Способ ориентирования керна скважин в пространстве Советский патент 1978 года по МПК G01V3/08 

Описание патента на изобретение SU606151A1

бильной. Режимы размагничивания ее переменным магнитным полем достаточно жесткие и.приводят к значительному размагничиванию, а порой и полному снятию первичной намагниченности. Температурная чистка более выборочно воздействует на вязкую компоненту (чаще ликвидируя ее в режимах 250°С за 2-3 ч выдержки) и почти не затрагивает первичную намагниченность. Известна тематическая разработка 1магнитного метода выявления первоначальной ориентировки керна, проведенная П.П. Забаринским 2. Сущность работы сводится 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) выявляется направление намагниченности, синхронной времени образования осадка. Это Направление совмещается с выявленным ранее по естественным ць{ходам направлением «древнего геомагнитного.-поля. Данный метод может быть использован Олько для шсстановления элементов залег; №и отдельных слоев и, таким образом, -npLViMeHHM лишь для определения структурных планов уже хорошо изученных в палеомагнитном,-и стратиграфическом отношении толщ. Целью изобретения является разработка эф фективного и надежного способа реконструкции первоначальной ориентировки керна, скважины, применимого для проведения палеомагнитных реконструкций и, как следствие этого, для решения задач стратиграфического расчленения и сопоставления отдельных возрастных геологических образований. Поставленная цель достигается тем, что, восстанавливая первоначальное положение извлеченного керна, из него вырезают образец (образцы), проводят температурную выдержку в немагнитном пространстве при температуре (100°-150°С) 0,5 ч, предназначенную для снятия вновь приобретенной вязкой намагниченности, измеряют направление оставшейся намагниченности, дальнейшее температурное размагничивание проводят при тех же температурах (100-150°С), но со временем выдержки 3-5 ч, достаточным для снятия существенной части естественной вязкой намагниченности, измеряют направление оставшейся намагниченности, после чего проводят температурное размагничивание при температуре 250°-300°С до полной очистки «древней намагниченности вязкой компоненты, определяют геометрическую разность векторов намагниченности, выделенных после первого и второго этапов размагничивания и отношение между ними, и по ним рассчитывают направление естественной вязкой намагниченности, соответствующее направлению современного геомагнитного поля. Для изучения истории древнего геомагнитного поля необходимо иметь образцы, ориентированные относительно современного геомагнитного поля. Все это несложно, если приходится 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 проводятся на этих объектах до сих пор. Но вопросы расчленения и коореляции осадочных толщ, в которых и оказывает большую помощь палеомагнетизм, геологами сейчас чаще рещаются на материалах бурения. Дезориентация керна за счет вращения бурового снаряда представляет большие трудности для применения палеомагнитной методики. Возможность расчленения разреза скважины на палеомагнитные зоны имеется уже, исходя из 180°-ного расхождения наклонения древних полей прямой и обратной полярностей. Если скважина вертикальная, то наклонение измеренных векторов древней намагниченности должно быть неискаженным. Трудности начинаются, когда скважина оказывается наклонной или же оказывается перепутанной первоначальная ориентировка оси керна по направлению верх - низ. Таким образом, для палеомагнитного исследования керна по его оси вырезают образец. Затем измеряют величину его магнитной восприимчивости и естественной остаточной ца,1агниченности, проводят первый ослабленный термочистки, предназначенный для полной ликвидации лабораторной вязкой намагниченности. Жесткость первого режима чистки выбирают в зависимости от времени, прошедшего между бурением скважины и ее палеомагнитным исследованием. Так для керна, .пролежавшего около полугода, достаточно прогреть образцы в течение получаса при температуре 100°-150°С. Второй режим чистки предназначен для выявления направления естественной вязкой намагниченности. Для этого вовсе не нужно снимать всю вязкую намагниченность, хотя и желательно, но векторы после первой и второй чисток должны различаться по направлениям. Если обеспечить., также условия второй чистке, чтобы воздейство-;, вать лишь на вязкую компоненту, то разница BeKtopOB In, - 1,1, покажет направление естественной вязкости, т. е. современного магнитного поля.- Чаще режимы второй чистки составляют 100°-150°С при времени выдержки 3-4 ч. Третий режим чистки предназначен для выделения более или менее в чистом виде, первичной намагниченности, по которой и судят о «древних магнитных полях. Для этого обычно оказ;ывается достаточным режим 250°- 300°G и время выдepЖItи 2-3ч., Анализируя величины Ь,, их направления, разности векторов ,., oпpeдei яюt направление ёязкой намагниченности. Iry-,в .координатах образца.,.. На фиг. 1 представлена схема изготовления образца из керна, где 1 - керн, 2 --образец; . на фиг. 2 - схема расчета направления ест.ест- ..венной вязкой намагниченности по значению. угла А между векторами и „,, и по отно- / шению Т(1г/1„ (I;j -положение вектора намаг

Похожие патенты SU606151A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОРИЕНТИРОВАНИЯ КЕРНА СКВАЖИН В ПРОСТРАНСТВЕ 2005
  • Попов Виктор Валентинович
  • Храмов Алексей Никитич
RU2298209C2
Способ определения естественной вязкой намагниченности осадочных пород 1980
  • Жуков Петр Дмитриевич
  • Микуцкий Станислав Петрович
  • Хайбуллин Артур Шайдуллович
SU949596A1
Способ определения направления палеотечений в терригенных породах 1979
  • Богино Владимир Антонович
  • Демидович Леонид Александрович
  • Микуцкий Станислав Петрович
  • Хайбуллин Артур Шайдуллович
SU857902A1
Способ определения залегания геологических характеристик пластов в скважинах 1982
  • Зоткевич Иннокентий Андреевич
  • Коротун Владимир Васильевич
SU1145125A1
Способ определения напряженности древнего геомагнитного поля 1983
  • Тюленева Татьяна Сергеевна
  • Шолпо Лолий Евгеньевич
SU1140077A1
Способ палеомагнитных исследований пород в скважине и устройство для его осуществления 1983
  • Аксельрод Самуил Михайлович
  • Исмаил-Заде Тофик Алиевич
SU1221629A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЛКО- И СРЕДНЕОБЛОМОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 1992
  • Семашев Тимур Вилович
RU2050013C1
Способ определения элементов залегания пластов в скважинах 1976
  • Забаринский Павел Петрович
  • Бражник Владимир Михайлович
  • Марков Алексей Николаевич
  • Навасартян Мамре Авакович
  • Яковенко Михаил Дмитриевич
SU577499A1
Способ определения природы остаточной намагниченности естественных образцов осадочных горных пород 1980
  • Исаева Манижэ Иса Кызы
  • Гасанов Акиф Зульфугар Оглы
  • Рзаев Азай Гурбатович
SU1138729A1
Способ ориентирования керна в пространстве 1983
  • Храмов Алексей Никитич
  • Слауцитайс Ирина Петровна
SU1132273A1

Иллюстрации к изобретению SU 606 151 A1

Реферат патента 1978 года Способ ориентирования керна скважин в пространстве

Формула изобретения SU 606 151 A1

SU 606 151 A1

Авторы

Буров Борис Владимирович

Балабанов Юрий Павлович

Ясонов Павел Георгиевич

Храмов Алексей Никитич

Ржевский Юрий Семенович

Даты

1978-05-05Публикация

1976-03-22Подача