RU2762675C9 - Способ и устройство для определения параметров пласта горной породы - Google Patents

Способ и устройство для определения параметров пласта горной породы Download PDF

Info

Publication number
RU2762675C9
RU2762675C9 RU2020141122A RU2020141122A RU2762675C9 RU 2762675 C9 RU2762675 C9 RU 2762675C9 RU 2020141122 A RU2020141122 A RU 2020141122A RU 2020141122 A RU2020141122 A RU 2020141122A RU 2762675 C9 RU2762675 C9 RU 2762675C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rock
drilling
drill rod
unit volume
value
Prior art date
Application number
RU2020141122A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2762675C1 (ru
Inventor
Сигуй ЧЖЭН
Цаньцань ЛЮ
Дэчунь АЙ
Original Assignee
Чайна Юниверсити Оф Майнинг Энд Текнолоджи
Люпаньшуй Нормал Юниверсити
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from CN201910255972.8A external-priority patent/CN110130883A/zh
Application filed by Чайна Юниверсити Оф Майнинг Энд Текнолоджи, Люпаньшуй Нормал Юниверсити filed Critical Чайна Юниверсити Оф Майнинг Энд Текнолоджи
Publication of RU2762675C1 publication Critical patent/RU2762675C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2762675C9 publication Critical patent/RU2762675C9/ru

Links

Images

Abstract

Группа изобретений относится к способу и устройству для определения параметров пласта горной породы. Способ включает получение групп данных испытаний, собранных в различные моменты времени сбора данных во время бурения горной породы. Причем данные испытаний в группах данных испытаний содержат рабочие значения осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочие значения крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочие значения трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы. Оценку значений Rc прочности горной породы на одноосное сжатие производят на основании рабочих значений осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочих значений крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочих значений трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы в множестве полученных наборов данных испытаний, собранных в различное время сбора данных в процессе бурения пласта горной породы для получения множества значений прочности горной породы на одноосное сжатие; определение последовательностей, состоящих из значений прочности горной породы на одноосное сжатие в пластах горной породы различных категорий с использованием программного обеспечения для кластерного анализа методом K-средних, и нахождение средней величины значений прочности горной породы на одноосное сжатие в последовательностях для получения среднего значения прочности на одноосное сжатие наблюдаемых пластов горной породы, а также определения толщин всех пластов горной породы. Способ используют для непрерывного определения литологии при инженерном обеспечении проходки шахт и горизонтальных выработок, что обеспечивает экономию трудозатрат и времени. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к способу и устройству для определения параметров пласта горной породы и относится к области геологоразведки.
Уровень техники
В подземных проектах, таких как угольные шахты, выработки и т.д., состояние пластов горной породы оказывает большое влияние на безопасность проекта. В настоящее время информацию о пластах горной породы в основном получают путем отбора керна, бурения, наблюдения и т. д., но эти методы влияют на ход выполнения проекта, требуют затрат времени и трудовых затрат и не могут быть использованы для изучения среды, окружающей пласт горной породы, для проекта в реальном времени.
В настоящее время технология каротажа при бурении является относительно развитой в нефтяной промышленности, но не получила широкого распространения в подземных проектах, таких как угольные шахты, в связи с их серьезными эксплуатационными ограничениями. Хотя некоторые исследователи предложили метод обнаружения пласта на основе бурового шлама, но буровой шлам сложно собрать; особенно в случае пластов горной породы с разжижаемой водой литологией его буровой шлам не может быть собран. Следовательно, для структуры формации невозможно выполнять непрерывную оценку, и этот метод не может быть использован для прогнозирования прочности горной породы на одноосное сжатие.
Поэтому многие исследователи предложили метод идентификации пластов горной породы в реальном времени на основе параметров самоходной каретки при бурении, но в настоящее время в Китае нет экономически эффективного способа для широкого применения этого метода.
Раскрытие сущности изобретения
Для решения вышеупомянутых технических проблем известного уровня техники настоящее изобретение предусматривает способ и устройство для определения параметров пласта горной породы.
Способ определения параметров пласта горной породы, предусмотренный настоящим изобретением, включает: получение g групп данных испытаний, собранных в различные моменты времени t сбора данных во время бурения пласта горной породы, причем данные испытаний в группах данных испытаний содержат рабочие значения
Figure 00000001
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочие значения
Figure 00000002
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочие значения
Figure 00000003
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы; подстановку данных испытаний в g группах данных испытаний в формулу оценки значения
Figure 00000004
прочности горной породы на одноосное сжатие для определения g значений
Figure 00000005
прочности горной породы на одноосное сжатие, которые соответственно относятся к g группам данных испытаний, собранных в различные моменты времени t сбора данных, при этом
Figure 00000005
представляет собой значение прочности горной породы на одноосное сжатие, которое соответствует i-ой группе данных испытаний, собранных в соответствии с последовательностью моментов времени сбора; формирование последовательности A=(R c 1, R c 2, R c 3, …, R c i, …, R c g) данных из определенных g значений
Figure 00000005
прочности горной породы на одноосное сжатие в соответствии с последовательностью моментов времени сбора данных и анализ последовательности A данных с использованием программного обеспечения для кластерного анализа методом K-средних для определения окончательного результата категоризации, причем окончательный результат категоризации включает наилучшее количество категорий
Figure 00000006
и подпоследовательностей в каждой категории; при этом наилучшее количество категорий
Figure 00000006
представляет собой общее количество пластов горной породы, разделенных в соответствии с различием в прочности горной породы на одноосное сжатие; если e-ая последовательность представлена в виде
Figure 00000007
среднее значение R прочности на одноосное сжатие e-го слоя пластов горной породы вычисляют по формуле:
Figure 00000008
В некоторых случаях способ определения параметров пласта горной породы, предусмотренный настоящим изобретением, также включает: получение выражения V(t) скорости V бурения буровой штанги, которая изменяется со временем t сбора данных, причем скорость бурения буровой штанги представляет собой глубину, на которую буровая штанга проходит в пласт горной породы за секунду, измеренную в м/с; причем способ получения выражения V(t) скорости V бурения буровой штанги включает: подгонку скоростей V бурения различных буровых штанг и моментов времени t сбора скоростей V бурения для получения выражения V(t); определение интервала
Figure 00000009
времени t сбора данных, соответствующего значению прочности горной породы на одноосное сжатие в e-ой последовательности
Figure 00000010
при этом толщину e-го слоя пластов горной породы вычисляют по формуле:
Figure 00000011
В некоторых случаях способ определения параметров пласта горной породы, предусмотренный настоящим изобретением, также включает: вычисление рабочего значения
Figure 00000012
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (3):
Figure 00000013
вычисление рабочего значения
Figure 00000014
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (4):
Figure 00000015
вычисление рабочего значения
Figure 00000016
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (5):
Figure 00000017
где F - осевое усилие буровой штанги, измеренное в Н; λ - коэффициент расширения ствола скважины, т.е. отношение площади поперечного сечения скважины к площади поперечного сечения буровой штанги; r - диаметр коронки буровой штанги, измеренный в м; M - крутящий момент буровой штанги, измеренный в Н⋅м; n - частота вращения буровой штанги, измеренная в об/мин.; V - скорость бурения буровой штанги, т.е. глубина прохождения буровой штанги в пласт горной породы за секунду, измеренная в м/с;
Figure 00000018
- коэффициент трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины, и установленный равным 0,21.
