北京石油大学-岩石力学参数计算软件说明书

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测井常用软件说明

测井常用软件说明

失,有助于储层及流体性质判别。
整理ppt
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中方Βιβλιοθήκη 斯方天东67井 整D理SppIt STC处理结果对比图
15
天东67井DSI整理斯ppt通利波归一化能量差
16
•STFRAC(斯通利波裂缝分析)
计算斯通利波反射系数,确定反射位置和强度,以
指示裂缝和岩性变化情况。
• STPERM(斯通利波渗透率分析)
中方
90 0
斯方
90
天东67井地层整理倾ppt 角处理结果对比图
13
Geoframe-波形分析包
波形分析包可对斯伦贝谢AS和DSI测井资料进行如下
处理:
• STC(时间时差相关分析)
准确计算纵横波、斯通利波时差和纵横波速度比、
泊松比。
• NDE(归一化能量差分析)
计算纵横波、斯通利波能量、差异能量、能量损
整理ppt
8
中方
斯方
天东67井FM整I理处ppt 理结果对比图
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斯方
斯方
天东67井FMI处整理理ppt 结果对比图
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岩心照片
天然 裂缝
电成像
温泉1-1井 4038.5-4038.7米
用岩心刻度整成理p像pt 资料实例
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温泉1-1井4015. 7-4015.9米处天然裂缝
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0
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• 基本模块包括 数据加载 数据显示 数据预处理 数据的常规处理
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• 处理模块包括
复杂岩性最优化处理模块
阵列声波处理模块
成像资料处理模块
核磁共振资料处理模块
六臂地层倾角处理模块

中国石油大学(北京)油气井工程系介绍

中国石油大学(北京)油气井工程系介绍

2、钻柱力学与井眼轨迹控制技术
2.1 管柱屈曲理论与复合 管柱优化设计
通过建立和求解井下管柱在压 扭作用下的非线性屈曲微分控 制方程,综合考虑管柱自重、 约束井眼的形状,以及摩擦阻 力的耦合影响,得到了管柱正 弦屈曲和螺旋屈曲构型的系列 解析解及相应的接触力计算公 式;所得解析解与数值解均有 良好的一致性。同时,确定了 管柱保持初始平衡段、弦屈曲 构型段和螺旋屈曲构型段等所 对应的临界载荷及载荷范围, 从而确定了受井眼约束管柱的 后屈曲路径及其内力分布。 在此基础上,提出了油气井复 合管柱的优化设计。
研究队伍和师资力量
• • • • • • • • 中国工程院士1人(2001年) “长江学者奖励计划”特聘教授1人(2001年) “国家杰出青年基金”获得者2人次(1998、2001) 中国青年科技奖获得者2人次(第四届、第六届) 入选国家“百千万人才工程”(第一、二层次)2人次(首批 1人、第二批1人) 1994年入选“国家教委跨世纪优秀人才计划”1人次 有1人兼任国务院学位委员会学科评议组成员及全国政协委 员等职 另有1人兼任中国科协委员等职
1、钻井地下压力评价技术
地应力测试与解释技术 • • • • • 深层地应力测试 小型压裂解释地应力技术 偶极测井解释地应力技术 分层地应力预测技术 区域地应力数值模拟技术 岩石力学参数测试与解释 • • • • • 应力应变特性测试 弹性与强度测试 蠕变特性测试 断裂韧性测试 测井解释技术
塔中68 塔中31 塔中12 塔中30 塔中50 塔中62 塔中15 塔中58 塔中69 塔中70 塔中169 塔中4-7-38 塔中52 塔中53
中国石油大学(北京)
油气井工程系
(钻井)
中国石油大学(北京) 石油天然气工程学院 2005年10月

岩石物理综合分析软件RokDocJi-Fi

岩石物理综合分析软件RokDocJi-Fi
其在地应力评 价 中的应 用 _J].石 油 学 报 ,2005,26
(4):54—57.
[12] 肖承文 ,李 进福 ,陈伟 中,等.塔 里 木盆 地高 压低 渗 透率储层测井评价 方法 与应用 :以库 车前陆盆地 为例 [M].北京 :石油工业 出版社 ,2008,12:13—19.
[13]DURHUUS J,AADNOY B s.In situ Stress from In—
(2)有效 应 力 、水 平 地 应 力 差 和走 向应 力 差 等 因素影 响着 地层 孔 隙 性 和 渗 透性 ,进 而 影 响储 层 有 效 性 。研究 地应 力 对 储 层 裂缝 有 效性 的影 响时 ,要 重 点考 虑 地应力 方 向和 裂缝 主方 位 的关 系 。天 然裂 缝 走 向与 现今水 平 最 大 地 应 力 方 向夹 角 较 小 (小 于 45。)时 ,走 向应 力 差 变 大 ,则 裂 缝 发育 、裂 缝 孔 隙 度 和宽 度增 大 ,储 层 有 效 性 变好 。对 低 孔 隙度 裂缝 性 砂岩储 层有效 性 的判 别 ,在 参考 常规 评价 指标 (孔 隙度 、渗透 率 、饱 和 度 )的基础 上 ,注重 地应 力对 储 层 参 数尤 其 是对 裂缝 参数 的影 响 ,可引入 有 效应 力 比 、 走 向应 力 差等 参数 从岩 石力 学 角度全 面评 价这 类储 层 的有 效 性 。
· 84 ·
测 井 技 术
2018焦
4 结束语
(1)库 车前 陆 盆地 高 陡构造 异 常 高压 致 密储 层 有 效性 的地 应力 评 价 ,首 先 要 准 确计 算 地 层 孔 隙压 力 与水 平最 大 、最 小 主应力 及 其方 向 ,其 次需 明确地 应 力与储 层 有效 性 的 关 系 ,提 取 相 应 的地 应 力 评 价 指 标 ,建 立储 层 品质评 价标 准 (即参 数 界 限和 图版 )。

