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文档简介
号本发明公开了一种随机分布裂缝型储层正取裂缝型储层的裂缝复杂度参数和随机分布裂2根据所述随机分布裂缝尺度和所述裂缝复杂度参数,确定所根据所述基质弹性模量、所述流体建模参数、所述随机分布裂缝根据所述流体建模参数和所述孔隙度确定所述裂根据所述随机分布裂缝尺度和所述裂缝复杂度参数对所述物理骨架模型添加多尺度获取所述裂缝模拟模型中孔隙压力的压力响应根据多个所述多尺度裂缝组参数和所述频变根据所述纵横波速度和密度对所述裂缝型储层进行地震响3裂缝模型模拟模块,用于根据所述随机分布裂缝尺度地震响应正演模块,用于根据所述裂缝模拟模型对所述裂缝型储层进行地震响应正所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1_7任一所述的随机令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1_7任一所述的随机分布裂缝型储4[0001]本发明涉及石油天然气领域,尤其涉及一种随机分布裂缝型储层正演模拟方法、确定岩石的弹性参数,通过岩石的弹性参数为油气藏的勘探开发提供技术和数据的支撑。裂缝型储层是裂缝为主要储集空间和渗流通道的储集层,在非常规的石油和天然气储层的多尺度裂缝储层,根据Chapman模型建立的岩石物理模型的模型效果无法很好的模拟多5[0017]本发明实施例的技术方案通过获取裂缝型储层的裂缝复杂度参数和随机分布裂[0018]应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特[0023]图4是本发明实施例二提供的另一种随机分布裂缝型储层正演模拟方法的流程[0029]图10为本发明实施例提供的一种不同裂缝复杂度下各向异性参数的频率曲线的[0030]图11本发明实施例提供的一种裂缝复杂度20%下P_P波合成地震记录的对比示意[0031]图12本发明实施例提供的一种裂缝复杂度40%下P_P波合成地震记录的对比示意[0032]图13本发明实施例提供的一种裂缝复杂度20%下P_SV波合成地震记录的对比示[0033]图14本发明实施例提供的一种裂缝复杂度40%下P_SV波合成地震记录的对比示6[0034]图15是本发明实施例三提供的一种随机分布裂缝型储层正演模拟装置的结构示[0035]图16是实现本发明实施例的随机分布裂缝型储层正演模拟方法的电子设备的结员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范[0038]图1是本发明实施例一提供了一种随机分布裂缝型储层正演模拟方法的流程图,可以采用硬件和/或软件的形式实现,该随机分布裂缝型储层正演模拟装置可配置于电子[0042]其中,随机分布裂缝尺度可以是裂缝型储层岩石中裂缝的分布情况和裂缝的尺[0047]示例性的,图2为本发明实施例提供的一种裂缝复杂度下裂缝半径分布的直方示7[0064]具体的,获取裂缝模拟模型中孔隙压力的压力响应函数和多个多尺度裂缝组参8[0078]其中,Cijkl(ω)为频变等效刚度矩阵;CBU为背景介质的各向同性刚度矩阵;球型孔隙相关的刚度矩阵修正项;最后一项是M组裂缝有关的刚度矩阵修正9[0113]本发明实施例的技术方案通过获取裂缝型储层的裂缝复杂度参数和随机分布裂[0115]图4是本发明实施例二提供的另一种随机分布裂缝型储层正演模拟方法的流程[0133]根据所述随机分布裂缝尺度和所述裂缝复杂度参数对所述物理骨架模型添加多[0140]本发明实施例的技术方案通过获取裂缝型储层的裂缝复杂度参数和随机分布裂[0146]通过表1的建模参数可以从微观角度控制孔隙内流体类型,同时实现对裂缝的开[0147]设定两种裂缝半径的分布状态以表征不同的裂缝复杂度:复杂度20裂缝半径及各向异性参数结果。图5为本发明实施例提供的一种不同裂缝复杂度下qP波相速度的对比示意图。如图5所示:(a)为复杂度20%情况下不同入射角度和不同频率的qP波相速度,复杂度情况下qP波相速度的影响,(f)为入射角为20度时不同的频率对两种裂缝复杂度情为复杂度40%情况下不同入射角度和不同频率的qP波逆品质因子计算结果,(c)为10Hz情同的频率对两种裂缝复杂度情况下qP波逆品质因子的影响,(f)为入射角为20度时不同的两种裂缝复杂度情况下qSV波相速度的影响,(d)为10kHz情况下不同的入射角度对两种裂缝复杂度情况下qSV波相速度的影响,(e)为入射角为0度时不同的频率对两种裂缝复杂度情况下qSV波相速度的影响,(f)为入射角为20度时不同的频率对两种裂缝复杂度情况下8所示:(a)为复杂度20%情况下不同入射角度和不同频率的qSV波逆品质因子计算结果,(b)为复杂度40%情况下不同入射角度和不同频率的qSV波逆品质因子计算结果,(c)为10Hz情况下不同的入射角度对两种裂缝复杂度情况下qSV波逆品质因子的影响,(d)为10kHz情况下不同的入射角度对两种裂缝复杂度情况下qSV波逆品质因子的影响,(e)为入射角为0度时不同的频率对两种裂缝复杂度情况下qSV波逆品质因子的影响,(f)为入射角为20度时不同的频率对两种裂缝复杂度情况下图9所示:(a)为复杂度20%情况下不同入射角度和不同频率的SH波相速度,(b)为复杂度40%情况下不同入射角度和不同频率的SH波相速度,(c)为10Hz情况下不同的入射角度对[0154]图10为本发明实施例提供的一种不同裂缝复杂度下各向异性参数的频率曲线的随频率变化的结果,(c)为各向异性参数[0156]图11为本发明实施例提供的一种裂缝复杂度20%情况下P_P波随入射角变化的合记录,图12为本发明实施例提供的一种裂缝复杂度40%情况下P_P波随入射角变化的合成震记录示意图。如图13所示:(a)为复杂度20%情况下P_SV波随入射角变化的合成地震记震记录示意图。如图14所示:(b)为复杂度40%情况下P_SV波随入射角变化的合成地震记[0158]图15是本发明实施例三提供的一种随机分布裂缝型储层正演模拟装置的结构示[0161]地震响应正演模块330,用于根据所述裂缝模拟模型对所述裂缝型储层进行地震[0162]本发明实施例的技术方案通过获取裂缝型储层的裂缝复杂度参数和随机分布裂[0170]根据所述随机分布裂缝尺度和所述裂缝复杂度参数对所述物理骨架模型添加多[0173]根据所述岩石基质成分和所述基质含量,确定所述裂缝介质岩石的基质弹性模[0186]本发明实施例所提供的随机分布裂缝型储层正演模拟装置可执行本发明任意实被至少一个处理器执行的计算机程序,处理器11可以根据存储在只读存储器(ROM)12中的计算机程序或者从存储单元18加载到随机访问存储器(RAM)13中的计算机程序,来执行各[0191]处理器11可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。处理器11机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器[0194]用于实施本发明的方法的计算机程序可以采用一个或多个编程语言的任何组合机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远[0197]可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术的实施方式交互)、或者包括这种后台部字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端_服务器关系的计算[0206]计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分[0207]计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的[0208]可以以一种或多种程序设计语言或其
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