一种随钻中子数据处理方法和装置

    公开(公告)号:CN112065377A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010895218.3

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本申请实施例公开了一种随钻中子数据处理方法和装置,应用于随钻中子测井仪,所述随钻中子测井仪包括N个通道近源距探测器和N个通道远源距探测器,其中,近源距探测器与位于相应位置的远源距探测器一一对应,同样编号的近源距探测器和远源距探测器为同组探测器,N为正整数;包括:根据所述随钻中子测井仪中N个近源距探测器和N个远源距探测器所采集的计数和与该计数对应的采集时间确定每个探测器的计数率;根据预先确定的最大变化范围确定变化异常的计数率;将该变化异常的计数率、以及与该计数率所属探测器对应位置同组的探测器的计数率删除,根据删除后剩余的通道计数率得到计数率比值;利用计数率比值计算得到满足测量精度指标的中子孔隙度。通过本公开的方案,通过对变化异常的计数率进行删除,可以获得满足测量精度指标的中子孔隙度。

    一种随钻中子数据处理方法和装置

    公开(公告)号:CN112065377B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202010895218.3

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本申请实施例公开了一种随钻中子数据处理方法和装置,应用于随钻中子测井仪,所述随钻中子测井仪包括N个通道近源距探测器和N个通道远源距探测器,其中,近源距探测器与位于相应位置的远源距探测器一一对应,同样编号的近源距探测器和远源距探测器为同组探测器,N为正整数;包括:根据所述随钻中子测井仪中N个近源距探测器和N个远源距探测器所采集的计数和与该计数对应的采集时间确定每个探测器的计数率;根据预先确定的最大变化范围确定变化异常的计数率;将该变化异常的计数率、以及与该计数率所属探测器对应位置同组的探测器的计数率删除,根据删除后剩余的通道计数率得到计数率比值;利用计数率比值计算得到满足测量精度指标的中子孔隙度。通过本公开的方案,通过对变化异常的计数率进行删除,可以获得满足测量精度指标的中子孔隙度。

    一种核磁探测仪的探头模拟器

    公开(公告)号:CN110568519A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910974209.0

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种核磁探测仪的探头模拟器,涉及石油勘探技术领域,包括:由金属制成的第一壳体、接头、永磁体、天线和由绝缘材料制成的第二壳体,永磁体、天线和第二壳体均设置在第一壳体内,其中,接头,固定于第一壳体;天线,与接头电连接,天线具有探测敏感区;永磁体,用于形成穿过探测敏感区的静磁场;第二壳体,至少部分设置于探测敏感区内,并具有用于容纳流体样品的样品腔。本发明的第一壳体能有效屏蔽外界噪音和井口周围存在大量金属材质对探头模拟器天线的干扰,从而在缺乏核磁刻度桶情况下,也能够通过流体样品实现在作业前对核磁探测仪电路短节的高压发射与微弱信号接收性能进行有效检测。

    一种核磁探测仪的探头模拟器

    公开(公告)号:CN110568519B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201910974209.0

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种核磁探测仪的探头模拟器,涉及石油勘探技术领域,包括:由金属制成的第一壳体、接头、永磁体、天线和由绝缘材料制成的第二壳体,永磁体、天线和第二壳体均设置在第一壳体内,其中,接头,固定于第一壳体;天线,与接头电连接,天线具有探测敏感区;永磁体,用于形成穿过探测敏感区的静磁场;第二壳体,至少部分设置于探测敏感区内,并具有用于容纳流体样品的样品腔。本发明的第一壳体能有效屏蔽外界噪音和井口周围存在大量金属材质对探头模拟器天线的干扰,从而在缺乏核磁刻度桶情况下,也能够通过流体样品实现在作业前对核磁探测仪电路短节的高压发射与微弱信号接收性能进行有效检测。

    井孔椭圆度的计算方法、装置、计算设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116556925A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310507713.6

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种井孔椭圆度的计算方法、装置、计算设备及存储介质,该方法包括:获取深度区间内各个深度点处各个方位的反射回波测井数据;根据各个深度点处各个方位的反射回波测井数据,计算各个深度点处各个方位上测井仪器中心与井壁的距离;根据各个深度点中的待处理深度点及其相邻的多个深度点处各个方位上测井仪器中心与井壁的距离以及各个方位的角度,进行椭圆拟合处理;根据拟合结果确定待处理深度点的井孔椭圆度。通过上述方式,采用了相邻多个深度点的数据进行椭圆拟合,仅仅利用随钻超声井径测井仪器即可以获取到井孔椭圆度,并且能够提高拟合井孔椭圆度的精准性。

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