SU470596A1 - The method of determining the spatial position of the layers - Google Patents

The method of determining the spatial position of the layers

Info

Publication number
SU470596A1
SU470596A1 SU1853387A SU1853387A SU470596A1 SU 470596 A1 SU470596 A1 SU 470596A1 SU 1853387 A SU1853387 A SU 1853387A SU 1853387 A SU1853387 A SU 1853387A SU 470596 A1 SU470596 A1 SU 470596A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cores
cracks
wells
orientation
spatial position
Prior art date
Application number
SU1853387A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валерий Владимирович Николаев
Original Assignee
Кузбасский Политехнический Институт
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 Кузбасский Политехнический Институт filed Critical Кузбасский Политехнический Институт
Priority to SU1853387A priority Critical patent/SU470596A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU470596A1 publication Critical patent/SU470596A1/en

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к колонковому разведочному бурению и может быть использовано при геологической съемке, поисках и разведке месторождени  полезных ископаемых.The invention relates to core drilling and can be used in geological surveying, prospecting and exploration of a mineral deposit.

Известны способы пространственного положени  пластов путем бурени  скважин, инклинометрии , отбора и ориентировани  кернов.Methods are known for the spatial position of the formations by drilling wells, inclinometry, selection and orientation of cores.

Дл  определени  элементов залегани  пластов и ориентировки оси складки керны устанавливают в соответствии с измеренными азимутами и углами наклона скважин, вращают их относительно своих осей до положени , при котором поперечные нормальносекущие трещины станут взаимно параллельными, и измер ют искомые величины.To determine the elements of the bedding and the orientation of the axis of the fold, cores are installed in accordance with the measured azimuths and tilt angles of the wells, rotate them relative to their axes to a position at which the transverse normal-seam cracks become mutually parallel, and measure the desired values.

Сущность способа заключаетс  в том, что керны, отобранные в различно ориентированных интервалах одной или нескольких скважин , ориентируют, устанавлива  верхним торцом вверх так, чтобы ориентировка их осей совпадала с заданной ориентировкой скважин в точках отбора кернов, и, враща  керны относительно своих осей, наход т такое (первоначальное ) положение их (в скважинах), при котором поперечные нормальносекущие трещины во всех кернах станут взаимно параллельными; в соориентированных кернах измер ют азимуты и углы падени  пластов, ориентировку поперечных нормальносекущих трещин , азимут и угол погружени  оси складки.The essence of the method lies in the fact that cores, selected in differently oriented intervals of one or several wells, are oriented, set up with the upper end up so that the orientation of their axes coincides with a given orientation of the wells at the core sampling points, t such (initial) position of them (in wells), in which the transverse normal-seam cracks in all cores will become mutually parallel; in the oriented cores, the azimuths and dip angles, the orientation of transverse normal section cracks, the azimuth and the dip angle of the fold axis are measured.

Операции по ориентированию кернов и определению искомых величин выполн ют графически на сетке Вульфа. Исходные данные дл  рещени  задачи получают путем инклинометрин скважин и измерений условной ориентировки поперечных нормальносекущих тпещчн и видимых углов падени  слоистости в кернах. Условный азимут падени  трещин измер ют при вертикальной установке керна (верхним торцом вверх) в горизонтальной плоскости от направлени  падени  слоистости до направлени  падени  трещины по ходу часовой стрелки; при установке керна измер ют видим111Й угол падени  трещин (и слоистости), т. е. острый двугранный угол между плоскостью трещины (слоистости) и горизонтальной плоскостью . По результатам измерений в керне первой скважины на сетке Вульфа отмечают положени  полюсов слоистости н трещины, соответствующие вертикальной установке кериа, затем отмечают точкой на диаграмме ориентировку оси первой скважины и наход т новые положени  полюсов слоистости н трещины, соответствующие фактическому (наклонному) положению оси керна; затем наход т все возможные П0v oжeни  полюсов слоистости и трещины , занимаемые ими при вращении керна относительно своей оси, соориентпрованной в пространстве, и выполн ют аналогичные построени  по данным второй, третьей и последующих скважин; далее на сетке Вульфа наход т общую точку Я всех окружностей, изображающих (на сфере) все возможные положени  полюсов трещин при вращении кернов относительно свонх осей, соориентированных в пространстве, и, наконец, наход т положени  ПОЛЮСОВ слоистости в первом, втором, третьем и других кернах, соответствующие такой установке каждого из них, при которой полюсы трещин совпадали бы с точкой Р, после чего в соориентированных кернах по координатам полюсов напластовани  и точки Р определ ют азимуты и углы падени  пластов , ориентировку трещин, азимут и угол погружени  оси складки.The operations on the orientation of the cores and the determination of the desired quantities are performed graphically on the Wolfe grid. The source data for solving the problem is obtained by means of inclinometer wells and measurements of the conditional orientation of transverse normal-casing and visible angles of incidence of stratification in cores. The conditional azimuth of the incidence of cracks is measured with the vertical installation of the core (upper end up) in the horizontal plane from the direction of the fall of the lamination to the direction of the incidence of the fracture clockwise; when installing the core, the angle of incidence of the cracks (and the lamination) is measured, i.e., the acute dihedral angle between the plane of the crack (lamination) and the horizontal plane. According to the results of measurements in the core of the first well on the Wolfe grid, the positions of the lamination poles n cracks corresponding to the vertical installation of keria are marked, then the orientation point of the axis of the first borehole is marked with a dot on the diagram and new positions of the lamination poles n cracks corresponding to the actual (inclined) position of the core axis are found; then, all possible P0v ojeni of the lamination poles and cracks occupied by them when the core rotates about its axis, oriented in space, are found, and similar constructions are performed according to the data of the second, third and subsequent wells; then, on the Wolfe grid, find the common point I of all circles depicting (on the sphere) all possible positions of the cracks of the cracks when the cores rotate relative to the axes oriented in space, and finally find the positions of the LAYER POLE in the first, second, third and other cores corresponding to the installation of each of them, in which the cracks would coincide with point P, after which, in oriented cores, along the coordinates of the bedding poles and point P determine the azimuths and dip angles of the reservoirs, the orientation of the cracks , The azimuth angle and immersion fold axis.

