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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
伴随小井眼套管困井,有可篱存在水泥环薄等特征,同时源距不同、水泥环厚度也对波形有重大影响,这为固井质量评价带来相当大的困难。本文根据大量测井资料和实验研究详绷分析套管井中影响声波信号的一些因素以及对井眼固井质量评价产生的影响,指出在利用声波信号评价固井质量时,必须充分考虑这些影响因素,才能得习有效评价结果。  相似文献   

2.
本文通过模拟计算套管井中理论波型,分别讨论了钢—水泥—地层胶结好坏三种情况,认为全波列声波测井不仅能评价低比重水泥固结质量,而且还能解决水泥胶结第二界面问题。这对石油工业勘探开发过程中,提高固井质量、防止油层污染,油水窜流等现象有着十分重要意义。  相似文献   

3.
国内外石油界公认,套管固井水泥环厚度不得小于19.05mm,否则水泥环强度过低,影响今后石油开采作业以及多种不利后果产生。由于地层存在多压力体系原因,不得不使用多层套管结构来实现钻探目的,因而出现了非常规套管结构,套管重叠段也出现了非常规的小间隙。小间隙的出现不但不利于封崮质量,而且加大了固井难度。这就为我们提出了如何运用小间隙固井技术提高固井质量的新问题。  相似文献   

4.
固井质量评价主要依赖于水泥胶结测并结果;而声波水泥胶结测井结果受被测介质(套管-水泥环、水泥环-地层)的影响;文章以混合材水泥石为主要研究对象,利用超声波测试、扫描电镜实验,定性探索了混合材质对水泥石声学特性的影响,以及混合材水泥石微观结构对其声学特性的影响。实验表明:混合材质、养护时间、养护温度是影响水泥石声学特性的外部因素。决定水泥石声学特性不同的本质因素是水泥石的微观结构及强度性能;在进行固井质量评价时,必须考虑混合材水泥设计对声波测井结果的影响。  相似文献   

5.
固井技术就是设法使水泥浆充满套管与井眼之间的环空。水泥硬化后,在井眼内形成承受一定液压的封隔能力,以防止环空内地层液体互窜。因为固井施工只有一次成功的机会,所以对固井应精心设计和施工。  相似文献   

6.
周燊 《中国科技博览》2012,(17):267-267
漏失井的固井施工,必须先堵漏成功才可进行固井作业,即使堵漏成功,固井期间重新压漏地层的风险也增大很多。因此在固井时使用塑性水泥体系,降低井漏风险,水泥缓高达到设计要求,有效预防溢油和井喷等恶性事故。  相似文献   

7.
多扇区水泥胶结测井技术是目前评价固井质量非常有效的技术,能检测水泥胶结质量以及探测固井水泥中存在的孔穴孔道。该仪器一次入井能测量多个扇区套管水泥分布图、3ft声幅曲线、5ft声波变密度图。不受重泥浆、油基泥浆、井内套管壁厚的影响。能评价第一界面存在的窜槽通道,孔道的位置,通过胶结成像图能判断出孔道大小及分布,在新疆的沙北油田和陆东油田的应用中取得了良好的效果。  相似文献   

8.
陈立超  王生维  张典坤 《材料导报》2021,35(z1):232-237
煤层气井射孔环节固井水泥冲击破坏是制约井筒完整性与层间封隔能力的关键,查明固井水泥冲击破坏中的能量耗散特征对优化气井固井水泥体系、改进射孔工艺参数具有实际意义.本研究利用分离式霍普金森压杆装置对煤层气井普通固井水泥、纤维固井水泥试样进行高速冲击加载,结合能量耗散理论对两类固井水泥材料在高速冲击中的能量时程演化、能量分配关系及能量吸收效率影响因素等进行研究,结合试样动态破坏形式特征探讨了冲击能量与材料破坏间的关系.结果表明:(1)相对普通固井水泥,纤维固井水泥吸收能达到平衡较晚,说明普通固井水泥脆断后能量需求减弱,纤维固井水泥由于韧性断裂不彻底后期能量需求依然较高;(2)普通固井水泥冲击破坏形式为脆性破碎,而纤维固井水泥则呈现出均匀断裂破坏特征,纤维增韧效果显著;(3)纤维固井水泥通过界面解离和纤维拉拔效应提升了冲击能量吸收效率,试样破坏程度相对较轻;(4)固井水泥材料冲击下的能量分配与材料结构和强度演化、外部加载条件的量化关系问题值得跟踪关注.  相似文献   

9.
阐述了一种SHRA扇区水泥胶结测井仪的结构特性、技术指标、基本原理。经实际应用,满足固井质量评价,节约了成本,并实现与warrior、530数控测井系统配接。  相似文献   

