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公开(公告)号:CN115266527A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210892391.7
申请日:2022-07-27
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种多类型水合物地层模拟系统及方法,该模拟系统包括水合物生成装置、气源装置和低温冷却装置;水合物生成装置包括反应釜,反应釜内具有地层模拟空间,地层模拟空间能够选择性地填充疏松地层骨架或固结地层骨架;气源装置用于对地层模拟空间通入预设压力的天然气,以使疏松地层骨架或固结地层骨架生成模拟的疏松水合物地层或固结水合物地层;低温冷却装置包括温度可调节的恒温箱,水合物生成装置位于恒温箱内。本发明通过模拟不同类型的水合物地层,研究固结、疏松水合物地层结构及颗粒接触方式对水合物岩石物理特征的影响,对水合物地层勘探数据的解释及水合物饱和度估算具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113253346B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110425691.X
申请日:2021-04-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明实施例提供了一种薄互层储层的水平裂缝的预测方法,预测方法包括:根据测井数据获取第一合成地震记录;根据第一合成地震记录提取第一频变AVO响应;获取井旁道地震记录,并根据井旁道地震记录提取第二频变AVO响应;根据第二频变AVO响应对第一频变AVO响应进行相关性标定,并根据标定结果确定频变AVO响应基准;获取目标区域内的CDP道集记录,并根据CDP道集记录提取第三频变AVO响应;根据频变AVO响应基准和第三频变AVO响应的相似度对薄互层储层的水平裂缝进行预测。通过上述技术方案,可以根据频变AVO响应基准和第三频变AVO响应的相似度对薄互层储层的水平裂缝进行预测和评估,从而能够准确了解薄互层储层的水平裂缝的发育情况。
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公开(公告)号:CN110688785B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910768689.5
申请日:2019-08-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于平面波震源的Krauklis波数值模拟方法及设备。其中,所述方法包括:构建粘性流体饱和单裂缝数字模型,对所述粘性流体饱和单裂缝数字模型进行单元网格剖分,得到离散后的有限元方程,确定数字模拟所需边界条件参数,根据所述边界条件参数,简化所述离散后的有限元方程,得到最终有限元离散方程;确定震源辅助矩阵和震源辅助向量,结合隐式迭代法,求解所述最终有限元离散方程,实现平面波震源的Krauklis波数值模拟。本发明实施例提供的基于平面波震源的Krauklis波数值模拟方法及设备,可以实现平面波震源的Krauklis波数值模拟。
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公开(公告)号:CN103760603B
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201410042039.X
申请日:2014-01-28
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气集团公司
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明实施例提供了一种转换波地震数据的叠前时间偏移方法及装置,其中,该方法包括:确定叠前时间偏移成像网格,每个网格节点为一个成像点;根据每个成像点的下行纵波旅行时、下行纵波速度、上行横波旅行时、上行横波速度、成像时间以及下行纵波射线和上行横波射线在成像点的夹角,计算每个成像点与转换波地震数据的振幅权函数;利用每个成像点与转换波地震数据的振幅权函数,进行所述转换波地震数据的叠前时间偏移。本发明实施例实现了简便、直接地计算出每个成像点与转换波地震数据的振幅权函数,有利于提高叠前时间偏移的效率。
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公开(公告)号:CN105758936A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610108854.0
申请日:2016-02-26
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01N29/04
CPC classification number: G01N29/04 , G01N2291/023 , G01N2291/02863
Abstract: 本发明公开了一种震电信号的实验测量方法,该方法包括:将水槽中注入流体;将岩样、接收电极和激发换能器浸入水槽内流体;其中岩样为含流体孔隙岩样;将方波超声脉冲发射仪的输出端与激发换能器连接,将方波超声脉冲发射仪的触发端与示波器的触发端连接;将放大器的输入端与接收电极连接,将放大器的输出端与示波器的输入端连接;方波超声脉冲发射仪向激发换能器提供电脉冲信号,向示波器提供同步触发信号;激发换能器将电脉冲信号转换为超声波信号;接收电极接收岩样被超声波信号诱导产生的震电信号;放大器放大震电信号;示波器检测并显示震电信号。本发明可以用于进行震电信号实验研究。
