碳酸盐的沉积数值模拟方法

    公开(公告)号:CN107609253A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710799150.7

    申请日:2017-09-07

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳酸盐的沉积数值模拟方法,该方法将研究区网进行格化,得到研究区的水质模型;将不同碳酸盐岩沉积过程的沉积量m计算求和,得到碳酸盐岩沉积物的总沉积量m总;根据沉积物的总沉积量m总和岩石的密度公式ρ=m/v,计算沉积物的总体积v总;由沉积物的总体积v总,根据所处网格的大小计算沉积物的厚度,将沉积物的厚度叠加到初始底型上,得到底型的变化,作为下一时刻的沉积底形;直至模拟结束实现对研究区的碳酸盐岩沉积过程定量表征,得到沉积区的碳酸盐岩的沉积过程模型。本发明充分考虑了不同环境条件下的沉积环境,明确了碳酸盐岩的沉积方式,并运用数学计算的方式模拟碳酸盐岩的沉积过程;该数学计算可以节约成本,反复调试。

    一种延时分样液体取样器及取样方法

    公开(公告)号:CN106596194A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201610996737.2

    申请日:2016-11-11

    Applicant: 长江大学

    CPC classification number: G01N1/18 G01N1/16

    Abstract: 本发明涉及一种实验取样装置,具体涉及一种延时分样液体取样器及取样方法。该液体取样器,包括试管、旋转底盘、PLC控制器、试管卡槽和柱状开关,通过在旋转底盘的上端面上沿圆周方向均匀设置若干个试管卡槽,在每个试管卡槽内设置试管,在试管卡槽外侧设置柱状开关,在柱状开关上设置开关口,通过PLC控制旋转底盘旋转,进一步带动试管卡槽内的试管旋转,即可实现开关口与试管取样口在不同位置处的重合,从而达到延时取样的目的;通过在每个试管内沿长度方向均匀设有若干存样器,当开关口与试管取样口重合时,不同深度的样本流入不同高度的存样器内,实现不同深度的样本取样。

    碳酸盐岩的沉积数值模拟方法

    公开(公告)号:CN107609253B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201710799150.7

    申请日:2017-09-07

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳酸盐的沉积数值模拟方法,该方法将研究区网进行格化,得到研究区的水质模型;将不同碳酸盐岩沉积过程的沉积量m计算求和,得到碳酸盐岩沉积物的总沉积量m总;根据沉积物的总沉积量m总和岩石的密度公式ρ=m/v,计算沉积物的总体积v总;由沉积物的总体积v总,根据所处网格的大小计算沉积物的厚度,将沉积物的厚度叠加到初始底型上,得到底型的变化,作为下一时刻的沉积底形;直至模拟结束实现对研究区的碳酸盐岩沉积过程定量表征,得到沉积区的碳酸盐岩的沉积过程模型。本发明充分考虑了不同环境条件下的沉积环境,明确了碳酸盐岩的沉积方式,并运用数学计算的方式模拟碳酸盐岩的沉积过程;该数学计算可以节约成本,反复调试。

    长石溶蚀增孔量的定量预测方法

    公开(公告)号:CN108363117A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810116728.9

    申请日:2018-02-06

    Applicant: 长江大学

    CPC classification number: G01V99/005

    Abstract: 本发明公开了一种长石溶蚀增孔量的定量预测方法,该方法考虑在增孔作用过程中溶蚀作用对长石的影响程度,该其通过对研究区目标层的成岩相研究,建立起长石溶蚀的温度模型和深度模型,结合研究区构造深度、成岩阶段、流体环境,以及长石在溶蚀作用过程中的影响因素,从长石类型、pH值、温度三个方面建立模型公式,确定长石溶解量和次生孔隙增减情况,进而定量评价碎屑岩储层长石溶蚀的增孔量,为孔隙演化提供依据。

    基于数值模拟的重力流滑塌体沉积模拟方法

    公开(公告)号:CN107609257A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710801391.0

    申请日:2017-09-07

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数值模拟的重力流滑塌体沉积模拟方法,该方法通过Navier-Stocks方程和动量定理计算得到开始发生滑塌时的砂泥层的坡度,以及刚开始发生滑动时砂的速度、粘度,在此刻滑塌体只具有重力势能,在发生滑塌过程中,原始的重力势能减小,从而转变成了动能和内能,滑塌岩在水下通过k-ε模型进行搬运和沉积,最终形成滑塌体。沉积物的重力势能逐渐减小直至为0,水下流动速度减慢,即动能减小,存在浮力,重力势能和动能最终会转化成内能。本发明模拟空间可调控,成本低,耗时短,模拟过程中人为干扰因素小,可以对不同的沉积环境进行模拟分析可建立基于定量化参数的数学模型,使之更加符合实际的地质过程,满足地质工作者的需求。

    长石溶蚀增孔量的定量预测方法

    公开(公告)号:CN108363117B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201810116728.9

    申请日:2018-02-06

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种长石溶蚀增孔量的定量预测方法,该方法考虑在增孔作用过程中溶蚀作用对长石的影响程度,该其通过对研究区目标层的成岩相研究,建立起长石溶蚀的温度模型和深度模型,结合研究区构造深度、成岩阶段、流体环境,以及长石在溶蚀作用过程中的影响因素,从长石类型、pH值、温度三个方面建立模型公式,确定长石溶解量和次生孔隙增减情况,进而定量评价碎屑岩储层长石溶蚀的增孔量,为孔隙演化提供依据。

    一种基于水动力学的沉积相预测方法

    公开(公告)号:CN106960076A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710111834.3

    申请日:2017-02-28

    Applicant: 长江大学

    CPC classification number: G06F17/5018

    Abstract: 本发明公开了一种基于水动力学的沉积相预测方法。它包括确定主要控砂地质因素;运用地层埋藏史,对盆地进行恢复;按照颗粒搬运方式的不同,将沉积物分为二类;根据沉积组分的模拟表征计算沉积物的沉积量,重复模拟直至模拟结束;选取1‑4400时刻中的平面数据,同时选取一条剖面进行分析,确定剖面沉积相;顺物源方向或垂直于物源方向任选取一条剖面,将剖面的数据筛选提取出来,结合图件的特征确定剖面的沉积相;确定剖面各个组分比例关系与沉积相的对应关系:根据选取的剖面和确定的剖面沉积相分析剖面中砂泥比例与沉积相之间的对应关系;确定平面沉积相。具有能对沉积区沉积相进行定量描述的优点。

    基于数值模拟的重力流滑塌体沉积模拟方法

    公开(公告)号:CN107609257B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201710801391.0

    申请日:2017-09-07

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数值模拟的重力流滑塌体沉积模拟方法,该方法通过Navier‑Stocks方程和动量定理计算得到开始发生滑塌时的砂泥层的坡度,以及刚开始发生滑动时砂的速度、粘度,在此刻滑塌体只具有重力势能,在发生滑塌过程中,原始的重力势能减小,从而转变成了动能和内能,滑塌岩在水下通过k‑ε模型进行搬运和沉积,最终形成滑塌体。沉积物的重力势能逐渐减小直至为0,水下流动速度减慢,即动能减小,存在浮力,重力势能和动能最终会转化成内能。本发明模拟空间可调控,成本低,耗时短,模拟过程中人为干扰因素小,可以对不同的沉积环境进行模拟分析可建立基于定量化参数的数学模型,使之更加符合实际的地质过程,满足地质工作者的需求。

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