T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:对薄层状砂泥岩地层进行石油物理评价一直是个难题。导电的泥岩层对常规感应测井有很大的影响,使得泥岩层的测井数值明显地低于电阻率高的地层。这种不正确的读数导致计算的含水饱和度和储层评价出现不正确的结果。新研发的三轴感应测井仪提供了比常规感应测井仪更多的信息,这种测井仪器不仅对由导电泥岩占主导地位的有效的水平方向电阻率响应敏感,而且对在任何倾角大小下的由导电性泥岩和电阻较高的砂岩共同影响的有效的垂直方向电阻率响应也敏感。研发三轴感应阵列测井仪的关键难题是,在水基泥浆井眼中,当仪器在横向上不居中时,大井眼对共面(同一平面)耦合的影响。为把这种井眼的影响减小到一个可控制的水平,我们采用了一种多电极的设计。水箱实验和数字模型实验结果表明,采用这种设计后井眼的影响已被大大减小。我们也提供了一种参数反演计算方法,这种方法可以从三轴感应测井资料同时确定出水平电阻率、垂直电阻率、地层倾角和方位角及层的边界位置。通过采用加权限定及回归的高斯牛顿最小化算法解决这个反演问题。为了这种反演算法实际应用进行归档,我们采用快速雅可比矩阵算法来提高效率。此外,运用乘法回归方法来自动地确定回归系数。我们将提供综合实例来表明这种算法的稳定性。我们也将介绍层状泥砂岩地层的含水饱和度的定量解释方法。建立解释模型时,我们也考虑了泥岩的各向异性。两个现场实例表明了薄层泥质砂岩分析可以提高油气的评价。
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