地质建模程序设计图片大全-dynamo地质建模 程序设计

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本文目录一览:

  • 1、三维地质建模体系结构
  • 2、矿区三维地质建模的技术流程
  • 3、连续型层状地质体映射建模
  • 4、油田地质建模技术

三维地质建模体系结构

近十多年来,三维地质建模技术和方法不断得到发展,并逐渐完善,相应的三维地质建模体系结构也逐渐成型(钟登华等,2006)。

图1 三维地质建模的方法体系 地质数据来源众多,可靠程度不一,而且分布不均匀,建模时需要借助地质方面的知识与经验进行分析与处理,形成合理有效的信息源。

地质结构模型是利用GMS中的SOLID模块建立的,SOLID是进行三维地层建模的模块,它利用钻孔数据输入用于构造三维地层模型。

MAPGIS-TDE开发应用体系结构框架如图6-1所示,综合来讲该平台具有如下特点:图6—1 MAPGIS-TDE框架结构 (1)高效的三维空间数据管理。

地质专家和工作人员可以通过可视化手段观察属性模型的详细情况,也可以将三维属性模型和相应的三维结构模型相结合来考察空间岩性、地下水、地下水污染和物探成果(物性)等属性的分布情况。

矿区三维地质建模的技术流程

然后导入钻孔数据和剖面数据,在三维空间中对这些数据进行交互式编辑,生成地层、断层、透镜体等各种地质体。将生成的三维地表模型、各种三维地质体模型进行组合叠加,设置好各图元的属性及岩性后,地质体三维模型就建立起来了。

在三维地质体建模过程中,地表模型的构建依托于数字地形模型(DTM)的生成,地下模型的构建是首先生成各地质体的三维线框,之后连接成实体进行一定的布尔运算得到。

三维建模基本流程步骤如下:1,打开CAD,然后在下面找到“切换工作区”选项。单击此选项可在其子菜单中找到3D建模选项。2,单击3D建模选项后,您将进入3D操作界面。3,在3D界面中找到视觉样式选项。

通过对国内外大量的三维地质建模方面的文献和专业软件的研究分析,三维地质建模方法大体可归纳为三类:离散点源法、剖面框架法和多源数据耦合建模法。

以建立地质对象三维模型为出发点,提出了以空间数据为基础、以地质结构建模技术为核心、以模型应用为目的的体系架构(潘懋等,2007),其总体流程可用图15表示。图15 三维地质建模体系结构图 (1)地质数据处理。

正是这种社会需求的不断增长,以及地理信息系统(GIS)、数字制图、数据存储和分析、可视化技术上显著的技术进步,直接促使了从传统的二维向三维地质填图(也称为三维地质建模)的过渡成为必然。

连续型层状地质体映射建模

1、当建模区域的地层不被断层切割,模拟对象是连续型层状地质体时,映射建模方法是最为简单易行的方法之一,并且可以直接将所建的实体模型剖分成以六面体或三棱柱为主的混合体元网格。

2、例如:第四系连续层状地质体的所有地层界面可以用相同的平面三角网经插值运算生成;又如图10中,a与b是两个不同的地质界面,尽管它们被断层划分的区块的形状不同,但具有相同的结构,也可以用相同的三角网格模拟。

3、由于井田范围内新生界地层没有被断层切割,因此,建模分两个部分:①新生界直接按连续型层状地质体映射建模方法模拟;②古生界按非连续型层状地质体映射建模方法模拟。

4、剖面框架法就是在收集整理原始地质勘探资料的基础上,建立分类数据库,人工交互生成大量的二维地质剖面,然后应用曲面构造法生成各层位面表达三维地质模型,或者利用体元表示法直接进行地质体建模(Chae et al.,1999)。

5、连续介质是层状介质模型的一种极限情况。当层状介质中的层数无限増加、每层的厚度无限减小时,层状介质就过渡为连续介质。在绝大多数沉积岩地区,在一定范围内岩性横向(水平方向)的变化较之沉积方向(垂直方向)变化缓慢。

油田地质建模技术

实质上,油气藏垂向剖分是用更多的网格化层面来细分出更小地层单元 (或叫 “微层”,这个名称只是建模所用的术语,并非通用的地质术语),并用两个网格化层面来替代具有实际厚度的微层。 细分微层同样要遵循等时性的原则。

以油藏三维地质建模为指导,优化水平井方案设计,配套研究了适合特低渗透油藏特点的水平井轨道设计及控制技术、完井方式优选、提高固井质量和压裂配套等技术。

综上所述,储层建模实际上是对油田各类数据资料通过计算机技术进行有效的综合。因此,从地质角度上讲,要形成一套比较先进而有效的建模方法,更大程度上还是要依赖于先进的地质、地球物理和分析测试资料处理技术来获取可靠的输入参数。

随着油田投产后静态及动态资料增加,还需要修改原有的地质模型,通过全体油藏模型数值模拟研究加深对地质模型的新认识,并在油田生产历史拟合基础上进行生产预测。 因此,油藏数值模拟技术是油藏工程研究、油田动态分析中的一项十分重要的手段。

创建流体动力模型的理论与实践,远远超过所提交材料的范畴。因此,在介绍矿床建模与油气***储量计算方法时,应限于静态地质模型的创建与使用问题,并利用SPE(PRMS)分类体系确定油气田储量计算的性质与主要特征。

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