测井岩相软件使用说明手册

测井岩相软件使用说明手册

岩石物理相分析软件使用说明书二零零九年七月一、软件介绍及运行环境测井相解释软件系统是在微机上利用VC和FORTRAN语言环境编写的软件系统。

该系统软件运行环境:1)硬件环境:PII或以上处理器的微机,64M或更大的内存空间,800×600或更高分辨率的彩色显示器。

2)软件环境:Windows 9X、2000、XP等微软的操作系统,具备Visual C++编程环境。

二、软件的功能2.1数据转换1)实现LA(80)、Forward(文本)和自定义文本三种文件格式之间的互相转换:首先打开文件,通过数据文件的不同后缀确定读入的是哪类测井数据格式:(LA(80)格式——*.la、Forward(文本)格式——*.txt、自定义文本格式——*.dat);然后保存为目标格式的数据文件即可,文件类型同样根据文件名后缀确定。

LA(80)为80条标准测井LA格式;Forward(文本)为Forward软件标准文本格式;自定义文本数据格式如下:(geng18.dat,/* */内的是注释)geng18 /*井名*/3 /*曲线条数*/2040.0000,2325.0000 /*起止深度*/0.1250 /*采样间隔*/END /*间隔字符*/#DEPTH GR CAL AC2040.000 83.46900 27.41300 250.867002040.125 88.47100 27.60300 247.289002040.250 95.17619 27.60300 239.789792040.375 101.45760 27.53900 238.608602040.500 107.49319 27.43500 241.652392040.625 112.64719 27.36700 249.787802040.750 116.48000 27.31000 260.840612040.875 118.53200 27.35800 270.811222041.000 118.70020 27.47900 276.277402041.125 117.40440 27.51400 275.683012041.250 115.06059 27.49000 269.69260……………2)将地质相等数据插入井数据中:首先点击文件—>打开,打开原始井数据文件,可选择将岩性类型插为单条和多条两种情况,点击插入新曲线—>单条曲线,选择岩心曲线或解释岩性曲线,可分别将岩心分析岩性资料输入为一条曲线;点击插入新曲线—>多条曲线可将岩心分析岩性资料输入为多条曲线,每一类岩性输入为一条曲线,这样可便于成果图输出,最后点击文件—>保存即可。

中国石油大学岩石力学大作业

中国石油大学岩石力学大作业

CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM 岩石力学大作业所在院系:石油工程学院班级:油气井14-1班*名:***学号: **********完成日期:2015 年 5 月 13日目录第1章岩性分析 (1)第2章利用测井数据计算分析地层的弹性模量、泊松比 (2)2.1 纵横波速度的确定 (2)2.2 弹性参数 (3)第3章孔隙压力分析 (4)第4章利用测井数据计算强度参数 (5)第5章地应力 (7)第6章安全泥浆密度窗口 (9)6.1坍塌压力 (9)6.2破裂压力 (10)第7章出砂可能性分析 (10)第8章合理完井方式推荐 (11)第9章启裂压力的计算 (12)第10章参考文献 (14)第1章 岩性分析根据自然伽玛测井数据,计算出不同井深处岩石的泥质含量:m inm ax m in GR I GR GR GR GR --= (1-1)1212GR --=•GCUR I GCUR Vsh (1-2) 式中 V sh ——泥质的体积含量; GCUR ——希尔奇指数,对于第三系地层取值3.7,老地层取值2,这里取3.7; I GR ——泥质含量指数;GR 、GR max 、GR min ——目的层的、纯泥页岩的和纯砂岩层的自然伽马值。

分析得到GR min =35.2,GR max =134.9。

VCL<0.3,Boit=0.8;5.03.0<≤VCL ,Boit=0.65;15.0≤≤VCL ,Boit=0.5。

泥质含量随井深剖面如图1所示:图1 泥质体积含量在砂泥岩剖面中,砂岩显示出最低值,粘土(泥岩、页岩)显示出最高值,而粉砂岩、泥质砂岩介于其间,并随着岩层中泥质含量的增加曲线幅度增大。

在砂泥岩剖面中,砂岩显示出最低值,粘土(泥岩、页岩)显示出最高值,而粉砂岩、泥质砂岩介于其间,并随着岩层中泥质含量的增加曲线幅度增大。

图中红线分别为泥质含量0.3、0.5的临界线。

从图中可看出,大部分井段的泥质含量小于0.3,判断该层段岩性为砂岩,选取Boit 系数为0.8。

石油工程岩石力学慕课的具体实践

石油工程岩石力学慕课的具体实践

石油工程岩石力学慕课的具体实践作者:张广清李世远王琳琳彭岩来源:《教育教学论坛》2020年第41期[摘要] 慕课是一种崭新的在线教育模式。

文章着重介绍中国石油大学(北京)开设的全国第一门石油工程类的岩石力学慕课,包括基本情况、课程特色、考核方式以及实践过程和效果,并对后期建设进行展望。

[关键词] 慕课;岩石力学;信息技术。

[中图分类号] G434; ; [文献标识码] A; ; [文章编号] 1674-9324(2020)41-0223-02; ; [收稿日期] 2019-11-08慕课是一种针对大众的免费在线教学方式,也是近年来开放教育领域出现的一种新的课程模式,中文全称为“大规模开放式在线课程”[1]。

