JPS6184585A - 掘削される地層面のパラメータの値を定める方法並びに装置 - Google Patents

掘削される地層面のパラメータの値を定める方法並びに装置

Info

Publication number
JPS6184585A
JPS6184585A JP60206765A JP20676585A JPS6184585A JP S6184585 A JPS6184585 A JP S6184585A JP 60206765 A JP60206765 A JP 60206765A JP 20676585 A JP20676585 A JP 20676585A JP S6184585 A JPS6184585 A JP S6184585A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
values
parameter
value
parameters
measured
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP60206765A
Other languages
English (en)
Inventor
ジヨン・イー・フオンテノツト
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NL Industries Inc
Original Assignee
NL Industries Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NL Industries Inc filed Critical NL Industries Inc
Publication of JPS6184585A publication Critical patent/JPS6184585A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B44/00Automatic control systems specially adapted for drilling operations, i.e. self-operating systems which function to carry out or modify a drilling operation without intervention of a human operator, e.g. computer-controlled drilling systems; Systems specially adapted for monitoring a plurality of drilling variables or conditions
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/003Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells by analysing drilling variables or conditions

Landscapes

  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Complex Calculations (AREA)
  • Design And Manufacture Of Integrated Circuits (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 一産η上の一す ノ 本発明は穿孔の地層のパラメータの値を見積るための装
置と方法に関する。本発明はドリルビットによって貫通
される地層面のパラメータの値を実際の貫通間に即時に
定める方法として特に有効である。特に本発明は地層面
の貫通間測定(MWP)の値を以前に知られた相関デー
タと比較することによって貫通される地層面のパラメー
タの値を見積る方法に関する。
炎米豊狡嵐 さく弁間又はその直後に穿孔を測定することの要望は当
業者に広く認識されている。しかし、穿孔測定は多年の
間さく弁装置の引上後に穿孔内に下したワイヤ線工具に
よって専ら行なわれてきた。
このワイヤライン測定作業はドリルストリングの引上を
必要とするため、さく共時間の損失と著しく大きな費用
との結果となる。更に、地層の実際の掘削とワイヤ線工
具の作動との間の遅れの間に各種地層パラメータの変化
が生ずる。例えば、この遅れの間のさく井流体又は地層
流体の穿孔壁を通る漏洩は屡々不正確測定結果となる。
尚、ワイヤ線測定の結果は地層が貫通されて後長時間後
でなければさく共作業者及び地質学者が利用できない。
多くの理由から、当業者は穿孔をさく井間測定する装置
を希望してきた。近年、さく井間測定(MWD)装置の
開発使用に関心が向けられた。最近、さく弁間に測定作
業を行なう適切な工具と方法が利用可能となった。実際
の■D上工具ドリルストリングの連続振動に耐え、穿孔
内の悪い外囲に長く曝されるのに酎える必要がある。更
に、この工具は十分強固でドリルストリング内応力に耐
え、十分/、bさくてドリルストリング及び孔底装置の
作動を妨害しない必要がある。
MIilD工具によって得たデータをマイクロ計算機等
の孔底記憶装置内に記憶させ、穿孔からの引上後に地表
の処理装置に送信することもできるが、二の装置は広く
使用されない。同時解析によって、さく共作業者又は地
