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()。
相似题目
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岩石孔隙空间所含流体的类别及含量是以其孔隙度来表示的。()
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声波速度随岩石孔隙度的增大而()
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影响地震波速度的主要因素:()、岩性、()、()、构造历史和沉积年代、孔隙度及流体性质。
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在异常高地层孔隙流体压力层段,由于孔隙度高、井底压差小、岩石强度低且表现为脆性,所以标准化钻速即d指数()
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在利用中子—密度交会图确定砂泥岩孔隙度和岩性时,常根据砂岩的骨架点和泥质点、水点构成一个交会三角形。
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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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含水纯砂岩声波孔隙度解释模型的含义为:滑行波在岩石中直线传播的时间等于滑行波在砂岩骨架中的传播时间与孔隙中水的传播时间的()。
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在岩石孔隙中,当孔隙细小的泥质岩与孔隙较大的砂岩接触时,泥质岩中的石油将被砂质岩中的水排替出来,进入砂岩中去,这就是毛细管力作用。
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岩性、孔隙相同的地层含有下列()流体时俘获截面曲线数值最大。
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层速度是地震属性的重要参数之一,能够反映地层年代、岩性、()、孔隙度、含流体成分。
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岩石比表面积愈大,则岩石孔隙度(),孔隙结构愈(),孔隙表面对流体流动的阻碍作用愈大,使渗透率()。
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利用声波——中子测井交会图确定岩性和孔隙度时,其优点是对砂岩与石灰岩分辨力较强,缺点是声波受其它因素的影响比密度要多。
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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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在固结而压实,孔隙中等的砂岩中,声波测井响应值近似与孔隙中的充填液无关。在孔洞性碳酸盐岩中,其响应值主要与岩石原生粒间孔隙有关。
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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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目前石油企业广泛采用的饱和流体法和气体孔隙度仪测定的均是岩石的()孔隙度。
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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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对于某相流体而言,随着该相流体在岩石孔隙中的含量逐渐减少,有效渗透率则逐渐降低,直到该相流体饱和度降至0%,该相流体停止流动。
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对于某相流体而言,随着该相流体在岩石孔隙中的含量逐渐减少,有效渗透率则逐渐降低,直到该相流体饱和度降至0%,该相流体停止流动。()
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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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富县、延10为一套沟谷充填式的辫状河沉积,河流边滩、心滩亚相为主要储集砂体,岩性为含砾的中-粗石英砂岩,平均孔隙度18-20%,平均渗透率>50mD()
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某种流体的是指:某种流体在储层岩石孔隙中的含量占总孔隙体积百分数()
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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。()