测量工作的原则和程序是:“从整体到局部”、“由高级到低级”、“先控制后碎部”、“步步有检核”。
测量工作的目的,是把图纸上设计的建筑物、构筑物的平面位置和高程,按设计要求的精度测设在地面上,作为施工的依据,并在施工过程中进行一系列的测量工作,以衔接指导各个工序间的施工。
测量是按照某种规律,用数据来描述观察到的现象,即对事物作出量化描述。测量是对非量化实物的量化过程。在机械工程里面,测量指将被测量与具有计量单位的标准量在数值上进行比较,从而确定二者比值的实验认识过程。
1、依次点击工具、测量距离,点击测量对象的两个端点,在软件界面的左下角可以看到测量参数。2、依次点击创建,辅助对象,卷尺,点击测量的第一点,拖动鼠标到第二点,松开鼠标即可看到测量参数。
3、依次点击实用程序、测量、点击测量对象。就可以看到测量到的参数。
由于方位电阻率测井受仪器偏心和井壁不规则影响较大,应用上受到一定限制,为此在进行方位电阻率测井的同时,还进行辅助测量。其电极结构如图5-24所示,方位电极仍为供电电极,屏蔽电极A2为回路电极。由方位电极流出的电流经井眼流入A2电极,测量方位电极的监督电极与其上下的环状电极M3(M4)之间的电位差。为了避免干扰方位电阻率的测量,故采用工作频率为64 kHz的供电电流。每个方位电极供以相同的电流Ic,测量每个方位电极的监督电极与环状电极之间的电位差dUi,用下式计算出12个电阻率:
图5-26 LLHR、LLS、LLD几何因子
地球物理测井
式中:Ic为每个方位电极上的供电电流;C为电极系系数,在均匀流体中,用实验方法确定C,使得Rci等于流体的电阻率。
辅助测量时,回路电极A2与方位电极相距很近。在一般条件下,地层电阻率总是大于钻井液电阻率,电流基本上沿井流动,几乎不会进入地层。因此每个电极的测量值主要反映电极附近钻井液体积的大小,即测量结果对井眼形状、井径大小及仪器偏心反应灵敏。辅助测量的主要目的有二:对仪器偏心、井眼状况对方位电阻率的影响进行校正;已知钻井液电阻率的情况下,就可以估算井眼大小和形状。
图5-27 LLHR、LLD、LLS穿过一个界面时电阻率曲线的变化
图5-28 LLHR、LLD、LLS在地层中点的读数与厚度的关系
图5-29 钻井液低侵井段LLD、LLS、MSFL及LLHR测井曲线
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