質学者が孔底附近の条件の変化を検出し、所要の又は望
ましい調整をさく井作業について行なうことができる。
MIND装置の利点を最大にするためにはデータを直に
地表に送信して解析する。遠隔通信装置には電気信号を
トリルストリング内又は外に埋込んだ電気導線を経て送
信する装置、トτ)ルストリング又はさく井流体を・通
す音響信号、さく井流体に測定可能の圧力パルスを与え
る装置がある。
上述のMljD装置はワイヤ線測定装置に比較して大き
な改良ではあるが新しい地層面を掘削する時と、MIl
lDセンサが測定のために対向する面との間に時間遅れ
がある。この時間遅れは最短数分、最長数時間である。
この時間遅れの間に地層面での変化が生ずることもある
更に重要なことは、さく共作業者又は地質学者は実際に
掘削する地層面のパラメータの値を知らないことである
。さく共作業者又は地質学者に提供されるMWDデータ
はMVDセンサの位置の地層の特性である。このセンサ
はドリルビットの上方10〜xsft (約3〜5m)
でのドリルカラー内にある。
それ故さく井作業者又は地質学者は所定位置でのパラメ
ータの値を知らず、掘削が進んでMIilDセンサが所
定位置に対向する位置となった時に知る。
この本質的時間遅れは掘削速度とドリルビットからのM
WDセンサの距離との関数である。この時間遅れはドリ
ルビットからMlilDセンサまでの距離に比例し、掘
削速度に逆比例する。この遅れ時間の間にさく井作業者
と地質学者は現在掘削中の実際の地層面のパラメータの
値に関しては何の情報も受けない。
MWD技法の進歩は、地層が実際に掘削される時と、地
層のデータ特性がさく井作業者及び地質学者に供給され
る時との間の遅れ時間を短縮した。
この知識によってさく井作業の安全と効率とは改良され
、地層の評価と所要に応するさく井作業の修正とを可能
にした。しかし、この解析と改良とは地層が掘削された
後、数時間後に得られたMADデータに基く。MWD情
報の利点を最大とするには、現在掘削中の地層面のデー
タ特性がさく井作業者及び地質学者に掘削と同時に提供
することによって得られる。
発明の解決す入き司題点 本発明は穿孔測定工業において、掘削される地層面に関
する情報をその面の掘削と同時に提供する方法と装置と
を提供することを目的とする。
間8慨を解決するための手 本発明はさく井作業間ドリルビットの掘削する地層のパ
ラメータの値を見積る装置と方法とを提供する。本発明
による貫通される地層面のパラメータの値を見積る方法
は、貫通される地層面の第1のパラメータの値を測定し
、第1のパラメータの測定値を相関地層パラメータの複
数の値の組を有するデータベース内の他の穿孔位置に対
する同じ測定パラメータの値と比較する。地層パラメー
タの各位の組は異なる穿孔位置に対する地層パラメータ
の複数の値を有し、各組は少なくとも貫通間測定の第1
のパラメータの値と定めるへきパラメータの値とを有す
る。最も簡単な実施例では比較を目視で、グラフ表示ア
ナログデータ又は表としたディジタルデータを使用して
行なうが、好適な例では比較を計算機を使用して、デー
タベース内の組を定め、第1のパラメータの値が貫通す
る面の第1のパラメータの測定値に最も近い組を定める
好適な実施例によって1貫通する地層面の複数のパラメ
ータを測定してデータベースを有する組内の同じパラメ
ータの複数の値と比較し、見積の精度を高くする。他の
実施例によって、データベース内の1個以上の地層パラ
メータを示す1個以上の値を貫通後に測定し、さく弁間
とし、その位置での貫通間測定パラメータの値と相関さ
せ、データベースに追加する。この最も好適な実施例で
はデータベースは連続的に拡がり、見積パラメータ値の
精度を高くする。
務−朋 本発明による装置と方法とはMWD工業における長い間
の要望、即ち地層面の実際の貫通と同時に地層パラメー
タの値を正確に見積る方法と装置となる。本発明の装置
と方法の行なう所要の見積は、貫通される地層面の直に
測定可能のパラメータの値を測定し、データベース内の
値の■す定値と比較し、データベース内には他の穿孔位
置に対する値の組と、関心あるパラメータ、貫通間測定
不可能のパラメータの値を含む。それ故、関心あるパラ
メータの値の見積は即時に、地層の実際の貫通と同時に
得られる。
本発明を例示とした実施例並びに図面によって説明する
実施例 本発明の特長と利点とを明らかにするための例示とした
実施例並びに図面について説明する。本発明は種々の変
型が可能であり、実施例は例示であって発明を限定する
ものではない。
本発明はドリルビットのさく井する地層面のパラメータ
の値を決定評価するに有用な装置と方法を示す。好適な
実施例によって、複数のパラメータは、さく弁間の孔面
では測定不可能の場合もあるが、さく弁間の地層面の測
定可能の複数のパラメータの測定、並びに以前の穿孔位
置でのパラメータの前の測定相関値との比較によって見
積られる。更に1本発明の装置と方法は連続更新し、デ
ータベースを拡張して更に正確な見積を行なう可能性を
有する。
第1図は線図として本発明による装置を示す。
さく弁装W30にはドリルストリング32を有し、スト
リング端にビット40を有して地面80を孔あけして穿
孔20を形成する。ドリルストリング32のドリルビッ
ト40附近にドリルカラー44を設けて情報を地表に送
信する。通常の遠隔通信装置には、ドリルストリングの
セクション内又は表面に埋込んだ電気導体の送信する電