国内外主流慕课平台提供的课程越来越多,大学采用慕课作为混合式教学模式,进行翻转课堂教学的方法正在推进,学生通过慕课获得的课程证书开始得到大学的认同并可拿到学分,以慕课为基础的微专业和微硕士开始成为大学教育的一种新形式[2]。

本文主要围绕中国石油大学(北京)通过学堂在线开设的“石油工程岩石力学”慕课课程,从课程基本情况、课程团队情况、课程简介及特色、课程考核情况、课程应用情况及课程建设计划等多个方面给予介绍。

一、课程基本情况1.课程情况。

该慕课的名称为石油工程岩石力学,课程负责单位是中国石油大学(北京),课程负责人是张广清教授,课程对象是本科生以及社会学习者,课程性质是社会学习者课程,课程类型是专业课,讲授语言是中文,开放程度为完全开放(自由注册及免费学习),主要开课平台是学堂在线,上线时间是2018年12月30日,截至2019年8月已经完成两轮的运行。

2.课程团队。

课程负责人张广清教授是学校传统优势专业石油工程专业的专业基础课“石油工程岩石力学基础”的主讲教师,北京市首届高等学校青年教学名师,教育部工科基础课教学指导委员会委员。

课程团队其他老师包括王琳琳教授、李世远副教授和彭岩副教授,主要从事辅讲、答疑及批改作业等工作。

北京石油大学-岩石力学参数计算软件说明书

北京石油大学-岩石力学参数计算软件说明书

岩石力学参数计算软件(Ver1.00C)石油大学(北京)岩石力学实验室2004年10月(一)软件的运行环境1.CPU PIII 500或同等运算速度以上2.内存128Mb以上3.显存32Mb以上4.屏幕显示分辨率1024*7685.操作系统Windows 98 Windows2000 Windows XP 6.WORD97或2000(二)软件的安装1.开启计算机2.将安装光盘放入光驱内,记住光驱的盘符,例如:E为光驱的盘符。

3.计算机屏幕左下角“开始”——“运行”,出现对话框(图4.1),输入:E:\setup.exe图4.1 运行对话框4.“确定”后,按照提示安装软件。

5.安装软件结束后,系统会在C盘产生Dg_RockPra100C的目录,同时在“程序”中产生“岩石参数DG”的菜单条,软件可从这里启动。

(三) 软件入门第一步:软件启动点击“程序”中“岩石参数DG”的菜单条,软件启动,产生如下界面:第二步:建立一个计算文件1.激活菜单+2.输入参数窗口新建计算文件打开计算文件保存计算文件计算输出结果到文件(1)压裂井描述井号:井名,对软件很重要,自动计算和保存的数据都是以井号为依据;(2)层段描述:一个层段描述由层段类别、顶界深度、底界深度、参数预测中各项内容组成。

顶界深度:压裂、隔层或其他地层的起始深度;底界深度:压裂、隔层或其他地层的终止深度;层段类别:压裂、隔层或其他地层;“添加”:将层段类别、顶界深度、底界深度添加到计算数据库;“删除”:将当前指定的层段类别、顶界深度、底界深度从计算数据库中删除;“确定修改”:将当前指定的层段类别、顶界深度、底界深度、参数预测内容修改后保存到计算数据库;注意:参数预测中的每项参数改动后,“确定修改”才有效。

(3) 测井数据原始环境测井时井内流体密度与钻头直径数据一般在测井图的表头,若钻头直径的单位不是英寸,按下列公式转换:D(in)= D(cm)/2.54 = D(mm)/25.4输入测井数据文件需要指定测井数据文件的确切位置,如:C:\ Dg_RockPra100C \ db-18-1.txt同时,测井数据文件输入的另一种方法:⏹将光标移至“打开测井数据文件”,单击,弹出“文件”对话框⏹选定所要计算的测井数据文件,双击该文件名或点击按钮“打开”测井数据的数据格式:db-181890 2300 4 1DEPTH AC GR DEN CAL深度声波自然密度井径1890 256.69 84.587 2.204 11.581889761891 255.115 92.798 2.196 11.728740161892 264.082 79.344 2.079 11.87677165测井数据来自测井公司数据拷盘,文件的头三行必须是:第一行:井名第二行:测井数据起始深度、结束深度、测井数据内容项数、测井数据采样间隔第三行:每项测井数据标识符,这些标识符是固定的,请不要更改,测井数据必须有“DEN ”、“CAL ”、“AC ”、“GR ”,否则系统将拒绝计算。

00b_GeoFrame4.0岩石物理与地质软件功能描述

00b_GeoFrame4.0岩石物理与地质软件功能描述

GeoFrame岩石物理与地质软件功能描述编辑人:杜飚江汉石油管理局测录井工程公司二零零五年十二月目录1 GeoFrame概述 (3)2 为岩石物理工程师设计的GeoFrame软件 (3)3 模块功能介绍 (5)3.1.GeoFrameUnix环境下的项目数据管理软件 (5)3.2. GeoFrame岩石物理分析软件 (5)3.3. GeoFrame井眼地质软件 (8)3.4. GeoFrame地质解释软件 (9)3.5. DipFan井旁沉积环境、沉积相分析软件 (11)3.6. GeoFrame开发工具软件 (12)4 数据及格式说明 (13)GeoFrame岩石物理与地质软件功能描述1 GeoFrame概述GeoFrame是斯伦贝谢GeoQuest公司的项目数据库及地学软件平台,它综合集成地球物理、岩石物理和地质资料为石油勘探和开发提供一套完整的解决方案。

