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利用常规测井资料计算火成岩黏土束缚水孔隙度

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究目的和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 火成岩储层测井评价研究现状第12-13页
        1.2.2 泥质含量以及泥质分布形式研究现状第13-14页
        1.2.3 黏土束缚水孔隙度研究现状第14页
        1.2.4 核磁共振测井研究现状第14-15页
    1.3 研究内容与技术路线第15-17页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 技术路线第16-17页
    1.4 论文难点与创新点第17-19页
        1.4.1 论文难点第17-18页
        1.4.2 技术创新第18-19页
第2章 辽河盆地东部凹陷地质概况以及火成岩蚀变特征第19-26页
    2.1 辽河盆地东部凹陷地质概况第19-20页
    2.2 本区火成岩蚀变特征第20-25页
        2.2.1 玄武岩薄片分析第20-22页
        2.2.2 粗面岩薄片分析第22-24页
        2.2.3 本区玄武岩、粗面岩蚀变特征总结第24-25页
    2.3 本区火成岩体积模型建立第25-26页
第3章 黏土矿物吸水特性分析第26-34页
    3.1 黏土矿物结构、带电情况及其吸水原理第26-29页
        3.1.1 黏土矿物结构第26-27页
        3.1.2 黏土矿物带电情况第27-28页
        3.1.3 黏土矿物的吸水原理第28-29页
    3.2 黏土束缚水量影响因素的确定第29-32页
        3.2.1 黏土矿物吸附结合水测量方法第29-30页
        3.2.2 黏土矿物吸附结合水影响因素第30-32页
    3.3 小结第32-34页
第4章 火成岩主要测井参数计算第34-48页
    4.1 确定火成岩骨架参数第34-35页
    4.2 计算火成岩泥质含量第35-40页
        4.2.1 原理第35-38页
        4.2.2 计算实例第38-40页
    4.3 计算火成岩孔隙度第40-43页
    4.4 泥质分布形式计算第43-44页
    4.5 核磁黏土束缚水孔隙度计算第44-48页
第5章 建立火成岩黏土束缚水孔隙度计算公式第48-56页
    5.1 利用最小二乘估计方法建立温度影响因子第48-52页
        5.1.1 最小二乘估计方法原理第48-50页
        5.1.2 计算温度影响因子第50-52页
    5.2 确定黏土矿物吸水因子第52-54页
        5.2.1 确定影响因子第52-53页
        5.2.2 优化计算公式第53-54页
    5.3 确定湿度影响因子第54-55页
        5.3.1 将湿度因素转换为泥质分布形式因素第54页
        5.3.2 确定层状泥质和分散泥质的影响因子第54-55页
    5.4 小结第55-56页
第6章 计算结果分析第56-61页
第7章 结论与认识第61-62页
参考文献第62-66页
作者简介及在学校期间所取得的科研成果第66-67页
致谢第67页

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