基于通用型pEDFM的页岩凝析气藏开发数值模拟方法

    公开(公告)号:CN118821520B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202410792120.3

    申请日:2024-06-19

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明属于气田开采技术领域,公开了基于通用型pEDFM的页岩凝析气藏开发数值模拟方法,包括以下步骤:S1、采用通用型pEDFM计算各类网格间连接的传导率;S2、构建基于通用型pEDFM的商业数模软件CMG等效模型;S3、调用CMG中的非线性求解器对页岩凝析气藏组分模型进行求解。本发明采用上述基于通用型pEDFM的页岩凝析气藏开发数值模拟方法,既保证了通用型pEDFM在计算精度和处理复杂裂缝网络上的优势,又避免了开发额外的高性能非线性求解器的难度,为裂缝性页岩凝析气藏开发提供了理论上综合计算性能最佳的数值模拟工具。

    一种管具外螺纹检测装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118816753A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411050637.1

    申请日:2024-08-01

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种管具外螺纹检测装置,包括双目摄像头和铝型材升降平台,所述双目摄像头和LED光源均朝向待检测管具外螺纹的中心,且双目摄像头和LED光源与管具支撑台顶部水平面垂直,所述双目摄像头由计算机驱动,所述铝型材升降平台用于按照预设距离连接双目摄像头与投影激光器。该管具外螺纹检测装置,双目摄像头将待检测管具外螺纹的图像进行采集并传至计算机,由测量程序恢复得到待检测管具外螺纹虚拟形貌,通过评定程序对待检测管具外螺纹虚拟形貌进行参数测评,并给出质量评定结果,解决了目前油气钻探领域管具检测速度慢、检测质量低、检测成本高的问题;实现各类管具螺纹的快速精密测量与评价,达到提高检测效率、降低检测成本的目的。

    一种内螺纹缺陷检测系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118691600A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411066290.X

    申请日:2024-08-05

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种内螺纹缺陷检测系统,涉及缺陷检测技术领域,包括图像采集模块、初步处理模块、边缘检测模块、radon变换模块、检测分析模块和结果输出模块。该内螺纹缺陷检测系统,通过对待测内螺纹图片进行预处理、畸变标定和畸变矫正,再通过二值化处理,得到有效的边缘图片,进一步通过radon变换,得到点和线在不同角度、不同距离的二维数组分布,分析局部极大值分布情况,以得出内螺纹缺陷检测的判定结果,达到精准检测的目的;相较于现有的检测技术,本发明所提供的内螺纹缺陷检测系统不仅检测效率高,且检测结果准确性高,能够精确量化缺陷的大小和位置,以便针对内螺纹缺陷采取相应的措施进行修复或更换。

    基于通用型pEDFM的页岩凝析气藏开发数值模拟方法

    公开(公告)号:CN118821520A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410792120.3

    申请日:2024-06-19

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明属于气田开采技术领域,公开了基于通用型pEDFM的页岩凝析气藏开发数值模拟方法,包括以下步骤:S1、采用通用型pEDFM计算各类网格间连接的传导率;S2、构建基于通用型pEDFM的商业数模软件CMG等效模型;S3、调用CMG中的非线性求解器对页岩凝析气藏组分模型进行求解。本发明采用上述基于通用型pEDFM的页岩凝析气藏开发数值模拟方法,既保证了通用型pEDFM在计算精度和处理复杂裂缝网络上的优势,又避免了开发额外的高性能非线性求解器的难度,为裂缝性页岩凝析气藏开发提供了理论上综合计算性能最佳的数值模拟工具。

    一种移动式监测机构及监测系统

    公开(公告)号:CN221922966U

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202420716306.6

    申请日:2024-04-08

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 一种移动式监测机构及监测系统,涉及安全监测领域,用于搜寻工厂内的安全隐患、提高工厂内的施工安全等级。移动式监测机构包括承载轨道、行走轮、轮芯轴、限位部、连接杆和图像采集组件;行走轮滑动设置于承载轨道的一侧,并沿承载轨道的延伸方向滑动;轮芯轴转动设置于行走轮上,且与行走轮同轴设置;限位部设置于承载轨道远离行走轮的一侧,限位部与轮芯轴连接,且限位部与行走轮夹紧承载轨道;连接杆设置于轮芯轴上,并向远离行走轮的方向上延伸;图像采集组件设置于连接杆远离承载轨道的一端。本申请通过移动式监测机构在待监测的区域内沿承载轨道的预定轨道运动,使图像采集组件可以采集更多区域的图像,从而使待监测区域的被监测面积更大。

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