2 为岩石物理工程师设计的GeoFrame软件∙GeoFrame Unix环境下的项目数据库管理软件∙GeoFrame岩石物理处理与分析软件∙GeoFrame井眼地质(倾角与成像)资料处理与分析软件∙GeoFrame声波(阵列和偶极子)资料处理与分析软件∙GeoFrame地质资料综合分析软件∙GeoFrame沉积相与沉积环境(井眼附近)分析软件∙GeoFrame软件开发工具及常用辅助软件岩石物理工程师综合运用这些软件能完成以下主要任务(见下表)3 模块功能介绍3.1.GeoFrameUnix环境下的项目数据管理软件1) GeoFrame软件运行环境(Run Time)*Oracle数据库管理库*Motif图形库*Flexlm许可证管理*Frame Viewer随机手册阅读工具2) GeoFrame Unix平台数据管理器(Data Manager)*一套完整图形或表列方式项目数据库管理工具,包括数据加载、浏览、视图、编辑、查询及各种数据格式输出(lis,dlis,LAS,ASCII)*灵活的数据字典管理(曲线名、单位及参数的增加与扩充)*工区数据备份与恢复,且备份内容可选择*用户界面友好,使用方便3.2. GeoFrame岩石物理分析软件1) PetroViewPlus-快速的岩石物理定量分析软件(传统型)∙指导式模块化定量分析软件∙使用简单∙分布式计算(孔隙度->泥质含量->地层水分析->饱和度分析)∙结论快速可靠∙灵活的交互式参数选择(交绘图,直方图及测井曲线)∙4种解释模型(砂泥岩、灰岩、砂泥岩-灰岩互层,阿尔奇公式)∙CMR资料运用(核磁共振处理结果)∙由交绘图、测井曲线或用户自定义方式求孔隙度∙多种线性或非线性泥岩指示器综合求泥质含量∙单井和多井模式∙多种饱和度方程或用户自定义方式∙多井模式包括:交绘图分析,曲线拟合,数据标准化(直方图方法),缺失曲线的估算(多维直方图方式)∙直接使用地质模块分层数据2) ElanP lus-高级的精细多矿物岩石物理定量分析软件∙适合测井分析家(专业测井人员)∙适合于特别复杂的岩性和孔隙及流体类型∙用多条测井曲线、最小二乘法反演方法计算合理的地层组份和流体体积∙同时可计算10个模型,并能根据合理的逻辑进行模型组合,输出最优的结果。

简明石油工程岩石力学

简明石油工程岩石力学

简明石油工程岩石力学(讲义)金衍陈勉中国石油大学(北京)2007年8月目 录绪论-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 第一章岩石的基本性质和变形特征----------------------------------------------------------------------5 §1.1 岩石力学性质室内试验-----------------------------------------------------------------------------6 §1.2 岩石的变形与强度-----------------------------------------------------------------------------------16 第二章弹性理论-----------------------------------------------------------------------------------------------25 §2.1 应力分析-----------------------------------------------------------------------------------------------25 §2.2 应变分析---------------------------------------------------------------------------------------------42 §2.3 弹性模型-----------------------------------------------------------------------------------------------49 第三章岩石中的流固耦合问题--------------------------------------------------------------------------51 §3.1 孔隙度和渗透率------------------------------------------------------------------------------------51 §3.2 通过孔隙介质流体的流动------------------------------------------------------------------------52 §3.3 体积变形---------------------------------------------------------------------------------------------54 §3.4 Biot静态孔隙弹性理论---------------------------------------------------------------------------54 §3.5 有效应力的概念------------------------------------------------------------------------------------58 第四章井壁围岩的应力状态-----------------------------------------------------------------------------60 §4.1 垂井井壁围岩应力分布---------------------------------------------------------------------------60 §4.2 大斜度井、水平井的井壁围岩应力分布------------------------------------------------------62 第五章油田地应力及确定方法--------------------------------------------------------------------------66 §5.1 地应力的概念---------------------------------------------------------------------------------------66 §5.2 水力压裂法测地应力-------------------------------------------------------------------------------68 §5.3 分层地应力解释方法------------------------------------------------------------------------------71 第六章钻井过程中的井壁稳定问题--------------------------------------------------------------------74 §6.1 井壁力学失稳的形式与原因---------------------------------------------------------------------74 §6.2 井壁坍塌剥落---------------------------------------------------------------------------------------75 §6.3 井壁破裂---------------------------------------------------------------------------------------------80 §6.4 安全钻井液密度窗口------------------------------------------------------------------------------81 第七章水力压裂--------------------------------------------------------------------------------------------83 §7.1 裂缝几何形状---------------------------------------------------------------------------------------83 §7.2 裂缝延伸模型---------------------------------------------------------------------------------------84 第八章出砂问题--------------------------------------------------------------------------------------------92 §8.1 固相产出---------------------------------------------------------------------------------------------92 §8.2 防砂方法的分类------------------------------------------------------------------------------------93 §8.3 预测出砂机理---------------------------------------------------------------------------------------95 §8.4 数学模型---------------------------------------------------------------------------------------------97 第九章油藏固结问题-------------------------------------------------------------------------------------101第十章岩石动力学与应用----------------------------------------------------------------------------111 §10.1 弹性介质中的纵、横波------------------------------------------------------------------------111 §10.2 利用声波测井确定岩石的弹性和强度参数------------------------------------------------112 §10.3 声波测井在石油工程中的应用---------------------------------------------------------------117 §10.4 地震资料的工程预测理论---------------------------------------------------------------------121绪论1绪论一、岩石力学及其发展历史岩石力学是力学的一个分支。

