项目时就可以看到相应的模板了。
  • 河北区的分布特点
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    本研究探讨了河北省内石灰岩矿产资源的空间分布特征,分析其地质形成背景及开采现状,为矿业可持续发展提供科学依据。 本段落详细分析了河北省石灰岩矿区的分布情况,从地质构造、矿区带及行政区划等多个角度进行了考察与归纳。研究结果表明,河北省的石灰岩矿主要分布在太行山山脉以及燕山山脉区域。具体而言,在燕山山脉中,这些矿山集中于兴隆-平泉和蓟县-迁西-抚宁一带;而在太行山区,则多见于涞源至武安一线,包括易县、曲阳、井陉及临城等地。总体来看,河北省的石灰岩矿区大多位于低山丘陵地区。
  • 常见的土及理力学参数
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    本书全面介绍了常见岩土和岩石的基本物理性质与力学特性,包括密度、孔隙比、抗压强度等关键参数,为地质工程设计提供坚实基础。 ### 常用的岩土和岩石物理力学参数 #### 弹性参数转换与应用 在岩土工程领域,常用到两种弹性参数体系:杨氏模量( E )和泊松比( ν )体系,以及体积模量( K )和剪切模量( G )体系。两者之间的关系如下: \[ K = \frac{E}{3(1 - 2\nu)} \] \[ G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \] 当泊松比接近0.5时,使用上述公式直接计算体积模量可能会导致结果显著偏高。因此,在这种情况下,推荐先确定体积模量(可以通过压缩试验或P波速度测试获得),再利用体积模量和泊松比来计算剪切模量。 #### 岩土体的弹性特性 表7.1展示了几种常见岩石的弹性特性数据,包括砂岩、粉质砂岩、石灰石、页岩、大理石以及花岗岩等。这些信息涵盖了干密度、杨氏模量( E )、泊松比( ν )、体积模量( K )和剪切模量( G )等多个重要参数。例如,砂岩的干密度约为1930 kg/m³,杨氏模量为0.38 GPa,泊松比为0.22,体积模量为26.8 GPa,剪切模量为7.0 GPa。 表7.2列出了不同类型土壤的弹性特性数据。这些类型包括但不限于松散和密质均质砂土、含角砾淤泥质砂土、硬质及软质粘土等。例如,松散均质砂土的干密度大约是1470 kg/m³,其杨氏模量( E )范围在10-26 MPa之间,泊松比介于0.2至0.4。 #### 各向异性弹性特性 某些地质条件下岩石会表现出各向异性的性质。对于横切各向同性模型而言,需要考虑五个常数:\(E_1, E_3, \nu_{12}, \nu_{13}\) 和 \(G_{13}\);而对于正交各向异性弹性模型,则需九个常量:\(E_1, E_2, E_3,\nu_{12},\nu_{13},\nu_{23}, G_{12}, G_{13} \text{和} G_{23}\)。 表7.3列举了一些岩石(如砂岩、石灰石、页岩等)的横切各向同性弹性常数,例如:\(E_x, E_y,\nu_{yx},\nu_{zx},G_{xy}\)。举例来说,砂岩的具体值为 \(E_x = 43.0 \text{ GPa} ,E_y = 40.0 \text{ GPa},\nu_{yx} = 0.28, \nu_{zx}=0.17,\) 和 \(G_{xy} = 17.0 \text{ GPa}\)。 #### 流体弹性特性 在地下水分析中,需要考虑流体的弹性性质。当土粒不可压缩时,可以使用水的体积模量( K_f );而当土粒可压缩时,则需用到比奥模量( M )。纯净水在室温条件下的体积模量大约为2 GPa。 对于FLAC3D软件中的稳态流动分析或初始孔隙压力分布求解,建议使用较低的 \(K_f\) 值以确保足够的时间步长并改善力学收敛性。具体而言: \[ t_f = \frac{n^2 K_f}{\gamma_w k} \] 其中\(t_f\)为流动时间步长、\(n\)表示孔隙度、\(k\)是渗透系数,而\(\gamma_w\)代表水的单位重量。 当考虑可压缩流体时,可通过获得的固结系数来评估改变 \(K_f\) 值的影响。此外,饱和体积模量( M_s )和不排水泊松比( \nu_{undrained} )也是重要的参数,用于估计压缩效应。 #### 固有的强度特性 在FLAC3D软件中广泛使用摩尔-库仑准则来描述材料的破坏行为。该准则假设剪切破坏面是一条直线。具体表达式如下: \[ \sigma_1 - \sigma_3 = c + \phi(\sigma_1 + \sigma_3) \] 其中\(\sigma_1\)和\(\sigma_3\)分别为最大及最小主应力(压缩应力为负值),\(c\)代表
  • 理的DEM模型分析
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    本研究聚焦于利用离散元方法(DEM)构建岩石物理模型,深入探讨微观结构对宏观力学性能的影响,为石油勘探与岩土工程提供理论支持。 微分等效介质模型是岩石物理建模中的常用方法之一,适用于逐步添加包含物到矿物相的过程,在MATLAB中可以实现这一模型。
  • 下硬水力加压定向钻进技术
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    《煤矿井下硬岩水力加压定向钻进技术》一书深入探讨了在复杂地质条件下,如何提高煤矿井下的钻探效率与安全性,介绍了一种创新性的水力加压导向钻孔方法,对于推动煤炭行业机械化、智能化发展具有重要指导意义。 为解决煤矿井下硬岩深孔滑动定向钻进过程中因钻柱托压效应导致的给进压力大、钻进效率低以及钻孔深度受限等问题,提出了一种采用孔底水力加压方式来提高钻头钻压的技术方案。该方法借鉴了石油钻井领域的水力加压器结构,并结合煤矿井下近水平孔钻进工况进行了孔底水力加压器的结构设计。通过理论计算和数值模拟对相关水力参数进行优化设计,随后在实验室中对该装置进行了测试,结果显示,在流量为200至450升/分钟范围内,使用直径分别为12毫米、13毫米及14毫米活塞孔眼时,输出轴向压力范围可达2到10千牛。 此外,在淮南张集矿进行的实际应用试验中总结出了一套有效的孔底水力加压和水力辅助加压工艺。实验结果显示:采用滑动定向钻进方式后,钻孔深度从464米成功延伸至578米;在深孔钻探过程中,最大钻进效率由托压段之前的1米/小时以下提升到3米/小时以上;试验期间的平均给进表压力相比之前托压段降低了23.8%,而平均钻进效率则提升了137%。