Cтраница 2
В этом случае плотность горных пород определяет начальное пространственное распределение гамма-квантов малых энергий, образовавшихся в результате комптоновского рассеяния из облучаемого жесткого гамма-излучения. Вещественный состав горных пород через фотоэлектрическое поглощение оказывает влияние на дальнейшее распределение мягких гамма-квантов в исследуемой среде и в конечном счете определяет интенсивность регистрируемой мягкой компоненты рассеянных гамма-квантов. [16]
Известно, что плотность горных пород, в том числе глины, приблизительно равна 2 5 г / см3, плотность утяжелителя в 1 5 - 1 7 раза больше. [17]
Выделение пластов-коллекторов в неглинистом карбонатном разрезе по данным комплекса геофизических исследований скважин ( по. [18] |
С увеличением пористости уменьшается плотность горных пород в однотипном разрезе, поэтому пласты-коллекторы на диаграммах ГГМ-П отмечаются высокими показаниями. [19]
Эта величина значительно превышает плотность горных пород, наиболее распространенных в земной коре. Таким образом, средняя плотность Земли почти вдвое превышает плотность пород, слагающих земную кору. [20]
Гравиметрические измерения высокочувствительны к плотности горных пород под поверхностью. [21]
С увеличением глубины скважины увеличивается плотность горных пород и гидростатическое давление на забой, поэтому для сохранения объемного разрушения горных пород и достижения наименьшей энергоемкости процесса разрушения пород, необходимо с увеличением глубины увеличивать осевую нагрузку на долото. А это означает, что с увеличением глубины скважины следует увеличивать крутящий момент М на долоте. Так как мощность пропорциональна произведению Мп, где п - скорость вращения породоразрушающего инструмента, то при п const очевидно, что с увеличением глубины скважины необходимо увеличивать мощность, расходуемую на разрушение пород. [22]
С ростом глубины скважины увеличивается плотность горных пород. [23]
Аппаратура РГП-2 предназначена для измерения плотности горных пород, пересекаемых скважиной, и мощности экспозиционной дозы естественного гамма-излучения пород. [24]
Метрологическое обеспечение радиоизотопных измерений влажности и плотности горных пород включает в себя: 1) выбор и обоснование номенклатуры нормируемых метрологических характеристик; разработку: 2) образцовых мер, воспроизводящих размеры измеряемых величин; 3) образцовых средств измерений и методик их аттестации; 4) поверочных схем, определяющих систему передачи размера единиц влажности и плотности от образцовых средств измерений к рабочим влагоплотномерам; 5) методик поверки влагоплотномеров и проведения с их помощью измерений; 6) строгое соблюдение этих методик при проведении измерений. [25]
Заметим, что пористость и отчасти плотность горных пород хорошо изучены только для коллекторов, а для пород в основной части разреза наблюдается явный недостаток фактических данных. [26]
Гамма-плотномер скважинный СГП предназначен для измерения плотности горных пород в разрезах нефтяных и газовых скважин методом плотностного гамма-гамма-каротажа. Он состоит из скважинного двухзондового прибора ГГКП, пульта управления с вычислительным блоком и системы метрологического контроля измерений плотности. Для повышения термостойкости скважинного прибора использованы цельнометаллические сосуды Дьюара. [27]
Зависимость объемной темплоемкости Су талых. [28] |
Для определения теплоемкости при других значениях плотности горных пород служит правая часть номограммы. [29]
При этом одни исследователи отмечают линейную зависимость плотности горных пород от глубины их залегания, другие - логарифмическую зависимость. [30]