気信号によって符号化データを送信する装置を設け、音
響信号がドリルストリング内又は環状部内のさく井流体
を通って伝達され、又は圧力パルスがドリルストリング
内のさく井流体を通って伝達される。第1図に示す例で
は負圧力パルス遠隔送信装置にはドリルカラー44の側
壁を通るゲート付き通路46を有し、ドリルストリング
32内のさく井流体の一部をドリルストリング32を囲
む穿孔の環状部に逃す。この遠隔送信装置の生ずる負の
圧力パルスは所要の圧力変換器力パルス遠隔送信装置は
米国特許4078620号に記載されている。この特許
の装置はドリルサブの壁の通路を通ってサブ内から環状
部にさく井流体を排出してドリルストリング内のさく井
流体の圧力に負のパルスを与える。この負のパルスは穿
孔内から地表に送信すべき符号化情報を示し、地表で負
のパルスを検出してデータを復号する。
この装置は送信されたデータを復号、処理して前に得ら
れた測定値と相関比較してデータベースを有する複数の
データセットに相関させる。この仕事を完成するための
現在での最も好適な装置にはディジタル計算機50を有
する。通常の計算機装置をプログラムして入力データを
復号1編集、比較、相関、記憶1表示することは当業者
に既知である。目視出力をデータ表示装置52とする。
簡単な実施例では、本発明は関係各種地層パラメータの
値の目視比較のみを行ない、ストリップチャート記録器
に記録し、複数のパラメータを第2図に示すグラフ杉板
で示す。
好適な実施例によって、装置には1個以上の地層パラメ
ータのさく井間測定装置(MED)を設ける。
このMED測定センサは通常はドリルビット40の上方
のある距離のドリルカラー内に取付ける。例えば、 M
EDセンサをドリルビットの3oft (約9m)上方
とすることもある。第1図に示す装置のドリルカラー3
4.36.38には各種地層パラメータを部分24、2
6.28で測定するセンサを設ける。 MEDセンサの
測定するパラメータの例として、地層の多孔性、密度、
抵抗性、γ線検層がある。このMED工具の得たデータ
は符号化され地表に送信され、上述の装置と方法で検出
、復号、処理、表示される。
第1図の例ではドリルビット40は地層82を通過直後
であり、新しい地層84内に堀込む。それ故。
当業者はMVD工具34.36.38の地層位は24.
26゜28で測定した地層パラメータの値がさく弁面2
2での新しい地層の同じパラメータの値から著しく異な
ることを知る。即ち、通常のMlilD 測定法ではさ
く井作業老及び地質学者はドリルビット40が新しい地
層84に入り、ドリルストリング32が前進して1’l
#D工具34.36.38のセンサが新しい地層84に
入るまでは知得しない。かくして、新しい地層84の真
の地層パラメータに応答してさく井作業を修正し、新地
層84内での効率と安全を図ることができない。
本発明の装置と方法はさく弁面の穿孔パラメータに対す
る値を直に見積る装置を設け、さく井作業は所要に応じ
て直に修正され、効率と安全を向上する。本発明の装置
はさく井間測定による現在さく井装の地層の1個以上の
パラメータを示す1個以上の値を測定する装置を有する
。さく弁間地層面を示す1個以上のパラメータ即ち、ビ
ット上重量の変化又は他の測定パラメータ、ピッド上の
トルク、ビット出入口間の圧力低下即ちドリルストリン
グ圧力と環状部圧力との差、温度、加速度、曲げモーメ
ント等の変化を地層掘削間に測定する。
図示の例ではさく井間測定工具42をドリルストリング
32のドリルビット40の直上に設け、これらの測定を
行なう。掘削される地層面の1個以上の上述の特性を示
す値をドリルサブ42内の通常の装置によって直に測定
し、符号化してドリルサブ44から地表に送信し、デー
タ検出装置48によって検出し、データ処理装置50に
よって復号、処理し、データ表示装置52によって表示
する。
第2図は掘削する地層面の第1のパラメータを記録する
簡単なストリップチャートを示し、ペン54が描き、左
のチャートに表示する。同じ地層位置の第2のパラメー
タは後にさく弁間に測定し、ペン56が描き、右へチャ
ートに示す。ドリルビットが掘削する面と、さく井間測
定パラメータを検出するセンサとの間の距離は図示の例
では約20ft(約6m)である。それ故、目視データ
解析を簡単にして同じ孔位置での複数のパラメータを平
行に、表示装置上に隣接関係で示すためには、所要の位
置補正回路を使用する必要がある。当業者に周知の通り
、所要の補正を行なうための各種の装置1回路がある。
第2図に示す装置はMWD工具34めセンサ ンF丁振データは電子位置補正器58によって目視表q
示部面上の正しい位置としてペン56を正しく位置ぎめ
する。
Mlalρ工具42のセンサから表示されるデータの目
視によって、第2図に示す通り、(a)で示すビット上
トルクの値は著しい変化があり、ドリルビットが新しい
地層を掘削した信号の場合もある。新しい地層の他の地
層の予測値1例えばMIIID工具34,36゜38の
センサによって測定可能のパラメータ等を直に知ること
は、さく共作業者及び地質学者に対して価値がある。平
行のストリップチャート例えば第2図に示す両チャート
の目視検査は、ビット上トルクの値の同様な変化(c)
を示す。それ故、図示のMWDパラメータの値を後に(
C)で測定記録したγリソロジーとの比較によって掘削
作業者又は地質学者は(a)点におけるγリソロジーの