10.
CB326井组是胜利油田海洋采油厂2010年在海上布设的目前为止海上最深的开发井组,该井组的开发层位为东营组地层,本井组全为定向井,垂深均为3571m,且全部采用了分级固井,该井组的固井施工存在固井施工难度很大,固井质量难保障的问题。  相似文献   

11.
基于简化的套管井模型,数值计算了第一界面胶结状况不同时的井内声场,考察了第一界面处流体环厚度变化时井内声场二维谱、激发谱及时域波形的变化特征.数值和分析结果表明:二维谱可以比较清楚地显示各波型成分的变化规律;第一界面未胶结而第二界面胶结良好时,波列首波是套管波,它是一种速度略低于钢套管纵波速度的导波;此时,即使套管与水...  相似文献   

12.
研究了纵波垂直入射上下基体为同种介质且含有线性粘滞粘接层的三层板状粘接结构时声波的反射和透射特性,基于粘接界面的准静态模型(QSM)并结合各向同性线性粘滞体的本构方程,导出了含有粘滞系数和体积弹性模量的纵波反射和透射系数表达式。首先将纵波的准静态模型解和精确解进行对比,研究了准静态模型的适用条件。其次在界面处于不同接触形式(完好连接和粘滞型弱粘接)的情况下,分别讨论了考虑和不考虑界面相对质量对声反射和透射特性的影响。接着分析了粘滞粘接层参数的变化对纵波反射和透射特性的影响。最后在不大于0.1 MHz-mm的较小频厚积范围内简要阐述了如何鉴别界面形式。结果表明,准静态模型适用于较小频厚积的检测;是否考虑界面的相对质量对纵波的反射和透射特性影响不大;在特定的频厚积下,利用纵波的反射或透射系数方法结合准静态模型可有效辨别界面形式。研究成果可为实验时采用纵波垂直入射检测粘接结构提供一定的理论参考。  相似文献   

13.
济阳坳陷渤南洼陷页岩油气形成条件研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
通过大量地震、钻井、测井、矿物、地球化学、物性资料分析,认为济阳坳陷渤南洼陷古近系沙一段、沙三下和沙四上亚段页岩分布面积广,有机质丰度高,有机质类型以Ⅰ—Ⅱ型为主,有机质成熟度分布范围宽,具备形成大量页岩油气的物质基础,三套泥页岩全岩矿物组成中粘土矿物含量低,脆性矿物含量高,以碳酸盐含量为主,利于页岩油气的开采。页岩中压力系数高,各类微孔隙、微裂缝发育,从而容易形成网状的油气储存体系,利于页岩油气的保存。含油、水饱和度分析资料显示,渤南洼陷沙三下亚段12上—13上层组页岩中具有较高的单位岩石含油气量,是页岩油气勘探的有利层段,其中的纹层状泥质灰岩是最有利的岩石类型,具有较好的页岩油气勘探前景。  相似文献   

14.
准噶尔盆地沙湾组以岩性油气藏为主,存在油砂体规模较小、油层薄、储层岩性变化快等勘探难题。2005年,排2井在沙湾组钻遇油层,日产油49.6 t,地面原油粘度为1.6 mPa.s。立足实践、大胆开拓促成了沙湾组浅层、稀油、高产岩性油藏的突破,高精度三维地震技术发挥了关键作用。车排子地区具有多油源输导、多层系含油、多类型富集、多品位共存的复式聚集特点和"三层楼"油气成藏模式。沙湾组轻质油藏油砂体形态与振幅属性具有较好的对应关系,能够通过地震属性有效识别油水边界。稀油油浸为含油性下限,粉细砂岩为岩性下限,渗透率0.022μm2、孔隙度20%为物性下限,油层声波时差大于300μs/m,电阻率大于1.5Ω.m,电阻增大率大于5.5。已发现沙湾组油藏23个。  相似文献   

15.
通过填加造孔剂方法制备了碳纳米管(CNTs)增强铝基复合泡沫,采用热机械分析仪研究了测试温度、频率、外加振幅、泡沫的孔隙率和CNTs含量对其阻尼性能的影响,并分析了相关阻尼机制。结果表明:复合泡沫铝的阻尼性能随孔隙率和振幅的增大而提高,随着频率的增加而下降。在环境测试温度25~200℃范围内,复合泡沫的损耗因子变化较小;当温度高于200℃后,损耗因子随温度升高有明显的提高。CNTs的加入可以显著提高泡沫铝的阻尼性能,常温下3.0% CNTs增强的铝基复合泡沫的损耗因子达0.27,为泡沫铝的3.71倍。复合泡沫的阻尼机制主要为位错阻尼、晶界阻尼、孔隙阻尼、CNTs的本征阻尼和CNTs-Al间界面阻尼,其中本征和界面阻尼发挥了重要的增强作用。   相似文献   

