声波速度随岩石孔隙度的增大而()
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物理一般情况下,声波速度随岩石密度增加而减小。
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岩性确定为砂岩时,孔隙流体为水随着岩石中的孔隙度增大,声波时差曲线()。
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钻井过程中,若遇异常压力层,岩石强度随孔隙压力()而()。
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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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进入异常高压地层之后,岩石孔隙度减小,声波速度增大,声波时差减小。
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条件相同的情况下,欠压实地层较正常压实地层孔隙度增大,岩石体积密度(),声波时差()机械转速变快。
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在钻井过程中,若遇异常压力层,岩石的强度随孔隙压力增大而增大,西格玛法就是利用这一规律来检测地层压力。
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条件相同的情况下,欠压实地层较正常压实地层孔隙度增大,岩石体积密度(),声波时差(),机械钻速变快。
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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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在相同条件下,欠压实地层较正常压实地层孔隙度增大,岩石体积密度降低,声波时差减小。
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土壤热容量随土壤湿度增大而(),随土壤孔隙度增大而()。
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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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条件相同的情况下,欠压实地层较正常压实地层;孔隙度增大,岩石体积密度(),声波时差(),机械钻速变快.
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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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当岩石密度增加时,地震速度也().这是因为地震速度与孔隙度成(),而孔隙度又与岩石密度成().
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当岩性一定时,声波的速度随岩石孔隙度的增大而减小。对于沉积压实作用形成的泥岩、页岩、声波时差与孔隙度之间的关系满足()。
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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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声波在岩石中是通过固体颗粒和孔隙中的流体而传播的。
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地层因素与岩石孔隙度成反比,并随着岩石曲折度的增大而(),但与地层水电阻率无关。
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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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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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一般情况下,随着岩石孔隙度的增大,地震波在岩层中传播的速度()
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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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