値を正確に予測できる。作業者又は地質学者は所要に応
じてさく井作業を修正して安全性と効率を増す。
第3図に示すフローチャートは本発明の方法を示す。こ
の方法はさく井間測定によって、掘削する地層面のパラ
メータを示す値を測定する。穿孔内の地層面の位置を知
ればMIilPパラメータの値はXWD又はワイヤ線測
定によって得られた他のパラメータの値と相関させてデ
ータベースを拡げる。測定可能のパラメータの例を第4
図に示し、ビット上重量又は他の測定パラメータの変化
に対して標準化した掘削速度、ビット上トルク、ビット
出入口間の圧力低下、曲げモーメント、温度、加速度を
地点Xにおいて測定した例を示す。測定したデータは符
号化して通常の遠隔通信装置によって地表に送信する。
データを地上で受信、復号し、測定値はデータベースを
形成する複数の同様に測定したパラメータ値の組内の同
じパラメータの測定値と比較する。データベース内の各
組の値は異なる穿孔位置に対する地層パラメータの値か
ら成り、さく井間測定パラメータの値及び定めるべきパ
ラメータの値を含む。最も簡単な比較は第2図に示す通
り、グラフ表示のデータの組を比較する。しかし、好適
な実施例では計算機又はディジタル比較装置を使用して
精密な比較を行なう。ディジタル化データは測定パラメ
ータとデータベース内の同じパラメータの値との間の最
良の適合の早い正確な見積を可能にし、関心あるパラメ
ータの値を見積する良い装置となる。明らかに、ディジ
タル化データの計算機化解析は掘削面で測定した複数の
異なるパラメータの値に基いて早い正確な見積を可能に
し、見積ったデータの正確性と信頼性を良くする。関係
ある穿孔の掘削間及び多くの現在までの穿孔で集められ
たデータから成る大量のデータベースに対して複数の測
定パラメータの最良の適合を目視で判別することは極め
て面倒である。
本発明の装置は比較によって見積られた関心あるパラメ
ータに対する値を適切な目視又は記録表示装置に示す。
本発明の方法と装置は、データベースを常に新にするこ
とができ、集めたさく井間測定データと後に得たMIM
D又はワイヤ線データを同じ位置についてデータベース
に追加する。この後に得たデータは所要の手段によって
地表に送信し、前に得たさく井間測定データと相関させ
て追加のデータの組としてデータベースに加える。それ
故、データベースは穿孔が進めば常に拡がり、改良され
る。
第4図のフローチャートには本発明の方法の他の詳細を
示し、6個までのパラメータがさく井間測定できる。こ
の実施例は4個のMWD又はワイヤ線パラメータまでが
1個以上のMVPパラメータの測定に基いて値の見積を
可能にする。一般的には掘削面での1個以上のパラメー
タの測定に基いて、図示の装置はデータベース内にある
が掘削面で実際には測定されなかったMIiP又はMW
Dパラメータの何れに対しても値の見積が可能である。
上述の本発明の説明は好適な実施例と方法の開示とを例
示として説明した。図示の装置と方法については多種の
変型が可能である。例えば、図示の例はMIIIDセン
サを使用して地層パラメータの値を得てデータベースを
拡げる。説明した装置と方法は発明を実施するための最
良の例である。しかし、後に得たワイヤ線データを上述
のlnDデータに代えて又は加えてデータベースを拡げ
、別のパラメータの値の見積能力を良くすることができ
る。
従って、本発明は実施例に限定されず、すべての変型を
包含するものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は穿孔内のドリルストリングと掘削する地層面の
パラメータ値を見積るための本発明装置を示す図、第2
図はさく井間測定値と後の穿孔量測定値のパラメータ値
を目視見積としてアナログ表示した図、第3図は地層面
のパラメータの面測定値の本発明による見積方法を示す
フローチャート、第4図は掘削地層面のさく井間測定パ
ラメータの夫々を相関させる本発明方法のフローチャー
トである。 20        穿孔 24 、26 、28     地層位置32    
    ドリルストリング34.36.38     
さく弁間北定工具82.84−    地層 特許出願人  エヌ・エル・インダストリーズ・インコ
ーホレーテッド

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、穿孔作業間ドリルビットによって貫通される地層面
    のパラメータの値を定める方法であって、穿孔内の複数
    のデータベース位置で貫通される地層面の第1のパラメ
    ータを示す値を貫通間測定し、上記各位置において貫通
    面を囲む地層の第2のパラメータを示す値を後にさく井
    間測定し、各上記位置に対して第1第2のパラメータの
    値を相関させ、上記穿孔内の試験位置において貫通した
    新しい地層面の上記第1のパラメータを示す値を貫通間
    測定し、新しい地層面の第1のパラメータの値を上記相
    関値と比較することによって試験位置で新しい地層面を
    囲む地層の第2のパラメータの値を新しい地層面の貫通
    と同時に定めることを特徴とするドリルビットの貫通す
    る地層面のパラメータの値を定める方法。 2、前記夫々のデータベース位置で前記貫通面を囲む地
    層の複数の第2のパラメータを示す複数の値を測定し、
    第1のパラメータを各データベース位置に対して各第2