В некоторых случаях способ определения формулы оценки прочности
Figure 00000004
горной породы на одноосное сжатие в способе определения параметров пласта горной породы, предусмотренном в данном варианте осуществления включает: использование рабочего значения
Figure 00000001
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочего значения
Figure 00000002
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочего значения
Figure 00000003
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы в качестве независимых переменных, использование прочности
Figure 00000004
горной породы на одноосное сжатие в качестве зависимой переменной и получение формулы оценки методом линейной регрессии.
Кроме того, настоящее изобретение дополнительно предусматривает устройство для определения параметров пласта горной породы, которое содержит: модуль сбора, выполненный с возможностью получения g групп данных испытаний, собранных в различные моменты времени t сбора данных во время бурения горной породы, причем данные испытаний в группах данных испытаний содержат рабочие значения
Figure 00000001
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочие значения
Figure 00000002
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочие значения
Figure 00000003
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы; устройство также содержит модуль определения, выполненный с возможностью подстановки данных испытаний в g группах данных испытаний в формулу оценки прочности
Figure 00000004
горной породы на одноосное сжатие для определения g значений
Figure 00000005
прочности горной породы на одноосное сжатие, которые соответственно относятся к g группам данных испытаний, собранных в различные моменты времени t сбора данных, причем
Figure 00000005
представляет собой значение прочности горной породы на одноосное сжатие, которое соответствует i-ой группе данных испытаний, собранных в соответствии с последовательностью моментов времени сбора; причем модуль определения дополнительно выполнен с возможностью формирования последовательности
Figure 00000019
данных из определенных g значений
Figure 00000005
прочности горной породы на одноосное сжатие в последовательности моментов времени сбора данных и анализа последовательности A данных с использованием программного обеспечения для кластерного анализа методом K-средних для определения окончательного результата категоризации, причем окончательный результат категоризации включает наилучшее количество категорий
Figure 00000006
и подпоследовательностей в каждой категории; при этом наилучшее количество категорий
Figure 00000006
представляет собой общее количество пластов горной породы, разделенных в соответствии с различием значений прочности горной породы на одноосное сжатие; если e-я последовательность представлена в виде
Figure 00000020
среднее значение R прочности на одноосное сжатие e-го слоя пластов горной породы вычисляют по формуле:
Figure 00000021
В некоторых случаях модуль сбора в устройстве для определения параметров пласта горной породы, предусмотренный настоящим изобретением, дополнительно выполнен с возможностью получения выражения V(t) скорости V бурения буровой штанги, которая изменяется со временем t сбора данных, причем скорость бурения буровой штанги представляет собой глубину, на которую буровая штанга проходит в пласт горной породы за секунду, измеренную в м/с; причем способ получения выражения V(t) скорости V бурения буровой штанги включает: подгонку скоростей V бурения различных буровых штанг и моментов времени t сбора скоростей V бурения для получения выражения V(t); определение интервала
Figure 00000022
времени t сбора данных, соответствующего значению прочности горной породы на одноосное сжатие в e-ой последовательности
Figure 00000023
при этом толщину e-го слоя пластов горной породы вычисляют по формуле:
Figure 00000024
В некоторых случаях, в устройстве для определения параметров пласта горной породы, предусмотренном настоящим изобретением, модуль сбора дополнительно выполнен с возможностью получения рабочего значения
Figure 00000012
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (3):
Figure 00000025
модуль сбора дополнительно выполнен с возможностью получения рабочего значения
Figure 00000014
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (4):
Figure 00000026
модуль сбора дополнительно выполнен с возможностью получения рабочего значения
Figure 00000016
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (5):
Figure 00000027
где F - осевое усилие буровой штанги, измеренное в Н; λ - коэффициент расширения ствола скважины, т.е. отношение площади поперечного сечения скважины к площади поперечного сечения буровой штанги; r - диаметр коронки буровой штанги, измеренный в м; M - крутящий момент буровой штанги, измеренный в Н⋅м; n - частота вращения буровой штанги, измеренная в об/мин.; V - скорость бурения буровой штанги, т.е. глубина прохождения буровой штанги в пласт горной породы за секунду, измеренная в м/с;
Figure 00000018
- коэффициент трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины, и установленный равным 0,21.