海拉尔油田不同岩性动态岩石力学参数模型建立及求解

海拉尔油田不同岩性动态岩石力学参数模型建立及求解
表 2 成岩阶段不 同导致的岩石 力学参数差异
2 测井计算力学参数模型
2 1 分段地质研究单元 . 在’ 井 曲线质量控制和区域标准化的基础上 , 坝 0
低于南 屯组二段 ,受凝灰质影 响 ,南 屯组一段 的 G R曲线无法准确识别岩性。南一段 、南二段黏土 矿物含量与 G R关系见图 1 。
l 1 2) 2 0 51 《) 5 t : ) I 3t 5) 40 0
沉凝荻豁
40 5
5m (
舭 冲 ・- 一
A / s・- C ̄ 一
籼 m 川 暮 _ 差 、密度存在一定 的关系,通过 X A 测井曲线建 高 。 钙 质 砂 岩 弹 性 模 量 范 围为 3 0 ~ 50 0 M C 00 0 5 0
叁 l0 2
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赫 上矿物绝 对禽嫩 %
图 1 南一段 、南二 段黏矿物 含量与

关系

砂 嚣
砂 辩

・钙质 粉砂 溅质粉砂崧 泥 嚣 砂繇 沉凝 欺 } 沉凝妖崧
第3 卷第 1 期 (0 1 0 专论 综述) 0 0 2 1. )( 1

潴屯料 段黏J 缔 物 禽鲢 l l: 泔必纂
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Ⅲ ㈨ m m喜 m ㈨
表 1 相 同岩性 的岩石 力学参数差异
费用高昂,一般不会大规模开展 ,计算岩石力学参

《石文软件基本操作》课件

《石文软件基本操作》课件
高级功能不够深入
虽然软件功能丰富,但对于高级用户 而言,部分功能可能不够深入。
未来功能展望
智能化操作
云服务支持
引入人工智能技术,简化操作流程, 提高工作效率。
集成云存储功能,方便用户随时随地 访问和共享文件。
更丰富的模板选择
提供更多样化的模板,满足不同用户 的需求。
软件学习建议
实践操作
通过实际操作掌握软件的基本功 能和操作技巧。
自定义快捷键
设置个人专属的快捷键,简化操作流程,提高工作效率。
数据导入与导
01
02
03
导入数据格式
支持多种数据格式导入, 如Excel、CSV、数据库等 ,方便用户整合数据资源 。
数据预处理
在导入数据前,对数据进 行清洗、筛选和整理,确 保数据质量。
导出格式与定制
选择导出格式,如PPT、 PDF、图片等,并可定制 导出内容和样式。
完成编辑后,通过“文件”菜单或快捷键关闭当前石文文件 。
编辑操作
选择对象
通过鼠标左键单击或拖动选择需要编辑的石文 对象。
移动对象
选中对象后,按住鼠标左键拖动可移动对象位 置。
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选中对象后,按住Ctrl键拖动可复制对象。
查看与工具操作
缩放视图
通过滚动鼠标滚轮或使用视图菜 单中的缩放命令,调整视图大小
石文软件在岩石工程领域具有广泛的应用,适用于各种复杂的地质条件和工程需求 。
适用人群与场景
01
该软件适用于地质工程、岩土工程、采矿工程 等相关领域的专业人员。
02
适用于各种岩石工程的设计、施工、监测和评 估,如隧道、地下硐室、边坡等。
03
适用于不同的行业和场景,如交通、水利、能 源、建筑等。

岩石硬度及塑性系数的测定-石工11-10-于洋(11021455)

岩石硬度及塑性系数的测定-石工11-10-于洋(11021455)

故塑性系数为: KP =1
由岩石的塑性系数分类标准知:实验中所用的岩石属于脆性 1 级
(3)、岩石的屈服极限 P OY
由载荷—位移曲线可以读出:P0=481Kg,因此有
Py
pg s
4819.8 1501.2 3.14
MPa
(4)、综合上述知岩石的性质如下表:
岩石名称
硬度 Py
屈服极限 塑性系数 k P
s d 2 / 4 3.14 22 / 4 3.14mm2
Py
pg s
4819.8 1501.2 3.14
MPa
按照岩石硬度六类 12 级的依据分类,该岩石的硬度为中硬 6 级。
(2)、岩石的塑性系数 岩石的塑性系数的计算公式为:
KP
AOABC AODE
由图可知,两面积非常接近,比值约等于 1。
灰岩
1501.2MPa 1501.2MPa
1
硬度级别 中硬 6 级
塑性级别 脆性 1 级
六、思考题
1.测量的岩石变形曲线不规则是什么原因,分析与操作的关系? 答:在操作过程中使用手摇泵进行加载,很难实现匀速转动,难以达到均匀
加载的效果,所以载荷变化不稳定,导致曲线不规则。 2.测量过程中岩石可能发生大块破碎,此时计算的结果是否准确?
式中:
pY
po S
(塑性岩石)
(2)
Poy ——岩石的屈服极限,MPa。
对于塑性岩石,由于岩石未发生脆性破坏,用屈服极限来衡量岩石的抗压入 强度。岩石的塑性系数是定量表征岩石塑性及脆性大小的参数。塑性系数为岩石 破碎前耗费的总功 AF 与岩石破碎前弹性变形功 AE 的比值,计算依据图 1 中岩石 的变形曲线。以塑脆性岩石为例,计算公式为:

《岩石力学》实验教学指导书

《岩石力学》实验教学指导书

教育部“世行贷款21世纪初高等教育教学改革项目”《矿业类专业课程体系整体优化与实践》项目编号:1282B05012 采矿工程专业课程体系整体优化与实践附件(四)采矿工程本科专业实验教学指导书山东科技大学二〇〇四年七月目录1.《岩石力学》实验教学指导书2.《安全与人机工程》实验指导书3.《环境工程》实验教学指导书4.傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)实验《岩石力学》实验教学指导书山东科技大学资源与环境工程学院实验中心二○○三年十月《岩石力学》实验教学指导书该实验指导书隶属于《岩石力学》课程,适用于采矿工程、工程力学、交通工程三个专业的本科实验教学,共有5个实验1总学时数为7个学时,其中4个必做实验,1个选做实验。

在学习本课程之前,应先修《材料力学》、《弹性力学》等专业基础课程。

各实验名称、目的、学时等情况见下表。

实验一岩块单轴抗压强度试验一、试验内容测定规则形状岩石试件的单轴抗压强度。

二、试验目的熟悉与掌握测定岩石单轴抗压强度的试验设备、仪器、试验方法与计算方法。

三、仪器设备1.试验加工机械:钻石机或车床、锯石机、磨石机或磨床;2.检验工具:游标卡尺、直角尺、水平检测台、千分表架及千分表;3.加载设备:普通材料试验机。

四、试验步骤 1.试样制备1)试件规格:试件应是整齐的园柱体,直径约为50mm ,高径比为2.0~3.0; 2)试件数量:每组试件应不少于3块,取其平均值作为单轴抗压强度;3)试件加工精度:试件端面磨平度小于0.02mm ;轴线垂度不超过0.001弧度;侧面不平度小于0.3mm ;4)试件含水状态:试件保存期不超过30天,应尽可能保持天然含水量。

2.试样描述测定前核对岩石名称及其编号。

对试件颜色、颗粒、层理、节理、裂隙、风化程度、含水状态等进行描述并填入记录表内。

3.检查试件加工精度,量测试件尺寸试件加工精度用专门的水平检测台检查。

试件直径应在其高度的中部两个互相垂的方向分别测量,取其平均值,填入记录表内。

石油工程领域常用地应力计算模型统计

石油工程领域常用地应力计算模型统计

地应力计算公式(一)、井中应力场的计算及应用 主应力计算根据泊松比μ、地层孔隙压力贡献系数V 、孔隙压力0P 及密度测井值b ρ可以计算三个主应力值:()001H v A VP VP μσσμ⎡⎤=+-+⎢⎥-⎣⎦()001h v B VP VP μσσμ⎡⎤=+-+⎢⎥-⎣⎦Hv b dh σρ=⋅⎰相关系数计算:应用密度声波全波测井资料的纵波、横波时差(p t ∆、s t ∆)及测井的泥质含量sh V 可以计算泊松比μ、地层孔隙压力贡献系数V 、岩石弹性模量E 及岩石抗拉强度T S 。

① 泊松比22220.52()s p spt t t t μ∆-∆=∆-∆② 地层孔隙压力贡献系数 22222(34)12()b s s p m ms mp t t t V t t ρρ∆∆-∆=-∆-∆ ③ 岩石弹性模量 2222234s pb ss pt t E tt tρ∆-∆=⋅∆∆-∆④ 岩石抗拉强度 22(34)[(1)]T b s p sh sh S a t t b E V c E V ρ=⋅⋅∆-∆⋅⋅⋅-+⋅⋅注:,,,m ms mp t t ρρ∆∆分别为密度测井值,地层骨架密度,横波时差和纵波时差值。

,,a b c 为地区试验常数。

其它参数不同地区岩石抗压强度参数是参照岩石抗拉强度数值确定,一般是8~12倍,也可以通过岩心测试获得。

岩石内摩擦系数及岩石内聚力是岩石本身固有特性参数,可以通过测试分析获得。

地层孔隙压力由地层水密度针对深度积分求取,或者用重复地层测试器RFT 测量。

也可以通过地层压裂测试获得,测试时,当井孔压力下降至不再变化时,为储层的孔隙压力。

(二)、一种基于测井信息的山前挤压构造区地应力分析新方法基于弹性力学的测井地应力分析以弹性力学理论为基础,经过一定的假设条件和边界条件可以推演出用于计算地下原地应力的数学模型,用地球物理测井信息(包括声波全波列和密度等)确定模型参数,对地应力进行连续计算与分析。