    のパラメータと相関させることを特徴とする特許請求の
    範囲第1項記載の方法。 3、前記複数の第1のパラメータの値を測定し、新しい
    地層面の前記各第1のパラメータの値を前記相関値内の
    相当する第1のパラメータの値と比較することを特徴と
    する特許請求の範囲第2項記載の方法。 4、前記第1第2のパラメータの相関値をデータ記憶装
    置に記憶させることを特徴とする特許請求の範囲第1項
    記載の方法。 5、前記試験位置及び試験位置の直前の複数の位置での
    第1のパラメータの値の大きさと第1のパラメータの方
    向と変化の割合を同じ穿孔内の継続位置のパラメータの
    記憶され相関した値の組に対する値の大きさ及び第1の
    パラメータの方向と変化の割合を比較することを特徴と
    する特許請求の範囲第4項記載の方法。 6、前記パラメータの記憶され相関した値の組のデータ
    ベースには他の穿孔内で得た組を含み、前記方法には、
    第1に新しい地層面の第1のパラメータの値を穿孔され
    る穿孔からの記憶され相関した値の各組の第1のパラメ
    ータの値を比較し、実質上適合が得られなかった時には
    、第2に新しい地層面の第1のパラメータの値を他の穿
    孔からの記憶され相関した値の各組の第1のパラメータ
    の値と最良の適合が得られるまで比較することを特徴と
    する特許請求の範囲第4項記載の方法。 7、前記測定した第1のパラメータの値を前記値の組の
    第1のパラメータの値と目視比較することを特徴とする
    特許請求の範囲第1項記載の方法。 8、計算機装置によって前記測定した第1のパラメータ
    の値を前記値の組の第1のパラメータの値と比較するこ
    とを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の方法。 9、穿孔作業間ドリルビットによって貫通される地層面
    のパラメータの値を定める方法であって、穿孔内で貫通
    される地層面のパラメータを示す値を貫通間測定し、測
    定したパラメータの値を相関地層パラメータの複数の値
    の組を有するデータベース内の値と比較し、上記各組は
    異なる穿孔位置に対する地層パラメータの値を有し、各
    組は上記貫通間パラメータの値と定めるべきパラメータ
    の値とを有することを特徴とするドリルビットの貫通す
    る地層面のパラメータの値を定める方法。 10、前記貫通される地層面の複数のパラメータを示す
    複数の値を貫通間測定し、異なる測定パラメータの値を
    相関地層パラメータの複数の値の組を有するデータベー
    ス内の値と比較し、上記各組は異なる穿孔位置に対する
    複数のパラメータの値を有し、各組は貫通間測定した複
    数のパラメータの値と定めるべきパラメータの値とを有
    することを特徴とする特許請求の範囲第9項記載の方法
    。 11、前記測定した第1のパラメータの値を前記値の組
    の第1のパラメータの値と目視比較することを特徴とす
    る特許請求の範囲第9項記載の方法。 12、計算機装置によって前記測定した第1のパラメー
    タの値を前記値の組の第1のパラメータの値と比較する
    ことを特徴とする特許請求の範囲第9項記載の方法。 13、既知の位置において前記値を貫通間測定し、更に
    、後に上記既知の位置において前記所定パラメータを示
    す値を測定し、前記貫通間測定した第1のパラメータの
    値と後に測定した上記パラメータの値とを前記データベ
    ースに加え、上記両値は1組の値に相関させてデータベ
    ースの相関地層パラメータと相当させることを特徴とす
    る特許請求の範囲第9項記載の方法。 14、前記値を後に得るためにさく井間測定することを
    特徴とする特許請求の範囲第13項記載の方法。 15、前記値を後に得るためにワイヤ線測定によって測
    定することを特徴とする特許請求の範囲第13項記載の
    方法。 16、穿孔作業間ドリルビットによって貫通される地層
    面のパラメータの値を定めるために使用する装置であっ
    て、相関地層パラメータの複数の値の組を有し上記組は
    所定地層位置に対して少なくとも第1第2のパラメータ
    に対する値を有するデータベースを記憶する装置と、穿
    孔内の貫通する地層面の第1のパラメータを示す値を貫
    通間測定する装置と、第1のパラメータの測定値をデー
    タベース内の各組の第1のパラメータの相当する値と比
    較して第1のパラメータの値が測定値に最も近似する値
    の組を識別して地層面の第2のパラメータの値を定める
    装置とを備えることを特徴とするドリルビットの貫通す
    る地層面のパラメータの値を定める装置。 17、貫通する地層面の複数のパラメータの値を定める
    ために、前記データベース内の各組は複数の第1のパラ
    メータ及び複数の第2のパラメータに対する値を有し、
    装置には、貫通する地層面の複数の第1のパラメータを
    示す複数の値を貫通間測定する装置と、測定パラメータ
    の複数の値をデータベース内各組の第1のパラメータの
    相当する値と比較して第1のパラメータの値が測定値に
    最も近似する値の組を識別して地層面における複数の第
