自然伽马测井知识分享.ppt

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1、自然伽马测井21、理论曲线特征1)、探测范围岩石放射的伽马射线能到达探测器的一个以探测器中点为球心的球体,其半径约为30~45cm。2)、总体特征对着高放射性地层,曲线显示高读数,并在岩层中心处出现极大值。对于厚岩层,该极大值能很好地反映岩层的放射性,随着岩层厚度的变薄,极大值随之降低。4.2.2自然伽马测井曲线的特点自然伽马测井的探测半径和岩层厚度与GR曲线的解释关系3)、曲线的对称性上下围岩放射性含量相同时,曲线对称于地层中点,反之,曲线不对称。3自然伽马理论曲线理论曲线与实际情况的差异分析理想情况:探测器在井内是进行的点测,而且每一个点上的读数是较长时间内(>3τ)所测脉冲数

2、的平均值。实际测井情况(有v和τ参数):◆仪器有一定的上提速度v,使得探测器在井内每一深度的停留时间有限◆地面仪器中将脉冲数平均转化为连续电流的计数率电路的时间常数τ有一定的数值,且不可能太长--记录电路的“延迟性”。d0-井径4)、当岩层厚度较厚时当h大于3倍d0井径或者大于2倍探测半径时,地层中心处的平均值为地层的伽马射线强度值,可用曲线上最大幅度一半的地方(半幅值点)划分岩层的上下界面。5)、当岩层变薄时当h<3d0时,受低放射性围岩的影响,自然伽马幅度值对厚度h减小而减小,岩层界面的位置移向曲线的顶端。41)、测井速度v和记录仪中电路的积分时间常数τ的影响vτ越大,曲线幅度

3、越小,对称性越差,极值向提升方向偏移越远,即曲线的深度位移和形态畸变随之加剧。不同测井速度对自然伽马测井曲线的影响2、自然伽马测井曲线的影响因素深度位移:指根据实测自然伽马测井曲线的分层原则(如用半幅值点)定出的岩层界面深度与实际深度之间有一偏差,而且前者比后者偏浅。实际测井要选择合适的提升速度和仪器时间常数,同时,在整理资料时,需通过与其它曲线的对比,将整个曲线下移一定深度(深度校正)。时间常数RC对放射性测井曲线的影响仪器移动方向52)、放射性涨落误差的影响放射性涨落:在放射性源强度和测量条件不变的情况下,在相同的时间间隔内,对放射性射线的强度进行反复测量,每次记录的数值不相同

4、,但总在平均值)附近变化实测自然伽马测井曲线特征锯齿状它和测量条件无关,是微观世界的一种客观现象,并且有一定的规律。这是由于放射性元素的各个原子核的衰变彼此独立,衰变的次序是偶然原因造成的。这种现象的存在,使得自然伽马曲线不光滑,有许多起伏的变化。这些起伏是放射性涨落引起的,不是由于地层放射性元素含量变化引起的。放射性测井曲线上读数的变化,一种是地层性质引起的变化,用它可以划分地质剖面。另一种变化是放射性涨落引起的。区分这两种变化是正确解释应用的前提。放射性涨落符合统计规律,其误差可以计算。统计涨落泥岩砂岩6放射性测井曲线涨落误差(1)测井测量的每一点计数率的涨落误差σ1如能根据多

5、次测量确定平均值,则每次的测量读数与平均值的误差就是σ1。采用积分线路的自然伽马测井仪,其输出结果是在输出时刻前2τ时间内的平均值,则曲线上任何一点的相对标准误差为:曲线上任何一点的计数率和真值间的偏差为:(3)放射性的涨落误差:即是每一点的涨落误差范围(2σ1)加上每次测量的平均计数率的涨落误差范围(2σ2)(2)某段地层内测量的平均记数率的涨落误差σ2即以某一深度上一次测量的测井读数代替应由多次重复测量计算的平均值时所带来的误差73)、地层厚度的影响◆当地层足够厚时,对应曲线的幅度平均值代表地层的真实情况。当地层很薄时,曲线的平均值达不到代表地层的真实性质。◆在砂泥岩剖面,由于

6、地层变薄会使得泥岩的自然伽马测井曲线值下降,砂岩层的自然伽马曲线值上升,并且地层越薄,这种上升和下降的幅度越大。对于地层层厚小于3d0时,应考虑层厚的影响。4)、井的影响井内钻井液的放射性强弱对数值有影响。井径大,井内钻井液降低了岩层的数值。套管和管外的水泥环有很强的吸收能力,也降低了曲线的数值。在大井眼和套管井中,要做曲线校正。物理意义:同一地层各点的读数n落在的几率为68.3%。如果分层正确,那么该层内就应有70%左右的读数不超出,如果曲线幅度变化超过上述范围,且超过(2.5~3)σ时,则分层不正确,应重新分层。地层厚度对自然伽马曲线的影响薄砂层薄泥岩层测值围绕平均值的变化情况

7、及其统计分布规律示意图高斯分布厚砂层厚泥岩层84.2.3自然伽马曲线的应用1、划分岩性GRmaxGRmin砂泥岩剖面自然伽马测井曲线自然伽马测井响应曲线1)、在砂泥岩剖面,纯砂岩GR最低,粘土最高,泥质砂岩较低,泥质粉砂岩和砂质泥岩较高。即自然伽马随泥质含量的增加而升高。GR92)、在碳酸盐岩地层,纯石灰岩和纯白云岩最低,泥岩和页岩最高,泥灰岩较高,泥质石灰岩、泥质白云岩介于它们之间,也是随泥质增加曲线数值增高。3)、在膏盐剖面中,石膏层的数值最低,泥岩最高,砂岩在二

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