基于结构完整性约束的断裂封闭性地震预测方法及系统

    公开(公告)号:CN119805575A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510271908.4

    申请日:2025-03-10

    Abstract: 本申请公开了一种基于结构完整性约束的断裂封闭性地震预测方法及系统,涉及地质勘探技术领域,该方法包括根据目标区域的勘探数据,建立断裂带断层的三维模型;基于三维模型,计算断裂带内分形参数的信息维和混沌参数;确定断裂带内部结构完整性的约束条件临界值以及石油地震勘探数据的第三代相干值;根据信息维、混沌参数和第三代相干值,基于约束条件临界值,确定断裂带内部结构复杂程度特征参数;根据断裂带内部结构复杂程度特征参数,结合断裂带充填物的泥质成分含量和断层变形埋深常数,计算约束封闭指数;根据约束封闭指数,基于已发现油气藏断层的CSI下限阈值,对断裂带断层的封闭性能进行预测。本申请能够更精确地对断裂层进行封闭性评估。

    一种断裂对盖层封闭性破坏作用的定量确定方法及装置

    公开(公告)号:CN119861412A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510346082.3

    申请日:2025-03-24

    Abstract: 本申请公开了一种断裂对盖层封闭性破坏作用的定量确定方法及装置,涉及油气田勘探领域,该方法包括获取待预测区域的石油地震勘探数据;根据待预测区域的石油地震勘探数据,确定成藏后对盖层起破坏作用的断层位置信息集合;构建三维断层与盖层模型,并依据破坏断层位置信息耦合两者,得到盖层与断层耦合构造模型;基于盖层与断层耦合构造模型,得到待预测区域的盖层破坏指数;根据待预测区域的盖层破坏指数,确定待预测区域内断裂对盖层封闭性的破坏作用程度。本申请实现了断裂对盖层封闭性的破坏作用的高精度量化评估,有效降低了油气勘探开发中盖层评价的风险,不仅提高了断块油气藏评价的准确性,还为油气田的后续开发策略制定提供了有力支持。

    基于虚拟井技术的层理缝预测方法、装置、介质及产品

    公开(公告)号:CN118962802A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411433028.4

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本申请公开一种基于虚拟井技术的层理缝预测方法、装置、介质及产品,涉及地球物理勘探技术领域,所述方法包括:获取研究工区的地震记录数据;利用SMI软件,基于地震记录数据,确定各真实井的时深关系数据,基于各时深关系数据进行速度场建模,得到地震速度场;基于研究工区的范围坐标差,采用坐标差值间隔化,在研究工区内均匀部署多个虚拟井;提取研究工区的地震体属性,并在层位解释约束和地震速度场的基础上,根据地震体属性提取各虚拟井的沿井轨迹属性;将各虚拟井的沿井轨迹属性分别输入至层理缝预测模型中,得到对应的层理缝预测信息。本申请提高了层理缝的预测精度。

    一种低序级断裂地震预测方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118655623B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411154680.2

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本申请公开了一种低序级断裂地震预测方法、装置、设备及介质,涉及油气田勘探开发技术领域,该方法包括根据目标区域的石油地震数据和层位解释数据计算相干属性平面展布特征,对相干属性平面展布特征进行高频截断处理,得到频率约束滤波数据,对频率约束滤波数据进行自适应网格剖分,得到断裂行迹组合数据,基于序级断裂门限值集,对断裂行迹组合数据进行序级分离处理,获得断裂序级分离系列行迹数据;对目标断裂的门限值对应断裂的行迹数据进行低值映射处理,得到目标断裂门限值对应的目标断裂序级重现结果,本申请考虑地震中高频成分对低序级断裂特征的湮没效应、断裂的不同序级特征,实现系列低序级断裂的特征形态与背景数据的分离。

    一种针对夹层型页岩油散失轻烃校正的方法和系统

    公开(公告)号:CN118408966A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410573706.0

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 本发明公开一种针对夹层型页岩油散失轻烃校正的方法和系统,涉及非常规页岩油资源勘探领域,方法包括:根据获取的烃源层的轻烃散失率和烃源层的核磁获取轻烃散失率,计算得到修正系数;获取储集层的分步核磁获取轻烃散失率,根据储集层的分步核磁获取轻烃散失率和修正系数,计算得到储集层的轻烃散失率;获取储集层校正前的含烃量,根据储集层校正前的含烃量和储集层的轻烃散失率,计算得到储集层校正后的含烃量。本发明通过将获取得到的烃源层的轻烃散失率和烃源层的核磁获取轻烃散失率的比值作为修正系数,对储集层的分步核磁获取轻烃散失率进行修正,从而得到储集层的轻烃散失率,以实现对储集层的轻烃校正。