    2のパラメータの夫々に対する近似値を定める装置とを
    備えることを特徴とする特許請求の範囲第16項記載の
    装置。 18、前記穿孔内貫通される地層面の位置を定める装置
    と、後に上記位置で第2のパラメータをさく井間測定す
    る装置と、前記データベースに上記位置を示す新しい値
    の組を加える装置とを備え、上記組は貫通間測定した第
    1のパラメータの値とさく井間測定した第2のパラメー
    タの値とをデータベースの相関地層パラメータに相当す
    る値の組に相関させることを特徴とする特許請求の範囲
    第16項記載の装置。 19、前記比較装置には目視表示装置を備えることを特
    徴とする特許請求の範囲第16項記載の装置。 20、前記比較装置には計算機化比較装置を備えること
    を特徴とする特許請求の範囲第16項記載の装置。
JP60206765A 1984-09-24 1985-09-20 掘削される地層面のパラメータの値を定める方法並びに装置 Pending JPS6184585A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/654,186 US4697650A (en) 1984-09-24 1984-09-24 Method for estimating formation characteristics of the exposed bottomhole formation
US654186 1984-09-24

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPS6184585A true JPS6184585A (ja) 1986-04-30

Family

ID=24623805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP60206765A Pending JPS6184585A (ja) 1984-09-24 1985-09-20 掘削される地層面のパラメータの値を定める方法並びに装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4697650A (ja)
JP (1) JPS6184585A (ja)
CA (1) CA1246731A (ja)
FR (1) FR2570757A1 (ja)
GB (1) GB2164744B (ja)
NO (1) NO169090C (ja)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2599423B1 (fr) * 1986-05-27 1989-12-29 Inst Francais Du Petrole Procede et dispositif permettant de guider un forage a travers des formations geologiques.
JPS63594A (ja) * 1986-06-19 1988-01-05 東北大学長 コアボ−リング法による岩石の破壊じん性値算定法
US4831871A (en) * 1987-07-30 1989-05-23 Frederic Malinet Process and apparatus for calculation of the instantaneous speed of a tool
US4852399A (en) * 1988-07-13 1989-08-01 Anadrill, Inc. Method for determining drilling conditions while drilling
FR2647849B1 (fr) * 1989-05-31 1995-12-29 Soletanche Procede de caracterisation d'une couche de terrain
GB8916459D0 (en) * 1989-07-19 1989-09-06 Forex Neptune Serv Tech Sa Method of monitoring the drilling of a borehole
GB9015433D0 (en) * 1990-07-13 1990-08-29 Anadrill Int Sa Method of determining the drilling conditions associated with the drilling of a formation with a drag bit
US5881310A (en) * 1990-07-16 1999-03-09 Atlantic Richfield Company Method for executing an instruction where the memory locations for data, operation to be performed and storing of the result are indicated by pointers
FR2666374B1 (fr) * 1990-09-04 1996-01-26 Elf Aquitaine Procede de determination de la vitesse de rotation d'un outil de forage.