В некоторых случаях, в устройстве для определения параметров пласта горной породы, предусмотренном настоящим изобретением, модуль определения дополнительно выполнен с возможностью определения формулы оценки прочности
Figure 00000004
горной породы на одноосное сжатие; причем способ определения формулы оценки прочности
Figure 00000004
горной породы на одноосное сжатие включает: использование рабочего значения
Figure 00000001
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочего значения
Figure 00000002
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочего значения
Figure 00000003
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы в качестве независимых переменных, использование прочности
Figure 00000004
горной породы на одноосное сжатие в качестве зависимой переменной и получение формулы оценки методом линейной регрессии.
В некоторых случаях, устройство для определения параметров пласта горной породы, предусмотренное настоящим изобретением, также включает сборщик данных, выполненный с возможностью сбора данных испытаний при выполнении буровой штангой бурения сквозь единицу объема горной породы; причем сборщик данных включает датчик скорости бурения, датчик частоты вращения, датчик давления и датчик крутящего момента; при этом датчик скорости бурения выполнен с возможностью обнаружения скорости V бурения; датчик частоты вращения выполнен с возможностью обнаружения частоты n вращения буровой штанги; датчик давления выполнен с возможностью обнаружения осевого усилия F буровой штанги; датчик крутящего момента выполнен с возможностью обнаружения крутящего момента M буровой штанги; устройство также содержит блок отображения, выполненный с возможностью отображения данных испытаний, собранных сборщиком данных при выполнении буровой штангой бурения сквозь единицу объема горной породы, данных, полученных модулем сбора, и данных, определенных модулем определения; причем модуль сбора выполнен с возможностью приема данных испытаний, собранных сборщиком данных при выполнении буровой штангой бурения сквозь единицу объема горной породы, и соответствующего значения
Figure 00000004
прочности на одноосное сжатие; а модуль определения выполнен с возможностью обработки информации в виде данных, собранных модулем сбора.
При помощи способа и устройства для определения параметров пласта горной породы, предусмотренных настоящим изобретением, рабочие значения осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочие значения крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочие значения трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы во множестве групп данных испытаний, собранных в различные моменты времени сбора данных в процессе бурения горной породы, подставляют в формулу оценки значения R c прочности горной породы на одноосное сжатие для получения множества значений прочности горной породы на одноосное сжатие, причем множество значений прочности горной породы на одноосное сжатие анализируют с использованием программного обеспечения для кластерного анализа методом K-средних для определения последовательностей, состоящих из значений прочности горной породы на одноосное сжатие в различных категориях пластов, при этом среднее значение прочности на одноосное сжатие пластов горной породы получают путем расчета среднего значения прочности горной породы на одноосное сжатие в подпоследовательности. Таким образом, процесс геологоразведочных работ значительно упрощается, осуществляется непрерывное обнаружение литологии для инженерного обеспечения горных работ, а также сокращается трудоемкость и временные затраты.
Краткое описание чертежей
Сопроводительные чертежи, которые включены в данное описание и составляют его часть, иллюстрируют варианты осуществления согласно настоящему изобретению и предназначены для использования вместе с описанием для объяснения принципа настоящего изобретения.
На фиг. 1 представлена блок-схема способа определения параметров пласта горной породы согласно варианту осуществления;
на фиг. 2 представлена схема соединений устройства для определения параметров пласта горной породы согласно варианту осуществления.
Конкретные варианты осуществления настоящего изобретения показаны на вышеупомянутых сопроводительных чертежах и будут описаны более подробно ниже. Эти чертежи и описание никоим образом не предназначены для ограничения объема изобретательской концепции настоящего изобретения, а используются для объяснения изобретательской концепции настоящего изобретения специалистам в данной области техники со ссылкой на конкретные варианты осуществления.
V. Осуществление изобретения
Чтобы задача, техническое решение и преимущества вариантов осуществления настоящего изобретения стали более понятными, приведенное ниже техническое решение в вариантах осуществления настоящего изобретения будет подробно описано со ссылкой на прилагаемые чертежи в вариантах осуществления настоящего изобретения. Очевидно, что описанные в настоящем документе варианты осуществления представляют собой только некоторые варианты осуществления настоящего изобретения, а не все возможные варианты осуществления настоящего изобретения.
На основе вариантов осуществления, представленных в настоящем изобретении, все другие варианты осуществления, полученные без каких-либо творческих усилий специалистами, имеющими обычные навыки в данной области техники, считаются подпадающими под объем защиты настоящего изобретения. Нижеследующие варианты осуществления и признаки в вариантах осуществления могут быть объединены друг с другом при условии отсутствия конфликта.
Как показано на фиг. 1, способ определения параметров пласта горной породы, предусмотренный в данном варианте осуществления включает следующие этапы:
S1: получение g групп данных испытаний, собранных в различные моменты времени t сбора данных во время бурения горной породы, причем данные испытаний в группах данных испытаний содержат рабочие значения
Figure 00000001
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочие значения
Figure 00000002
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочие значения
Figure 00000003
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы;
так например, в процессе бурения горной породы с помощью буровой установки данные испытаний, такие как рабочее значение
Figure 00000001
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочее значение
Figure 00000002
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочее значение
Figure 00000003
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы можно получить прямо или косвенно с помощью экспериментального устройства; при сборе таких данных экспериментальное устройство может одновременно регистрировать время сбора данных, и время сбора данных может быть синхронизированным.
При этом выражение «g группы данных испытаний» означает множество групп данных испытаний, а не конкретно определяет количество групп данных. Оно является всего лишь выражением количества собранных групп данных испытаний для удобства описания в дальнейшем.
S2: подстановку данных испытаний в g группах данных испытаний в формулу оценки значения
Figure 00000004
прочности горной породы на одноосное сжатие для определения g значений
Figure 00000005
прочности горной породы на одноосное сжатие, которые соответственно относятся к g группам данных испытаний, собранных в различные моменты времени t сбора данных, причем
Figure 00000005
представляет собой значение прочности горной породы на одноосное сжатие, которое соответствует i-й группе данных испытаний, собранных в соответствии с последовательностью моментов времени сбора;
например, формула оценки значения
Figure 00000004
прочности горной породы на одноосное сжатие определяется заранее, и формула оценки значения
Figure 00000004
прочности горной породы на одноосное сжатие может быть получена непосредственно с использованием справочной формулы, определенной в других литературных источниках, или может быть получена методом линейной регрессии на основе других данных испытаний.