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公开(公告)号:CN104007463A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410255392.6
申请日:2014-06-10
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01V1/00
Abstract: 本发明提供了一种人工页岩物理模型及其制作方法和应用。人工页岩物理模型的制作方法包括:将粘合剂与石粉混合均匀,所述粘合剂为环氧树脂类胶粘剂,石粉包括石英10%-70%、高岭土10%-80%、有机碳粉4%-25%、方解石3%-10%,粘合剂用量占石粉总质量的5%~35%;将粘合剂与石粉的混合物装填入模具中,放在压力器上水平固定,调整垂直方向压强至80~300MPa,固定放置24小时以上,初步固化;脱模,将初步固化的页岩样品于30~50℃干燥,制得人工页岩物理模型。所制得的人工页岩物理模型致密,具有特定孔隙度和密度,具有各向异性特征,并具有横向各向同性特征,可为实际页岩储层研究结果的对比、验证提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN103135127A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110399272.X
申请日:2011-12-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01V1/00
Abstract: 本发明提供了一种致密砂岩物理模型及其制作方法,所述方法包括:将颗粒石粉与粘度较低的环氧树脂和固化剂按照一定比例均匀混合,放入制作模具内进行压实处理,压力在2MPa以上,保持压力使均匀混合物凝固成块,然后取出,烘烤使其完全固化,得到致密砂岩物理模型。本发明依据地震物理模拟技术特点,从实际地层特征与实验室模型制作的关系出发,解决了砂岩模型在设计和制作中可能出现的问题,从而能够更好地利用这一技术开展砂岩储层地震波响应模拟研究。
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公开(公告)号:CN102879803A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210347892.3
申请日:2012-09-18
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01V1/00
Abstract: 本发明实施例提供一种正交裂缝物理模型及其制作方法,所述正交裂缝物理模型包括:多个裂缝充填物和背景介质,其中:所述背景介质,为均匀各向同性介质;所述多个裂缝充填物凝固于所述背景介质之中,每个裂缝充填物为两个相互垂直正交的圆片结构,所述多个裂缝充填物之间相互平行。所述正交裂缝物理模型的制作方法包括:将多个圆片结构中的每两个圆片结构设置为相互垂直正交的结构,以作为裂缝充填物;将所述多个裂缝充填物设置为相互平行的结构并放置于背景介质之中进行凝固,其中,所述背景介质为均匀各向同性介质。本发明实施例提供了一种正交裂缝物理模型,以进行正交裂缝层的测试。
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公开(公告)号:CN101750626B
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN200810239706.8
申请日:2008-12-16
Applicant: 中国石油天然气集团公司 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种三维地震物理模拟的数据采集设计方法,包括:该方法主要包括三维地震物理模拟实验中的:数据采集设计流程,地震物理模型设计技巧,三维横向覆盖次数的计算公式和三维观测系统模板的分解与合成方法。三维地震物理模型设计中的关键部分设计技巧,是指工区地下地质构造简单化、层状化和勘探目标轮廓化、抽象化的设计技巧,以及地震物理模型比例因子的设计技巧。应用该方法可以提高地震物理模型实验室的工作效率和实验成果质量。近几年本实验室配合国内大庆、吉林、辽河、冀东、大港、胜利、新疆、长庆、任丘、中原、江苏、江汉等油田,做了几十个三维地震物理模型实验,取得了较好效果。
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公开(公告)号:CN113408161A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110331581.7
申请日:2021-03-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供一种水力压裂激发Kraukls波模拟方法及系统,属于Krauklis波研究领域。所述方法包括:获取人工裂缝的裂缝模型,并根据预设剖分规则进行裂缝模型离散化处理,获得网格单元模型;扫描所有网格单元,筛选出与裂缝开口相关的网格单元,并确定与裂缝开口相关的网格单元的属性参数;根据与裂缝开口相关的网格单元的属性参数和预设位移载荷计算公式,逐一计算各与裂缝开口相关的网格单元对应裂缝开口处的位移载荷;根据位移载荷计算结果对所有网格单元进行位移载荷装配,并将装配完成的位移载荷加到常规有限元的位移项上,获得最终有限元方程;求解所述有限元方程,获得并输出模拟结果。本发明方案实现了水力压裂激发Kraukls波的准确模拟。
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