测井曲线的深度校正内容不包括的()的校正。A、绝对深度B、相对深度C、斜井垂直深度D、自动深度

测井曲线的深度校正内容不包括的()的校正。

  • A、绝对深度
  • B、相对深度
  • C、斜井垂直深度
  • D、自动深度

相关考题:

通常其他项目测井时经常带有伽马仪器进行并测的目的是()。 A、测泥质含量B、确定流体采样位置C、进行测井曲线的深度校正D、岩性划分

微电极测井曲线的探测深度浅,通过对泥饼影响的校正,可以确定出冲洗带电阻率。() 此题为判断题(对,错)。

自然伽马曲线可用于对同井的不同次测井曲线进行深度校正。() 此题为判断题(对,错)。

双感应(双侧向)、微侧向(微球)、补偿中子、补偿密度、补偿声波测井时必须带测一条()曲线,以保证测井曲线深度校正的准确性。 A、自然伽马B、自然电位C、井径D、中子伽马

前后2次测井曲线深度不同时,应用()曲线校正到前一次测井时的深度,以确保全井深度一致。 A、自然伽马B、自然电位C、电阻率D、中子伽马

每次测井各测井曲线深度均应以自然伽马曲线或短电极曲线进行校深,并参照套管鞋的深度进行校正。() 此题为判断题(对,错)。

用于水油舱校正的图表有两类:一类是将船舶平浮与纵倾校正后的容积以曲线或列表的方法表示出来,从这些图表中可根据船舶处于平浮或各种纵倾状况下测得的深度查得该舱内水油的实际容量;另一类校正图表是仅对测量深度作校正,然后再查算校正后深度在图表上的容量,这种校正图表称为纵倾测深校正图表。()

每次测井各测井曲线深度均应以()或()进行校深,并参照套管鞋的深度进行校正。

测井曲线的()是进行相对深度校正的基础。A、稳定性B、相关性C、电阻率D、致密尖

测井曲线的深度校正首先选择(),然后通过相关对比确定其他测井曲线相对于它的移动量。A、相关曲线B、跟随曲线C、标准曲线D、校深

水平井的校正与()的校正比较接近。A、绝对深度B、相对深度C、斜井垂直深度D、绝对—相对深度

测井曲线的深度校正内容包括()和斜井垂直深度的校正。A、绝对深度、相对深度B、人工深度C、仪器的深度D、相对深度

典型的完井方法有()和()两大类,油层套管串中应接有(),便于用磁定位测井校正射孔深度。

在感应测井中,褶积器对信号进行(),传播效应校正电路,以校正()的影响。

绝对深度的校正取决于()。A、解释人员的经验B、审核人员的水平C、测井系统的深度传动和记录子系统的合理性和精确性D、测井的方法和方式

深度校正时,通常选纵向分辨率()、特征标志()的曲线作为深度校正标准曲线,然后用相关对比法确定其他它曲线的深度移动量。A、低,明显B、低,不明显C、高,明显D、高,不明显

室内解释人员一般进行的深度校正不包括()的校正。A、绝对深度B、相对深度C、斜井垂直深度D、水平井垂直深度

手工方式的相关对比方法的深度校正精度取决于()。A、曲线的对应性B、解释人员经验的丰富程度C、井场测井人员的熟练程度D、关键层的选取

作为深度校正标准的测井曲线应选纵向分辨率()的测井曲线。A、低B、高C、稳定D、不变

测井曲线深度校正自动化的关键在于以相关对比法为基础,确定()。A、深度的移动量B、标准曲线C、校正点D、关键层

油管输送射孔的深度校正,一般采用较为精确的()测井校深方法。A、放射性B、声幅C、井温D、变密度

由感应测井测得的视电导率需要经过哪些校正才能得到地层真电导率?()A、井眼校正B、侵入校正C、深度校正D、趋肤效应校正E、围岩校正

侧向测井不需要做以下哪一种校正?()A、井眼校正B、围岩校正C、倾入校正D、重晶石泥浆校正

由侧向测井测得的视电阻率求原状地层真电阻率,需要经过哪些校正?()A、井眼校正B、温度校正C、侵入校正D、深度校正E、围岩校正

单选题前后2次测井曲线深度不同时,应用()曲线校正到前一次测井时的深度,以确保全井深度一致。A自然伽马B自然电位C电阻率D中子伽马

填空题每次测井各测井曲线深度均应以()或()进行校深,并参照套管鞋的深度进行校正。

判断题用于水油舱校正的图表有两类:一类是将船舶平浮与纵倾校正后的容积以曲线或列表的方法表示出来,从这些图表中可根据船舶处于平浮或各种纵倾状况下测得的深度查得该舱内水油的实际容量;另一类校正图表是仅对测量深度作校正,然后再查算校正后深度在图表上的容量,这种校正图表称为纵倾测深校正图表。()A对B错