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简答题简述主要的成像测井仪器测量原理及基本应用(以FMI、AIT、ARI、DSI、CMR为例)。 
  • F.MI:电流回路为上部电极-地层-下部电极,上部电极是电子线路的外壳,下部电极是极板。测量时,八个电极全部贴井壁,由地面MAXIS-500装置向地层发射电流,记录每个电极的电流强度及所施加的电压,反映井壁四周地层微电阻率的变化。
    F.MI传感器测量的电流有3个分量:1)高频分量;2)低频分量;3)直流分量。测井模式有全井眼、四极板和倾角测量。
    应用:1)裂缝识别与评价;2)沉积构造研究;3)储层分析;4)计算地层或裂缝的倾角。
    A.IT:包含横向测井,克服了感应测井的不足。采用三线圈结构,运用了两个双线圈电磁场叠加的原理,实现消除直偶信号影响的目的:线圈由八组基本接受单元组成,共用一个发射线圈,使用三种频率同时工作,井下仪器测量多达28个原始实分量和虚分量信号。测井数据传输至地面,经计算机处理,实现数字聚焦,得到三种分频率五种探测深度的测井曲线。
    应用:1)径向反演;2)侵入描述;3)直观解释;4)径向电阻率变化;5)径向侵入及径向饱和度。
    A.RI:方位电极安装在双向测井仪上,由12个方位供电电极流出的电流流回到地面电极B0,电极被A2电极上、下两部分流出的电流和电极A1’、A1、A0及A2’流出的电流聚焦,每个方位电极流出的电流也受到两侧相邻的电流聚焦。
    应用:1)评价裂缝地层;2)薄层分析;3)分析非均质地层;4)计算地层倾角。
    D.SI:偶极发射器能产生沿井壁传播的挠曲波;挠曲波是频散界面波,偶极横波测井实际是根据阿挠曲波的测量来计算地层的横波速度。
    应用:1)探测气层;2)识别裂缝;3)估算地层渗透率;4)判断地层各向异性;5)分析岩石机械特性。
    C.MR:原子核的动量矩和磁矩,核磁感应,动量矩和磁矩共轴,这使得它成为一个磁陀螺。核磁共振:射频线圈提供和静磁场相垂直的振荡磁波B1 ,使其振荡频率精确等于拉莫频率,以便磁偶极子从振荡磁场中吸收能量发生转换。驰豫时间:磁陀螺沿外场取向使磁化强度数值指数式增长的时间常数T1为纵向驰豫时间。横向驰豫时间T2和岩石颗粒表面驰豫有关。
    应用:1)确定储层有效孔隙度;2)确定储层渗透率;3)确定残余油饱和度;4)评价低电阻油藏。
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