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1)  well temperature
井温
1.
The well temperature and isotope, ultrasonic imager, electromagnetic defect inspection, 40-arm imaging caliper logging tool were used to study the casing failure.
在对江苏油田的部分油水井套损类型、套损的原因进行了分类及分析后 ,对井温及同位素检测法、超声波成像检测法、电磁探伤法和多臂井径检测法进行了对比 ,阐述了套管检测方法的优选和解释评价 ,同时给出了套管测井的典型实例。
2)  temperature [英]['temprətʃə(r)]  [美]['tɛmprətʃɚ]
井温
1.
The tool consists of flowrate processing unit, gamma processing unit, temperature processing unit, magnetic signal processing unit, modulating transmission unit and electric processing Unit.
该仪器由流量处理单元、伽马处理单元、井温处理单元、磁性定位处理单元、调制式传输、电源电路六部分组成。
2.
Now at the same time of logging we add two parameters- temperature and flowmeter,by the way of multi-parameter explaining,it is possible to know the situation of pa.
在同位素测井中增加井温、流量参数,通过多参数综合解释,不仅可以对沾污影响进行合理校正,确定准确的小层吸水量,而且能够正确判断各级封隔器、配水器的工作情况,在地层存在大孔道的情况下,确定地层的吸水面积。
3.
A software for the model of the relation between well temperature and inject section has been developed.
作者开发的井温与注水剖面关系模型的计算机软件,是将一个只在理论上可行的方法转化成为了具有实际可操作性的工具。
3)  temperature logging
井温测井
1.
The application of temperature logging curves in production logging interpretation of ultra-deep viscous oil wells is mainly discussed.
井温测井资料可为生产井的动态分析和井内技术诊断提供重要依据。
4)  temperature log
井温测井
1.
The method of evaluating thermal washing oil well with comprehensive temperature log test data, tracing whole process of thermal washing with pumping unit with this way can obtain the variety of well bore temperature with the variety of depth and the change of temperature at different depth of the thermal washing process with thermal washing time.
利用井温测井资料指导油井热洗清蜡作业,明显地降低了作业施工的能源消耗。
5)  well temperature log
井温测井
1.
This paper mainly addresses the features of well temperature log in production logging of Tahe oilfield and how to determine the location of productive reservoir by well temperature log and t.
井温测井在产出和注入剖面测井过程中有非常广泛的应用 ,可为生产井的动态分析和井内技术诊断提供重要依据。
6)  deep well thermometer
深井井温仪
补充资料:温井坝

温井坝

Nukuyi Dam


概  述

  温井坝位于日本广岛县山县郡加计町、太田川(Otagawa)支流大山川上。抛物线型混凝土拱坝,最大坝高156m,总库容0.82亿m3。电站装机容量0.23万kW。主要目的为防洪、维持河流最小流量、城市供水和发电。1974年实施调查,1977年动工,1985年完工。
  坝址河谷狭窄,两岸岸坡达45°~60°,宽度只有40~60m。表土和覆盖层浅薄,有整体岩基出露。基岩为中生代白垩纪末期的广岛花岗岩,由中、粗粒黑云母花岗岩、细粒黑云母花岗岩、斑状黑云母花岗岩构成。岩性坚硬,但也有较多小规模的软弱层。
  坝址集水面积253km2,有效库容0.79亿m3,死库容300万m3。校核洪水位383.5m,设计洪水位381.0m,正常蓄水位360.0m,最低水位289.0m。
  枢纽包括大坝、溢洪道及引水设施。
  大坝为不对称抛物线拱坝,坝顶高程385.0m,坝底基岩高程230.0m,坝顶长382.0m,顶部厚度为8m,底部33m,坝体积为80万m3。通过试载法、有限元分析和模型试验测得坝体最大压应力为6.5MPa。
  在高程280m设4个泄水孔,作为正常泄洪用。在大坝顶部设有非常溢洪道,堰顶高程377m,分成5孔,在高程320m设有2个中孔,在高程259m设有1个底孔,作为向下游河道放水和放空水库用。
  主体工程于1991年7月动工,1993年底开始坝体混凝土浇筑,采用柱状块浇筑法施工,1996年12月坝体浇筑完毕。
  在高边坡开挖中,采用了预裂爆破方法,以限制爆破对岩石的影响,并根据节理走向和倾角设置岩石锚杆和预应力锚杆,加固边坡。设置了许多变形监测仪器,对边坡稳定性进行动态监测。
  由于温井坝为混凝土拱坝,为获得高强度的混凝土,进行了高性能减水剂试验以及砂和骨料粒形改善试验。结果表明:粒形改善后,可以减少单位用水量,提高混凝土抗压强度。

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参考词条