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致密砂岩气储层岩石相非均质性表征——以鄂尔多斯盆地东南部上古生界山西组1段为例 被引量:5
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作者 秦波 张立强 林会喜 《甘肃科学学报》 2018年第4期33-38,共6页
致密砂岩气储层物性非均质性强,储层在致密条件下的有效性及优质储层存在形式,一直是致密砂岩气研究关注的重点地质问题。以鄂尔多斯盆地东南部上古生界山西组1段为研究对象,通过对储层的含气砂岩储层矿物学、物性及孔隙与孔隙结构特征... 致密砂岩气储层物性非均质性强,储层在致密条件下的有效性及优质储层存在形式,一直是致密砂岩气研究关注的重点地质问题。以鄂尔多斯盆地东南部上古生界山西组1段为研究对象,通过对储层的含气砂岩储层矿物学、物性及孔隙与孔隙结构特征进行分析,将山西组1段含气砂岩储层划分为3个岩石相,包括富石英砂岩、富塑性岩屑砂岩及钙质致密胶结砂岩。富石英砂岩孔隙度>5%,渗透率>0.1mD,发育长石和岩屑溶蚀孔隙和高岭石微孔隙,喉道包括中细-微细喉道和微喉道,属有效储集岩石。后两者孔隙度<5%,渗透率<0.1mD,不发育薄片孔隙,喉道为微喉道,属非储集岩石相。在"相控建模"理念的指导下,利用Petrel软件,以沉积微相为约束,采用序贯指示方法建立储层岩石相非均质性模型。储层地质模型的建立为深入理解有效储层岩石分布规律具有重要的意义。 展开更多
关键词 致密砂岩气储层 非均质性表征 建模
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基于CT成像的白云岩储层孔喉非均质性分析——以塔东古城地区奥陶系GC601井鹰三段为例 被引量:11
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作者 朱可丹 张友 +3 位作者 林彤 王雅春 郑兴平 朱琳 《石油与天然气地质》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第4期862-873,共12页
白云岩储层的孔喉非均质性主要表现为孔喉结构及展布特征复杂,常规储层表征方法对其进行微观定量化表征存在很大难度。利用CT成像技术对塔东古城地区奥陶系(鹰山组)鹰三段的9个白云岩储层样品进行实验测试,建立了孔喉结构的三维网络模型... 白云岩储层的孔喉非均质性主要表现为孔喉结构及展布特征复杂,常规储层表征方法对其进行微观定量化表征存在很大难度。利用CT成像技术对塔东古城地区奥陶系(鹰山组)鹰三段的9个白云岩储层样品进行实验测试,建立了孔喉结构的三维网络模型,并在此基础上计算了孔喉半径、孔喉数量、总孔隙度、空间连通性等表征参数。实验结果表明,白云岩储层样品孔喉半径分布曲线呈现出明显差异。依据曲线形态特征,将其分为3类:①正常单主峰型;②喉道多峰、孔隙单主峰型;③喉道多峰、孔隙多峰型。结合岩心观察和铸体薄片鉴定,对该三类曲线形态的成因展开了分析,并建立了孔喉半径分布模式。综合分析认为,以晶间孔为主要孔隙类型的白云岩储层,孔喉半径曲线整体上呈现出较匀称的单主峰偏态分布特征,局部微裂缝的发育会造成喉道半径曲线上主峰旁较小的尖峰;若存在孔隙沿层理面等残余沉积构造定向富集的现象,则喉道半径曲线会呈现出明显的多峰形态;随着溶蚀作用增强、晶间溶孔的增多,孔喉半径分布曲线均会向多峰形态发展,表现出越来越强的非均质性。 展开更多
关键词 CT成像技术 孔喉半径分布模式 孔喉非均质性表征 白云岩储层 鹰山组 塔里木盆地
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利用二维训练图像进行三维多点地质统计学模拟 被引量:1
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作者 A.Comunian 石书缘 《油气地球物理》 2013年第2期80-84,共5页
多点地质统计学(MPS)算法在三维区块模拟中存在的一个主要问题是缺少合适的三维训练图像。采用二维训练图像信息,比较了3种解决缺少三维训练图像的方法,即概率集结法、黑斑羚算法和基于二维切片的序贯模拟法(s2Dcd)。采用2类三维图形作... 多点地质统计学(MPS)算法在三维区块模拟中存在的一个主要问题是缺少合适的三维训练图像。采用二维训练图像信息,比较了3种解决缺少三维训练图像的方法,即概率集结法、黑斑羚算法和基于二维切片的序贯模拟法(s2Dcd)。采用2类三维图形作为参考检验这3种方法的模拟再现能力。结果表明,要得到三维MPS模拟结果至少需要2个二维训练图像。3种方法得到的模拟结果(特别是s2Dcd法的结果)与参考图像很接近。对模拟结果进行比较后可知,s2Dcd方法比直接用三维训练图像的多点统计学算法模拟可节省2到4个数量级的CPU运行时间。故这些方法的计算效率及其不需要三维训练图像就可以得到MPS的模拟结果的可能性,简化了蒙特卡罗方法中的多点地质统计学(MPS)、不确定性评价及随机反演转等问题的架构,具有重要的理论和实践意义。 展开更多
关键词 非均质性表征 统计学 概率聚集方法 概念统计模型
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Mechanical heterogeneity characterization of coal materials based on nano-indentation experiments
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作者 ZHANG Qi LI Xiang-chun +3 位作者 LI Biao MENG Jun-qing NIE Bai-sheng LU Wei-dong 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第9期3142-3155,共14页
To investigate the complex macro-mechanical properties of coal from a micro-mechanical perspective,we have conducted a series of micro-mechanical experiments on coal using a nano-indentation instrument.These experimen... To investigate the complex macro-mechanical properties of coal from a micro-mechanical perspective,we have conducted a series of micro-mechanical experiments on coal using a nano-indentation instrument.These experiments were conducted under both dynamic and static loading conditions,allowing us to gather the micro-mechanical parameters of coal for further analysis of its micro-mechanical heterogeneity using the box counting statistical method and the Weibull model.The research findings indicate that the load–displacement curves of the coal mass under the two different loading modes exhibit noticeable discreteness.This can be attributed to the stress concentration phenomenon caused by variations in the mechanical properties of the micro-units during the loading process of the coal mass.Consequently,there are significant fluctuations in the micro-mechanical parameters of the coal mass.Moreover,the mechanical heterogeneity of the coal at the nanoscale was confirmed based on the calculation results of the standard deviation coefficient and Weibull modulus of the coal body’s micromechanical parameters.These results reveal the influence of microstructural defects and minerals on the uniformity of the stress field distribution within the loaded coal body,as well as on the ductility characteristics of the micro-defect structure.Furthermore,there is a pronounced heterogeneity in the micromechanical parameters.Furthermore,we have established a relationship between the macro and micro elastic modulus of coal by applying the Mori-Tanaka homogenization method.This relationship holds great significance for revealing the micro-mechanical failure mechanism of coal. 展开更多
关键词 nano-indentation experiment MICROMECHANICS heterogeneity characterization COAL
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