摘要 | 第1页 |
Abstract | 第5-6页 |
详细摘要 | 第6-16页 |
1 引言 | 第16-24页 |
·立题目的和意义 | 第16-17页 |
·国内外研究现状 | 第17-20页 |
·裂缝预测的研究现状 | 第17-18页 |
·现今应力场与裂缝参数及裂缝渗流关系的研究现状 | 第18-19页 |
·油藏数值模拟裂缝渗流系统描述的研究现状 | 第19-20页 |
·主要研究内容与研究思路 | 第20-22页 |
·主要研究内容 | 第20-21页 |
·研究思路 | 第21页 |
·技术难点 | 第21-22页 |
·主要工作量 | 第22-23页 |
·主要创新点 | 第23-24页 |
2 史深100块地质特征与裂缝识别 | 第24-42页 |
·研究区地质特征 | 第24-26页 |
·构造特征 | 第24页 |
·储层特征 | 第24-25页 |
·油藏特征 | 第25-26页 |
·研究区岩心裂缝识别 | 第26-38页 |
·裂缝成因识别 | 第26页 |
·裂缝定向 | 第26-27页 |
·裂缝参数的测量和统计 | 第27-38页 |
·测井资料裂缝识别 | 第38-39页 |
·方法原理及参数提取 | 第38-39页 |
·裂缝发育强弱识别方法的应用 | 第39页 |
·研究区裂缝成因作用和类型分析 | 第39-40页 |
·裂缝的成因作用 | 第39-40页 |
·裂缝的分类 | 第40页 |
·裂缝影响因素及形成时期分析 | 第40-42页 |
·裂缝形成的影响因素 | 第40-41页 |
·裂缝形成时期分析 | 第41-42页 |
3 储层裂缝发育规模及程度与地应力关系 | 第42-76页 |
·岩石破裂准则的适应性选择 | 第42-47页 |
·莫尔-库仑(Mohr-Coulumb)准则 | 第42-44页 |
·格里菲斯(Griffith)准则 | 第44-46页 |
·统一强度理论 | 第46页 |
·史深100块砂岩储层破裂的适用准则 | 第46-47页 |
·岩石力学参数的测试 | 第47-52页 |
·岩石劈裂试验 | 第47页 |
·岩石单轴压缩试验 | 第47-48页 |
·岩石三轴压缩试验 | 第48页 |
·岩石力学参数测试结果 | 第48页 |
·区块中岩石的破裂形态及莫尔-库仑曲线的测试 | 第48-52页 |
·岩石力学参数的影响因素 | 第52-56页 |
·岩石的成分、结构和构造对力学参数的影响 | 第53页 |
·围压对力学参数的影响 | 第53-55页 |
·温度对力学参数的影响 | 第55-56页 |
·砂岩裂缝开度、密度与应力场关系物理测试 | 第56-59页 |
·应力-应变和裂缝开度、密度的实验测试方法 | 第56-57页 |
·裂缝参数的统计方法 | 第57-58页 |
·试验结果讨论 | 第58-59页 |
·砂岩裂缝开度、密度与应力场关系理论模型 | 第59-75页 |
·压应力状态下裂缝开度、密度与应力、应变的关系 | 第61-71页 |
·有张应力出现的状态下裂缝开度、密度与应力、应变的关系 | 第71-72页 |
·岩石裂缝体积密度、开度与应力、应变关系总结 | 第72-73页 |
·裂缝参数局部坐标到整体坐标的换算 | 第73-74页 |
·整体坐标系下裂缝的倾角和走向计算 | 第74-75页 |
·史深100地区沙三中古地应力与裂缝参数关系的确定 | 第75-76页 |
4 储层裂缝物性参数与地应力关系 | 第76-82页 |
·裂缝孔隙度、裂缝渗透率计算模型 | 第76-79页 |
·裂缝孔隙度计算模型 | 第76页 |
·裂缝渗透率计算模型 | 第76-79页 |
·砂岩裂缝孔隙度、渗透率与古地应力场关系确定 | 第79页 |
·现今地应力场对裂缝孔隙度、渗透率的影响 | 第79-81页 |
·矿物充填影响的描述——充填系数法 | 第81-82页 |
5 油藏数值模拟与应力场模拟单元耦合方法研究 | 第82-98页 |
·油藏模拟单元数据格式剖析 | 第82-86页 |
·油藏模拟单元网格数据剖析 | 第82-84页 |
·油藏模拟单元网格数据的提取与转换 | 第84-86页 |
·构造应力场有限元模拟中网格单元数据格式剖析 | 第86-89页 |
·有限元系统的基本构成 | 第86-87页 |
·ANSYS中的文件系统 | 第87页 |
·ANSYS中的坐标系统 | 第87-88页 |
·ANSYS中的节点定义 | 第88页 |
·ANSYS中的元素定义 | 第88-89页 |
·有限元模拟单元与油藏模拟单元之间的耦合方法研究 | 第89-98页 |
·顶点对应法 | 第89-91页 |
·形心对应法 | 第91-94页 |
·模拟单元间空间藕合软件使用说明 | 第94-96页 |
·顶点对应法与形心对应法的对比 | 第96-98页 |
6 史深100块构造应力场模拟及储层裂缝物性参数计算 | 第98-116页 |
·史深100块古应力场有限元数值模拟 | 第99-104页 |
·地质模型 | 第99-100页 |
·力学参数 | 第100页 |
·约束条件 | 第100页 |
·边界力作用方式 | 第100-101页 |
·模拟结果 | 第101-104页 |
·史深100块现今应力场有限元数值模拟 | 第104-107页 |
·力学参数 | 第104页 |
·施力方式和边界条件 | 第104-105页 |
·现今应力场模拟结果 | 第105-107页 |
·裂缝参数计算和显示软件介绍 | 第107-111页 |
·主要算法分析如下 | 第107-108页 |
·裂缝参数计算模块介绍 | 第108-111页 |
·史深100块沙三中古、今裂缝参数空间分布 | 第111-116页 |
·古、今应力场下裂缝开度的空间分布特征 | 第111页 |
·古、今应力场下裂缝密度的空间分布特征 | 第111页 |
·古、今应力场下裂缝孔隙度和渗透率的分布特征 | 第111-116页 |
7 史深100块油藏数值模拟及开发调整方案 | 第116-128页 |
·油藏模拟模型建立 | 第116-120页 |
·低渗透砂岩裂缝性油藏模型定义 | 第116页 |
·双重介质模拟模型形状因子σ的定义 | 第116-117页 |
·网格模型及构造模型建立 | 第117页 |
·储层模型及流体模型建立 | 第117-119页 |
·油藏模型建立 | 第119页 |
·开发动态模型的建立 | 第119-120页 |
·开发历史拟合与剩余油分布研究 | 第120-123页 |
·油田压力及含水拟合 | 第120页 |
·单井压力及含水拟合 | 第120-121页 |
·开发状况与剩余油分析 | 第121-123页 |
·方案优化对比及开发指标预测 | 第123-128页 |
·试验区的选区 | 第124页 |
·注采方式优选 | 第124页 |
·调整方案优化 | 第124-126页 |
·开发指标预测 | 第126-128页 |
8 结论 | 第128-132页 |
参考文献 | 第132-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
作者简介 | 第139页 |
在学期间发表的学术论文 | 第139页 |
在学期间参加科研项目 | 第139-140页 |
主要获奖 | 第140-142页 |
附录 | 第142-173页 |