NO930044L (no) * 1992-01-09 1993-07-12 Baker Hughes Inc Fremgangsmaate til vurdering av formasjoner og borkronetilstander
GB9204902D0 (en) * 1992-03-06 1992-04-22 Schlumberger Ltd Formation evalution tool
US5325714A (en) * 1993-05-12 1994-07-05 Baker Hughes Incorporated Steerable motor system with integrated formation evaluation logging capacity
US7013997B2 (en) * 1994-10-14 2006-03-21 Weatherford/Lamb, Inc. Methods and apparatus for cementing drill strings in place for one pass drilling and completion of oil and gas wells
US5581024A (en) * 1994-10-20 1996-12-03 Baker Hughes Incorporated Downhole depth correlation and computation apparatus and methods for combining multiple borehole measurements
US6220087B1 (en) * 1999-03-04 2001-04-24 Schlumberger Technology Corporation Method for determining equivalent static mud density during a connection using downhole pressure measurements
US6151961A (en) * 1999-03-08 2000-11-28 Schlumberger Technology Corporation Downhole depth correlation
US6480118B1 (en) 2000-03-27 2002-11-12 Halliburton Energy Services, Inc. Method of drilling in response to looking ahead of drill bit
US6386026B1 (en) * 2000-11-13 2002-05-14 Konstandinos S. Zamfes Cuttings sample catcher and method of use
US6467341B1 (en) * 2001-04-24 2002-10-22 Schlumberger Technology Corporation Accelerometer caliper while drilling
US6808027B2 (en) * 2001-06-11 2004-10-26 Rst (Bvi), Inc. Wellbore directional steering tool
EA009115B1 (ru) * 2002-04-19 2007-10-26 Марк У. Хатчинсон Способ определения нарушения нормального хода бурения
DE10259288A1 (de) * 2002-12-18 2004-07-22 Giesecke & Devrient Gmbh Verfahren und Vorrichtung für die Überprüfung von Banknoten
US7999695B2 (en) * 2004-03-03 2011-08-16 Halliburton Energy Services, Inc. Surface real-time processing of downhole data
US9441476B2 (en) 2004-03-04 2016-09-13 Halliburton Energy Services, Inc. Multiple distributed pressure measurements
US7219747B2 (en) * 2004-03-04 2007-05-22 Halliburton Energy Services, Inc. Providing a local response to a local condition in an oil well
US7555391B2 (en) 2004-03-04 2009-06-30 Halliburton Energy Services, Inc. Multiple distributed force measurements
US20060047429A1 (en) * 2004-08-24 2006-03-02 Adams Steven L Method of estimating geological formation depths by converting interpreted seismic horizons from the time domain to the depth domain
US20110191029A1 (en) * 2008-03-10 2011-08-04 Younes Jalali System and method for well test design, interpretation and test objectives verification
US20090254325A1 (en) * 2008-03-20 2009-10-08 Oktay Metin Gokdemir Management of measurement data being applied to reservoir models
EA201391266A1 (ru) * 2011-03-11 2014-02-28 Лэндмарк Графикс Корпорейшн Способ и система для определения параметров формации
US10429540B2 (en) 2011-12-15 2019-10-01 Schlumberger Technology Corporation Combining inelastic and capture gamma ray spectroscopy for determining formation elemental
US9091774B2 (en) 2012-10-04 2015-07-28 Schlumberger Technology Corporation Method of determining an element value
CN103306672B (zh) * 2013-05-24 2016-04-06 中国石油大学(北京) 一种预测页岩地层不同钻进方向的研磨性的方法
GB2540493B (en) * 2014-05-16 2017-05-24 Halliburton Energy Services Inc Methods and systems for identifying and plugging subterranean conduits
WO2016081001A1 (en) 2014-11-20 2016-05-26 Halliburton Energy Services, Inc. Earth formation crushing model
CN105422077B (zh) * 2015-11-09 2019-05-31 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 利用录井综合响应特征随钻识别储层的方法
CN112855113A (zh) * 2021-01-28 2021-05-28 北京三一智造科技有限公司 旋挖钻机的自动钻进方法及控制器、存储介质及电子设备

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2365014A (en) * 1940-07-25 1944-12-12 Stanolind Oil & Gas Co Apparatus for drilling rate logging
US2539758A (en) * 1945-12-26 1951-01-30 Stanolind Oil & Gas Co Means for logging drilling rates
US2557168A (en) * 1949-11-28 1951-06-19 Jan J Arps Continuous electric logging while drilling
GB867019A (en) * 1957-08-13 1961-05-03 Texaco Development Corp Geophysical prospecting apparatus
US3345867A (en) * 1964-09-03 1967-10-10 Arps Corp Method and apparatus for measuring rock bit wear while drilling
US3235026A (en) * 1961-10-12 1966-02-15 Shell Oil Co Method for determining formation pressures
US3237094A (en) * 1962-09-28 1966-02-22 Shell Oil Co Method utilizing formation resistivity measurements for determining formation fluid pressures
US3368400A (en) * 1964-07-14 1968-02-13 Shell Oil Co Method for determining the top of abnormal formation pressures
US3420099A (en) * 1965-10-04 1969-01-07 Sun Oil Co Apparatus for and method of logging earth formations
US3626482A (en) * 1968-10-30 1971-12-07 Aquitaine Petrole Method and apparatus for measuring lithological characteristics of rocks