S3: формирование последовательности
Figure 00000028
данных из определенных g значений
Figure 00000005
прочности горной породы на одноосное сжатие в соответствии с последовательностью моментов времени сбора данных и анализ последовательности A данных с использованием программного обеспечения для кластерного анализа методом K-средних для определения окончательного результата категоризации, причем окончательный результат категоризации включает наилучшее количество категорий
Figure 00000006
и подпоследовательностей в каждой категории; при этом наилучшее количество категорий
Figure 00000006
представляет собой общее количество пластов горной породы, разделенных в соответствии с различием в значении прочности горной породы; если e-я последовательность представлена в виде
Figure 00000029
среднее значение R прочности на одноосное сжатие e-го слоя пластов горной породы вычисляют по формуле:
Figure 00000008
например, в процессе бурения литология пластов горной породы изменяется по мере увеличения глубины бурения, и g значения
Figure 00000005
прочности горной породы на одноосное сжатие, полученных в этом процессе, имеют свою собственную временную последовательность. Чтобы получить непрерывную литологию пластов горной породы, при анализе данных также накладывается ограничение временной последовательности. Подпоследовательность представляет собой сегмент последовательности A данных, и среди множества подпоследовательностей отсутствует перекрытие. В окончательном результате категоризации последовательность A данных делится на подпоследовательности
Figure 00000006
и непрерывность данных может быть точно такой же, как у последовательности A данных, после того, как множество подпоследовательностей располагается в хронологическом порядке.
Алгоритм K-средних представляет собой аппаратно-реализованный алгоритм кластеризации и характерен для методов кластеризации на основе эталонных образов с использованием целевой функции. Он берет расстояние от точки данных до эталона в качестве целевой функции для оптимизации и получает правила настройки для итерационных операций, используя метод поиска экстремума функции. Алгоритм использует функцию критерия минимума суммы квадратов ошибок (SSE) в качестве функции критерия кластеризации. Программное обеспечение R или Matlab с функцией алгоритма K-средних является широко используемым программным обеспечением. Конкретный процесс кластерного анализа завершают с помощью существующего программного обеспечения. В данном варианте осуществления процесс и принцип кластерного анализа подробно не описаны; вместо этого в качестве примера приведены только исходные данные, которые должны быть введены, и типы данных, которые должны быть получены.
В некоторых случаях, на основе вышеупомянутого варианта осуществления способ определения параметров пласта горной породы, предусмотренный в данном варианте осуществления, дополнительно включает следующие этапы:
S4: получение выражения V(t) скорости V бурения буровой штанги, которая изменяется со временем t сбора данных, причем скорость бурения буровой штанги представляет собой глубину, на которую буровая штанга проходит в пласт горной породы за секунду, измеренную в м/с; способ получения выражения V(t) скорости V бурения буровой штанги включает: подгонку скоростей V бурения различных буровых штанг и моментов времени t сбора скоростей V бурения для получения выражения V(t); определение интервала
Figure 00000009
времени t сбора данных, соответствующего значению прочности горной породы на одноосное сжатие в e-ой последовательности
Figure 00000010
при этом толщину e-го слоя пластов горной породы вычисляют по формуле:
Figure 00000024
например, в зависимости от прочности горной породы на одноосное сжатие, скорость бурения буровой штанги в пласте горной породы может изменяться. Датчик скорости бурения может периодически регистрировать скорость бурения буровой штанги, например, один раз в несколько миллисекунд. В соответствии с множеством полученных значений скорости бурения, соответствующих различным моментам времени за определенный период времени в эксперименте, выражение V(t) скорости V бурения буровой штанги, изменяющейся со временем t сбора данных, может быть получено посредством нелинейной аппроксимации.
В альтернативном варианте средняя скорость бурения может быть взята, как скорость V бурения буровой штанги, при условии получения интервала
Figure 00000009
времени t сбора данных в сочетании с общей глубиной бурения в этот период времени.
В некоторых случаях, на основе вышеупомянутого варианта осуществления, этап S1 может дополнительно включать: вычисление рабочего значения
Figure 00000012
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (3):
Figure 00000013
вычисление рабочего значения
Figure 00000014
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (4):
Figure 00000015
вычисление рабочего значения
Figure 00000016
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (5):
Figure 00000017
где F - осевое усилие буровой штанги, измеренное в Н; λ - коэффициент расширения ствола скважины, т.е. отношение площади поперечного сечения скважины к площади поперечного сечения буровой штанги; r - диаметр коронки буровой штанги, измеренный в м; M - крутящий момент буровой штанги, измеренный в Н⋅м; n - частота вращения буровой штанги, измеренная в об/мин.; V - скорость бурения буровой штанги, т.е. глубина прохождения буровой штанги в пласт горной породы за секунду, измеренная в м/с;
Figure 00000018
- коэффициент трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины, и установленный равным 0,21.
Например, некоторые испытательные устройства могут напрямую получать рабочее значение
Figure 00000001
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочее значение
Figure 00000002
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочее значение
Figure 00000003
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы; на практике эти значения также могут быть получены путем косвенного измерения.
В некоторых случаях, на основе вышеупомянутого варианта осуществления, этап S2 может дополнительно включать: способ определения формулы оценки значения
Figure 00000004
прочности горной породы на одноосное сжатие в способе определения параметров пласта горной породы, предусмотренном в данном варианте осуществления, включает: использование рабочего значения
Figure 00000001
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочего значения
Figure 00000002
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочего значения
Figure 00000003
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы в качестве независимых переменных, использование значения
Figure 00000004
прочности горной породы на одноосное сжатие в качестве зависимой переменной и получение формулы оценки методом линейной регрессии.
