中煤科工集团西安研究院有限公司蒋必辞获国家专利权
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龙图腾网获悉中煤科工集团西安研究院有限公司申请的专利一种用于滑动钻进的随钻方位伽马的数据处理及应用方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114065098B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-21发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202111253553.4,技术领域涉及:G06F17/10;该发明授权一种用于滑动钻进的随钻方位伽马的数据处理及应用方法是由蒋必辞;李萍;田小超;范涛;李宇腾;王博;刘磊;张鹏设计研发完成,并于2021-10-27向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种用于滑动钻进的随钻方位伽马的数据处理及应用方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种用于滑动钻进的随钻方位伽马的数据处理及应用方法,步骤一,根据工具面向角的变化,对随钻方位伽马的2个探测器的测量值进行方位校正;步骤二,根据先验地层模型对滑动钻进的随钻方位伽马进行快速正演;步骤三,根据实际的随钻方位伽马测量值的变化情况,快速反演计算钻头距离地层界面的距离。综合随钻方位伽马的正演与反演情况实时调整钻进轨迹。本发明中的算法主要是基于滑动定向钻进来分析的,随钻方位伽马测井的方位校正方法简单,比较容易理解;随钻方位伽马快速正演算法中是45°开窗的算法,可以指导其它开窗角度的方位伽马测井的响应,同时分析的是以探测器为目标进行的分析。
本发明授权一种用于滑动钻进的随钻方位伽马的数据处理及应用方法在权利要求书中公布了:1.一种用于滑动钻进的随钻方位伽马的数据处理方法,其特征在于,该方法在煤矿井下滑动定向钻进过程中,包括以下步骤: 步骤一,根据工具面向角的变化,对随钻方位伽马的2个探测器的测量值进行方位校正; 步骤一中,进行方位校正的方法为: 根据上伽马面向角的变化与2个探测器的探测区域的关系,可以得到随钻方位伽马的2个探测器的测量值的方位校正公式: ; ; ; ; 式中: Φ为上伽马面向角,单位:°; GR上为上伽马,单位:API; GR下为下伽马,单位:API; GR1为探测器1的测量值,单位:API; GR2为探测器2的测量值,单位:API; 步骤二,根据先验地层模型对滑动钻进的随钻方位伽马进行快速正演; 步骤二中,进行快速正演的方法为: 根据先验地层模型,实时测量井眼轨迹的倾角和方位参数以及随钻方位伽马测井仪的工具面向角,根据随钻方位伽马测井仪工具面的大小以及当前点的钻孔轨迹位置确定当前点两个探测器的探测区域,判断当前点2个探测器的探测范围与先验地层模型的地层界面之间的关系,如果探测器的探测范围只处于一个地层中,随钻方位伽马的探测器的伽马响应正演值按照无邻层影响的方位伽马的响应公式计算;如果探测器的探测范围包含2个地层,随钻方位伽马的探测器的伽马响应正演值按照有邻层影响的方位伽马的响应公式计算; 步骤二中,若探测器的探测范围不受邻层影响,探测器O点处上或下的伽马射线通量可根据均匀地层中的计算公式为: 式中: J ro为探测器不受邻层影响时探测器O点处上或下的伽马射线通量; r 0为探测器的探测半径,单位:cm; ρ为地层密度,单位:gcm3; q为地层中放射性物质的含量,单位:gg; α地层的放射性物质伽马射线的平均放射强度,单位:伽马光子g·s; μ为地层的吸收系数,单位:cm-1; r为OXYZ球坐标中空间点与球坐标原点的距离; θ为OXYZ球坐标中空间点与球坐标原点的连线与Z轴的夹角; φ为OXYZ球坐标中空间点与坐标原点的连线在OXY平面投影线与X轴的夹角; 若探测器的探测范围受到邻层影响,则: 当时,将探测器的探测区域分为弓形体区域A和圆锥体区域B,各区域在探测器O点处的伽马射线通量计算公式如下: ;; ; 式中: J A和JB分别为弓形体区域A、圆锥体区域B在探测器O点处的伽马射线通量; δ为弓形区域的弧度的一半,单位:弧度,; r 1为圆锥体的母线,单位:cmr1=h; h为探测器与地层界面的距离,单位:cm; r 0为探测器的探测半径,单位:cm; ρ 1和ρ2分别为地层1和地层2的地层密度,单位:gcm3; q 1和q2分别为地层1和地层2中放射性物质的含量,单位:gg; α 1和α2、分别为地层1和地层2的放射性物质伽马射线的平均放射强度,单位:伽马光子g·s; μ 1和μ2分别为地层1和地层2的吸收系数,单位:cm-1; 当时,将探测区域分为弓形体区域A、圆锥体区域B1和扇形体区域C三个部分,各区域在探测器O点处的伽马射线通量计算公式如下: ; ; ; ; 式中: J A、JB1和JC分别为弓形体区域A、圆锥体区域B1、扇形体区域C在探测器O点处的伽马射线通量; δ为弓形区域的弧度的一半,单位:弧度,; r 1为圆锥体的母线,单位:cm,r1=h; h为探测器与地层界面的距离,单位:cm; r 0为探测器的探测半径; ρ 1和ρ2分别为地层1和地层2的地层密度,单位:gcm3; q 1和q2分别为地层1和地层2中放射性物质的含量,单位:gg; α 1和α2分别为地层1和地层2的放射性物质伽马射线的平均放射强度,单位:伽马光子g·s; μ 1和μ2分别为地层1和地层2的吸收系数,单位:cm-1; 步骤三,根据实际的随钻方位伽马测量值的变化情况,快速反演计算钻头距离层界面的距离。
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