中国地质大学(武汉)刘敬寿获国家专利权
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龙图腾网获悉中国地质大学(武汉)申请的专利一种网格精准搜索驱动的单模型应力场影响机制分析方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120257707B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510296068.7,技术领域涉及:G06F30/23;该发明授权一种网格精准搜索驱动的单模型应力场影响机制分析方法是由刘敬寿;王祥;蒋恕;张辉;何怀银;徐珂;杨亚东;时贤;王本强;邬忠虎;王志民;钱超;李珍赟;郑鹏麟;李子颐;钱子维;赵健凯设计研发完成,并于2025-03-13向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种网格精准搜索驱动的单模型应力场影响机制分析方法在说明书摘要公布了:本发明涉及油气田勘探开发领域,尤其是一种网格精准搜索驱动的单模型应力场影响机制分析方法。依据三维地震资料解释结果,建立全层系地质力学模型;局部单元体细分,网格单元尺寸小于目标层位厚度的10%;依据应力场影响机制,确定岩石力学参数修改方案;采用等比例厚度增减法模拟地层厚度变化;采用网格精准搜索法,修改单元体力学参数,实现在单个模型中多次模拟应用;确定地质力学模型的边界条件,开展应力场数值模拟;最后重复步骤四~步骤六,完成应力场影响机制分析。本发明专利提出了一种网格精准搜索驱动的单模型应力场影响机制分析方法,模拟结果对应力场影响机制分析提供了关键技术支持。
本发明授权一种网格精准搜索驱动的单模型应力场影响机制分析方法在权利要求书中公布了:1.一种网格精准搜索驱动的单模型应力场影响机制分析方法,实现的步骤如下: 第一步依据三维地震资料解释结果,建立全层系地质力学模型; 在研究区地震解释的基础上,采用基于体素、网格或构造面建模的技术手段,建立三维全层系构造几何模型;基于逆向有限元方法重构有限元几何模型,建立满足有限元几何建模要求的数据模型;对比有限元数据模型与构造几何模型,明确两者之间的误差分布,依据误差分布对建立的有限元数据模型做出调整,控制误差在应力大小允许范围内;采用层面干预-有限元定向网格剖分方法,建立兼容主流有限元地应力模拟软件的地应力网格模型;利用阵列声波测井资料,利用岩石纵横波速度计算岩石动态力学参数,再结合岩石三轴力学实验,得到岩石动静态力学参数转换数学模型,进而得到单井岩石静态力学参数垂向分布;采用粗糙集理论,筛选对岩石力学参数敏感的地震属性,分析岩石力学参数与地震属性的相关性,依据相关性对地震属性进行优选,对地震反演和测井计算的岩石力学参数进行直方图概率密度函数分析,利用等频率转换法得到岩石力学参数的三维分布;建立裂缝性岩体力学模型,模拟分析不同尺度裂缝面对岩体等效岩石力学参数的影响,结合不同尺度断层实际分布,对岩体力学参数进行校正,最终得到不连续岩体等效力学参数三维分布,实现复杂构造、复杂岩体等效力学参数建模; 第二步局部单元体细分,网格单元尺寸小于目标层位厚度的10%; 为保证模拟精度,同时便于后期模拟方案中不同单元体内力学参数大小的修改,在有限元分析软件中,针对地质力学模型裂缝密度大、构造复杂区域的部位,设置网格细化参数和单元体边长,进行局部单元体细分,确保网格单元尺寸小于目标层位厚度的10%; 第三步依据应力场影响机制,确定岩石力学参数修改方案; 应力场主要受岩石力学性质、岩层厚度、岩石组合、岩相变化、岩体的组构特征、地形条件的控制;根据实验目的,选取实验的控制因素,并明确控制因素的变化范围;不同因素对地应力大小和方向的影响,本质上等效于特定位置岩石力学参数改变导致应力场的变化,所以每一组试验控制变量的变化,均通过修改岩石力学参数来实现,通过不同单元体内力学参数等效修改的手段,确定用于应力场影响机制分析的岩石力学参数修改方案,设计多组对照试验; 第四步采用等比例厚度增减法模拟地层厚度变化; 编制计算机程序,采用等比例厚度增减法模拟地层厚度的变化,使每次模拟的地层形态符合地质规律和力学变形规律;所述的地质规律和力学变形规律是指地层的厚度变化在不受构造变形、断层以及剥蚀的影响下,其厚度不发生突变的现象; 第五步采用网格精准搜索法,修改单元体力学参数,实现在单个模型中多次模拟应用; 通过编写的地层厚度调整计算机程序,采用网格精准搜索法修改相应网格单元的力学参数,即一次建模,通过多次力学参数修改,开展多次应力场模拟工作,以消除多次建模中模型差异和边界条件的变化对模拟结果产生的影响; 第六步确定地质力学模型的边界条件,开展应力场数值模拟; 根据已有资料确定研究区水平最大、水平最小主应力方向,在有限元软件中建立地质力学模型,在模型不同的边界施加对应的应力大小;最后对地质力学模拟进行求解计算,并将模拟结果与实际情况对比,通过不断地调整模型边界载荷和约束条件,使模拟结果误差最小; 第七步重复步骤四~步骤六,直至完成应力场影响机制分析; 依据步骤三设计的参数修改方案,重复后续步骤四~步骤六,结合不同位置、不同单元体模拟结果,完成应力场影响机制分析。
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