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公开(公告)号:CN113591304A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110869209.1
申请日:2021-07-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Inventor: 童亨茂
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于Anderson应力状态下摩尔空间的构造方法及系统,方法包括:在Anderson应力状态下,定义构造界面的地理方位;地理方位包括:倾向以及倾角;基于摩尔空间理论,在摩尔空间中建立所述地理方位与坐标系之间的第一关系并获取第一夹角,所述第一夹角为倾向与一个主应力方向的方位角之间的夹角;根据所述第一关系以及第一夹角获取正应力以及剪应力;构造摩尔空间;所述摩尔空间包括:基于Anderson应力状态下的摩尔圆,以及根据所述正应力和剪应力获取的所述摩尔空间的内部角度的等值线。本发明可以实现用图解的方式确定地理方位定义的构造界面的正应力和剪应力,及不同方位构造界面正应力和剪应力的变化规律。
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公开(公告)号:CN119761100A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411704422.7
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F113/14
Abstract: 本申请提供了一种套管形态确定方法和装置,其中,该方法包括:根据目标储层水平压裂时目标套管形变的影响因子的模型结构、材料参数和接触关系构建初始有限元模型;对所述初始有限元模型中的断裂上盘地层、断裂下盘地层、水泥环和目标套管进行网格划分,并设置断裂上盘地层和断裂下盘地层的位移加载边界的加载模式为位移衰减加载模式,以形成目标有限元模型;通过所述目标有限元模型执行模拟任务,得到模拟结果;根据所述模拟结果确定所述目标套管的形变状态。通过上述方案可以实现套管剪压变形形态的准确确定,从而确定套管变形防控的方向,防止水力压裂过程中的过井断裂被激活。
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公开(公告)号:CN114325862B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202111359901.6
申请日:2021-11-17
Applicant: 中国石油大学(北京)
Inventor: 童亨茂
Abstract: 本申请提供一种安德森应力状态下断层活动性预测方法、设备及介质,该方法获取待检测断层的安德森应力状态、内聚力、摩擦系数和待检测产状的倾向倾角坐标;根据安德森应力状态,建立待检测断层对应的摩尔空间;根据内聚力和摩擦系数,在摩尔空间上绘制断层剪切活动线;根据摩尔空间坐标与实际地理空间坐标之间的预设转化关系,将待检测产状投影至摩尔空间,得到产状投影点;根据断层剪切活动线和产状投影点,确定待检测断层的断层活动性,针对不同的介质断层都可以通过此方法来实现断层活动性的检测,提高了断层活动性预测的可靠性和准确性。
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公开(公告)号:CN118244334A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410052376.0
申请日:2024-01-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种走滑断层的识别解释方法及装置,应用于油气勘探技术领域。基于广义断层理论,结合获取到的目标走滑断层发育区的原始地震资料,建立构造解释模型;根据原始地震资料构造目标走滑断层发育区的地震剖面图,确定该发育区的地震属性体,基于地震属性体对应的平面图确定走滑断层的发育位置;基于地震剖面图,确定目标走滑断层发育区包含的条状带微幅褶皱、波动错动点、直立分布的“串珠状”地震异常反射特征和断面波走滑断层构造特征;基于构造解释模型,根据发育位置和走滑断层构造特征,对目标走滑断层发育区的走滑断层进行识别解释,得到目标走滑断层发育区包含的多个走滑断层,实现对克拉通盆地走滑断层系统、准确且可靠的识别解释。
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公开(公告)号:CN118259339A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410053663.3
申请日:2024-01-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种走滑断层分段方法、装置、设备及存储介质,应用于油气勘探技术领域。根据获取到的目标走滑断层发育区的三维地震资料,构造目标走滑断层发育区的地震剖面图,基于广义断层理论和地震剖面图,厘定目标走滑断层发育区的构造演化阶段和构造演化阶段的构造应力体制,基于构造演化阶段和构造演化阶段的构造应力体制,沿走滑断层的走向进行构造变形特征和活动期次的剖析,以确定走滑断层的分段标志,根据分段标志,对走滑断层进行分段。考虑实际地质条件的复杂性以及断层不同段落的差异性,从多角度分析确定分段标志,提高分段结果的可靠性和准确性,实现为克拉通盆地碳酸盐岩发育区走滑断层段落的划分提供系统和科学的方法。
