Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic logging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badania geofizyki otworowej na potrzeby budowy tuneli
PL
Geofizyka otworowa jest bardzo dynamicznie rozwijającym się narzędziem badań geologicznych. Choć wykorzystuje się ją głównie w przypadku poszukiwania złóż naturalnych, to jej metody mogą także dostarczyć wielu ważnych danych przydatnych przy budowie tuneli. W artykule omówione zostały główne grupy metod badań geofizyki otworowej oraz ich zastosowanie w rozpoznaniu geotechnicznym. Podano przykłady metod najczęściej wykorzystywanych przy badaniach geologiczno-inżynierskich oraz omówiono ich zasady.
EN
Well-logging is one of the most dynamically developing method of geological investigation. It is mainly used for the purposes of oil and gas exploration, still it brings a lot of informative data for tunnel design. The article describes the main methods of well-logging and their application in geotechnical investigation. The examples of methods used for this purpose were presented and the principles of their operation were discussed.
PL
W pracy przedstawia się ogólne - matematyczne rozwiązanie i jego analizę, zagadnienia propagacji fal sprężystych w otworze wiertniczym i ośrodku skalnym. Otwór wiertniczy jest wypełniony płuczką doskonałą lub lepką. Ośrodek skalny z warstwą o ograniczonej miąższości (2h) jest doskonale sprężysty lub lepkosprężysty. Przyjęto, że na sztywnym, nieskończenie długim ekranie o promieniu R, element (piezoelektryczny lub magnetostrykcyjny) o długości 2L jest źródłem pola sprężystego. W porównaniu z tradycyjnymi nadajnikami są też analizowane źródła azymutalno-radialnych profilowań akustycznych i profilowań elektromagnetycznych (sprzężenie elektromagnetosprężyste).
EN
A general - mathematical resolutions and its analysis, of the propagation elastic waves in a borehole and rock medium is presented in the paper. The borehole is filled with an ideal or viscosity mud. The rock medium with the layer finite depth (2h) is ideal elasticity or viscoelasticity. It has been assumed that on a rigid infinitely long screen of radius R the element (piezoelectric or magnetostrictic) of lengh 2L, is the classical source of the elastic field. By comparasion with the traditional transmitters is also analysed the sources of the azimuth-radial acoustic logging and electromagnetic logging (electromagnetoelastic coupling).
PL
Odwiertowe profilowania elektromagnetyczne są metodą szczególnie predestynowaną do wykrywania i badania kolektorów produktywnych. Tradycyjne badania elektromagnetyczne w otworach wiertniczych umożliwiają uzyskiwanie ogólnie uśrednionej informacji z całej strefy wokół odwiertu. W tej pracy, będącej kontynuacją wcześniejszych prac autora, przedstawia się podstawy teoretyczne (i metodyczne) odwiertowych, azymutalno-radialnych profilowań elektromagnetycznych (AREL) w anizotropowym ośrodku skalnym. AREL to profilowania elektromagnetyczne umożliwiające uzyskiwanie informacji z określonego kierunku (azymutu) i dla określonej odległości od otworu wiertniczego. W pierwszej części szczególną uwagę położono na ogólne równania. Przyjęto, że modelem ośrodka skalnego jest trójwymiarowa (cztero: czasoprzestrzeń) rozmaitość różniczkowa klasy CO (rozmaitość topologiczna) i klasy CN. Ogólne równania sformułowano w postaci niezmienniczej, kowariantnej, zakładając dowolną niejednorodność, anizotropowość i nieeuklidesowość wnętrza górotworu. Z nich, przyjmując izotropowość ośrodka możemy otrzymać równania klasyczne. Prezentowane badania są realizowane w ramach projektu badawczego w sekcji T12B.
EN
The electromagnetic logging is a method specially recommended for detection and investigation of productive collectors. Traditional electromagnetic investigation in borehole help to obtain generally mean information for the total zone around the borehole. In the paper, being a continuation of the earlier works by the author, presents theoretical (and methodical) bases for the azimuth and radial electromagnetic logging (AREL) in anisotropic rocks medium. AREL this electromagnetic logging helping to obtain information from the determined direction (azimuth) and for the determined distance from the borehole. A special attention in the part I, has been paid to general equations. Model of rock medium is assumed to be a three (four: spacetime) dimensional differential manifold of class CO (topological manifold) and CN. General equations were formed as invariant, covariant while assuming heterogeneity, anisotropy and non-euclidity of the rockmass interior. From these assuming the isotropic medium we can obtain classical equations. In the part II has been paid the general resolutions of the equations in the cylindrical coordinates. In considering the extremely developed sources of excitation (i.e. with wave and geometrical shaping of the monochromatic field), we have adopted in the analysis a simple model of the medium: a cylindrical - isotropic borehole and anisotropic (with the zone filtration) horizontally layered laminated (Schlumberger's model) rock medium. Besides the integral solutions we give - proposed by us for over thirty years - ones in series (i.e. a series of specific functions of the self same order) significantly easier in the numerical calculations.
EN
This paper, being a continuation of the earlier works by the author, presents new possibilities of electromagnetic logging in anisotropic and heterogeneous rocks. The theoretical background for (among other things) the azimuth-radial electromagnetic logging with wave and geometrical shaping - of the field is described. It is assumed that the medium at the outside of boreholes - the zone contaminated by mud filtrate and uninvated zone - is heterogeneous and anisotropic. In general, we treat the specific conductivity tensor s, the electric permittivity tensor e, and the magnetic permeability tensor m, as functions C1 of the point. An influence of anisotropy of electric properties is much simpler. In the case of monochromatic fields, a uniform wave tensor can be employed. An assumption that also magnetic permeability is a tensor helps us to introduce a uniform tensor according to the classical theory. These difficulties are avoided, at last in the formal operation with equations, if the approach to the problem is relativistic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.