3) core
岩心
1.
Primary research on lateral accretion with horizontal well core samples;
水平井岩心侧积夹层初探
2.
Core Test of Profile Control and Displacemrnt by Combining Weak Gel with Microbe;
弱凝胶与微生物调驱联作技术岩心试验研究
3.
Experimental research of the transmission characteristic of low frequency hydrodynamic oscillation in cores;
低频水力振动在岩心中的传播特性实验
4) cores
岩心
1.
This is due to the skin effect of cores.
实测的岩石压缩系数数值普遍偏高,甚至高于地层原油的压缩系数,该现象是由于岩心的表皮效应所致。
2.
A method for determining oil and water saturations in cores by volume?_CT scanner was developed on the basis of X_ray hardening treatment,X_ray drifting correction,martix transformation of imagines and position correction of CT images with volume?_CT technology.
对CT图像进行了X射线硬化处理、X射线漂移校正、图像矩阵变换及体积CT位置校正 ,研究出用体积CT对岩心流体饱和度进行测量的技术。
3.
The changes of relative permeability for oil phase,kro, and for water phase, krw, determined at 80℃ in oil displacement experiments on cores by formation water (FW) of Caoqiao, Shengli, and 1% solutions of anionic surfactants HD1 and HD2 in FW (HD1, HD2 solution) are investigated.
通过岩心流动实验,测定了80℃时胜利草桥某井地层水、两种磺酸盐类阴离子表面活性剂HD 1和HD 2的1%地层水溶液驱油时,油相和水相相对渗透率kro和krw的变化。
5) core analysis
岩心分析
1.
Accuracy of CT core analysis;
CT扫描的岩心分析精度
2.
Development and prospect of core analysis instrument in China.;
我国岩心分析仪器的发展与展望
3.
From core analysis, through systematical study on reservoir's four- property- relationships among lithology, physical property, oil-bearing and electricity in Putaogou oilfield, four-property-relationship logging interpretation chart is established, which provides basis for the interpretation of water and oil.
从岩心分析入手,通过系统地研究葡萄沟油田储层岩性、物性、含油性、电性相互之间的关系来建立四性关系测井解释图版,进而为油水层解释和储层评价提供依据。
6) artificial core
人工岩心
1.
Gas hydrate has been synthesized and then decomposed in artificial cores.
在人工岩心中进行天然气水合物的生成和分解实验,同时获取了体系的温度、压力、声学特性(Vp和Vs、幅度和频率)及含水量等参数。
参考词条
补充资料:长度测量工具:工具显微镜
以测量显微镜瞄準﹑能在﹑两个坐标内进行测量的通用光学长度测量工具(图1 万能工具显微镜 )。
测量显微镜又称主显微镜。它的分划板上有供瞄準用的米字形﹑螺纹轮廓形和其他形状的标线。工具显微镜是20世纪20年代初期发展起来的﹐初期用於螺纹测量等﹐20年代后期出现万能工具显微镜。70年代以后﹐应用光栅测长技术后出现数字显示工具显微镜。80年代中期出现应用电子计算机技术处理测得数据的工具显微镜。
分类和结构 工具显微镜分小型﹑大型和万能 3种类型﹐其常见的测量范围分别为50×25毫米﹐150×75毫米和200×100毫米。它们都具有能沿立柱上下移动的测量显微镜和坐标工作台。测量显微镜的总放大倍数一般为 10倍﹑20倍﹑50倍和100倍。小型和大型的坐标工作台能作纵向和横向移动﹐一般採用螺纹副读数鼓轮﹑读数显微镜或投影屏读数﹐也有採用数字显示的﹐分度值一般为10微米﹑5微米或1微米。万能工具显微镜的工作台仅作纵向移动﹐横向移动由装有立柱和测量显微镜的横向滑架完成﹐一般採用读数显微镜﹑投影屏读数或数字显示﹐分度值为1微米。工具显微镜的附件很多﹐有各种目镜﹐例如螺纹轮廓目镜﹑双像目镜﹑圆弧轮廓目镜等﹐还有测量刀﹑测量孔径用的光学定位器和将被测件投影放大后测量的投影器。此外﹐万能工具显微镜还可带有光学分度台和光学分度头等。
用途和测量方法 工具显微镜主要用於测量螺纹的几何参数﹑金属切削刀具的角度﹑样板和模具的外形尺寸等﹐也常用於测量小型工件的孔径和孔距﹑圆锥体的锥度和凸轮的轮廓尺寸等。工具显微镜的基本测量方法有影像法和轴切法。影像法﹕利用测量显微镜中分划板上的标线瞄準被测长度一边后﹐从相应的读数装置中读数﹐然后移动工作台(或横向滑架)﹐以同一标线瞄準被测长度的另一边﹐再作第二次读数。两次读数值之差即被测长度的量值。图2 用影象法测量样板尺寸
为利用影像法测量样板的L 尺寸。轴切法﹕测量过程与影像法相同﹐但瞄準方法不同。测量时分划板上的标线不直接瞄準被测长度的两边﹐而瞄準与被测长度相切的测量刀上宽度为3微米的刻线﹐以此来提高瞄準精度(见螺纹测量)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。