Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Several data sets from the Silurian and Ordovician formations from three wells on the shore of Baltic Basin in Northern Poland prepared on the basis of well logging data and results of their comprehensive interpretation were used in factor analysis. The goal of statistical analysis was structure recognition of data and proper selection of parameters to limit the number of variables in study. The top priority of research was recognition of specific features of claystone/mudstone formations predisposing them to be potential shale gas deposits. The identified data scheme based on data from one well, was then applied to: 1) well 2 and well 3 separately, 2) combined data from three wells, 3) depth intervals treated as sweet spots, i.e., formations of high hydrocarbon potential. Numbers of samples from well logging were proportional to number of laboratory data from individual formations. The extended data set comprising all available log samples in explored formations was also prepared. Outcomes from standard (Triple Combo—natural gamma log, resistivity log, neutron log and bulk density log and Quad Combo—with addition of sonic log and spectral gamma log) and sophisticated (GEM™—Elemental Analysis Tool, Wave Sonic and Nuclear Magnetic Resonance—NMR) logs were the basis for data sets. Finally, laboratory data set of huge amount of variables from elemental, mineralogical, geochemical and petrophysical laboratory experiments was built and verified in FA to select the most informative components. Conclusions on the data set size, number of factors and type of variables were drawn.
PL
Nowoczesne budownictwo oraz inżynieria wymaga precyzyjnych i szybkich pomiarów w miejscach prowadzenia prac inwestycyjnych. W takich zastosowaniach doskonale sprawdza się metoda georadarowa. Możliwe są różnorodne jej aplikacje: od geologicznych, poprzez inżynierskie, poszukiwawcze, a także archeologiczne, co tworzy praktycznie nieskończony zbiór. Autorzy skupili się na analizie wyników georadarowych pod ważnym aspektem, jakim jest dobór właściwej prędkości propagacji fali elektromagnetycznej w badanym ośrodku. Rzutuje to na dokładność konwersji czasowo-głębokościowej pomiarów. Różnice w przypadku skrajnych, tabelarycznych wartości prędkości, a pomierzonych na miejscu badań potrafią sięgać nawet kilku metrów w pomiarach terenowych. Takie rozbieżności są w stanie doprowadzić do katastrofalnych finansowo skutków w przypadkach budowy, remontów lub rekonstrukcji różnego rodzaju obiektów antropogenicznych. Zwrócona przez Autorów uwaga na ten aspekt, poparta przykładami pomiarów w betonie oraz górotworze jest bardzo ważną kwestią, która może przesądzić o ewentualnych kosztach oraz terminie realizacji inwestycji budowlanych.
EN
Modern building construction and civil engineering works require precise and fast measurements at the construction sites. Ideal for such applications is ground penetrating radar (GPR) method. The method can be applied to a variety of measurements starting from geological site characterization, through exploration and archaeological surveys creating virtually infinite set of applications. The Authors focuses on the one parameter in the analysis of the GPR results: the selection of the correct electromagnetic wave propagation velocity in the investigated medium. The choice affects the accuracy of the time-depth conversion in measurements. In the extreme case the differences between the tabulated value of velocity and the on-site measured can reach up to several meters in the field. Such discrepancies may lead to potentially disastrous financial consequences in case of construction, repair or reconstruction of various types of man-made objects e.g. buildings or bridges. Analysis presented by the Authors, supported by examples of measurements in concrete and rock formations emphasize this very important issue, which can influence on expected construction costs and time.
PL
Dipolowa sonda akustyczna Wave Sonic jest narzędziem nowej generacji, przeznaczonym do pomiaru pełnego przebiegu fali akustycznej w formacji skalnej, zaś jej wy- dłużony rozstaw pozwala na głębszą penetrację ośrodka poza strefę uszkodzoną. Zastosowane w niej nadajniki: monopolowy oraz dwa dipolowe, jak też sekcja 32 odbiorników, pozwalają na akwizycję pełniejszego zestawu informacji o ośrodku skalnym, zaś proces interpretacji zostaje wzbogacony o nowe możliwości, jak np. lokalizację szczelin, analizę anizotropii ośrodka skalnego. Pomiary sondą Wave Sonic umożliwiają też poprawę jakości wyznaczania prędkości propagacji fal w ośrodku, co ma znaczenie dla budowy modeli sejsmicznych, zaś w przypadku fali poprzecznej — dla dalszego poprawnego określenia parametrów sprężystych.
