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时间:2020-08-15
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1、利用测井资料计算地应力和地层压力刘之的西安科技大学资源勘查系内容提要一、利用测井资料计算岩石力学二、地应力测井评价方法三、三个压力测井预测四、压裂高度预测岩石动力学参数的计算岩石静力学参数的实验测定岩石动静力学参数的关系实现用测井资料连续计算岩石静力学参数一、岩石力学参数计算岩石各向异性计算岩石动力学参数确定计算公式泊松比纵向应变与横向应变之比剪切模量施加应力与切向应变之比杨氏模量施加的单向应力与法向应变之比体积弹性模量流体静压力与体积应变之比地层压缩系数体积形变与流体静压力之比骨架压缩系数骨架体积变化与流体静压力之比Bio
2、t弹性系数与孔隙压力成比例动态弹性参数一、岩石力学参数的测井计算方法结构力学参数确定岩石抗张强度岩石抗剪强度单轴抗压强度无天然裂缝时:有天然裂缝时:(R=0.803)=1.330+26.704(R=0.694)岩石泊松比的测井计算方法1.构建横波时差,进而计算泊松比(5)(4)(3)(6)构建的横波时差与实测横波时差比较92.92687.51190.27489.36290.89392.01992.79894.12891.24493.29191.37995.47394.24390.87794.79692.92190.88491
3、.57089.62093.65495.96292.69895.65494.84792.75289.46092.04091.42397.77194.47797.06796.72793.55990.33392.85592.34690.15490.71791.32292.75294.62791.57094.37993.65496.98894.21496.71596.44993.46792.02494.79594.13493.97190.41092.66492.42792.82690.61893.55892.647101.66292
4、.27195.32494.39485.60987.77687.49589.642100.34493.47396.67695.666(R=0.48)(R=0.71)2.利用常规测井资料直接求取泊松比(8)(7)(9)多种方法计算的岩石泊松比对比表12345670.3270.2960.3130.3080.2960.2010.2430.2010.2630.2780.2650.2920.2990.2310.2290.1730.2790.2830.2700.2970.2990.2220.2370.1720.3100.2
5、900.3060.3020.2960.2110.2540.2040.3070.2870.3030.3000.2960.2150.2590.2160.3030.2830.3010.2970.2950.2220.2610.2120.2920.2820.3000.2960.2950.2240.2510.2090.3000.2860.3050.2990.2950.2170.2430.2000.2800.2950.2930.3070.3000.2020.2690.2020.2740.2820.2870.2960.2970.2240.2
6、850.2090.3060.2860.3100.2990.2940.2180.2460.1790.3010.2800.2990.2940.2950.2280.2450.195力学参数识别岩性泊松比-体积模量交会图泊松比-杨氏模量交会图室内测试得到的岩石力学参数和测井计算得到的趋势是一致的,但其值之间有一定的误差。为此,需要建立动静态力学参数间的转换关系。白005井岩石动静态力学参数对比岩石动静力学参数转换系数K1.0-0.90.9-0.80.8-0.70.7-0.65<0.65D1.0-0.750.75-0.450.45-0
7、.250.25-0.20.2-0.1K与D的关系式为:D=2.3717K-1.3949,其中K=V/Vma,D=Es/Ed单井岩石力学参数处理与裂缝发育程度评价评价裂缝发育程度的指标完整性系数破裂系数裂缝发育程度指标I岩石稳定系数裂缝识别X井岩石力学参数识别裂缝x井岩石力学参数识别裂缝1.地应力方向的确定方法A、井壁崩落法B、压裂缝法C、应力释放裂缝法D、横波各向异性法二、地应力测井评价方法井眼崩落A、井壁崩落法1、地应力方向的确定A、井壁崩落法溶蚀性垮塌冲刷性垮塌键槽性垮塌塑性变形地应力性崩落B、压裂缝法hHC、应力释
8、放裂缝法应力释放裂缝的走向指示最大水平主应力的方向最大水平主应力方向为近东西D、横波各向异性法13井斜角时差(us/ft)SVSH入射横波反射横波法线利用地层各向异性确定地应力的方向X井最大水平主应力方向——东西向最大水平主应力方向——东西向D、横波各向异性法用测井资料计算现今构造应力的理
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