井斜校正的实质是把弯曲的井身沿地层的()投影到剖面上去。
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注水井的井身结构是在完钻井井身结构的基础上,在井筒套管内下入()。
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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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不同的井别具有不同的地质任务;为系统揭露地层剖面,查明地层层序、时代、接触关系、岩性,研究岩相和厚度在空间上的分布规律等而部署的井属于()井。
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利用钻井资料绘制构造剖面图时,需要进行井位校正,当剖面线斜交于地层走向时,位于剖面线附近的井位的校正方法是()。
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()制井身剖面设计,施工简单,井口至目标点的井身长度短,有利于加快单井速度。
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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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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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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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绘制地质剖面图时,下列有关井斜校正的叙述中不正确的是()。
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地层倾斜和钻具弯曲是引起井斜的主要原因。
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绘制地质剖面图时,进行井斜校正的方法有()。
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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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不完全退火实质上是把过共析钢加热到()
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井身剖面类型很多,不过组成各种剖面的基本井身只有四种:垂直井段、造斜井段、稳斜井段、水平段。由这四种井段组合而成的井身剖面多达16~17种,但最常用的有()。
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某一地层的倾角与其在迭加偏移时间剖面上反映到的倾角相等.
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一级井控的关键在于钻前要准确地预测地层压力、地层破裂压力和坍塌压力,从而确定合理的井身结构和准确的钻井液密度。
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当造斜已达到设计需要的井斜时,在钻达总深度以前或者到井眼回到垂直以前必须保持该角度钻进,这种工艺过程叫做()。
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绘制地质剖面图时,井斜校正的实质是()。
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绘制油气田地质剖面图时,假如剖面线垂直地层走向线,不在剖面线上的井,应当沿着地层走向线方向投影到剖面线上,若校正前后井位标高不变,则不能正确反映地下构造形态。
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在非竖直采油井中,()井的井眼直线是倾斜直线,井身从地面一直倾斜到井底。
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在井位的校正中,当剖面线与构造等高线()时位于剖面附近的井应当沿着构造等高线方向投影到剖面线上。
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在绘制图切剖面时,地质图上的剖面线与地质界线(地层分界线、不整合线、断层线等)的各交点投影到()。
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常规二维井身剖面中,Ⅱ型井身剖面主要适用于造斜点较深,井斜角大,水平位移小的井。
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