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随着岩石所受围压的增大,岩石表现为从塑性到脆性的转变。(×)
进入异常高压地层之后,岩石孔隙度减小,声波速度增大,声波时差减小。(√)
岩石强度随围压的增加而减小。(×)
复合钻杆柱是一种上部尺寸小,下部尺寸大的组合方式。(×)
牙轮钻头因切削齿可采用不同的材料和齿形,因而可适用于各种地层。(√)
机械钻速快的钻头可适用于浅井段。(√)
一般来说,用于软地层金刚石钻头齿高比用于硬地层的齿高要高。(√)
在软硬交错地层钻进时,一般应按较硬的岩石选择钻头类型。(√)
PDC 钻头作为金刚石钻头的一种,主要适用于极硬地层。(×)
满眼钻具组合能起到防斜的作用。(√)
丝扣连接的条件是尺寸相等、扣型相同、公母扣相配。(√)
井眼轨道是指实钻井眼轴线形状。(×)
目前在油田使用的磁性测斜仪是以磁北极为基准。(√)
钟摆钻具组合多用于对井斜已经较大的井进行降斜。(√)
一般来说,平行于地层层面方向可钻性比垂直于层面方向可钻性高。(√)
一只钻头在钻进过程中,如果钻井液性能和排量都不变,泵压也不变。(×)
1.牙轮钻头是一体式钻头,无活动件。(×)
造斜工具装置角为75°时,所钻井眼的井斜角与井斜方位角都增大。( t )
气侵关井后,井口压力不断上升,说明地层压力在不断升高。 ( f )
钻井液中固相含量越高、分散性越好,机械钻速越高。 (f )
正常压力地层,地层压力梯度随井深的增加而增加。 F
在深海区域,沉积岩的平均上覆岩层压力梯度值远小于0.0227MPa/m。 T
一般地讲,岩石随着埋藏深度的增大,其强度增大,塑性减小。 F
试验测得某岩石的塑性系数为K=1,则该岩石属于脆性岩石。 T
PDC 钻头布齿密度越高,平均钻头寿命越长,但平均钻进速度越低。 T
钻头压降主要用来克服喷嘴与钻井液之间的流动阻力。 F
增大钻杆柱内径是提高钻头水功率的有效途径之一。 T
测段的井斜角越大,其井眼曲率也就越大。 F
“满眼”钻具组合只能用来防斜和稳斜,不能用来纠斜。 T
为了有效的提高顶替效率,固井是一般采用层流顶替。 F
钻进时,在井内泥浆液柱压力大于地层压力的条件下不会发生气侵。 F
等安全系数法设计套管柱,一般不考虑钻井液浮力的减轻作用。 T
砾石充填完井的主要目的是防止油层出砂。 T
钻井液中固相含量越高、分散性越好,机械钻速越高。 F
进入异常高压地层之后,岩石孔隙度减小,声波速度增大,声波时差减小。(√) 15.轴向拉力的存在使得套管柱的抗外挤强度降低。 T
气侵关井,环空内含有气体,所以立压大于套压。(×)
岩石强度随围压的增加而减小。(×)
可钻性级值越大,地层越难钻。(√)
复合钻杆柱是一种上部尺寸小,下部尺寸大的组合方式。(×)
目前在油田使用的磁性测斜仪是以磁北极为基准。(√)
牙轮钻头因切削齿可采用不同的材料和齿形,因而可适用于各种地层。(√)
所谓半软关井,是指发现井涌后,适当打开节流阀,再关防喷器。(√)
机械钻速快的钻头可适用于浅井段。(√)
钟摆钻具组合多用于对井斜已经较大的井进行降斜。(√)
一般来说,用于软地层金刚石钻头齿高比用于硬地层的齿高要高。(√)
一般来说,平行于地层层面方向可钻性比垂直于层面方向可钻性高。(√)
在软更交错地层钻进时,一般应按较硬的岩石选择钻头类型。(√)
井眼轨道是指实钻井眼轴线形状。(×)
PDC 钻头作为金刚石钻头的一种,主要适用于极硬地层。(×)
一只钻头在钻进过程中,如果钻井液性能和排量都不变,泵压也不变。(×)
满眼钻具组合能起到防斜的作用。(√)
随着岩石所受围压的增大,岩石表现为从塑性到脆性的转变。(×)
丝扣连接的条件是尺寸相等、扣型相同、公母扣相配。(√)
1、 地层破裂压力梯度通常随地层埋藏深度的增加而增大。( t )
2、 在正常压力层段,dc指数随井深的增加呈逐渐减小的趋势。(f )
3、 铣齿牙轮钻头牙齿的磨损速度随牙齿磨损量的增大而减小。( t )
4、 钻头压降主要用于克服喷嘴对钻井液的流动阻力。( f )
液压试验的主要目的为了测定油气层的地层破裂压力。 F
控制井内钻井液滤失量的最好方法是降低钻井液密度。 T
某牙轮钻头的轴承结构为“滚柱—滚珠—滚柱—止推”,其中滚珠轴承的主要作用是承受载荷的作用 。 T
钻柱偏磨严重,说明钻柱在井下的运动形式主要是公转。 F
钟摆钻具组合纠斜提高稳定器安装高度是最有效的方法。 F
固井就是由下套管和注水泥两个环节组成的。 T
当钻遇异常高压地层时dc 指数法值突然减小。 T
钻柱中性点是钻柱上既不受拉也不受压的0 轴向力点,该点最安全。 F
射流对井底的清洗作用和破岩作用取决钻头水功率,与喷嘴出口到井底的距 离无关。 F
使用弯外壳马达定向钻进时,钻进速度越快,造斜率越大。 F
岩石的塑性系数表征了岩
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