Например, метод линейной регрессии представляет собой метод обработки данных, широко используемый в научных исследованиях, и является методом выработки эмпирической формулы путем предварительного получения надежных экспериментальных данных и последующего использования эмпирической формулы для оценки результата. Для многоэлементной линейной регрессии можно использовать программные комплексы для статистических продуктов и услуг (SPSS), Microsoft Excel или другое программное обеспечение, способное обрабатывать данные.
Дополнительно, как показано на фиг. 2, данный вариант осуществления также обеспечивает устройство для определения параметров пласта горной породы, которое содержит: модуль сбора, выполненный с возможностью получения g групп данных испытаний, получаемых в различное время t сбора данных во время бурения горной породы, причем данные испытаний в группах данных испытаний содержат рабочие значения
Figure 00000001
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочие значения
Figure 00000002
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочие значения
Figure 00000003
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы; устройство также содержит модуль определения, выполненный с возможностью подстановки данных испытаний в g группах данных испытаний в формулу оценки значения
Figure 00000004
прочности горной породы на одноосное сжатие для определения g значений
Figure 00000005
прочности горной породы на одноосное сжатие, которые соответственно относятся к g группам данных испытаний, собранных в различные моменты времени t сбора данных, причем
Figure 00000005
представляет собой значение прочности горной породы на одноосное сжатие, которое соответствует i-ой группе данных испытаний, собранных в соответствии с последовательностью моментов времени сбора; причем модуль определения дополнительно выполнен с возможностью формирования последовательности
Figure 00000030
данных из определенных g значений
Figure 00000005
прочности горной породы на одноосное сжатие в соответствии с последовательностью моментов времени сбора данных и анализа последовательности A данных с использованием программного обеспечения для кластерного анализа методом K-средних для определения окончательного результата категоризации, причем окончательный результат категоризации включает наилучшее количество категорий
Figure 00000006
и подпоследовательностей в каждой категории; при этом наилучшее количество категорий
Figure 00000006
представляет собой общее количество пластов горной породы, разделенных в соответствии с различием в значениях значении прочности горной породы на одноосное сжатие; если e-ая последовательность представлена в виде
Figure 00000007
среднее значение R прочности на одноосное сжатие e-го слоя пластов горной породы вычисляют по формуле:
Figure 00000008
В некоторых случаях, модуль сбора в устройстве для определения параметров пласта горной породы, предусмотренный в данном варианте осуществления, дополнительно выполнен с возможностью получения выражения V(t) скорости V бурения буровой штанги, которая изменяется со временем t сбора данных, причем скорость бурения буровой штанги представляет собой глубину, на которую буровая штанга проходит в пласт горной породы за секунду, измеренную в м/с; способ получения выражения V(t) скорости V бурения буровой штанги включает: подгонку скоростей V бурения различных буровых штанг и моментов времени t сбора скоростей V бурения для получения выражения V(t); определение интервала
Figure 00000009
времени t сбора данных, соответствующего значению прочности горной породы на одноосное сжатие в e-ой последовательности
Figure 00000007
при этом толщину e-го слоя пластов горной породы вычисляют по формуле:
Figure 00000011
В некоторых случаях, в устройстве для определения параметров пласта горной породы, предусмотренном в данном варианте осуществления, модуль сбора дополнительно выполнен с возможностью получения рабочего значения
Figure 00000012
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (3):
Figure 00000013
модуль сбора дополнительно выполнен с возможностью получения рабочего значения
Figure 00000014
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (4):
Figure 00000015
модуль сбора дополнительно выполнен с возможностью получения рабочего значения
Figure 00000016
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (5):
Figure 00000017
где F - осевое усилие буровой штанги, измеренное в Н; λ - коэффициент расширения ствола скважины, т.е. отношение площади поперечного сечения скважины к площади поперечного сечения буровой штанги; r - диаметр коронки буровой штанги, измеренный в м; M - крутящий момент буровой штанги, измеренный в Н⋅м; n - частота вращения буровой штанги, измеренная в об/мин; V - скорость бурения буровой штанги, т.е. глубина прохождения буровой штанги в пласт горной породы за секунду, измеренная в м/с;
Figure 00000018
- коэффициент трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины, и установленный равным 0,21.
Например, осевое усилие F буровой штанги может быть получено путем вычитания веса буровой установки из давления буровой установки, контактирующей с грунтом; коэффициент λ расширения ствола скважины представляет собой отношение площади поперечного сечения буровой скважины к площади поперечного сечения буровой штанги после того, как ствол буровой скважины пробурен; крутящий момент M буровой штанги может быть измерен при помощи датчика крутящего момента, соединенного с буровой установкой; частота n вращения буровой штанги может быть измерена при помощи датчика частоты вращения, соединенного с буровой установкой; скорость V бурения буровой штанги может быть измерена при помощи датчика скорости бурения, соединенного с буровой установкой.
В некоторых случаях, в устройстве для определения параметров пласта горной породы, предусмотренном в данном варианте осуществления, модуль определения дополнительно выполнен с возможностью определения формулы оценки значения
Figure 00000004
прочности горной породы на одноосное сжатие; способ определения формулы оценки значения
Figure 00000004
прочности горной породы на одноосное сжатие включает: использование рабочего значения
Figure 00000001
осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочего значения
Figure 00000002
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочего значения
Figure 00000003
трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы в качестве независимых переменных, использование значения
Figure 00000004
прочности горной породы на одноосное сжатие в качестве зависимой переменной и получение формулы оценки методом линейной регрессии.