Пространственное положение пластов на разведываемой площади устанавливают путем совместной геологической интерпретации данных разведочного бурени . С этой целью производ т ориентирование кернов двух, трех или более смежных некомпланарных скважин и определ ют по данному кусту скважин возможные значени  элементов залегани  нластов и ориентировки оси складки. Затем включают в куст поочередно ближайщие скважины и последовательно смещают его по площади (и глубине) разведываемого участка. The spatial position of the layers in the explored area is established by joint geological interpretation of exploratory drilling data. For this purpose, the cores of two, three or more adjacent non-coplanar wells are oriented and, through this well cluster, the possible values of the bedding elements and the orientation of the fold axis are determined. Then, adjacent wells are alternately included in the bush and successively displace it over the area (and depth) of the explored area.

По результатам определений пространственного положени  пластов в точках отбора кернов на геологической карте и разрезах выдел ют участки моноклинального и складчатогоAccording to the results of determining the spatial position of the layers at the points of core sampling on the geological map and sections, areas of monoclinal and folded are distinguished.

залегани  пластов, намечают участки перегибов осей складок, вы вл ют и прогнозируют тектонические нарущени  в разрезах скважинами , провод т структурную коррел цию разрезов скважин с построением структурныхbeddings, mark areas of folds of the fold axes, reveal and predict tectonic faults in the sections of the wells, carry out structural correlation of the sections of the wells with the construction of structural

карт, погоризонтных планов и геологических разрезов по разведочным лини м.maps, horizon plans and geological sections along exploration lines.

Предмет изобретени Subject invention

Способ определени  пространственного положени  пластов путем бурени  скважин, инклинометрии , отбора и ориентировани  кернов , отличающийс  тем, что, с цельюThe method of determining the spatial position of the layers by drilling, inclination, sampling and orientation of cores, characterized in that

определени  элементов залегани  пластов и ориентировки оси складки, керны устанавливают в соответствии с измеренными азимутами и углами наклона скважин, вращают их относительно своих осей до положени , приdetermining the elements of the bedding of the formations and the orientation of the axis of the fold, the cores are set in accordance with the measured azimuths and tilt angles of the wells, rotate them relative to their axes to the position

котором лоперечные нормальносекущие трещины станут взаимно параллельными, и измер ют искомые величины.where the transverse normal-cutting cracks become mutually parallel, and measure the desired values.

SU1853387A 1972-12-06 1972-12-06 The method of determining the spatial position of the layers SU470596A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1853387A SU470596A1 (en) 1972-12-06 1972-12-06 The method of determining the spatial position of the layers

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1853387A SU470596A1 (en) 1972-12-06 1972-12-06 The method of determining the spatial position of the layers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU470596A1 true SU470596A1 (en) 1975-05-15

Family

ID=20534017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1853387A SU470596A1 (en) 1972-12-06 1972-12-06 The method of determining the spatial position of the layers

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU470596A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mouici et al. Geophysical, geotechnical, and speleologic assessment for karst-sinkhole collapse genesis in Cheria plateau (NE Algeria)
RU2440591C2 (en) Method of obtaining characteristics of geological formation intersected by well
Bishop et al. The detection of cavities using the microgravity technique: case histories from mining and karstic environments
CN104199109B (en) Method and equipment for determining apparent dip angles of target layers of drill wells
RU2720115C1 (en) Method of automated geological survey of wells and system for its implementation
Barton et al. Characterising the full stress tensor based on observations of drilling-induced wellbore failures in vertical and inclined boreholes leading to improved wellbore stability and permeability prediction
CN108305322B (en) Karst area geological defect detection method based on unmanned aerial vehicle
Aghli et al. Structural and fracture analysis using EMI and FMI image Log in the carbonate Asmari reservoir (Oligo-Miocene), SW Iran
Lakshmanan et al. Microgravity probes the great pyramid
Tsokas et al. Assessing the condition of the rock mass over the tunnel of Eupalinus in Samos (Greece) using both conventional geophysical methods and surface to tunnel electrical resistivity tomography
Campbell Jr Stratigraphic applications of dipmeter data in Mid-Continent
SU470596A1 (en) The method of determining the spatial position of the layers
CN111663932B (en) Method and device for determining underground reservoir structure
Röhling et al. An integrated geophysical and geological interpretation of the area around Unicorn Cave (Southern Harz Mountains, Germany)
Chouker et al. Geophysical (resistivity) surveys help locating rock inhomogenities, weak zones and cavities under land sites dedicated for civil constructions (field examples in Syria)
RU2012905C1 (en) Method of revealing zones of natural brines
Moos et al. Acoustic borehole televiewer results from CRP-2/2A, Victoria Land basin, Antarctica
US3633280A (en) Method and apparatus for determining the orientation of a borehole
Martínez Moreno Detection and characterization of karstic caves: integration of geological and geophysical techniques
RU2066470C1 (en) Method for exploration for oil and gas deposits
Doll The SP dipmeter
Constantine et al. The Halladale–Speculant fields: the first nearshore gas fields to be developed from mainland Australia
Boucher et al. New dip-logging method
Vallejo* et al. Assessing a New LWD Technology of Borehole Imaging for Unconventional Reservoirs: A Case Study from Vaca Muerta, Argentina
Pacome Fracture characterisation of Karoo aquifers