SU606151A1 - Method of three-dimensional indexing of borehole core - Google Patents

Method of three-dimensional indexing of borehole core

Info

Publication number
SU606151A1
SU606151A1 SU762337385A SU2337385A SU606151A1 SU 606151 A1 SU606151 A1 SU 606151A1 SU 762337385 A SU762337385 A SU 762337385A SU 2337385 A SU2337385 A SU 2337385A SU 606151 A1 SU606151 A1 SU 606151A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetization
core
dimensional indexing
paleomagnetic
ancient
Prior art date
Application number
SU762337385A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Борис Владимирович Буров
Юрий Павлович Балабанов
Павел Георгиевич Ясонов
Алексей Никитич Храмов
Юрий Семенович Ржевский
Original Assignee
Казанский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.В.И.Ульянова-Ленина
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 Казанский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.В.И.Ульянова-Ленина filed Critical Казанский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.В.И.Ульянова-Ленина
Priority to SU762337385A priority Critical patent/SU606151A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU606151A1 publication Critical patent/SU606151A1/en

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Description

бильной. Режимы размагничивани  ее переменным магнитным полем достаточно жесткие и.привод т к значительному размагничиванию, а порой и полному сн тию первичной намагниченности . Температурна  чистка более выборочно воздействует на в зкую компоненту (чаще ликвидиру  ее в режимах 250°С за 2-3 ч выдержки) и почти не затрагивает первичную намагниченность. Известна тематическа  разработка 1магнитного метода вы влени  первоначальной ориентировки керна, проведенна  П.П. Забаринским 2. Сущность работы сводитс  к тому, что магнитной чисткой (выдержка образцов при определенной температуре, но не выше точки К.юри основных ферромагнетиков, ответственных за намагниченность образцов, в немагнитном пространстве в течение нескольких часов или же воздействие на образцы переменных магнитных полей также в немагнитном пространстве) вы вл етс  направление намагниченности, синхронной времени образовани  осадка. Это Направление совмещаетс  с вы вленным ранее по естественным ць{ходам направлением «древнего геомагнитного.-пол . Данный метод может быть использован Олько дл  шсстановлени  элементов залег; №и отдельных слоев и, таким образом, -npLViMeHHM лишь дл  определени  структурных планов уже хорошо изученных в палеомагнитном,-и стратиграфическом отношении толщ. Целью изобретени   вл етс  разработка эф фективного и надежного способа реконструкции первоначальной ориентировки керна, скважины , применимого дл  проведени  палеомагнитных реконструкций и, как следствие этого, дл  решени  задач стратиграфического расчленени  и сопоставлени  отдельных возрастных геологических образований. Поставленна  цель достигаетс  тем, что, восстанавлива  первоначальное положение извлеченного керна, из него вырезают образец (образцы), провод т температурную выдержку в немагнитном пространстве при температуре (100°-150°С) 0,5 ч, предназначенную дл  сн ти  вновь приобретенной в зкой намагниченности , измер ют направление оставшейс  намагниченности , дальнейшее температурное размагничивание провод т при тех же температурах (100-150°С), но со временем выдержки 3-5 ч, достаточным дл  сн ти  существенной части естественной в зкой намагниченности, измер ют направление оставшейс  намагниченности , после чего провод т температурное размагничивание при температуре 250°-300°С до полной очистки «древней намагниченности в зкой компоненты, определ ют геометрическую разность векторов намагниченности, выделенных после первого и второго этапов размагничивани  и отношение между ними, и по ним рассчитывают направление естественной в зкой намагниченности, соответствующее направлению современного геомагнитного пол . Дл  изучени  истории древнего геомагнитного пол  необходимо иметь образцы, ориентированные относительно современного геомагнитного пол . Все это несложно, если приходитс  иметь дело с естественными выходами пород на древнюю поверхность, где ориентировку можно провести непосредственно горным компасом. По естественным выходам пород были начаты палеомагнитные работы в 50-х годах и провод тс  на этих объектах до сих пор. Но вопросы расчленени  и коорел ции осадочных толщ, в которых и оказывает большую помощь палеомагнетизм , геологами сейчас чаще рещаютс  на материалах бурени . Дезориентаци  керна за счет вращени  бурового снар да представл ет большие трудности дл  применени  палеомагнитной методики. Возможность расчленени  разреза скважины на палеомагнитные зоны имеетс  уже, исход  из 180°-ного расхождени  наклонени  древних полей пр мой и обратной пол рностей. Если скважина вертикальна , то наклонение измеренных векторов древней намагниченности должно быть неискаженным . Трудности начинаютс , когда скважина оказываетс  наклонной или же оказываетс  перепутанной первоначальна  ориентировка оси керна по направлению верх - низ. Таким образом, дл  палеомагнитного исследовани  керна по его оси вырезают образец . Затем измер ют величину его магнитной восприимчивости и естественной остаточной ца,1агниченности, провод т первый ослабленный термочистки, предназначенный дл  полной ликвидации лабораторной в зкой намагниченности . Жесткость первого режима чистки выбирают в зависимости от времени, прошедшего между бурением скважины и ее палеомагнитным исследованием. Так дл  керна , .пролежавшего около полугода, достаточно прогреть образцы в течение получаса при температуре 100°-150°С. Второй режим чистки предназначен дл  вы влени  направлени  естественной в зкой намагниченности. Дл  этого вовсе не нужно снимать всю в зкую намагниченность, хот  и желательно, но векторы после первой и второй чисток должны различатьс  по направлени м. Если обеспечить., также услови  второй чистке, чтобы воздейство-;, вать лишь на в зкую компоненту, то разница BeKtopOB In, - 1,1, покажет направление естественной в зкости, т. е. современного магнитного пол .