В некоторых случаях, устройство для определения параметров пласта горной породы, предусмотренное в данном варианте осуществления, также включает сборщик данных, выполненный с возможностью сбора данных испытаний при выполнении буровой штангой бурения сквозь единицу объема горной породы; сборщик данных включает датчик скорости бурения, датчик частоты вращения, датчик давления и датчик крутящего момента; датчик скорости бурения выполнен с возможностью обнаружения скорости V бурения; датчик частоты вращения выполнен с возможностью обнаружения частоты n вращения буровой штанги; датчик давления выполнен с возможностью обнаружения осевого усилия F буровой штанги; датчик крутящего момента выполнен с возможностью обнаружения крутящего момента M буровой штанги; устройство также содержит блок отображения, выполненный с возможностью отображения данных испытаний, собранных сборщиком данных при выполнении буровой штангой бурения сквозь единицу объема горной породы, данных, полученных модулем сбора, и данных, определенных модулем определения; модуль сбора выполнен с возможностью приема данных испытаний, собранных сборщиком данных при выполнении буровой штангой бурения сквозь единицу объема горной породы, и соответствующего значения
Figure 00000004
прочности на одноосное сжатие; модуль определения обрабатывает информацию в виде данных, собранных модулем сбора.
Специалисты в данной области техники могут легко понять, что все или часть этапов, которые реализуют вышеупомянутый вариант осуществления способа, могут быть выполнены с помощью оборудования, связанного с программами и командами. Программа может храниться на машиночитаемом носителе. При исполнении программы, она выполняет этапы вышеупомянутого варианта осуществления способа; вышеупомянутые носители данных включают в себя ПЗУ, ОЗУ, магнитный диск или оптический диск и т.д., на которых могут храниться программные коды.
Некоторые исследователи провели соответствующие исследования в лаборатории и использовали буровые коронки PDC диаметром 60 мм для проведения буровых экспериментов. Образцы бурения разделены на 28 групп образцов растворов, различающихся по прочности и пронумерованных как J1-J28, и 8 групп образцов песчаника, пронумерованных как S1-S8. В таблице 1 представлено 30 групп экспериментальных данных.
На основании данных в таблице 1, модель оценки значения прочности горной породы на одноосное сжатие задают в виде формулы (1) для многоэлементной линейной регрессии, и формулу оценки значения прочности горной породы на одноосное сжатие получают в виде:
Figure 00000031
.
Таблица 1. Данные буровых экспериментов
Тип образца Скорость бурения, мм/мин Частота вращения, об/мин. Крутящий момент, Н⋅м Осевое усилие, кН
Figure 00000004
M5 J1 148,46 50 18,92 0,02 1,90
J2 177,89 100 14,43 0,01 2,00
J3 185,07 100 12,98 0,01 1,94
J4 174,69 100 13,99 0,01 1,99
M7,5 J5 124,8 50 17,01 0,03 2,37
J6 87,94 100 7,30 0,02 2,58
J7 105,70 100 6,19 0,03 3,29
M10 J9 81,52 50 17,05 0,03 6,70
J10 103,09 100 12,22 0,02 7,20
J11 112,75 100 10,13 0,03 6,24
J12 130,77 100 14,67 0,03 6,99
M15 J13 83,85 50 28,77 2,79 10,23
J14 83,95 100 16,42 2,66 10,05
J15 132,05 100 22,34 2,15 10,54
J16 118,08 100 21,44 2,07 10,60
M20 J17 83,91 50 45,43 2,23 23,54
J18 83,65 100 29,89 2,33 30,81
J19 111,42 100 35,88 3,01 22,43
M25 J21 83,46 50 43,66 3,44 21,66
J22 84,23 100 26,15 1,20 27,8
J23 137,82 100 38,30 3,16 22,22
M30 J25 84,64 50 41,49 0,85 27,71
J26 82,88 100 25,99 0,51 35,21
J27 137,84 100 31,36 1,49 22,73
Песчанник S1 79,97 50 103,08 5,59 58,09
S3 84,07 150 40,69 2,65 59,95
S5 84,90 250 28,00 2,15 61,91
S6 84,41 300 23,78 2,05 60,88
S7 110,72 100 65,20 5,48 51,41
S8 136,47 100 73,96 6,10 49,80

Claims (79)

1. Способ определения параметров пласта горной породы, включающий:
- получение g групп данных испытаний, собранных в различные моменты времени t сбора данных во время бурения горной породы,
причем данные испытаний в группах данных испытаний содержат рабочие значения WF осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочие значения
Figure 00000032
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочие значения Wf трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы;
- подстановку данных испытаний в g группах данных испытаний в формулу оценки значения Rc прочности горной породы на одноосное сжатие для определения g значений Rci прочности горной породы на одноосное сжатие, которые соответственно относятся к g группам данных испытаний, собранных в различные моменты времени t сбора данных, при этом оценку значения Rc прочности горной породы на одноосное сжатие вычисляют по формуле:
Figure 00000033
причем Rci представляет собой значение прочности горной породы на одноосное сжатие, которое соответствует i-й группе данных испытаний, собранных в соответствии с последовательностью моментов времени сбора;
- формирование последовательности A=(R c 1, R c 2, R c 3, …, R c i, …, R c g) данных из определенных g значений R c i прочности горной породы на одноосное сжатие в соответствии с последовательностью моментов времени сбора данных и анализ последовательности А данных с использованием программного обеспечения для кластерного анализа методом K-средних для определения окончательного результата категоризации,
причем окончательный результат категоризации включает наилучшее количество категорий ds и подпоследовательностей в каждой категории;
при этом наилучшее количество категорий ds представляет собой общее количество пластов горной породы, разделенных в соответствии с различием в значении прочности горной породы на одноосное сжатие;
вычисление среднего значения R прочности е-го слоя пластов горной породы на одноосное сжатие.
