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公开(公告)号:CN107542444B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201710960190.5
申请日:2017-10-16
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/267
Abstract: 本发明提供了一种基于激光信号的高压裂缝内支撑剂运移动态监测装置及其使用方法和用途,所述监测装置包括裂缝壁面模型和固定于裂缝壁面模型外的钢板;其中,所述裂缝壁面模型由树脂倒模形成,所述裂缝壁面模型一侧的钢板上设置激光发射器阵列,与设置有激光发射器阵列的钢板相对一侧的钢板上设置激光接收器阵列。本发明通过树脂倒模技术(激光信号可穿透)模拟真实裂缝的形态,并在模拟裂缝外加固钢板,使其可承压50MPa以上;借助激光信号,通过在钢板上增加高精度的发射器与接收器,实时传输信号源,动态监测支撑剂的运移与沉降,进而间接的完成在高压裂缝内支撑剂运移和沉降规律的可视化监测。
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公开(公告)号:CN107016180A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710200190.5
申请日:2017-03-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F9/505
Abstract: 本发明公开了一种颗粒流动仿真方法,包括:根据客户端输入的颗粒建模信息生成颗粒信息,并且生成几何体信息;接收颗粒信息和几何体信息,根据颗粒的数目及各个计算节点中空闲的GPU数目,确定使用哪些计算节点中的哪些GPU,然后根据确定的GPU的数目及颗粒在空间中的分布情况确定哪些颗粒由哪个计算节点的哪个GPU进行计算,并根据确定结果进行分配;在多个GPU中并行计算颗粒碰撞导致的每个颗粒的受力,进而计算出加速度,以仿真颗粒流动;展示仿真结果。根据本发明实施例,能够实现高密度颗粒虚拟实验仿真,并在降低能耗的同时提高运算效率。
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公开(公告)号:CN107542444A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710960190.5
申请日:2017-10-16
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/267
Abstract: 本发明提供了一种基于激光信号的高压裂缝内支撑剂运移动态监测装置及其使用方法和用途,所述监测装置包括裂缝壁面模型和固定于裂缝壁面模型外的钢板;其中,所述裂缝壁面模型由树脂倒模形成,所述裂缝壁面模型一侧的钢板上设置激光发射器阵列,与设置有激光发射器阵列的钢板相对一侧的钢板上设置激光接收器阵列。本发明通过树脂倒模技术(激光信号可穿透)模拟真实裂缝的形态,并在模拟裂缝外加固钢板,使其可承压50MPa以上;借助激光信号,通过在钢板上增加高精度的发射器与接收器,实时传输信号源,动态监测支撑剂的运移与沉降,进而间接的完成在高压裂缝内支撑剂运移和沉降规律的可视化监测。
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