井身结构的参数有井径、井轴的方位、倾角等。
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在钻井过程中,为及时掌握井眼质量(如井斜、方位、井径等)、固井质量(如水泥返高、胶结质量等)、地质特征(孔、渗、饱等)和流体性质(油、气、水等),需要进行测井。主要测井方法为()。
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只有掌握()地层参数,才能合理的选择钻井液密度,设计合理的井身结构。
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只有掌握地层压力、地层破裂压力和()等参数,才能正确合理地选择钻井液密度,设计合理的井身结构和井控设备。
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钻孔基本参数有:方位角、倾角、孔径、孔深等。
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地球物理测井曲线是利用地球物理原理,利用各种专门仪器沿井身测量井孔剖面上地层的各种物理参数随井径的变化曲线,并根据结果进行综合解释。
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《无线网络规划业务流程制度》要求所有调整的工程参数(天线高度、方位角、倾角)必须在()表中更新。
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当井身井斜倾角接近0。时,地层倾角测得的相对方位和()已没有实际意义了。
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六臂地层倾角测井时,()井径曲线变化正常,在套管内()井径曲线应基本重合。
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只有掌握地层压力、地层破裂压力和地层坍塌压力等地层参数,才能正确合理地选择钻井液密度,设计合理的井身结构和井控设备。
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为及时掌握井眼质量(如井斜、方位、井径等)、固井质量(如水泥返高、胶结质量等)、地质特征(孔、渗、饱等)和流体性质(油、气、水等),需要进行()作业。
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利用专门仪器在钻孔内沿井轴测量岩石的地球物理参数的过程称为地球物理测井。
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优化前获取相关的网络信息:基站位置、天线挂高、天线方位角、天线下倾角、导频发射功率、天线波瓣宽度等工程参数。
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方位角为井轴的水平投影线与地磁北极间按顺时针方向之间的()。
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只有掌握地层压力,地层破裂压力等地层参数,才能正确合理选择(),设计合理的井身结构。
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弱覆盖优化措施可以调整天线方位角、下倾角、高度、基站选型、或调整功率等。
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利用专门的仪器在井内沿井轴测量岩层的地球物理参数的过程称为地球物理测井。
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钻孔必须在标定位置施工,钻孔倾角、方位、孔深符合设计参数要求,做到这()。
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二维定向井的设计轨迹即有井斜角的变化又有井斜方位角的变化
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井身结构通常是指()和人工井底等。
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完钻井深和相应井段的钻头直径、下入套管层数、直径和深度、各套管外水泥返高、()等称为井身结构参数。
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二维平面稳定渗流的压力分布是对数曲线绕井轴的旋转面。
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掘砌平行作业方式适用于()条件。 A.井径大、井身浅 B.井径小、井身浅 C.井径大、井身深 D.井径小、井身浅
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《防治煤矿冲击地压细则》规定,采用底板爆破卸压防治冲击地压时,应当根据邻近钻孔柱状图和煤层及底板岩层物理力学性质等煤岩层条件等,确定煤岩层爆破深度、钻孔倾角与方位角、装药量、封孔长度等参数()
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()负责瓦斯钻孔钻孔验收钻孔方位、倾角、孔径等参数,确保按钻探设计施工。