    一种断层侧向封闭能力定量评价方法、设备、介质及产品

    公开(公告)号:CN118068399A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410208589.8

    申请日:2024-02-26

    Abstract: 本发明公开一种断层侧向封闭能力定量评价方法、设备、介质及产品,涉及油气资源地质勘探与开发领域。该方法计算了断层面上每一点处断层泥比率和断层面有效正应力,结合断层泥比率和断层面有效正应力,确定应力归一化的断层泥比率,利用应力归一化的断层泥比率与浮压进行投点并拟合出断层侧向封闭能力评价关系式,根据断层侧向封闭能力评价关系式对未钻探圈闭控圈断层的侧向封闭能力进行预测。本发明能够综合反映断层泥含量和断层面有效正应力对断层侧向封闭性的控制作用,更加全面的考虑了断层侧向封闭能力主要控制因素,提高了断层侧向封闭能力评价的准确度,可大大减少断层圈闭钻探的风险性。

    基于模块化基底的砂箱物理模拟实验装置及方法

    公开(公告)号:CN118015906A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410345779.4

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于模块化基底的砂箱物理模拟实验装置及方法,模块化基底的砂箱物理模拟实验装置及方法,包括实验台、砂箱、多个第一驱动组件及监测组件;砂箱设置于实验台上,砂箱具有实验腔且实验腔上侧敞口,实验腔内在水平方向并排设置有多个第一基底层,多个第一基底层用于模拟不同岩性岩层,且第一基底层上方均设置有实验砂层;多个第一驱动组件沿水平方向并排设置于实验台上,并置于实验腔一侧,多个第一驱动组件用于分别对多个第一基底层进行推动或拉伸;监测组件设置于实验台上,并用于对实验砂层和第一基底层进行拍照和/或扫描。能同时进行多种岩性地层的模拟实验,提升实验效率。

    一种基于地质构造的物理模拟实验系统、方法及设备

    公开(公告)号:CN117253400A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311417239.4

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开基于地质构造的物理模拟实验系统、方法及设备,涉及地质构造技术领域。获取待研究模拟区域的相关地质资料、几何学参数、运动学参数和岩性参数;采用相似性本构关系法构建待研究模拟区域的砂箱物理模型;根据相关地质资料确定所述砂箱物理模型大小、磁流体大小、上覆砂体厚度和上覆砂体范围;在磁场强度为零的环境中得到磁流体砂箱物理模型;之后,调整磁场强度为第一预设强度值得到上覆砂体砂箱物理模型;得到剪切应力和屈服应力;根据剪切应力和屈服应力得到地层粘度关系;地层粘度关系用于表征基于地质构造的物理模拟实验结果。本发明提高了地质构造物理模拟实验数据的准确性和可靠性,大大降低了实验耗材成本及时间成本。

    基于PFC数值模拟技术的构造应力场作用方向确定方法

    公开(公告)号:CN115935702A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310005043.8

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于PFC数值模拟技术的构造应力场作用方向确定方法,包括:根据研究区块的几何学参数及细观岩石力学参数构建PFC3D数值模型;根据运动学参数将研究区块所受的构造应力场作用方向划分为不同角度加载至PFC3D数值模型进行数值模拟试验;将各组数值模拟试验所加载的应力场作用角度作为自变量,将每一模拟结果状态图中形成的构造特征的偏转角度作为因变量,得到拟合曲线;测定现今实际构造特征的实际偏转角度,并代入拟合曲线函数求取实际应力场作用角度,将其得到的模拟结果与实际偏转角度相比对,若一致,则确定实际应力场作用角度为现今研究区块所受的构造应力场作用方向。采用本方法能够准确、有效地判断出构造应力场作用的精确方向。

    一种确定砂箱模拟实验相似关系的方法

    公开(公告)号:CN114264575A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111591296.5

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种确定砂箱模拟实验相似关系的方法,涉及构造地质学、构造地貌学、盆地构造、油区构造技术领域,包括以下步骤:S1:确定砂箱物理模拟实验的颗粒材料;S2:测试所述颗粒材料的内摩擦角、平均密度和最大垂直堆积高度;S3:计算所述颗粒材料的内聚力:式(1)中,Cm:颗粒材料的内聚力,LMAX:颗粒材料的最大垂直堆积高度,颗粒材料的内摩擦角,ρm:颗粒材料的平均密度,g:重力加速度;S4:基于模拟上地壳脆性变形相似性关系本构方程,确定实验相似关系。本发明能够在实验室条件下获得颗粒材料力学特征,确定模型尺寸及相似关系。

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