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;介绍的内容:;地应力测量技术及分布规律;有关地应力的内容;地应力:地下某深度处岩石受到的周围岩体对它的挤压力。
一般在深度H处和岩体所受到的地应力可用三个主地应力来表示,一个为垂直向主地应力;另二个为相互垂直的二个水平主地应力。大多数情况下三个主地应力值是不相等的。
不同构造区域、不同性质地层地应力大小不同。;;地应力的来源:;盆地南缘山前第一排构造带地质模型;上覆地层压力大;上覆地层压力小;图6;油田地应力研究中采用的一般方法;?h;最大水平主应力方向确实定方法;σH;地应力测定方法;典型的水力压裂试验曲线;利用水力压裂试验数据计算地应力:;水力压裂法测定地应力;试验装置及试验步骤;凯塞尔效应法测定地应力的原理图;凯塞尔效应测定地应力取芯方法;~;涠洲12-1油田北块B5井~5井油藏剖面图;涠洲12-1油田区块划分位置图;WZ12-1-6井壁崩落椭圆长轴方位;C2-4臂井径钻头直径C1-3臂井径钻头直径
椭圆井眼短轴方位〔C1-3臂〕:N30°E;井眼椭圆长轴方位N120°E,与井眼方位〔N118°E〕一致,且短轴小于钻头直径,键槽。;涠洲12-1-1井地层倾角测井数据统计表;WZ12-1-1井1400-1800米井段
水平主地应力方位图〔N50E〕;WZ12-1-6井双井径确定的最大地应力方向:N30E
WZ12-1-1井1800米以上井段最大地应力方向:N50E
1800米以下井段最大地应力方向:N140E
根据断层走向确定的最大地应力方向:N100E左右
W12-1-1井地层倾角测井数据确定的主地应力方位,数据比较完整、可靠。
在本阶段的涠二段坍塌压力分析中,我们采用了W12-1-1井1800米以上的最大水平地应力方向N50E:;Kaiser效应法测定W12-1油田地应力结果;BZ25-1构造地震剖面图;BZ25-1构造油藏预测剖面图;地质力学方法研究结果;BZ25-1-2井地应力方位频率图
最大水平主地应力方位N65-70E;BZ25-1-5井地应力频率图
最大水平主地应力方位N70E;BZ25-1构造地应力方位与临近区域比较结果;BZ25-1构造地应力大小与临近区域比较结果;准噶尔盆地区域应力场示意图;井眼形状法确定地应力方向
------水平主应力方向的玫瑰图;井眼形状法确定南缘地区主地应力方向;第三系底最大地应力方位分布;声发射Kaisir效应法测定地应力实验结果;准噶尔盆地南缘地应力大小测定结果;区域地应力场横向分布规律计算;板壳法计算地应力场计算公式:;板壳法预测地应力场横向分布计算实例;板壳法预测地应力场横向分布计算实例;板壳法下第三系底最大地应力方位分布;地应力纵向分布规律计算;地应力纵向分布规律计算;地应力纵向分布规律计算模式;地应力纵向分布规律计算模式;地应力纵向分布规律计算模式;地应力纵向分布规律计算实例;井壁失稳的力学机理及应用;我国井壁失稳现象十分严重,是目前制约西部勘探开发速度的最主要因素。
如新疆呼图壁构造、安4井、西5井;塔西南柯深1井;东秋5井软泥岩;塔中地区破碎性灰岩地层等都存在严重的井壁失稳问题,使用的泥浆密度高达2.0~2.6g/cm^3。
造成井壁失稳问题有泥浆化学因素及力学不平衡两大因素。;井壁失稳的力学原因;井壁失稳多发井段;井壁稳定的影响因素;需要答复的力学问题:;研究井壁失稳问题的力学思路;一点的应力状态;有效应力???;?1;地层强度测定及利用测井资料确定地层力学参数;井壁稳定性研究需测定的地层特性参数;地层强度特性试验目的;地层强度特性试验研究;;强度实验方法;地层强度特性试验研究;2-1号岩样的全应力---应变试验曲线;泥岩地层强度摩尔圆;地层强度特性试验研究;实验结果处理流程图;动、静弹性模量实验点及回归曲线;DSI测井数据纵、横波速度相关关系
回归曲线〔呼002井〕;地层强度特性试验研究;粘聚力与层理面夹角相关关系的实验点及回归曲线;地层强度特性试验研究;井壁失稳的类型;最小水平主地应力;最大水平主地应力;渗漏压力;地层坍塌压力及破裂压力剖面;钻井平安泥浆密度窗口;大斜度井井壁应力分布计算模型:;大斜度井井壁应力分布计算模型:;大斜度井井壁应力分布计算模型:;井壁稳定性分析计算软件;定向井平安泥浆密度窗口;稳定的井眼方位:正南北向;;塔西南地层坍塌压力及破裂压力剖面;西5井井壁坍塌、扩径严重;西5井双井径测井数据;两类岩石椭圆井眼方向;西5井复杂情况;西湖背斜过西5井A9010A测线地震地质解释剖面;西5井地应力剖面;西5井坍塌压力及破裂压力剖面;西5井各地层合理泥浆密度;西5井钻井复杂原因;结论;泥页岩水化规律及坍塌周期定量预测技术;泥页岩吸水造成井壁失稳机理;泥页岩的吸水量;需要确定的参数;泥页岩吸水扩散
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