摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究概况 | 第9-11页 |
1.2.1 地层三压力剖面的研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 地应力的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.3 井壁稳定性的研究现状 | 第11页 |
1.3 主要研究内容、技术路线 | 第11-13页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第11-12页 |
1.3.2 技术路线 | 第12-13页 |
1.4 本文工作量 | 第13-15页 |
第2章 双鱼石构造地质、钻井和测井概况 | 第15-20页 |
2.1 工区地质概况 | 第15-18页 |
2.1.1 构造特征 | 第15-16页 |
2.1.2 地层特征 | 第16-17页 |
2.1.3 储层特征 | 第17-18页 |
2.2 工区钻井概况 | 第18-19页 |
2.3 工区测井概况 | 第19-20页 |
第3章 双鱼石构造深层气藏岩石力学参数的测井计算 | 第20-33页 |
3.1 基于NCRA法计算岩性体积分析剖面 | 第20-26页 |
3.2 岩石力学参数的测井计算 | 第26-29页 |
3.2.1 横波时差曲线的构建 | 第26-27页 |
3.2.2 岩石力学参数的测井计算 | 第27-28页 |
3.2.3 岩石力学参数的动静态转换 | 第28-29页 |
3.3 岩石力学参数纵向变化特征分析 | 第29-33页 |
第4章 双鱼石构造深层气藏地层压力及地应力的测井计算 | 第33-49页 |
4.1 地层孔隙压力的测井计算 | 第33-40页 |
4.1.1 双鱼石构造深层气藏的异常高压成因机理 | 第33-34页 |
4.1.2 基于有效应力法建立地层孔隙压力的计算模型 | 第34-36页 |
4.1.3 利用BP神经网络预测地层孔隙压力 | 第36-40页 |
4.2 地应力的测井计算 | 第40-49页 |
4.2.1 垂向地应力的计算 | 第40页 |
4.2.2 水平地应力的测井计算 | 第40-44页 |
4.2.3 水平地应力方向的确定 | 第44-49页 |
第5章 双鱼石构造深层气藏井壁稳定力学的测井计算 | 第49-57页 |
5.1 井壁稳定力学机理分析 | 第49-51页 |
5.2 地层坍塌压力和破裂压力测井计算模型的建立 | 第51-53页 |
5.2.1 地层坍塌压力测井计算模型的建立 | 第51-52页 |
5.2.2 地层破裂压力测井计算模型的建立 | 第52-53页 |
5.3 安全钻井液密度窗口的确定 | 第53页 |
5.4 井壁失稳的测井识别方法 | 第53-57页 |
5.4.1 井眼坍塌的测井识别 | 第54-55页 |
5.4.2 井漏的测井识别 | 第55-57页 |
第6章 地层三压力剖面计算程序编制及应用 | 第57-75页 |
6.1 程序研制及资料处理流程 | 第57-59页 |
6.2 地层三压力剖面特征分析 | 第59-65页 |
6.3 井壁稳定性评价 | 第65-75页 |
6.3.1 安全钻井液密度窗口特征分析 | 第65-69页 |
6.3.2 井壁稳定性评价应用实例 | 第69-75页 |
第7章 结论与建议 | 第75-77页 |
7.1 结论 | 第75-76页 |
7.2 建议 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士期间发表的学术成果 | 第82页 |