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非均质碎屑岩储层孔隙结构表征及测井精细评价研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
创新点摘要第9-14页
第一章 引言第14-25页
    1.1 研究目的及意义第14页
    1.2 国内外研究现状第14-21页
        1.2.1 非均质碎屑岩储层孔隙结构评价第15-17页
        1.2.2 非均质碎屑岩储层岩电特征及饱和度计算第17-19页
        1.2.3 非均质碎屑岩储层流体、油水界面识别及产能预测第19-20页
        1.2.4 研究现状总结第20-21页
    1.3 论文的研究内容与技术路线第21-23页
        1.3.1 论文的研究内容第21-22页
        1.3.2 技术路线第22-23页
    1.4 论文的结构安排及主要成果第23-25页
第二章 基于图像处理和拓扑学的微观孔隙参数提取第25-47页
    2.1 实验原理第25-27页
        2.1.1 铸体薄片第25-26页
        2.1.2 扫描电镜第26-27页
    2.2 图像去噪及目标分割第27-35页
        2.2.1 Sigma 滤波及改进算法第27-31页
        2.2.2 目标分割及孔隙提取第31-35页
    2.3 微观孔隙参数提取技术第35-44页
        2.3.1 两点相关函数法第35-38页
        2.3.2 计点统计法第38-41页
        2.3.3 变差函数法第41-42页
        2.3.4 微观孔隙参数间的关系第42-44页
    2.4 微观孔隙参数与压汞参数的关系第44-45页
    2.5 小结第45-47页
第三章 基于核磁共振的孔隙结构和非均质性表征第47-73页
    3.1 核磁共振基本原理概述第47-55页
        3.1.1 宏观磁化矢量与弛豫机制第47-49页
        3.1.2 核磁共振反演方法第49-54页
        3.1.3 CPMG 序列及影响因素第54-55页
    3.2 基于核磁共振的绝对孔径分布第55-62页
        3.2.1 流体分子的扩散特征第55-57页
        3.2.2 扩散系数计算第57-58页
        3.2.3 表面弛豫速率及孔径计算第58-61页
        3.2.4 迂曲度计算第61-62页
    3.3 基于核磁成像的孔隙结构和非均质性分析第62-71页
        3.3.1 核磁成像基本原理第63-64页
        3.3.2 核磁成像实验第64-66页
        3.3.3 核磁成像孔隙结构评价第66-67页
        3.3.4 核磁成像非均质性评价第67-71页
    3.4 小结第71-73页
第四章 基于分形理论和模式识别的孔隙结构评价第73-103页
    4.1 孔隙的分形特征及表征第73-79页
        4.1.1 基于毛管压力的孔隙分维数第74-76页
        4.1.2 基于二值图的孔隙分维数第76页
        4.1.3 基于核磁共振的孔隙分维数第76-77页
        4.1.4 分维数计算结果分析第77-78页
        4.1.5 分维数与孔隙结构的关系第78-79页
    4.2 最优孔隙结构参数及样本构建第79-86页
        4.2.1 相关系数矩阵及特征参数提取第79-80页
        4.2.2 NJW 谱聚类第80-83页
        4.2.3 尺度参数优化第83-84页
        4.2.4 孔隙结构样本提取第84-86页
    4.3 孔隙结构特征及测井综合识别方法第86-102页
        4.3.1 不同孔隙结构微观特征分析第86-91页
        4.3.2 不同孔隙结构测井响应分析第91-94页
        4.3.3 孔隙结构测井识别方法研究第94-102页
    4.4 小结第102-103页
第五章 非均质碎屑岩储层参数计算方法研究第103-123页
    5.1 孔隙度建模第103-106页
        5.1.1 支持向量机回归(SVR)第103-105页
        5.1.2 核映射及计算效果第105-106页
    5.2 绝对渗透率建模第106-111页
        5.2.1 基于孔隙结构的渗透率建模方法第107页
        5.2.2 基于渗流机理的渗透率建模方法第107-109页
        5.2.3 实验与地层条件渗透率的转换第109-111页
    5.3 束缚水饱和度及泥质含量计算第111-114页
        5.3.1 束缚水饱和度分析与建模第111-114页
        5.3.2 泥质含量计算第114页
    5.4 相对渗透率计算第114-122页
        5.4.1 两相渗流理论及实验第114-117页
        5.4.2 相对渗透率定量预测第117-122页
    5.5 小结第122-123页
第六章 岩电参数分析及饱和度建模方法第123-152页
    6.1 基本原理第123-125页
    6.2 胶结指数影响因素分析第125-129页
        6.2.1 不含泥质第125-126页
        6.2.2 含泥质第126-129页
    6.3 电阻增大率影响因素分析第129-146页
        6.3.1 不含泥质第129-131页
        6.3.2 含泥质第131-146页
    6.4 岩电参数及饱和度建模方法第146-151页
        6.4.1 拟合-简化修正法第146-150页
        6.4.2 相关参数的处理第150-151页
    6.5 小结第151-152页
第七章 流体、油水界面识别及产能预测方法研究第152-169页
    7.1 流体、油水界面识别方法第152-157页
        7.1.1 流体识别第152-154页
        7.1.2 油水界面识别第154-157页
    7.2 产能预测及级别划分方案第157-162页
        7.2.1 基本原理第157-158页
        7.2.2 参数确定方法第158-160页
        7.2.3 产能预测及分级方案第160-162页
    7.3 实例分析第162-167页
    7.4 小结第167-169页
第八章 结论与展望第169-172页
    8.1 结论第169-170页
    8.2 展望第170-172页
参考文献第172-187页
攻读博士学位期间取得的研究成果第187-189页
致谢第189-190页
个人简历第190页

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