EN
Halliburton Wave Sonic crossed-dipole sonic tool is a new generation tool for measurement of complete course of acoustic wave in rock formation. It's length allows deeper investigation, beyond any near wellbore alteration effect. Low frequency monopole and 2 dipole sources with 32 receivers enable acquisition of more complete information about rock. Interpretation process has a new possibilities e.g. fractures identifying, anisotropy formation analysis. Wave Sonic logs make possible to improve quality of a shear wave velocity computation. This is important for better seismic models' construction and correct rock mechanic parameters' determination.
PL
W tej pracy, będącej kontynuacją naszych wcześniejszych prac (przedstawianych m.in. w niniejszym miesięczniku [18]), prezentujemy dalsze aspekty teoretyczne podziemnych (wiertniczych i kopalnianych), naziemnych, lotniczych i satelitarnych badań elektromagnetycznych. Ponieważ zakładamy ruch układu pomiarowego (lub ruch ośrodka), stąd nawiązujemy do elektromagnetycznych badań kosmicznych, które - uwzględniając postępy w badaniach geofizycznych - mogą być rozszerzone. Rozpatrujemy ogólnie zagadnienie jednoczesnego określania współrzędnych tensorów przewodności właściwej (s), przenikalności elektrycznej (e) i magnetycznej (m), dowolnie anizotropowego ośrodka (skalnego). Ponieważ rozważania szczegółowe ograniczamy głównie do poszukiwań i badań kolektorów produktywnych, które są para lub diamagnetyczne, stąd zasadnicza część pracy dotyczy jednoczesnego określania pierwszych dwóch tensorów. Wstępne rozwiązania ilustrujemy obliczeniami. Szczegółowe rozwiązania "proste i odwrotne" umożliwiające odtwarzanie rozważanych tensorów w oparciu o badania - odwiertowe, kopalniane, powierzchniowe, lotnicze i satelitarne - będą przedmiotem odrębnych prac.
EN
This thesis, which is a continuation of our earlier work (presented in this monthly among others [18]), demonstrates further theoretical aspects of underground (drilling and mining), field, aerial and satellite electromagnetic research. As we assume that the measuring system is moving (or the medium is moving), we refer to electromagnetic space research, which, considering the advancement in geophysical research, may be extended. We examine the general issue of simultaneous definition of coordinates for specific conduction tensors (s), electrical permeability (e) and magnetic permeability (m), of any anisotropic (rock) medium. As we limit our detailed discussion mainly to the search for and examination of productive collectors, which are para- or diamagnetic, hence the core part of the thesis concerns simultaneous definition of the first two tensors. Provisional solutions have been illustrated with calculations. Detailed "simple and reverse" solutions which make it possible to reconstruct the discussed tensors based on drilling, mining, field, aerial and satellite examination, will be the subject of separate discussions.
PL
W tej części pracy kontynuuje się analizę wpływu ruchu układu pomiarowego, tj. sondy, stacji satelitarnej i ruchu ośrodka, na opis pola elektromagnetycznego (również ujęcie relatywistyczne) przy założeniu dowolnej niejednorodności i anizotropii ośrodka (dowolne współrzędne krzywoliniowe). Kontynuuje się zagadnienie zapisu w bazach wektorowych, nieholonomicznych (w tej pracy współrzędne sferyczne, poprzednio [18] cylindryczne). W zakończeniu nawiązujemy do elektromagnetycznych badań podziemnych (kopalnie i otwory wiertnicze), naziemnych i satelitarnych.
EN
In this part of the study, the analysis of the influence of the measuring system in motion is continued, i.e. a probe, satellite station and the movement of the medium, on the description of the electromagnetic field (also the relativistic aspect) on the assumption of any non-homogenousness and anisotropy of the medium (any curvilinear coordinates). The problem is continued of the record in vectorial, non-holonomic bases (in this study the spherical coordinates, formerly - [18] cylindrical). In conclusion, we refer to electromagnetic underground examination (mines and bores), and ground and satellite ones.
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.