一种井壁微电阻率扫描成像测井仪的分段刻度方法

    公开(公告)号:CN109577965B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN201811384773.9

    申请日:2018-11-20

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种井壁微电阻率扫描成像测井仪的分段刻度方法,包括:将井壁微电阻率扫描成像测井仪置入已知不同电阻率的标准地层中;通过所述井壁微电阻率扫描成像测井仪的阵列电极向标准地层中发射电流,测量不同电阻率环境下仪器各电极的响应读数;根据标准地层电阻率数值与电极响应读数,确定所述井壁微电阻率扫描成像测井仪在不同电阻率区间下响应读数与真电阻率的函数关系,实现井壁微电阻率扫描成像测井仪测量得到的视电阻率向真电阻率的刻度。本发明解决了井壁微电阻率扫描成像测井仪无法直接获取地层真电阻率的问题。

    一种发射电极结构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112859175A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110005474.5

    申请日:2021-01-04

    摘要: 本发明公开了一种发射电极结构,包括电流发射电极、两个导电套、接线铆钉及导线;电流发射电极的一端为电极正极,另一端为电极负极;其中一个导电套与电极正极连接,另一个导电套与电极负极连接;导电套上设置有铆接孔,接线铆钉固定设置在铆接孔中,导线与接线铆钉固定连接;本发明将导电套与电流发射电极的电极正极或电极负极固定连接,通过在导电套上设置铆接孔,将接线铆钉固定在铆接孔中,并将导线与接线铆钉固定连接;利用导电套与接线铆钉,将导线与电流发射电极连接,有效增大了导线与电流发电电极的接触面积,减少了导线与电极之间的接触电阻,避免了电极局部灼烧。

    地层各向异性成因定量分析方法、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN111736218A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010476686.7

    申请日:2020-05-29

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本发明属于石油天然气勘探开发技术领域,公开了地层各向异性成因定量分析方法、设备及可读存储介质,通过先对获取的波形数据预处理,再基于单极全波提取横波慢度,结合方位曲线和四分量偶极波形反演得到快横波和慢横波,将快横波和慢横波做频散处理,然后进行频散曲线拟合,分析快横波和慢横波的频散曲线的相互位置关系,进而判断引起各向异性的原因,最后对快慢波频散曲线差值求积分得到各向异性大小,定量表征各向异性大小。本发明方法能够确定了各向异性是主要由地层裂缝引起还是地应力引起的,并定量表征了由裂缝或地应力引起的各向异性大小,进而为下一步进行储层改造提供有用信息,对储层改造措施提供指导,提高储层改造的效果。

    一种通用定位接口结构
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111628340A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010469838.0

    申请日:2020-05-28

    摘要: 本发明属于仪器连接领域,公开了一种通用定位接口结构,包括接头、螺纹环、若干连接件和若干定位件;接头上开设螺纹环凹槽和若干接头定位孔,螺纹环与螺纹环凹槽可拆卸连接;接头内部开设安装孔,安装孔内设置插头固定座和插头;插头固定座一端上开设若干固定座定位孔,另一端上开设若干固定座限位孔;插头一端上开设若干插头限位孔;固定座限位孔与插头限位孔通过若干连接件一一对应连接,固定座定位孔与接头定位孔通过若干定位件一一对应连接。把插头的定位及固定要求通过插头固定座转换到接头的另一端,再通过定位件实现最终定位及固定,既能满足插头的定位及固定,又能减少一道密封环节,此结构易拆卸且适用于井下高温高压环境。

    一种不极化接收电极结构

    公开(公告)号:CN112835106B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202110005475.X

    申请日:2021-01-04

    IPC分类号: G01V3/02

    摘要: 本发明公开了一种不极化接收电极结构,包括基体电极,衬套固定套设在基体电极上,接收电极固定穿套在衬套的外侧;绝缘套固定套设在基体电极上,且置于接收电极及衬套的端部;接收电极上设置斜孔,斜孔远离绝缘套一端设置;承压密封塞固定安装在斜孔中,接线柱设置在衬套中,接线柱的一端与接收电极连接,另一端通过连接导线与承压密封塞连接;接收电极采用不极化电极;本发明通过将衬套设置在基体电极上,接收电极套设在衬套上,并利用绝缘套对接收电极及衬套进行固定,确保了接收电极与周围金属的隔离;接收电极采用不极化电极,避免了收环境溶液的影响,采集数据准确度稿,极大地提高了测量精度,便于拆卸更换。