US3581564A (en) * 1969-05-14 1971-06-01 Exxon Production Research Co Method for detecting roller bit bearing failure
US3620077A (en) * 1970-03-20 1971-11-16 Tenneco Oil Co Apparatus and method for monitoring bottomhole differential pressure in a wellbore
US3770378A (en) * 1971-06-18 1973-11-06 Cities Service Oil Co Method for detecting geopressures
US3898880A (en) * 1971-06-25 1975-08-12 Cities Service Oil Co Electronic supervisory monitoring method for drilling wells
US3722606A (en) * 1971-08-16 1973-03-27 Continental Oil Co Detecting abnormal formation pressure during drilling of a well
US3785446A (en) * 1971-08-20 1974-01-15 Continental Oil Co Predicting occurrence of geopressured subterranean zones during drilling
US3766993A (en) * 1971-10-01 1973-10-23 Continental Oil Co Geopressure detection during drilling of a well
US3863203A (en) * 1972-07-18 1975-01-28 Mobil Oil Corp Method and apparatus for controlling the data rate of a downhole acoustic transmitter in a logging-while-drilling system
US3800277A (en) * 1972-07-18 1974-03-26 Mobil Oil Corp Method and apparatus for surface-to-downhole communication
US3916684A (en) * 1972-10-10 1975-11-04 Texaco Inc Method and apparatus for developing a surface well-drilling log
US3921732A (en) * 1974-06-03 1975-11-25 Continental Oil Co Detecting geopressured subterranean formations during drilling of a well
US3982432A (en) * 1975-01-15 1976-09-28 Hammond William D Well monitoring and analyzing system
US4078620A (en) * 1975-03-10 1978-03-14 Westlake John H Method of and apparatus for telemetering information from a point in a well borehole to the earth's surface
US4057781A (en) * 1976-03-19 1977-11-08 Scherbatskoy Serge Alexander Well bore communication method
US4064749A (en) * 1976-11-11 1977-12-27 Texaco Inc. Method and system for determining formation porosity
US4126848A (en) * 1976-12-23 1978-11-21 Shell Oil Company Drill string telemeter system
US4216536A (en) * 1978-10-10 1980-08-05 Exploration Logging, Inc. Transmitting well logging data
US4346593A (en) * 1978-10-10 1982-08-31 Dresser Industries, Inc. Well logging correction method and apparatus
US4553097A (en) * 1982-09-30 1985-11-12 Schlumberger Technology Corporation Well logging apparatus and method using transverse magnetic mode
US4578675A (en) * 1982-09-30 1986-03-25 Macleod Laboratories, Inc. Apparatus and method for logging wells while drilling

Also Published As

Publication number Publication date
CA1246731A (en) 1988-12-13
GB8513813D0 (en) 1985-07-03
NO852496L (no) 1986-03-25
GB2164744A (en) 1986-03-26
FR2570757A1 (fr) 1986-03-28
US4697650A (en) 1987-10-06
NO169090C (no) 1992-05-06
GB2164744B (en) 1988-06-02
NO169090B (no) 1992-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6184585A (ja) 掘削される地層面のパラメータの値を定める方法並びに装置
US4804051A (en) Method of predicting and controlling the drilling trajectory in directional wells
US7782709B2 (en) Multi-physics inversion processing to predict pore pressure ahead of the drill bit
US20090294174A1 (en) Downhole sensor system
US7222022B2 (en) Method of determining properties relating to an underbalanced well
RU2354998C2 (ru) Способ и устройство для анализа временного интервала между причиной и следствием
AU2014396852B2 (en) Employing a target risk attribute predictor while drilling
US9063250B2 (en) Interference testing while drilling
US20160273352A1 (en) Borehole logging methods and apparatus
US6708781B2 (en) System and method for quantitatively determining variations of a formation characteristic after an event
US7302346B2 (en) Data logging
CN109798100A (zh) 基于近钻头工程参数随钻测量的地层判断识别方法
US5010765A (en) Method of monitoring core sampling during borehole drilling
US6618674B2 (en) Method and apparatus for measurement alignment
US11579333B2 (en) Methods and systems for determining reservoir properties from motor data while coring
Tanguy et al. Applications of measurements while drilling
US7295926B2 (en) Method for correlating well logs
US20230258079A1 (en) Method and system for determining a lithology of a subterranean formation
US5883583A (en) Imaging a completion string in a wellbore
US20210381363A1 (en) Relative permeability estimation methods and systems employing downhole pressure transient analysis, saturation analysis, and porosity analysis
CN110454155A (zh) 一种应用磁化率测井方法确定第四纪地层年代的方法
Freitag et al. An enhanced approach to real-time pore pressure prediction for optimized pressure management while drilling
EP0587405A2 (en) Acoustic well logging method
US20210108511A1 (en) Method and system for determining a lithology of a subterranean formation
GB2365039A (en) Determining properties relating to underbalanced well