一种基于砂体构型约束的致密砂岩储层裂缝定量预测方法
技术特征:
1.一种基于砂体构型约束的致密砂岩储层裂缝定量预测方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的基于砂体构型约束的致密砂岩储层裂缝定量预测方法,其特征在于:步骤s2中所述的研究区沉积体构型界面划分方案将研究区沉积体构型划分为1级构型界面、2级构型界面、3级构型界面、4级构型界面和5级构型界面;所述1级构型界面为单一岩相的界面,为纹层组构成的层系与层系之间的界面,底部无侵蚀,在岩心上通过交错前积层的削蚀或尖灭来识别;所述2级构型界面为单一岩相的叠加界面,为层系组与层系组之间的界面,层系组由多个岩性相似或成因有联系的层系叠加构成,底部无侵蚀,界面上下有岩相的变化;所述3级构型界面为巨型底型内的侵蚀面,其倾角小于15°,界面上泥质含量增加,见碎屑泥砾,界面上下岩相组合相似;所述4级构型界面为巨型底型的界面,即单一河道的界面,以滞留沉积与冲刷面识别,为岩相组合变化、沉积微相变化的界面;所述5级构型界面为同期河道叠置砂体的界面,以切割-充填底型及底部滞留砾石为标志,为沉积相变化的界面。
3.根据权利要求1所述的基于砂体构型约束的致密砂岩储层裂缝定量预测方法,其特征在于:步骤s4中所述岩石力学参数包括杨氏模量、剪切模量、泊松比、抗拉强度、抗压强度、体积压缩模量和内摩擦角。
4.根据权利要求3所述的基于砂体构型约束的致密砂岩储层裂缝定量预测方法,其特征在于,所述步骤s4具体包括以下步骤:
5.根据权利要求4所述的基于砂体构型约束的致密砂岩储层裂缝定量预测方法,其特征在于,步骤s41中所述杨氏模量计算公式为:
6.根据权利要求4所述的基于砂体构型约束的致密砂岩储层裂缝定量预测方法,其特征在于,步骤s43中所述应力计算包括垂向地应力计算和水平地应力计算;所述垂向地应力计算公式为:
7.根据权利要求1所述的基于砂体构型约束的致密砂岩储层裂缝定量预测方法,其特征在于:步骤s6中所述裂缝参数包括岩石破裂应力、弹性模量、裂缝应变能密度、裂缝开度、裂缝表面能、裂缝体积密度、裂缝线密度、裂缝倾角和最大弹性张应变。
8.根据权利要求7所述的基于砂体构型约束的致密砂岩储层裂缝定量预测方法,其特征在于,所述岩石破裂应力的计算公式为:
9.根据权利要求7所述的基于砂体构型约束的致密砂岩储层裂缝定量预测方法,其特征在于,所述裂缝线密度的计算公式为:
10.根据权利要求7所述的基于砂体构型约束的致密砂岩储层裂缝定量预测方法,其特征在于,所述裂缝线密度的计算公式为:
技术总结
本发明属于石油天然气勘探与开发技术领域,具体公开了一种基于砂体构型约束的致密砂岩储层裂缝定量预测方法,包括以下步骤:收集致密砂岩储层的地质数据,划分出研究区储层多级构型界面,分析获得不同级次构型界面控制下裂缝发育特征和分布规律、岩石力学参数特征和应力分布规律;根据岩石力学参数特征和应力分布规律,利用ANSYS软件建立应力场地质模型,并进行应力场数值模拟;根据数值模拟结果,建立裂缝定量预测模型,对致密砂岩储层中的裂缝进行定量预测。本发明精准揭示了致密砂岩储层中应力的分布规律,为裂缝的定量预测提供了科学的依据。解决了现有致密砂岩储层裂缝定量预测方法存在诸多局限性的问题。
技术研发人员:李莉妃,任启强
受保护的技术使用者:成都理工大学
技术研发日:
技术公布日:2024/11/14
技术研发人员:李莉妃,任启强
技术所有人:成都理工大学
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