2. Способ определения по п. 1, дополнительно включающий:
- получение выражения V(t) скорости V бурения буровой штанги, которая изменяется со временем t сбора данных,
причем скорость бурения буровой штанги представляет собой глубину, на которую буровая штанга проходит в пласт горной породы за секунду, измеренную в м/с;
причем способ получения выражения V(t) скорости V бурения буровой штанги включает: подгонку скоростей V бурения различных буровых штанг и моментов времени t сбора скоростей V бурения для получения выражения V(t);
- определение интервала Te=[ta, tb] времени t сбора данных, соответствующего значению прочности горной породы на одноосное сжатие в е-й подпоследовательности
Figure 00000034
при этом толщину е-го слоя пластов горной породы вычисляют по формуле:
Figure 00000035
3. Способ определения по п. 1, в котором
рабочее значение WF осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы вычисляют по формуле (3):
Figure 00000036
рабочее значение
Figure 00000032
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы вычисляют по формуле (4):
Figure 00000037
рабочее значение Wf трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы вычисляют по формуле (5):
Figure 00000038
где
F - осевое усилие буровой штанги, Н;
λ - коэффициент расширения ствола скважины, т.е. отношение площади поперечного сечения скважины к площади поперечного сечения буровой штанги;
r - диаметр коронки буровой штанги, м;
М - крутящий момент буровой штанги, Н⋅м;
n - частота вращения буровой штанги, об/мин;
V - скорость бурения буровой штанги, т.е. глубина прохождения буровой штанги в пласт горной породы за секунду, м/с;
μ - коэффициент трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины, установленный равным 0,21.
4. Способ определения по п. 1, в котором способ определения формулы оценки значения Rc прочности горной породы на одноосное сжатие включает:
использование рабочего значения WF осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочего значения
Figure 00000032
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочего значения Wf трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы в качестве независимых переменных,
использование значения Rc прочности горной породы на одноосное сжатие в качестве зависимой переменной и получение формулы оценки методом линейной регрессии.
5. Устройство для определения параметров пласта горной породы, содержащее:
- модуль сбора, выполненный с возможностью получения g групп данных испытаний, собранных в различные моменты времени t сбора данных во время бурения горной породы,
причем данные испытаний в группах данных испытаний содержат рабочие значения WF осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочие значения
Figure 00000032
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочие значения Wf трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы;
- модуль определения, выполненный с возможностью подстановки данных испытаний в g группах данных испытаний в формулу оценки значения Rc прочности горной породы на одноосное сжатие для определения g значений Rci прочности горной породы на одноосное сжатие, которые соответственно относятся к g группам данных испытаний, собранных в различные моменты времени t сбора данных,
при этом оценка значения Rc прочности горной породы на одноосное сжатие вычислена по формуле:
Figure 00000039
причем Rci представляет собой значение прочности горной породы на одноосное сжатие, которое соответствует i-й группе данных испытаний, собранных в соответствии с последовательностью моментов времени сбора;
при этом модуль определения дополнительно выполнен с возможностью формирования последовательности A=(R c 1, R c 2, R c 3, …, R c i, …, R c g) данных из определенных g значений Rci прочности горной породы на одноосное сжатие в соответствии с последовательностью моментов времени сбора данных и анализа последовательности А данных с использованием программного обеспечения для кластерного анализа методом К-средних для определения окончательного результата категоризации;
причем окончательный результат категоризации включает наилучшее количество категорий ds и подпоследовательностей в каждой категории;
при этом наилучшее количество категорий ds представляет собой общее количество пластов горной породы, разделенных в соответствии с различием в значении прочности горной породы на одноосное сжатие;
при этом вычислено среднее значение R прочности на одноосное сжатие е-го слоя пластов горной породы.
6. Устройство для определения по п. 5, в котором
модуль сбора дополнительно выполнен с возможностью получения выражения V(t) скорости V бурения буровой штанги, которая изменяется со временем t сбора данных,
причем скорость бурения буровой штанги представляет собой глубину, на которую буровая штанга проходит в пласт горной породы за секунду, измеренную в м/с;
а способ получения выражения V(t) скорости V бурения буровой штанги включает: подгонку скоростей V бурения различных буровых штанг и моментов времени t сбора скоростей V бурения для получения выражения V(t);
определение интервала Te=[ta, tb] времени t сбора данных, соответствующего значению прочности горной породы на одноосное сжатие в е-й подпоследовательности
Figure 00000040
при этом толщина е-го слоя пластов горной породы вычислена по формуле:
Figure 00000041
7. Устройство для определения по п. 5, в котором
модуль сбора дополнительно выполнен с возможностью получения рабочего значения WF осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (3):
Figure 00000042
модуль сбора дополнительно выполнен с возможностью получения рабочего значения
Figure 00000032
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (4):
Figure 00000043
модуль сбора дополнительно выполнен с возможностью получения рабочего значения Wf трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы по формуле (5):
Figure 00000044
где
F - осевое усилие буровой штанги, Н;
λ - коэффициент расширения ствола скважины, т.е. отношение площади поперечного сечения скважины к площади поперечного сечения буровой штанги;
r - диаметр коронки буровой штанги, м;
М - крутящий момент буровой штанги, Н⋅м;
n - частота вращения буровой штанги, об/мин;
V - скорость бурения буровой штанги, т.е. глубина прохождения буровой штанги в пласт горной породы за секунду, м/с;
μ - коэффициент трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины, установленный равным 0,21.
8. Устройство для определения по п. 5, в котором
модуль определения дополнительно выполнен с возможностью определения формулы оценки значения Rc прочности горной породы на одноосное сжатие;
причем способ определения формулы оценки значения Rc прочности горной породы на одноосное сжатие включает:
использование рабочего значения WF осевого усилия буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы, рабочего значения
Figure 00000032
крутящего момента буровой штанги при пробуривании единицы объема горной породы и рабочего значения Wf трения между буровой коронкой и забоем ствола скважины при пробуривании единицы объема горной породы в качестве независимых переменных,
использование значения Rc прочности на одноосное сжатие горной породы в качестве зависимой переменной и получение формулы оценки методом линейной регрессии.
