一种利用微震-损伤-渗流关系的页岩气产量预测方法

    公开(公告)号:CN113792932B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202111100874.0

    申请日:2021-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种利用微震‑损伤‑渗流关系的页岩气产量预测方法,包括以下步骤:步骤一:获取目标深度的页岩岩心,测试不同深度页岩岩心的渗透率,得到渗透率与损伤变量的关系式;步骤二:采集微震监测数据,得到微震震源参数,得到含有微震震源参数的损伤变量;步骤三:得到微震震源参数与渗透率的关系;步骤四:建立页岩储层几何模型,基于页岩气渗流模型,结合微震震源参数与渗透率关系式和页岩储层几何模型,采用数值模拟方法对页岩气渗流模型进行求解,得到页岩气产量。本发明提高了产量预测时输入参数的可靠性,大幅降低了页岩气产量的预测误差,保障了产量预测结果的准确性,对于页岩气藏勘探开发具有很大的应用价值。

    一种页岩水压裂缝扩展预测方法

    公开(公告)号:CN108468538A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810247278.7

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明涉及岩石破裂预测领域,具体涉及一种页岩水压裂缝扩展预测方法,包括步骤(一)计算斜裂缝在外界应力和水压力作用下的法向、切向应力和有效应力。(二)根据裂缝类型获得应变能密度函数、(三)根据应变能密度函数得到应变能密度因子、(四)根据应变能密度准则判断裂缝扩展方向和扩展角。(五)通过数值模拟获得层理、天然裂缝等对水压裂分扩展方向的影响,从而对页岩水力压力作用下的裂缝扩展进行预测。该预测方法基于断裂力学,引入水力条件因子,通过研究裂缝扩展方向和水力大小的关系,并采用扩展有限元法,得到不同层理方向对页岩水力压裂裂缝扩展方向的影响,从而实现对水压裂缝扩展的精确预测,得到较高的预测准确率。

    一种基于微震信号双主频机制特征的边坡稳定性评价方法

    公开(公告)号:CN119575460A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202410880713.5

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明一种基于微震信号双主频机制特征的边坡稳定性评价方法,涉及材料分析和应用;该方法基于岩石声发射主频特征与微震信号主频特征具有一致性和关联性的客观原理,以及声发射试验和微震监测中都存在的双主频特征现象,将利用声发射试验获取到的岩石样品主频特征规律用于处理微震监测获得的微震信号波形数据,从而能够通过微震信号获取到边坡岩石破坏的主频特征演化规律,并基于主频特征演化规律对边坡岩石的受力情况进行更为准确的判断,进而对边坡的稳定性进行评价,使评价结果的准确性得到显著的提高;该评价方法将声发射试验和微震监测进行结合,具有评价准确性高、普适性好的优点,适合大规模应用于滑坡等地质灾害的监测和防治工作中。

    一种基于泥岩蠕变模型的油水井套管损坏预测方法

    公开(公告)号:CN108843303B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810799380.8

    申请日:2018-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于泥岩蠕变模型的油水井套管损坏预测方法,该方法具体为:首先基于物质平衡法,计算出含水量,然后由不同含水量下的泥岩蠕变试验,获得不同应力、不同含水率下泥岩应变随时间变化的蠕变曲线,代入蠕变方程计算得到蠕变模型参数E1,E2,E3,η1,η2,η3,a,将所得参数代入到新的泥岩蠕变方程,使其变为显式方程,再根据所求含水量和新的泥岩蠕变方程对套管受力进行数值模拟,得到井周泥岩和套管的应力分布,最后将所得应力代入含有孔隙压力的Mohr‑Coulomb强度准则,从而判断套管是否损坏。由于本发明考虑含水率的变化对泥岩物理性质以及流变性的影响,因此,具有更好适用性和准确性。

    一种页岩水压裂缝扩展预测方法

    公开(公告)号:CN108468538B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810247278.7

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明涉及岩石破裂预测领域,具体涉及一种页岩水压裂缝扩展预测方法,包括步骤(一)计算斜裂缝在外界应力和水压力作用下的法向、切向应力和有效应力。(二)根据裂缝类型获得应变能密度函数、(三)根据应变能密度函数得到应变能密度因子、(四)根据应变能密度准则判断裂缝扩展方向和扩展角。(五)通过数值模拟获得层理、天然裂缝等对水压裂分扩展方向的影响,从而对页岩水力压力作用下的裂缝扩展进行预测。该预测方法基于断裂力学,引入水力条件因子,通过研究裂缝扩展方向和水力大小的关系,并采用扩展有限元法,得到不同层理方向对页岩水力压裂裂缝扩展方向的影响,从而实现对水压裂缝扩展的精确预测,得到较高的预测准确率。

