核测井概述
核测井信息应用分析是以核测井样品模拟刻度为基础、以解谱和与其他信息融合为处理手段、以测井地质应用为目标的信息处理应用。
无论是核内辐射强度测井还是能谱测井,其应用基础均离不开被测量对象(地层)必须与标准对象(刻度对象)具有相同或相近的仪器响应特征、且符合线性叠加原理,这是进行核测井信息应用分析的基础,是核测井信息地质应用的前提条件。核内辐射强度测井评价认为,总强度与已知的地质信息存在固定的线性关系,通过标定即可进行对应的信息处理。
核测井设备
核测井设备正在不断更新结构,完善功能,提高精度,改善仪表的稳定性、可靠性、通用性,实现仪表标准化、系列化、小型化、自动化与智能化,以适应现代测井的连续化、高速化、精密化的要求。具体地说,今后核测井设备的发展趋势可能集中在以下方面。
1) 结构上从单元组合式向功能组装式方向发展。
2) 在测量方法上,从简单原始的检测手段向高的效率以及高分辨力复杂的测量装置过渡,为获取更多信息,射线强度测量方法逐渐为射线能谱分析法所取代。
3) 在设备功能上,从单点、单参数检测向多点、多参数自动检测方向发展,与非核技术综合应用,有助于扩大核测井设备的应用范围,提高其应用效能。
核测井
核测井技术是当前测井技术中极其重要的一种,其主要通过射线与物质的相互作用所体现出来的差异进行各种不同地质的岩性和密度的判定,并根据所得到的测量数据分析岩石的成份及其含量。岩性密度测井方法主要采用的就是核测井技术,是当前公认的可以快速分析地质岩性和密度的有效方法之一。
其中岩性根据光电效应进行测量,岩性密度测井主要是利用射线与岩石层以及空隙流体物质的相互作用,使射线的强度以及能量发生变化,以此来判定和分析地质参数。
密度测井
随着核物理技术的发展以及测量技术的不断成熟,岩性密度测井方法得到了广泛的应用。因为不同岩性的存在较大差距,在一定范围内可以根据其大小单一确定岩性。
在利用岩性密度测井时,空隙中所存在的流体种类的不同并不会对造成较大影响,因此,用岩性密度测井可以较好地辨别岩石性质和组成成分,并不会因为存在空隙流体而对测量结果造成影响。
以上信息由专业从事自然伽马测井公司的中地英捷于2024/4/17 7:49:58发布
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