在岩性相似的条件下,随埋藏深度的逐渐增加,地层的孔隙度和含水量逐渐降低,岩石体积密度一定增大,声波时差一定减小。()
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正常沉积条件下,泥岩密度随埋藏深度的增加而()
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在地层岩性、孔隙度一定条件下,中子寿命大小与()关系最密切。
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一般情况下,随着深度的增加,页岩压实程度增加,孔隙度减小。但在压力过渡带或异常高压地层,由于岩石欠压实,孔隙度比正常情况下大,其密度比正常情况下()。
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在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增大,导致地层体积密度()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,可检测地层压力。
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在岩性相似的条件下,随埋藏深度的逐渐增加,地层的孔隙度和含水量逐渐降低,岩石体积密度一定增大,声波时差一定减小。()
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地层孔隙压力预测是利用在正常压实条件下,随着埋藏深度的增加,泥岩上覆岩层的负荷增大,地层孔隙度(),密度()来预测的。
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随着埋藏深度的增加和温度的增加,孔隙水膨胀,而孔隙空间随地静载荷的增加而增加。
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地层孔隙压力预测是利用在正常压实条件下,泥岩随着埋藏深度的增加,上覆岩层的负荷增大,地层孔隙度(),密度()来预测的。
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在正常压力地层,地震波的传播速度随岩石埋藏深度的增加而减小,传播时间也随之减小。
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地层在正常压实情况下,岩石的强度随深度增加而();若遇异常压力地层,岩石强度随孔隙压力增加而减小。
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地层的埋藏深度越深,岩石的密度越大,孔隙度越小,上覆岩层压力越小。()
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在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增大,地层体积密度则()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,即可检测地层压力。
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在正常地层压力情况下,如果岩性和钻井条件不变,则随井深的增加,机械钻速()
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一般来说,地震波在地层中的传播速度,随深度增加而(),埋藏越深的地层,波速()。
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在岩性相识的条件下地层随埋藏深度的逐渐增加其孔隙度和含水量逐渐降低,岩石体积密度一定增大,声波时差一定减小。()
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在正常条件下,随着埋深增加,地层的压实程度增加,孔隙体积减小,地层体积密度增大,地震波传播速度(),声波时差()。
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在正常条件下,随着埋深的增加,地层的压实程度增加,孔隙体积减小,地层体密度增大,地震波传播速度(),声波时差()。
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岩石的强度随孔隙度的增加而(),随埋藏深度的增加而()。
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地层孔隙压力预测是利用在正常压实条件下,泥浆随着埋藏深度的增加,上覆岩层的负荷增大,地层孔隙度(),密度()来预测的。
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在岩性相似的条件下,地层随埋藏深度的逐渐增加,其孔隙度和含水量逐渐降低,岩石体积密度一定增大,声波时差一定减小。
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大洋水中硅酸盐的垂直分布与硝酸盐和磷酸盐相似,表层含量很低,随着深度的增加,硅酸盐的含量逐渐增大,在500~1000米层出现最大值,最大值以下,随深度的增加硅酸盐含量变化很小。
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大洋水中磷酸盐的垂直分布与硝酸盐的相似,表层含量很低,随着深度的增加,磷酸盐的含量逐渐增大,在 500 ~ 1000 米层出现最大值,最大值以下,随深度的增加磷酸盐含量变化很小。(
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在正常压力段中,测井记录的体积密度随深度增加而();在异常压力段中,由于地层岩石孔隙度增大,导致地层体积密度()。利用这种地层体积密度的异常变化特征,可检测地层压力。
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地层的埋藏深度越深,岩石的密度越大,孔隙度__,上覆岩层压力()
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