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伽马曲线测速要求
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测试目的:伽马曲线优化的好坏直接决定显示器屏幕是否会有泛白、锐利度不够以及细节表现是否充分等因素。
在常规的砂泥岩剖面中,泥岩的自然伽马值较大,能够达到80API以上;砂岩的较小,一般在40API以下;而泥质砂岩与砂质泥岩的自然伽马值在40-80API。
伽马射线曝光曲线图怎么看
1、井下仪器在井内自下而上移动测量,就连续记录出井剖面岩层的自然伽马强度曲线,称为自然伽马测井曲线(用GR表示),以计数率(1/min)或标准化单位(uR/h或API)刻度。
2、X射线和伽马射线都是一定波长(或能量)范围的光子。伽马射线的频率比X射线高一些,如下图所示:(图片来自网络)光子的能量与频率成正比,即E=hv,其中的h为普朗克常数,每一个光子的能量都是量子化的。
3、★我刚看了,有的公司是用的硒(Se-75)源,其γ射线能量可以代400KeV,而如果是钴(Co-60)源,γ射线能量就达33MeV,约是上述计算结果的10倍,如果是钴源,那就得考虑是否是肠型急性放射性病。
钟形伽马曲线与泥质含量的关系
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2、自然伽马曲线同样也能反映岩层中的泥质含量,它和自然电位曲线可以互相补充。自然伽马曲线的形态仍然可以分为齿形、钟形、漏斗形和箱形,反映的沉积环境见图18。
3、自然电位曲线与电阻率曲线异常特征呈镜像关系,电阻率曲线呈高值的区段自然电位曲线呈低值。因而自然电位曲线也能对含水层结构作出较好的划分。
4、研究表明,除快速堆积的粗相带外,绝大多数陆相沉积环境,其沉积物粒度变化、泥质含量的多少和沉积速率的大小均与岩石的自然放射性之间有很好的对应关系。因此,自然伽马曲线能很好地满足分析气候变化对数据的要求。
5、自然伽马曲线形态特征可以从下面几个方面分析。 1) 曲线的幅度是测井曲线形态的重要特性之一,它可以反映出沉积体的粒度、分选性及泥质含量等沉积特征的变化,再把沉积性质与力学性质相结合。
6、在常规的砂泥岩剖面中,泥岩的自然伽马值较大,能够达到80API以上;砂岩的较小,一般在40API以下;而泥质砂岩与砂质泥岩的自然伽马值在40-80API。
自然伽马测井曲线有几种应用?
1、自然伽马测井曲线的主要用途为进行地层对比。根据查询相关资料信息,自然伽马测井曲线主要有三个方面的应用划分岩性,进行地层对比,确定泥质含量。
2、可成为产油层。这种地层的γ能谱测井曲线是:钾、钍含量低,而铀含量很高。图5-7-12为Eagle Ford页岩层(在5450~5500 ft,1ft=0.3048 m)富含有机物的生油层。
3、井下仪器在井内自下而上移动测量,就连续记录出井剖面岩层的自然伽马强度曲线,称为自然伽马测井曲线(用GR表示),以计数率(1/min)或标准化单位(uR/h或API)刻度。
4、(一)自然伽马测井原理 自然伽马能谱测井是利用钾、钍、铀释放不同能量伽马射线能量的特性,在钻井中测量地层钾、钍、铀含量的方法技术。图3-11是用碘化钠晶体测量的钍、铀、钾的能量谱。
5、实际的自然伽马测井曲线(图3-7)和理论自然伽马测井曲线有明显的差别,造成这种差别的原因主要是统计涨落。 图3-6 自然伽马测井探测范围 放射性测量的统计涨落现象,造成自然伽马测井曲线上的锯齿变化。
6、自然伽马测井是在井中测量岩层中自然存在的放射性核素在衰变过程中放射出来的伽马射线的强度,来研究地质问题的一种测井方法。
(三)煤田地球物理测井资料解释
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2、地球物理测井(以下简称测井)是用专门的仪器沿钻井井身测量岩石的各种物理特性、流体特性(如导电性、导热性、放射性、弹性,等等),根据不同岩石及其内部流体的这些特性的差别,可以间接划分地层,判别岩性和油、气、水层。
3、本篇主要讲述这一学科的一些基础理论、方法原理和资料处理解释技术。
gama曲线是什么
1、Gamma曲线是一种特殊的色调曲线,当Gamma值等于1的时候,曲线为与坐标轴成45°的直线,这个时候表示输入和输出密度相同。高于1的Gamma值将会造成输出亮化,低于1的Gamma值将会造成输出暗化。
2、井下仪器在井内自下而上移动测量,就连续记录出井剖面岩层的自然伽马强度曲线,称为自然伽马测井曲线(用GR表示),以计数率(1/min)或标准化单位(uR/h或API)刻度。
3、然后根据不同亮度下的不同反应值获得的曲线,就是伽马曲线。人眼作为一个“成像物件”,其伽马曲线不是一条直线,说明人眼对光线的反应是非线性的。