岩石动态力学参数测试方法与数据处理

岩石动态力学参数测试方法与数据处理

岩石动态力学参数测试方法与数据处理一、引言岩石动态力学参数测试方法与数据处理是岩石力学领域的重要研究方向。

岩石力学的研究对岩石工程、地质灾害等领域具有重要的实用价值。

本文将介绍岩石动态力学参数的测试方法以及对测试数据的处理方法。

二、岩石动态力学参数测试方法1.冲击试验法冲击试验法是常用的测试岩石动态力学参数的方法之一。

该方法通过施加冲击或冲击波加载,获得岩石的动态强度、动态模量等参数。

冲击试验法包括冲击回弹法、冲击波法等。

2.压杆试验法压杆试验法是另一种测试岩石动态力学参数的常用方法。

该方法通过施加压力加载,测量岩石的瞬态变形与应力,获得岩石的动态参数。

3.声波试验法声波试验法是一种非破坏性的测试岩石动态力学参数的方法。

该方法通过发送声波信号并测量传播速度和衰减来求解岩石的动态弹性模量、泊松比等参数。

三、数据处理方法1.统计分析方法在岩石动态力学参数测试中,通常需要对多组数据进行统计分析。

统计分析方法可以用来处理测试数据中的误差,并得到更加准确可靠的力学参数。

2.数据拟合方法数据拟合方法是一种常用的处理岩石动态力学参数测试数据的方法。

通过拟合实验数据与理论模型,可以得到最佳拟合曲线,并获得更精确的力学参数。

3.数据可视化方法数据可视化方法是将测试数据以图表的形式展示,以便更直观地理解和分析数据。

常用的数据可视化方法包括绘制曲线图、柱状图、散点图等。

四、案例分析以某次岩石动态力学参数测试为例,通过冲击试验法获得了岩石的动态模量和动态强度数据。

在数据处理过程中,首先使用统计分析方法对多组测试数据进行处理,得到平均值和标准差。

然后,使用数据拟合方法拟合实验数据与理论模型,获得了更精确的力学参数。

最后,将处理后的数据通过绘制曲线图的方式进行可视化展示。

五、结论岩石动态力学参数测试方法与数据处理是岩石力学研究的重要环节。

冲击试验法、压杆试验法和声波试验法是常用的测试方法。

在数据处理过程中,统计分析方法、数据拟合方法和数据可视化方法是常用的处理方法。

油层物理课程设计(中国石油大学(北京)石油工程)

油层物理课程设计(中国石油大学(北京)石油工程)

一、润湿性测量最新理论、技术、应用发展概况1、何为润湿性?润湿现象是自然界中的一类自发现象。

当不相混的两相流体(如油、水)于岩石固相接触时,其中的一相流体沿着岩石表面铺开,其结果使体系的表面自由能降低,我们称这种现象为润湿现象。

能沿岩石表面铺开的那一相称为润湿相。

岩石的润湿性是岩石矿物与油藏流体互相作用的结果,是一种综合特性。

岩石润湿性是控制流体在孔隙中的位置、微观分布及流动的重要因素之一,是油藏工程的一个重要参数。

同时润湿性也对岩石的电性参数、毛管压力、相对渗透率、束缚水饱和度、残余油饱和度等都有着较大的影响,它也是岩心分析中重要的测量参数。

2、油层润湿性研究的现状。

由于油层润湿现象的复杂性,以及其重要性,润湿性一直是油田注水开发中受到普遍关注的问题之一。

对于油层润湿性的研究,已有相当长的一段时间,但是时钟没有一个统一的结论。

在油层润湿性研究的初期就存在两种不同的观点:一种观点认为,油层岩石是亲油的,因为原油中含有极性成分,这些极性成分很容易吸附于岩石表面而使岩石亲油;另一种观点认为,油层岩石是亲水的,因为组成岩石的矿物,如石英、方解石等,多数是极性物质,水也是极性物质,而且先于原油与岩石接触,所以大部分岩石是亲水的。

之后很长一段时间里,亲水的观点被普遍接受,并运用在油层研究当中。

后来随着研究的不断深入,越来越多的研究结果表明,储层岩石既有亲水的,也有亲油的。

就目前看来,这种认识更符合实际。

在以上认识的基础上,Brown和Fatt等人在1956年提出了分润湿性的概念,这一概念的提出主要是从岩石润湿性因吸附原油组分而改变的实验结果出发的。

A.R.Salathiel(1972)还提出了混合润湿的观点,认为岩石表面多数亲水,但也存在一些连续的亲油通道。

迄今为止,混合润湿的观点得到了大多数研究者的支持。

之后,G.F.McCaffery(1972)、L.Cuiec(1979)、王传禹(1980)等通过研究不同流体组分在不同矿物表面接触角的变化,将油层润湿性的研究推向定量化。

RFPA2D岩层移动版培训教程

RFPA2D岩层移动版培训教程

RFPA2D岩层移动版培训教程近年来,随着石油工业的快速发展,越来越多的岩层数据需要进行处理和分析。

RFPA2D岩层移动版正是其中一个很好的工具,它可以帮助工程师更好地理解和分析岩体行为。

为了使用户能够快速掌握该软件,设计了RFPA2D岩层移动版培训教程。

一、RFPA2D岩层移动版概述RFPA2D(Rock Failure Process Analysis,岩体破裂过程分析)是一种基于非线性有限元方法的岩体力学分析软件。

它可以对岩石的应力、应变、破坏和变形等进行模拟分析。

RFPA2D岩层移动版是RFPA2D的移动端版本,它可以在手机和平板电脑上使用。

二、RFPA2D岩层移动版的主要功能1.实现对岩石应力、变形、和破坏的模拟分析;2.能够对岩体的力学性质、结构和稳定性进行自动检测和分析;3.支持求解多重监测点的敏感度分析,并能够实时跟踪或预测岩石中的裂缝扩展和变形;4.可以通过各种图表和图像表达形式,实现岩石模型的可视化和分析;5.支持将分析结果导出为Excel或图像文件,并能够快速地传输到其他设备上进行浏览或储存。

三、RFPA2D岩层移动版培训教程1.软件安装与基本设置为了正常运行RFPA2D岩层移动版,用户需要下载并安装该软件。

然后,在打开软件之前,要确保手机或平板电脑的屏幕分辨率至少为800x600,操作系统为iOS或Android。

在成功安装软件之后,用户可以在“设置”选项中进行一些基础设置,比如选择语言、设置屏幕显示模式等。

2.基本操作用户在运行RFPA2D岩层移动版之后,可以通过界面下方的工具栏进行各种操作。

主要包括绘制图形、修改图形和观察分析结果等。

3.创建岩石模型在进行任何分析之前,用户需要设置或导入分析的岩石模型。

该软件提供多种绘图工具,可以在二维空间内绘制出任何形状和尺寸的岩石模型。

而用户也可以通过文件导入功能,将已有的岩石模型加载到软件中。

4.物理性质设置在创建好岩石模型之后,用户需要对其进行物理性质的设置。

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岩石力学参数计算软件
(Ver1.00C)
石油大学(北京)岩石力学实验室
2004年10月
(一)软件的运行环境
1.CPU PIII 500或同等运算速度以上
2.内存128Mb以上
3.显存32Mb以上
4.屏幕显示分辨率1024*768
5.操作系统Windows 98 Windows2000 Windows XP 6.WORD97或2000
(二)软件的安装
1.开启计算机
2.将安装光盘放入光驱内,记住光驱的盘符,例如:E为光驱的盘符。