- Чаще режимы второй чистки составл ют 100°-150°С при времени выдержки 3-4 ч. Третий режим чистки предназначен дл  выделени  более или менее в чистом виде, первичной намагниченности, по которой и суд т о «древних магнитных пол х. Дл  этого обычно оказ;ываетс  достаточным режим 250°- 300°G и врем  выдepЖItи 2-3ч., Анализиру  величины Ь,, их направлени , разности векторов ,., oпpeдei  юt направление ё зкой намагниченности. Iry-,в .координатах образца.,.. На фиг. 1 представлена схема изготовлени  образца из керна, где 1 - керн, 2 --образец; . на фиг. 2 - схема расчета направлени  ест.ест- ..венной в зкой намагниченности по значению. угла А между векторами и „,, и по отно- / шению Т(1г/1„ (I;j -положение вектора намагBilny. The demagnetization modes of it by an alternating magnetic field are sufficiently rigid and lead to a significant demagnetization, and sometimes even complete removal of the primary magnetization. Temperature cleaning more selectively affects the viscous component (most often eliminating it at 250 ° C in 2-3 hours of exposure) and almost does not affect the primary magnetization. The thematic development of the 1-magnetic method for the detection of the initial orientation of the core, carried out by P.P. Zabarinsky 2. The essence of the work is that magnetic cleaning (holding the samples at a certain temperature, but not above the K. Yuri point of the main ferromagnets responsible for the magnetization of the samples in a non-magnetic space for several hours, or the effects of variable magnetic fields on the samples in non-magnetic space), the direction of magnetization, synchronous to the time of sedimentation, is revealed. This Direction is combined with the direction of the "ancient geomagnetic. Sex." This method can be used by Olko for the recovery of elements; No and separate layers and, thus, -npLViMeHHM only to determine the structural plans already well studied in the paleomagnetic, and stratigraphic terms. The aim of the invention is to develop an effective and reliable method for reconstructing the initial orientation of the core, well, suitable for paleomagnetic reconstructions and, as a result, for solving the problems of stratigraphic division and comparison of individual age-related geological formations. The goal is achieved by restoring the original position of the extracted core, cutting out the sample (s), conducting a temperature exposure in a nonmagnetic space at a temperature (100 ° -150 ° C) 0.5 h, designed to remove the newly acquired magnetization, the direction of the remaining magnetization is measured, further temperature demagnetization is carried out at the same temperatures (100-150 ° C), but with a dwell time of 3-5 hours, sufficient to remove a substantial part of the natural magnetization and, the direction of the remaining magnetization is measured, after which temperature demagnetization is carried out at a temperature of 250 ° -300 ° C until complete clearing of the ancient magnetization of the viscous component, the geometric difference of the magnetization vectors selected after the first and second stages of demagnetization and the ratio between them is determined , and it calculates the direction of natural viscous magnetization corresponding to the direction of the modern geomagnetic field. To study the history of the ancient geomagnetic field, it is necessary to have samples oriented relative to the modern geomagnetic field. All this is easy if you have to deal with natural rock outcrops on an ancient surface, where you can navigate directly with a mountain compass. According to natural rock outcrops, paleomagnetic work began in the 1950s and is still being carried out at these sites. But questions of the dissection and coordination of sedimentary strata, in which paleomagnetism is of great help, are now more often solved by geologists on drilling materials. Disorientation of the core due to the rotation of the drill string presents great difficulties in applying the paleomagnetic technique. The possibility of dividing the section of the well into the paleomagnetic zones is already there, proceeding from the 180 ° divergence of the ancient fields of the forward and reverse polarities. If the well is vertical, then the inclination of the measured vectors of the ancient magnetization should be undistorted. Difficulties begin when the well is oblique or else the initial orientation of the core axis in the up-down direction is confused. Thus, for paleomagnetic core studies, a sample is cut along its axis. Then, the magnitude of its magnetic susceptibility and the natural residual value, magnitude, is measured; the first attenuated heat cleaning is performed to completely eliminate laboratory viscous magnetization. The rigidity of the first cleaning mode is chosen depending on the time elapsed between the drilling of a well and its paleomagnetic study. So for a core that lain for about half a year, it is enough to warm up the samples for half an hour at a temperature of 100 ° -150 ° C. The second cleaning mode is designed to detect the direction of natural viscous magnetization. To do this, it is not at all necessary to remove all the viscous magnetization, although it is desirable, but the vectors after the first and second cleansing should differ in directions. If you provide., You also condition the second cleaning to affect only the viscous component, then the difference BeKtopOB In, –1.1, will show the direction of natural viscosity, i.e., a modern magnetic field. More often, the second cleaning modes are 100 ° -150 ° C with a dwell time of 3-4 hours. The third cleaning mode is designed to highlight more or less in its pure form, the primary magnetization, according to which It judged the "ancient magnetic fields. For this, the mode of 250 ° - 300 ° G and the time of extraction and 2-3 hours are usually sufficient. Analyzing the values of b ,, their direction, the difference of vectors, ..., the direction of the magnetization. Iry-, in sample coordinates., .. In FIG. 1 shows a scheme for the manufacture of a sample from a core, where 1 is a core, 2 is a sample; . in fig. 2 is a scheme for calculating the direction of natural viscous magnetization by value. angle A between vectors and „,, and with respect to T (1g / 1„ (I; j is the position of the magnetization vector

