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中国石油大学岩石力学大作业.
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM
岩石力学大作业
所在院系: 石油工程学院
班 级: 油气井14-1班
姓 名: 熊振宇
学 号: 2014212020
完成日期:2015 年 5 月 13日
目 录
第1章 岩性分析 3
第2章 利用测井数据计算分析地层的弹性模量、泊松比 4
2.1 纵横波速度的确定 4
2.2 弹性参数 5
第3章 孔隙压力分析 6
第4章 利用测井数据计算强度参数 7
第5章 地应力 9
第6章 安全泥浆密度窗口 11
6.1坍塌压力 11
6.2破裂压力 12
第7章 出砂可能性分析 12
第8章 合理完井方式推荐 13
第9章 启裂压力的计算 14
第10章 参考文献 16
第1章 岩性分析
根据自然伽玛测井数据,计算出不同井深处岩石的泥质含量 (1-1)
(1-2)
式中 Vsh——泥质的体积含量;
GCUR——希尔奇指数,对于第三系地层取值3.7,老地层取值2,这里取3.7;
IGR——泥质含量指数;
GR、GRmax 、GRmin——目的层的、纯泥页岩的和纯砂岩层的自然伽马值。
分析得到GRmin=35.2,GRmax=134.9。
VCL0.3,Boit=0.8;,Boit=0.65;,Boit=0.5。
泥质含量随井深剖面如图1所示:
图1 泥质体积含量
在砂泥岩剖面中,砂岩显示出最低值,粘土(泥岩、页岩)显示出最高值,而粉砂岩、泥质砂岩介于其间,并随着岩层中泥质含量的增加曲线幅度增大。
在砂泥岩剖面中,砂岩显示出最低值,粘土(泥岩、页岩)显示出最高值,而粉砂岩、泥质砂岩介于其间,并随着岩层中泥质含量的增加曲线幅度增大。图中红线分别为泥质含量0.3、0.5的临界线。从图中可看出,大部分井段的泥质含量小于0.3,判断该层段岩性为砂岩,选
第2章 利用测井数据计算分析地层的弹性模量、泊松比
通过声波测井即可取得整个井身剖面内的全部岩石力学参数,而且测试周期短,能节省大量的人力物力。而且声波测井采用必威体育精装版的电子技术,在将以电子计算机为中心的数据分析和处理技术应用于岩石力学研究中必将取到重要作用。
2.1 纵横波速度的确定
我们知道,当扰动产生于弹性体中的一点时,波动将由此点开始向各个方向传播,此时的波前并不在一个平面上,但距离扰动中心足够远时,则可以近似认为波动的转播将以平面的形式向前推进,且所有质点的运动都平行或垂直于传播方向,这种波称为平面波。其中,当质点运动方向平行于传播方向时,称为纵波;而当质点运动方向垂直于传播方向时,称为横波。
在声波测井中,纵、横波速度通过测井解释后可以直接从测井解释曲线中得到。测井曲线记录的为各类波传播的时间,单位为微米/米。经过换算即可得到纵、横波速度,换算公式为:
(3-1)
(3-2)
在大部分的油田测井作业中,并不做全波列测井,即缺失横波测井资料,因此,针对某一地层,就要借助经验公式来估计横波速度。对于大多数地层,常用的基于回归的经验公式[2]为:
(3-3)
(3-4)
(建议取值a=11.44,b=18.03,=-5.686)
2.2 弹性参数
若已知介质的密度、弹性模量和泊松比,则可确定出介质的纵、横波速度,反过来若测得岩石的纵、横波速度和密度,则可求得岩石的弹性模量和泊松比,即:
动态泊松比
(3-5)
动态弹性模量
(3-6)
为岩石的容积密度。
一般认为,动、静弹性模量之间有着较好的线性关系[3]:
(3-7)
(3-8)
图2 静态泊松比随井深剖面变化图 图3 静态弹性模量随井深剖面变化图
第3章 (2-1)
式中:——地层压力计算值,g/cm3;
——上覆岩层压力当量钻井液密度, g/ cm3;
——正常地层压力当量钻井液密度, g/ cm3,本文取为1.03g/cm3;
——计算处实测值;
——计算点对应的正常趋势线上的值。
上覆岩层压力当量钻井液密度的计算过程如下:首先通过线性回归得出地层体积密度与深度的关系,即,上覆
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