3.计算机屏幕左下角“开始”——“运行”,出现对话框(图4.1),输入:E:\setup.exe
图4.1 运行对话框
4.“确定”后,按照提示安装软件。

5.安装软件结束后,系统会在C盘产生Dg_RockPra100C的目录,同时在“程序”中产生“岩石参数DG”的菜单条,软件可从这里启动。

(三) 软件入门
第一步:软件启动
点击“程序”中“岩石参数DG”的菜单条,软件启动,产生如下界面:
第二步:建立一个计算文件
1.激活菜单
+
2.输入参数窗口
新建计算文件打开计算文件保存计算文件计算输出结果到文件
(1)压裂井描述
井号:井名,对软件很重要,自动计算和保存的数据都是以井号为依据;(2)层段描述:
一个层段描述由层段类别、顶界深度、底界深度、参数预测中各项内容组成。

顶界深度:压裂、隔层或其他地层的起始深度;
底界深度:压裂、隔层或其他地层的终止深度;
层段类别:压裂、隔层或其他地层;
“添加”:将层段类别、顶界深度、底界深度添加到计算数据库;
“删除”:将当前指定的层段类别、顶界深度、底界深度从计算数据库中删除;
“确定修改”:将当前指定的层段类别、顶界深度、底界深度、参数预测内容修改后保存到计算数据库;
注意:参数预测中的每项参数改动后,“确定修改”才有效。

(3) 测井数据原始环境
测井时井内流体密度与钻头直径数据一般在测井图的表头,若钻头直径的单位不是英寸,按下列公式转换:
D(in)= D(cm)/2.54 = D(mm)/25.4
输入测井数据文件需要指定测井数据文件的确切位置,如:
C:\ Dg_RockPra100C \ db-18-1.txt
同时,测井数据文件输入的另一种方法:
⏹将光标移至“打开测井数据文件”,单击,弹出“文件”对话框
⏹选定所要计算的测井数据文件,双击该文件名或点击按钮“打开”
测井数据的数据格式:
db-18
1890 2300 4 1
DEPTH AC GR DEN CAL
深度声波自然密度井径
1890 256.69 84.587 2.204 11.58188976
1891 255.115 92.798 2.196 11.72874016
1892 264.082 79.344 2.079 11.87677165
测井数据来自测井公司数据拷盘,文件的头三行必须是:
第一行:井名
第二行:测井数据起始深度、结束深度、测井数据内容项数、测井数据采样间隔
第三行:每项测井数据标识符,这些标识符是固定的,请不要更改,测井数据必须有“DEN ”、“CAL ”、“AC ”、“GR ”,否则系统将拒绝计算。

系统会根据文件的第三行数据标识符自动选取计算数据。

第四行后:测井数据,若测井数据出现异常,系统不执行计算或产生不可预测的结果。

(4) 参数预测
● 动静态弹性模量转换关系:
c E s
d b
e a E +=
a 、
b 、
c 为待定系数,缺省值:a=1722.76, b=16454.6, c=29068.2
● 动静态泊松比转换关系:
d s b a μμ+=
a 、
b 为待定系数,,缺省值:a=0.08, b=0.31
● 纵波速度求取横波速度的经验关系
c V s p
be a V ρ+=
a 、
b 、
c 为待定系数,缺省值:a= -758.5, b= 779.17, c= 12728.3
● 地应力系数
水平最大、最小地应力系数:根据实测地应力大小反演,无单位
上覆压力梯度:地层某一深度上覆岩层压力与地层深度的比值,Mpa/100m 地层压力系数:地层某一深度地层流体压力与地层深度的比值,Mpa/100m 水平最大地应力方位:水平最大地应力与正北向的夹角,Deg
a=1722.76, b=16454.6, c=29068.2
a=0.08, b=0.31
a= -758.5, b= 779.17, c= 12728.3
0.000567078
-1.67078e-005
2.31
1
(5) 实测参数
实测地应力、弹性模量、泊松比等值,用于层内参数预测修正。

空白表示没有可利用的实测值。

(6) “确定”,系统读取计算数据
(7) 保存计算文件
第三步:计算1.激活计算命令
2.计算
3.结果显示
第四步:计算结果的处理
详看计算结果图
激活命令“详看结果图”
弹出的对话框中,输入详看层段的开始深度、结束深度,按“确定”
显示结果
柱状剖面图
激活命令“柱状剖面”
显示结果
当前剖面数据:最小水平地应力、弹性模量、泊松比、抗拉强度和断裂韧性
按纽“复制图形”:将当前剖面复制到剪贴板,便于在字处理软件中粘贴和编辑图形。

复制的图形图形如下:
结果图的复制
复制结束后,WORD文档可插入结果图,下图是插入的结果图:
输出结果文件
系统将结果数据自动输入到WORD文档,调用的结果如下:
保存结果图
系统将成果图保存到当前计算路径下,以井名为文件名的BMP文件。

(四) 软件应用的一个结果实例。

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