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轻便多道γ能谱仪
1、第三,ADC给出的道宽并不均匀,引起非线性误差较大,因此增设了滑尺电路,保持道宽均匀。类似以上原理近年制造的轻便多道γ能谱仪,列于表4-5-3供参考。
2、一台性能优良的轻便多道γ能谱仪,还要增加一些辅助设备。首先在放大器之后要接入甄别器消除噪音信号(图4-16)。其次是探测器采集脉冲信号是为了不漏计,还要对脉冲尖峰适当展宽,又增加了脉冲峰值保持电路。

3、低本底多道γ能谱仪硬件部分操作简单、使用方便,谱仪探头高压、放大器的放大倍数、ADC的上下阈值、零点等所有参数的设置均通过计算机程控完成,克服了手工调节的模糊性和可重复性差的缺点。达到了美国同类产品的水平。
成像测井系统
成像测井系统中目前配置的井下仪器有两大类,一类是成像测井仪器,另一类是高垂向分辨率的配套仪器。
成像测井系统主要包括地面硬件和软件系统、电缆遥传、系列井下仪器、成像测井解释工作站等四大部分。 1 地面硬件和软件系统 地面系统的主体是一个计算机测井局域网络,其系统软件采用多用户开放性较强的操作系统。

井周声波成像测井仪利用旋转式换能器,以每秒6周、每周250个采样点的速度向地层发射高频脉冲声波,以脉冲回波的方式对井眼四周进行扫描。
测量时,8个极板全部紧贴井壁,由成像测井地面系统控制向地层发射电流,记录每个电极的电流及所施加的电压,它们反映井壁四周地层微电阻率的变化。FMI可以进行3种模式测井。 1)全井眼模式。用192个钮扣电极进行测量。
在地层学高分辨率地层倾角测井(SHDT)基础上迅速发展起来的地层微电阻率扫描(FMS)成像测井和全井眼地层微电阻率成像测井(FMI)是目前电成像测井中应用最广泛的一种方法。

地球物理测井
地球物理测井(以下简称测井)是用专门的仪器沿钻井井身测量岩石的各种物理特性、流体特性(如导电性、导热性、放射性、弹性,等等),根据不同岩石及其内部流体的这些特性的差别,可以间接划分地层,判别岩性和油、气、水层。
井下地层是由各类岩石所组成的,不同的岩石具有不同的物理、化学性质,为了研究各类岩石的物理性质及井下地层是否含有石油天然气和其他有用矿产,建立了一门实用性很强的边缘学科——测井学,简称“测井”。
电法测井(或称电测井)在地球物理测井方法中使用广泛,效果好,且简便易行。电测井的工作原理是利用仪器(如JDC型轻便电子自动测井仪等),并通过电缆把井下装置(如电极系统)送入管井中进行测量。
许多地球物理测井方法都可配合钻探取心和钻探简易水文地质观测资料,用于钻孔剖面的岩性分层,判断含水层、岩溶发育带和咸淡水分界面位置深度,有时还可测定某些水文地质参数。
金属矿综合测井及核测井
核测井(nuclearlogging)是指将核技术应用于井中测量,根据岩石及其孔隙流体的核物理性质,研究井的地质剖面,勘探石油、天然气、煤以及金属、非金属矿藏,研究石油地质、油井工程和油田开发的核地球物理方法,又称放射性测井。
测井方法 主要有电法测井、声波测井、核测井、地层倾角测井、地层测试测井、气测井、随钻测井、生产测井等。① 电法测井。
主要用于石油、油气、煤田和金属矿的勘探中。
(6)声波测井方面 偶极子和多极子横波测井、声源及声波频谱测井研究、井间声波测井研究、声波测井识别油气、煤炭等矿产资源探索都将成为研究的热点。 (7)核测井方面 中子测井法将继续得到发展。
测井类仪器
常见的测井仪器有能谱测井仪、岩性密度测井仪、数字声波测井仪、补偿中子测井仪、双测向测井仪。
压力计(高精度、永久式、压裂式)。超声波流量计。五参数(温度、伽马、磁定位、流量、压力)。产出测井仪(温度、伽马、磁定位、流量、压力、持水、密度、持气率)。
测井仪是完成测井作业的仪器。测井仪分为地面仪器和井下仪器。测井是为了探知钻井中地层界面的特性,划分地质剖面的一种工程作业,通常有电法测井、放射性测井、声波测井、成像测井、工程测井(井径、井斜)。
传输型闪烁Y测井仪FD-3019。根据查询勤加缘网得知,数字传输型闪烁Y测井仪FD-3019FD-3019数字传输型闪烁Y测井探棒是FD-3019闪烁Y测井探棒的改进型,主要用于核工业地质深孔Y射线总量测量。
PSJ-2型轻便数字测井系统 本仪器由北京中地英捷物探仪器研究所生产,是目前我国煤田地质勘探测井的主要设备,具有体积小、重量轻、选用范围广,可广泛用于煤田、水文、冶金及桩基勘测、工程地质等领域。
什么叫侧向测井仪?
方位侧向测井(ARI)的原名称为方位电阻率成像测井。它是侧向测井系列的重要发展,实现了真正的三维测井。它为研究井周围地层的不均匀性提供了重要的方法,进一步扩展了测井的应用范围。
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世纪50年代推出了侧向测井,又称聚焦电阻率测井,其特点是在供电电极的两侧增加有同极性的屏蔽电极,使主电极的电流被控制在一个狭窄的范围内径向流入地层,大大减少钻井液分流和围岩的影响。
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