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基于地质力学特征空间展布的全三维压裂本发明提供一种基于地质力学特征空间展征空间展布的全三维压裂设计方法将地质建模22.根据权利要求1所述的基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法,其特征度测井曲线拟合Gardner公式系数;杨氏模量和泊松比验证为利用实测杨氏模量模型和泊松比结果与利用横波速度模型或者密度模型计算结果进行对比,验证横波速度和密度模3.根据权利要求1所述的基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法,其特征4.根据权利要求1所述的基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法,其特征35.根据权利要求1所述的基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法,其特征6.根据权利要求1所述的基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法,其特征7.根据权利要求1所述的基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法,其特征8.根据权利要求1所述的基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法,其特征9.根据权利要求1所述的基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法,其特征11.根据权利要求10所述的基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法,其特4[0003]虽然目前压裂优化设计中都采用了拟三维/全三维的方法,但在实际压裂设计模5密度测井曲线拟合Gardner公式系数;杨氏模量和泊松比验证为利用实测杨氏模量模型和36[0019]在步骤7中,全三维压裂设计软件进行优化设计包括导入地质力学平面数据和进[0020]在步骤7中,裂缝参数验证包括将压裂设计模拟的裂缝参数与现场监测的裂缝参[0022]图1为本发明的基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法的一具体实施7[0041]图2是高94井用岩石物理模型方法计算的横波速度与实测横波速度对比。区块只实测横波速度曲线可比性和相似性非常好,变化趋势一致,相对误差一般小于5%。[0053]图4是高94井计算剪切模量和杨氏模量值与实测值对比结果。高94井是区块唯一83反射层的地质含义与地震反射层特征。按400×400m网格,建立全区主要反射层基干剖面9[0073]储层参数建模采用相控建模思路,针对不同的流动单元类型赋予不同的参数分切面网格内的参数属性值应该是该点角点网格属性值。首先根据XYZ方向的网格数和原点对比如表2。现场裂缝监测结果与模拟结果相对误差不超过6采用三维力学场进行压裂167.69.65.7172.210.25.9[0088]本发明的基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法通过优选横波速度
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