SU762337385A 1976-03-22 1976-03-22 Method of three-dimensional indexing of borehole core SU606151A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762337385A SU606151A1 (en) 1976-03-22 1976-03-22 Method of three-dimensional indexing of borehole core

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762337385A SU606151A1 (en) 1976-03-22 1976-03-22 Method of three-dimensional indexing of borehole core

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU606151A1 true SU606151A1 (en) 1978-05-05

Family

ID=20653279

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762337385A SU606151A1 (en) 1976-03-22 1976-03-22 Method of three-dimensional indexing of borehole core

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU606151A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2218526A (en) * 1988-05-11 1989-11-15 British Petroleum Co Plc Method for orientating rock samples

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2218526A (en) * 1988-05-11 1989-11-15 British Petroleum Co Plc Method for orientating rock samples
GB2218526B (en) * 1988-05-11 1992-09-09 British Petroleum Co Plc Method for orientating rock samples

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hounslow et al. A geomagnetic polarity timescale for the Permian, calibrated to stage boundaries
Voigt et al. Global correlation of Upper Campanian-Maastrichtian successions using carbon-isotope stratigraphy: development of a new Maastrichtian timescale
Smethurst et al. Palaeomagnetism of the Lower Ordovician Orthoceras Limestone, St. Petersburg, and a revised drift history for Baltica in the early Palaeozoic
Sloss Paleozoic sedimentation in Montana area
Irving et al. Reversals of the geomagnetic field, magnetostratigraphy, and relative magnitude of paleosecular variation in the Phanerozoic
Joordens et al. An astronomically-tuned climate framework for hominins in the Turkana Basin
De Leeuw et al. Paleomagnetic and chronostratigraphic constraints on the Middle to Late Miocene evolution of the Transylvanian Basin (Romania): Implications for Central Paratethys stratigraphy and emplacement of the Tisza–Dacia plate
Macnae Applications of geophysics for the detection and exploration of kimberlites and lamproites
Hinze et al. Geophysical studies of basement geology of southern peninsula of Michigan
Huang et al. Paleomagnetic results from the Upper Carboniferous of the Shan-Thai-Malay block of western Yunnan, China
Harvey Zircon age and oxygen isotopic correlations between Bouse Formation tephra and the Lawlor Tuff
Milanese et al. Coniacian-Campanian magnetostratigraphy of the marambio group: The santonian-campanian boundary in the antarctic peninsula and the complete upper cretaceous–lowermost paleogene chronostratigraphical framework for the james ross basin
Forster et al. Loess in the Czech Republic: magnetic properties and paleoclimate
Benammi et al. Geology, biostratigraphy and carbon isotope chemostratigraphy of the Palaeogene fossil-bearing Dakhla sections, southwestern Moroccan Sahara
King et al. Use of paleomagnetism in studies of lake sediments
SU606151A1 (en) Method of three-dimensional indexing of borehole core
Latham et al. The paleomagnetism and U–Th dating of three Canadian speleothems: evidence for the westward drift, 5.4–2.1 ka BP
Cox et al. Paleomagnetic records of polarity transitions, excursions, and secular variation
Claesson Swedish Ordovician limestones: Problems in clarifying their directions of magnetizations
Venkateshwarlu et al. Paleomagnetism of Bhander Sediments from Bhopal Inlier, Vindhyan Supergroup
Steiner Mesozoic apparent polar wander and plate motions of North America
Panuska et al. Paleomagnetism of eocene volcanic rocks, Talkeetna Mountains, Alaska
Muttoni et al. Migration of hominins with megaherbivores into Europe via the Danube-Po Gateway in the late Matuyama climate revolution
De Beer et al. Magnetometer array studies and deep Schlumberger soundings in the Damara orogenic belt, South West Africa
Lampert et al. Magnetic and sequence stratigraphy of redeposited Upper Cretaceous limestones in the Montagna della Maiella, Abruzzi, Italy