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三探测器脉冲中子俘获测井方法基础研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 引言第10-16页
    1.1 研究目的及意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 国内研究现状第10-11页
        1.2.2 国外研究现状第11-14页
    1.3 主要研究内容第14-15页
    1.4 采用技术路线第15-16页
第二章 三探测器脉冲中子测井原理及仪器参数设计第16-32页
    2.1 中子与原子核的物理过程第16-18页
        2.1.1 非弹性散射第16页
        2.1.2 弹性散射第16-17页
        2.1.3 辐射俘获核反应第17页
        2.1.4 热中子通量的空间分布和俘获截面第17-18页
    2.2 测量原理第18-20页
    2.3 中子脉冲和测量时序设计第20-23页
        2.3.1 脉宽特性第20-21页
        2.3.2 测量时间门第21-22页
        2.3.3 时序设计第22-23页
    2.4 探测器源距确定第23-32页
        2.4.1 近He-3 管源距确定第23-25页
        2.4.2 远He-3 管源距确定第25-29页
        2.4.3 伽马探测器源距确定第29-32页
第三章 脉冲中子俘获测井响应模拟研究第32-51页
    3.1 蒙特卡罗模型介绍第32-33页
    3.2 地层俘获截面响应模拟第33-38页
        3.2.1 Σ 值的计算方法第33-34页
        3.2.2 孔隙度对 Σ 值的影响第34-36页
        3.2.3 地层水矿化度对(50)值的影响第36-37页
        3.2.4 流体饱和度对(50)值的影响第37页
        3.2.5 岩性对(50)值的影响第37-38页
    3.3 热中子计数响应模拟第38-40页
    3.4 伽马计数响应模拟第40-42页
    3.5 井眼流体指示第42-48页
        3.5.1 可行性分析第43-45页
        3.5.2 井眼持气率不同第45-46页
        3.5.3 井眼流体矿化度不同第46-48页
    3.6 时间谱成像响应第48-51页
        3.6.1 热中子衰减谱成像第48-49页
        3.6.2 热中子俘获谱成像第49-51页
第四章 三探测器比值气层识别方法研究第51-64页
    4.1 三探测器比值原理及方法第51-53页
    4.2 三探测器比值特性分析第53-55页
    4.3 含气饱和度评价第55-57页
    4.4 影响因素研究第57-64页
        4.4.1 地层水矿化度影响第57-59页
        4.4.2 井径的影响第59-60页
        4.4.3 井眼流体影响第60-62页
        4.4.4 岩性和泥质含量的影响第62-64页
第五章 解释方法研究及应用第64-79页
    5.1 数据滤波方法第64-66页
    5.2 解释方法研究第66-70页
        5.2.1 定性解释第66-67页
        5.2.2 定量评价含水饱和度第67-69页
        5.2.3 定量评价含气饱和度第69-70页
    5.3 解释各参数的确定第70-73页
        5.3.1 泥质含量Vsh第70页
        5.3.2 孔隙度 φ 的确定第70-71页
        5.3.3 确定岩石骨架俘获截面(50)ma第71页
        5.3.4 确定泥质俘获截面 Σsh第71-72页
        5.3.5 确定地层水俘获截面 Σw第72-73页
        5.3.6 确定油气俘获截面 Σh第73页
    5.4 实际资料处理成果分析第73-79页
结论第79-80页
参考文献第80-85页
致谢第85页

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