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公开(公告)号:CN118068398A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410053643.6
申请日:2024-01-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种走滑断层活动期次的确定方法、装置、设备及介质,应用于油气勘探技术领域。根据获取的目标走滑断层发育区的三维地震资料,构造地震剖面图;基于三维地震资料构造解释成果和地震剖面图,结合地震反射特征和钻井资料,划分目标走滑断层发育区的不整合界面及不整合界面对应的构造层,确定不整合界面的数量;基于广义断层理论下的走滑断层构造解释成果,识别与分析构造层上的花状构造、走滑断层相关褶皱、雁列断层和控制地层沉积特征,得到目标走滑断层发育区走滑断层活动期次的初步分析结果;根据不整合界面的数量和初步分析结果,厘定目标走滑断层发育区包含的走滑断层的活动期次,实现系统科学、准确且可靠地厘定走滑断层活动期次。
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公开(公告)号:CN115907197A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211580472.X
申请日:2022-12-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q10/04 , E21B47/007 , G01V1/30 , G01V1/40 , G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G06F17/10
Abstract: 本申请提供一种页岩气开发水平井套管剪压变形风险预测方法及装置。根据断层对应的断‑裂的三维数据体,确定断‑裂与水平井井筒的交切点作为套变风险点,获取每个套变风险点处的断‑裂的平面延伸长度,倾向,倾角,断‑裂与水平井的交切处的垂深,并且从地应力场建模资料中获取的断‑裂所在层的三个主应力的大小,针对每个套变风险点,根据套变风险点处的断‑裂的倾向,倾角,断‑裂与水平井的交切处的垂深,计算套变风险点处的断‑裂的相对活动性系数,最后根据每个套变风险点处的断‑裂的相对活动性系数和断‑裂的平面延伸长度,确定套变风险点的风险级别。
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公开(公告)号:CN113591304B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110869209.1
申请日:2021-07-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Inventor: 童亨茂
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于Anderson应力状态下摩尔空间的构造方法及系统,方法包括:在Anderson应力状态下,定义构造界面的地理方位;地理方位包括:倾向以及倾角;基于摩尔空间理论,在摩尔空间中建立所述地理方位与坐标系之间的第一关系并获取第一夹角,所述第一夹角为倾向与一个主应力方向的方位角之间的夹角;根据所述第一关系以及第一夹角获取正应力以及剪应力;构造摩尔空间;所述摩尔空间包括:基于Anderson应力状态下的摩尔圆,以及根据所述正应力和剪应力获取的所述摩尔空间的内部角度的等值线。本发明可以实现用图解的方式确定地理方位定义的构造界面的正应力和剪应力,及不同方位构造界面正应力和剪应力的变化规律。
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公开(公告)号:CN114545499B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210003935.X
申请日:2022-01-04
Applicant: 中国石油大学(北京)
Inventor: 童亨茂
Abstract: 本申请提供一种安德森应力状态下断层相对活动性预测方法、设备及介质,获取待检测断层的安德森应力状态、内聚力、内摩擦角和摩擦系数;根据安德森应力状态与相对差应力的预设关系,确定待检测断层对应的相对差应力;根据预设主应力值、待检测断层对应的相对差应力、待检测断层的安德森应力状态、内聚力和内摩擦角,确定第一水平主应力和第二水平主应力;根据待检测断层的安德森应力状态、预设主应力值、第一水平主应力和第二水平主应力,建立待检测断层对应的摩尔空间;根据内聚力和摩擦系数,绘制断层剪切活动线;将待检测产状投影至摩尔空间,得到产状投影点;根据断层剪切活动线和产状投影点,确定待检测断层的断层相对活动性。
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公开(公告)号:CN115906503A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211579964.7
申请日:2022-12-09
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种页岩气开发水平井套管剪压变形防治方法及装置。本申请针对水平井所在的断层,根据断‑裂平均滑移量与泵压、总液量以及断裂规模之间的定量关系,以及断‑裂的套变风险等级,确定水平井的每个井段的排量和用液强度,然后根据每个井段的排量以及用液强度确定每个井段的暂堵措施,最后根据暂堵措施控制现场设备对水平井进行暂堵处理。从而实现对页岩气开发水平井套管剪压变形防治。避免或者减弱了断‑裂在压裂过程中发生剪切滑移,有效防治套变,并且降低其对页岩气经济高效开发的影响。
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