9. Устройство для определения по п. 5, дополнительно содержащее:
- сборщик данных, выполненный с возможностью сбора данных испытаний при выполнении буровой штангой бурения сквозь единицу объема горной породы;
причем сборщик данных включает датчик скорости бурения, датчик частоты вращения, датчик давления и датчик крутящего момента;
при этом датчик скорости бурения выполнен с возможностью обнаружения скорости V бурения; датчик частоты вращения выполнен с возможностью обнаружения частоты n вращения буровой штанги; датчик давления выполнен с возможностью обнаружения осевого усилия F буровой штанги; датчик крутящего момента выполнен с возможностью обнаружения крутящего момента М буровой штанги;
- блок отображения, выполненный с возможностью отображения данных испытаний, собранных сборщиком данных при выполнении буровой штангой бурения сквозь единицу объема горной породы, данных, полученных модулем сбора, и данных, определенных модулем определения;
причем модуль сбора выполнен с возможностью приема данных испытаний, собранных сборщиком данных при выполнении буровой штангой бурения сквозь единицу объема горной породы, и соответствующего значения Rc прочности на одноосное сжатие; а модуль определения выполнен с возможностью обработки информации в виде данных, собранных модулем сбора.
RU2020141122A 2019-04-01 2019-09-03 Способ и устройство для определения параметров пласта горной породы RU2762675C9 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910255972.8 2019-04-01
CN201910255972.8A CN110130883A (zh) 2019-04-01 2019-04-01 岩层参数的确定方法及装置
PCT/CN2019/104107 WO2020199495A1 (zh) 2019-04-01 2019-09-03 岩层参数的确定方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2762675C1 RU2762675C1 (ru) 2021-12-21
RU2762675C9 true RU2762675C9 (ru) 2022-08-04

Family

ID=

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172834C2 (ru) * 1996-03-25 2001-08-27 Дрессер Индастриз, Инк. Способ проведения анализа прочности на сжатие горной породы
CN1671946A (zh) * 2002-06-06 2005-09-21 贝克休斯公司 就地分析岩层参数的方法
WO2006127892A3 (en) * 2005-05-25 2009-04-16 Geomechanics International Inc Methods and devices for analyzing and controlling the propagation of waves in a borehole generated by water hammer
CN101460698B (zh) * 2006-12-15 2013-01-02 哈里伯顿能源服务公司 具有旋转天线结构的天线耦合元件测量工具
RU2595278C1 (ru) * 2015-07-29 2016-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРС Технолоджи" Комплексный скважинный прибор для исследования скважин в процессе бурения
RU2613374C2 (ru) * 2008-03-03 2017-03-16 Интеллизерв Интернэшнл Холдинг, Лтд Мониторинг скважинных показателей при помощи измерительной системы, распределенной по бурильной колонне
CN110130883A (zh) * 2019-04-01 2019-08-16 中国矿业大学 岩层参数的确定方法及装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172834C2 (ru) * 1996-03-25 2001-08-27 Дрессер Индастриз, Инк. Способ проведения анализа прочности на сжатие горной породы
CN1671946A (zh) * 2002-06-06 2005-09-21 贝克休斯公司 就地分析岩层参数的方法
WO2006127892A3 (en) * 2005-05-25 2009-04-16 Geomechanics International Inc Methods and devices for analyzing and controlling the propagation of waves in a borehole generated by water hammer
CN101460698B (zh) * 2006-12-15 2013-01-02 哈里伯顿能源服务公司 具有旋转天线结构的天线耦合元件测量工具
RU2613374C2 (ru) * 2008-03-03 2017-03-16 Интеллизерв Интернэшнл Холдинг, Лтд Мониторинг скважинных показателей при помощи измерительной системы, распределенной по бурильной колонне
RU2595278C1 (ru) * 2015-07-29 2016-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРС Технолоджи" Комплексный скважинный прибор для исследования скважин в процессе бурения
CN110130883A (zh) * 2019-04-01 2019-08-16 中国矿业大学 岩层参数的确定方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020199495A1 (zh) 岩层参数的确定方法及装置
EP3414566B1 (en) Thermal maturity determination of rock formations using mud gas isotope logging
CN102216563B (zh) 校正钻探泥浆中的气体成分的测量浓度的方法
Rajesh Kumar et al. Prediction of uniaxial compressive strength, tensile strength and porosity of sedimentary rocks using sound level produced during rotary drilling
US11821310B2 (en) Drilling fluid contamination determination for downhole fluid sampling tool
US20090260883A1 (en) Continuous measurement of heterogeneity of geomaterials
EP2772775A1 (en) Method for determining in real time the porosity and water saturation of an underground formation using gas level and drilling data
EP3488077B1 (en) Fluid characterization and phase envelope prediction from downhole fluid sampling tool
NO344538B1 (no) Fremgangsmåte og datamskinlesbart medium for prediksjon av produksjonssone
US11592433B2 (en) Quantifying contamination of downhole samples
US11808147B2 (en) Multi-phase fluid identification for subsurface sensor measurement
CN109543915B (zh) 基于测井信息对全井段烃源岩总有机碳含量的识别方法
CN106154343A (zh) 计算致密油储层的含油饱和度的方法
Wang et al. In situ strength profiles along two adjacent vertical drillholes from digitalization of hydraulic rotary drilling
Ibrahim et al. Integration of pressure-transient and fracture area for detecting unconventional wells interference
RU2762675C9 (ru) Способ и устройство для определения параметров пласта горной породы
CN103306672A (zh) 一种预测页岩地层不同钻进方向的研磨性的方法
CN105064987A (zh) 利用随钻录井q参数进行水层识别的解释评价方法
WO2012125501A1 (en) Analyzing fluid release properties of a subterranean area of the earth
CN116203631A (zh) 基于地震数据预测岩性的方法
CN116721223A (zh) 一种基于倾斜摄影和随钻测量技术的岩体稳定性分析方法
Wang et al. A case study of drilling process monitoring for geomaterial strength assessment along hydraulic rotary drillhole
BR112019011191A2 (pt) cromatograma sintético de propriedades físicas
CN115822574A (zh) 一种低勘探程度区优质烃源岩分布的评价方法
CN113513331A (zh) 基于盾构机运行参数的掘进掌子面岩土类型识别方法、***及介质