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短时傅里叶变换在火成岩裂缝中的测井评价方法研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 前言第10-15页
    1.1 研究的目的及意义第10-11页
    1.2 国内外的研究现状第11-13页
        1.2.1 常规测井识别方法第11-12页
        1.2.2 新技术识别方法第12-13页
    1.3 研究内容及方法第13页
    1.4 本文采取的技术路线第13-15页
第2章 裂缝的常规测井识别方法第15-21页
    2.1 裂缝的分类第15-16页
        2.1.1 构造成因缝第15页
        2.1.2 非构造成因裂缝第15-16页
        2.1.3 人工压裂裂缝第16页
    2.2 裂缝的常规测井响应特征第16-18页
        2.2.1 电阻率测井响应特征第16-17页
        2.2.2 声波时差测井响应特征第17页
        2.2.3 密度测井响应特征第17-18页
        2.2.4 自然伽马能谱测井第18页
        2.2.5 中子测井响应特征第18页
    2.3 双侧向测井对裂缝响应的数值计算第18-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第3章 短时傅立叶变换第21-27页
    3.1 连续信号的短时傅立叶变换第21-23页
    3.2 时间分辨率和窗函数的关系第23-24页
    3.3 基本窗函数的分类第24-25页
        3.3.1 矩形窗第24页
        3.3.2 三角窗第24页
        3.3.3 Hanning窗第24-25页
        3.3.4 Hamming窗第25页
    3.4 离散信号的短时傅立叶变换第25-26页
    3.5 本章小结第26-27页
第4章 微电阻率扫描成像的裂缝识别方法第27-34页
    4.1 成像测井识别裂缝的响应特征第28-29页
        4.1.1 天然裂缝第28-29页
        4.1.2 钻井诱导缝第29页
    4.2 利用电成像资料计算裂缝参数第29-33页
        4.2.1 裂缝长度第30页
        4.2.2 裂缝密度第30页
        4.2.3 平均水动力宽度第30页
        4.2.4 裂缝孔隙度第30-31页
        4.2.5 裂缝宽度第31-32页
        4.2.6 井壁裂缝在成像测井图上的展开特征第32-33页
    4.3 本章小结第33-34页
第5章 利用变尺度分析方法识别裂缝的发育第34-39页
    5.1 SR / 分析法原理第34-36页
    5.2 裂缝在SR / 分析曲线上的响应特征第36-38页
    5.3 本章小结第38-39页
第6章 短时傅里叶变换火成岩裂缝的评价第39-56页
    6.1 常规测井曲线的频谱分析第39-44页
        6.1.1 常规测井曲线的傅里叶变换第39-40页
        6.1.2 常规测井曲线的频谱分析第40-44页
            6.1.2.1 声波时差测井曲线频谱分析第41页
            6.1.2.2 中子测井曲线频谱分析第41-42页
            6.1.2.3 密度测井曲线频谱分析第42页
            6.1.2.4 自然伽马测井曲线频谱分析第42-43页
            6.1.2.5 深侧向测井曲线频谱分析第43页
            6.1.2.6 浅侧向测井曲线频谱分析第43-44页
    6.2 测井曲线STFT窗函数的选择第44-45页
    6.3 常规测井曲线的STFT第45-48页
        6.3.1 三孔隙度测井曲线的STFT分析第45-47页
        6.3.2 电阻率测井曲线的STFT分析第47-48页
    6.4 影响双侧向电阻率的因素第48-49页
        6.4.1 岩性的影响第48-49页
        6.4.2 泥质含量的影响第49页
        6.4.3 流体因素第49页
    6.5 利用双侧向电阻率的短时傅里叶变换评价裂缝第49-52页
    6.6 STFT方法与多尺度变换SR / 方法评价裂缝的效果对比第52-54页
    6.7 本章小结第54-56页
第7章 结论和展望第56-57页
参考文献第57-61页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第61-62页
后记和致谢第62页

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