16.
石墨/Cu自润滑复合材料具有良好的摩擦学性能和耐腐蚀性能,在高速铁路领域具有广阔的应用前景。传统石墨/Cu自润滑复合材料中由于石墨与基体不润湿,复合材料界面结合强度低,在材料承受载荷时容易造成石墨相的剥离、脱落,导致复合材料在高载荷服役条件下性能较差。采用化学镀覆工艺在石墨表面镀覆软金属Sn元素调控石墨/Cu复合材料界面,既能够改善复合材料材料组织,又改善了复合材料的力学性能,使复合材料满足服役条件。结果表明:通过石墨镀Sn调控技术,Sn调控石墨/Cu复合材料的组织并无新相生成,复合材料界面处发生强烈的原子互扩散,界面由机械结合变成扩散结合。Sn调控石墨/Cu复合材料的力学性能有显著提高,其中硬度平均提高了80.43%,抗弯强度平均提高了246.74%;当石墨含量为6wt%时,Sn调控石墨/Cu复合材料的硬度提高至(83.61±4.33) HV,抗弯强度提高至(410.41±20.52) MPa,适应并满足复合材料在未来愈加严酷工况环境下的服役需求。   相似文献   

17.
根据两固体粘接结构在不同粘接强度下的弹簧模型边界条件,通过傅里叶积分变换方法进行波动方程求解,理论分析和数值计算了相近横波速度的两种固体间界面波的频散及衰减特性.计算结果表明,当切向弹簧劲度系数从滑移粘接界面向完好粘接界面逐渐变化时,界面波的频散特性随之变化.在此基础上进一步计算了不同界面粘接条件下法向线源脉冲激发的界...  相似文献   

18.
采用放电等离子烧结技术制备表面多孔Ti-羟基磷灰石(HA)/Ti-Ag生物梯度复合材料,研究了不同HA含量对复合材料微观结构、界面结合、表面孔隙特征、力学性能及体外生物活性的影响及机制。结果表明,表面多孔Ti-HA/Ti-Ag复合材料中间基体合金主要由α-Ti和Ti2Ag相组成,表面多孔层主要由α-Ti和HA相组成,同时还存在少量CaO、CaTiO3、Ti5P3等反应相;表面多孔Ti-HA/Ti-Ag复合材料中间基体与表面多孔层形成稳定的冶金结合,但随着HA含量增加,反应相增多,界面结合变差,表面孔隙率和平均孔径呈增大趋势,导致平均抗压强度减小且弹性模量降低,因此过高的HA含量会导致材料力学性能下降;体外生物活性实验表明,表面多孔Ti-HA/Ti-Ag复合材料在人工模拟体液中浸泡7天后表面生成大量类骨磷灰石层,并且随着HA含量的增大,磷灰石形成能力明显增强。   相似文献   

19.
徐梦茹  肖夏 《声学技术》2019,38(1):108-112
声表面波射频识别标签在射频标签领域获得广泛关注,其中对标签基底材料的研究也成了研究热点。文章旨在研究使用硅酸镓镧单晶材料为压电基底的声表面波标签的标签特性。对使用硅酸镓镧单晶材料为压电基底的声表面波标签进行频域和时域分析,并结合有限元分析方法,对标签的特征频率、叉指换能器(Interdigital Transducer, IDT)的反射系数、叉指电极金属化比、金属电极厚度以及标签回波特性进行研究分析,提取了耦合模COM(Coupled-mode)模型参数。分析结果表明了压电效应是声表面波的谐振与反谐振频率存在的根源,验证了脉冲幅度编码方式,并为使用硅酸镓镧材料作为压电基底的声表面波标签的制作提供了仿真实验依据。  相似文献   

20.
Oil shale can potentially be utilized in manufacturing the Portland cement. In addition to the utilization of the spent oil shale after combustion, it can also reduce the required temperature for the clinkering reactions during the production of Portland clinker. A study on the Jordanian oil shale was performed to maximize the use of oil shale ash in the manufacturing of Portland cement. It was found that Jordanian oil shale can be used up 15% with the typical raw materials to produce Portland clinker without altering its principle properties. The corresponding temperature required to generate the required liquid for the clinkering reactions as well as the essential ingredients for clinker was found to be around 1300 °C. The optimized blend ratio obtained was equal to of 16% oil shale ash, 18% kaolinite, and 66% calcite. The operating temperatures for this optimized blend ratio were found to be between 1300 and 1350 °C. The resulting Portland clinker from this ratio will need further testing in accordance with international standards for Portland cement to examine properties like strength, setting time, etc.  相似文献   

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