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井筒稳定性| 全国快3信誉最好的老平台-全国最大的快3平台

井筒稳定性

生成1D力学地球模型, 评估砂石管理问题, 并进行断裂稳定性分析.

Techlog
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Overview

tech井筒稳定性模块包括机械土模型(1D-MEM)构建, 井筒稳定性, 沙管理, 断裂稳定性计算.

显示孔隙压力的井筒稳定性, 突破压力, 而破裂压力与井眼斜度和方位有关.
机械芯分析数据用于校准静态机械性能.
孔隙, 突破, 在给定的泥浆密度下,通过合成的破坏图像来显示破裂压力.
当选择倾斜应力选项时,用户可以从三维有限元模拟中引入完整的应力张量. 稳定和不稳定裂缝的评估将与主应力工作流程完全相同.
在断裂稳定性中,用户可以选择主应力和倾斜应力输入. 对于没有可用日志数据的输入,输入将自动切换为参数. 该选项可用于运行考虑损耗影响的计算.
裂缝稳定性的输入是包含裂缝和/或断层的倾角和方位角的倾角数据集. 如果井中存在倾角数据集,它将自动填充倾角输入选项卡. 可以在“倾角输入”选项卡中添加额外的裂缝方向,以及全新的倾角数据集.
断裂稳定性提供了日志视图和立体图输出. 在日志视图中显示输入数据(测井和裂缝方向). 该算法的输出在每个裂缝走向前都使用了Mohr-Coulomb破坏准则的评估. 绿色值表示方向稳定,红色值表示方向不稳定.
Applications
  • tech井筒稳定性计算用于根据钻井事件和井眼图像校准1D-MEM.
  • 井筒稳定技术是完全实时的, 能够更新与钻井相关的地质力学风险,如漏失和卡钻.
  • 防砂管理有助于预测弱胶结储层的出砂潜力. 这有助于优化压降压力、射孔尺寸和射孔方位.
  • 裂缝稳定性可以用于临界应力分析,以预测考虑枯竭和注入的生产过程中不连续的贡献.
Benefits

1D-MEM是每个地质力学工作流程的支柱,它提供应力场, 孔隙压力, 机械性能. 综合应力分析是地质力学和高级声学套件的一部分,可以通过多次测量校准应力场方向和水平应力大小.

Features
公共图标,蓝色

力学地球模型

  • 动、静态弹性性能, 毕奥系数, UCS, 摩擦角计算采用行业标准的相关性.
  • 基于孔隙弹性构造应变模型的水平应力量级计算.
  • 利用综合应力分析校准应力场方向和震级.
敏捷图标,蓝色

综合应力分析

  • 根据井眼图像和卡尺测量以及偶极子声波各向异性确定应力方向.
  • 用超声波图像自动检测突围、断层滑动和钻关键座.
  • 使用剪切径向剖面的应力大小、状态和方向.
  • 直井和斜井多井应力方向和状态分析.
  • 使用谷歌地球从该模块直接链接到世界应力地图数据库.
Av定时器图标,蓝色

井筒稳定性

  • 井壁潜在剪切和拉伸破坏的预测, 以及爆发和破裂压力.
  • 泥浆比重窗口对偏差和方位的敏感性分析.
  • 机械稳定泥浆比重窗口的计算.
监控和评估图标,蓝色

沙管理

  • 使用标准的一维机械地球模型输入.
  • 评估裸眼井和射孔井的出砂风险.
  • 对任意输入参数进行间隔分析或单深度灵敏度分析.
Reservoir-Informed筛选

骨折的稳定性

  • 提供裂缝和断层的临界应力分析.
  • 轻松创建和修改倾角数据输入.
  • 提供主应力和倾斜应力输入.
  • 在Log视图日志解释Applications中显示结果, 立体图, 柱状图, 莫尔的圆圈图.
Training
一群人坐在礼堂里观看演讲者就一个人物模型形象发表讲话

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