    一种基于泥岩蠕变模型的油水井套管损坏预测方法

    公开(公告)号:CN108843303A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810799380.8

    申请日:2018-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于泥岩蠕变模型的油水井套管损坏预测方法,该方法具体为:首先基于物质平衡法,计算出含水量,然后由不同含水量下的泥岩蠕变试验,获得不同应力、不同含水率下泥岩应变随时间变化的蠕变曲线,代入蠕变方程计算得到蠕变模型参数E1,E2,E3,η1,η2,η3,a,将所得参数代入到新的泥岩蠕变方程,使其变为显式方程,再根据所求含水量和新的泥岩蠕变方程对套管受力进行数值模拟,得到井周泥岩和套管的应力分布,最后将所得应力代入含有孔隙压力的Mohr-Coulomb强度准则,从而判断套管是否损坏。由于本发明考虑含水率的变化对泥岩物理性质以及流变性的影响,因此,具有更好适用性和准确性。

    一种利用微震-损伤-渗流关系的页岩气产量预测方法

    公开(公告)号:CN113792932A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111100874.0

    申请日:2021-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种利用微震‑损伤‑渗流关系的页岩气产量预测方法,包括以下步骤:步骤一:获取目标深度的页岩岩心,测试不同深度页岩岩心的渗透率,得到渗透率与损伤变量的关系式;步骤二:采集微震监测数据,得到微震震源参数,得到含有微震震源参数的损伤变量;步骤三:得到微震震源参数与渗透率的关系;步骤四:建立页岩储层几何模型,基于页岩气渗流模型,结合微震震源参数与渗透率关系式和页岩储层几何模型,采用数值模拟方法对页岩气渗流模型进行求解,得到页岩气产量。本发明提高了产量预测时输入参数的可靠性,大幅降低了页岩气产量的预测误差,保障了产量预测结果的准确性,对于页岩气藏勘探开发具有很大的应用价值。

    一种岩石破裂机制分析方法及装置和存储介质

    公开(公告)号:CN118818602A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410880712.0

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明一种岩石破裂机制分析方法及装置和存储介质,涉及材料分析技术领域。该方法在不同尺度微震信号的基础上,利用快速傅里叶变换方法获取微震信号双主频特征,采用参数分析法和极性均值方法分析不同尺度微震信号反馈的岩石破裂机制,统计对比分析得到微震信号双主频特征与岩石破裂机制的关系,从而实现了对岩石破裂机制准确分析,该分析方法能够根据不同尺度微震信号的反馈得到岩石的破裂机制,具有准确性高、普适性好、可操作性强的特点,适用于各类岩石或岩体破坏过程的破裂机制分析。

    一种基于温度效应计算围岩蠕变时间的方法及其计算装置

    公开(公告)号:CN113884371B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202111164046.3

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明涉及工程技术领域,具体涉及一种基于温度效应计算围岩蠕变时间的方法及其计算装置。本方法通过采集深部岩体工程中围岩的应力以及温度,再基于围岩的温度与应力,按照本发明提供的改进Poyting‑Thomson蠕变模型或者三维状态下改进Poyting‑Thomson蠕变模型,便可以得出围岩的蠕变与时间的关系,通过该关系得出围岩的蠕变达到允许围岩产生的最大蠕变所需要的时间,通过该时间判断是否需要对深部岩体工程中的围岩进行加固。利用本发明提供的计算装置能够提高计算围岩蠕变时间的计算效率。本发明提供的改进Poyting‑Thomson蠕变模型和三维状态下改进Poyting‑Thomson蠕变模型,考虑了温度变化对围岩物理性质以及流变性的影响,计算得到的围岩蠕变与围岩的实际蠕变更加相符,对采气作业更加具有指导意义。

    一种基于温度效应计算围岩蠕变时间的方法及其计算装置

    公开(公告)号:CN113884371A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111164046.3

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明涉及工程技术领域,具体涉及一种基于温度效应计算围岩蠕变时间的方法及其计算装置。本方法通过采集深部岩体工程中围岩的应力以及温度,再基于围岩的温度与应力,按照本发明提供的改进Poyting‑Thomson蠕变模型或者三维状态下改进Poyting‑Thomson蠕变模型,便可以得出围岩的蠕变与时间的关系,通过该关系得出围岩的蠕变达到允许围岩产生的最大蠕变所需要的时间,通过该时间判断是否需要对深部岩体工程中的围岩进行加固。利用本发明提供的计算装置能够提高计算围岩蠕变时间的计算效率。本发明提供的改进Poyting‑Thomson蠕变模型和三维状态下改进Poyting‑Thomson蠕变模型,考虑了温度变化对围岩物理性质以及流变性的影响,计算得到的围岩蠕变与围岩的实际蠕变更加相符,对采气作业更加具有指导意义。

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