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基于数字岩心储层渗透率模型研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
创新点摘要第9-14页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 课题来源及研究意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-37页
        1.2.1 数字岩心技术研究进展第15-26页
        1.2.2 储层渗透率模型研究进展第26-37页
    1.3 论文研究内容和研究目标第37-39页
        1.3.1 主要研究内容及研究方法第37-39页
        1.3.2 论文研究目标第39页
    1.4 论文的结构安排第39-40页
第二章 数字岩心建模方法第40-67页
    2.1 孔隙性储层数字岩心建模方法第40-54页
        2.1.1 X 射线 CT 扫描建立数字岩心第40-47页
        2.1.2 过程模拟法重建数字岩心第47-54页
    2.2 裂缝性储层数字岩心建模方法第54-66页
        2.2.1 分形离散裂缝网络模型(FDFN)的生成方法第55-62页
        2.2.2 FDFN 生成方法的验证第62-66页
        2.2.3 裂缝网络数字岩心重建第66页
    2.3 本章小结第66-67页
第三章 基于数字岩心的孔隙网络建模方法第67-107页
    3.1 储层岩石孔隙模型发展的几个阶段第67-76页
        3.1.1 毛细管束模型第67-68页
        3.1.2 毛管网络模型第68-69页
        3.1.3 孔隙网络模型第69-71页
        3.1.4 基于数字岩心的孔隙网络模型第71-76页
    3.2 最大球方法建立孔隙网络模型第76-97页
        3.2.1 基本概念第77-79页
        3.2.2 孔隙空间的最大球集合表示第79-81页
        3.2.3 孔隙喉道识别第81-83页
        3.2.4 Dong 的孔隙空间分割方法第83-84页
        3.2.5 孔隙空间分割方法的改进第84-92页
        3.2.6 孔隙网络模型参数计算第92-97页
    3.3 孔隙网络建模方法验证第97-106页
        3.3.1 数字岩心建模及其孔隙网络模型提取第97-101页
        3.3.2 孔隙度比较第101页
        3.3.3 有效孔隙度比较第101-102页
        3.3.4 均质性比较第102-104页
        3.3.5 孔隙结构比较第104-106页
    3.4 本章小结第106-107页
第四章 储层岩石绝对渗透率模型研究第107-165页
    4.1 孔隙级流动模拟理论与方法第107-123页
        4.1.1 逾渗理论及逾渗模型第107-112页
        4.1.2 孔隙级流动模拟方法第112-121页
        4.1.3 孔隙网络模型渗流性质的预测及建模方法验证第121-123页
    4.2 储层岩石单相渗流性质的影响因素第123-124页
    4.3 孔隙结构对岩石单相渗流影响规律研究第124-136页
        4.3.1 孔隙尺寸对岩石单相渗流特性的影响第125-128页
        4.3.2 喉道尺寸对岩石单相渗流特性的影响第128-130页
        4.3.3 孔喉尺寸对岩石单相渗流特性的影响第130-131页
        4.3.4 配位数对岩石单相渗流特性的影响第131-134页
        4.3.5 孔喉形状对岩石单相渗流特性的影响第134-136页
    4.4 岩石骨架性质对岩石单相渗流影响规律研究第136-143页
        4.4.1 粒径对岩石单相渗流特性的影响第136-138页
        4.4.2 分选对岩石单相渗流特性的影响第138-140页
        4.4.3 压实作用对岩石单相渗流特性的影响第140-142页
        4.4.4 成岩作用对岩石单相渗流特性的影响第142-143页
    4.5 裂缝对岩石单相渗流影响规律研究第143-156页
        4.5.1 需要说明的几个问题第144-145页
        4.5.2 裂缝倾角对岩石单相渗流特性的影响第145-148页
        4.5.3 裂缝走向对岩石单相渗流特性的影响第148-149页
        4.5.4 裂缝长度对岩石单相渗流特性的影响第149-151页
        4.5.5 裂缝开度对岩石单相渗流特性的影响第151-154页
        4.5.6 裂缝长度分形维对岩石单相渗流特性的影响第154-155页
        4.5.7 裂缝中心点分形维对岩石单相渗流特性的影响第155-156页
    4.6 绝对渗透率模型的构建及应用第156-164页
        4.6.1 绝对渗透率模型的构建第157-158页
        4.6.2 绝对渗透率模型的应用第158-164页
    4.7 本章小结第164-165页
第五章 储层岩石相对渗透率模型研究第165-185页
    5.1 需要说明的几个问题第165-167页
        5.1.1 储层岩石两相渗流性质的影响因素第165页
        5.1.2 饱和历程的处理方法第165-166页
        5.1.3 建立相对渗透率模型的依据第166-167页
    5.2 孔隙结构对岩石两相渗流特征的影响第167-172页
        5.2.1 孔喉尺寸对岩石两相渗流特性的影响第167-168页
        5.2.2 孔喉比对岩石两相渗流特性的影响第168-169页
        5.2.3 配位数对岩石两相渗流特性的影响第169-171页
        5.2.4 孔喉形状对岩石两相渗流特性的影响第171-172页
    5.3 岩石骨架性质对岩石两相渗流特征的影响第172-175页
        5.3.1 粒径对岩石两相渗流特性的影响第172-173页
        5.3.2 分选对岩石两相渗流特性的影响第173-174页
        5.3.3 润湿性对岩石两相渗流特性的影响第174-175页
    5.4 裂缝对岩石两相渗流特征的影响第175-182页
        5.4.1 裂缝倾角对岩石两相渗流特性的影响第176-177页
        5.4.2 裂缝走向对岩石两相渗流特性的影响第177页
        5.4.3 裂缝长度对岩石两相渗流特性的影响第177-178页
        5.4.4 裂缝开度对岩石两相渗流特性的影响第178-180页
        5.4.5 裂缝长度分形维对岩石两相渗流特性的影响第180-181页
        5.4.6 裂缝中心点分形维对岩石两相渗流特性的影响第181-182页
    5.5 相对渗透率模型的构建及验证第182-184页
        5.5.1 相对渗透率模型的构建第182-183页
        5.5.2 相对渗透率模型的验证第183-184页
    5.6 本章小结第184-185页
第六章 结论与建议第185-189页
    6.1 主要结论第185-187页
    6.2 建议第187-189页
参考文献第189-201页
攻读博士学位期间取得的研究成果第201-202页
致谢第202-203页
个人简历第203页

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