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登錄地層沉降的案例
ABAQUS油氣開發相關地質力學分析的地應力平衡方法
本文就基于油氣鉆采過程中幾個常見案例介紹了地應力平衡的方法
不局限于這幾個模型,以后想到什么模型或者您需要什么模型都可以告訴我幫您更新
一、井壁穩定平面應變模型
二、井壁穩定3D薄層模型
三、地層沉降軸對稱模型
四、地層沉降和穩定性分析厚層3D模型
五、海底滑坡3D模型
六、套管+地層的井眼完整性分析模型
詳情見https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c14877
2022 Seed 講座---液化影響評價(Evaluating the Effects of Liquefaction)
2 講座關鍵點
不分章節了,按講座順序總結如下:
(1) 有效應力和液化安全系數FS=CRR/CSR的概念和重要性;
(2) 液化的影響,包括火災和建筑物的移動,參看【地震誘發的6種主要災害(Seismic Hazards Analysis)】
(3) 液化引起位移的機理,包括剪切變形和體積變形;
(4) 噴射物造成的地面損失(Ground Loss due to Ejecta);
(5) 粉土的液化,非常有意思的是,他特別強調了不要使用中國的液化判別準則---Do not use Chinese criteria because % clay-size criterion is not reliable(中國主要以土的粒徑和顆粒含量的質量百分比來判定液化);使用PI<12 & Wc/LL>0.85判別更合適;
(6) 對高FC的土進行循環測試,使用相對密度Dr表征粉土特征;
(7) 循環簡單剪切試驗和循環三軸試驗,液化后土的重新固結;
(8) 使用Dr檢查非塑性粉土的循環響應;
(9) 發展新的關系式估算Dr,使用Dr估算非塑性土的體積應變;
(10) 液化后誘發的體積沉降,基于CPT的液化地層沉降估算,概率性的CPT液化沉降模型,
(11) 噴射物誘發的沉降,噴射勢指數[Ejecta potential index(EPI)]的計算,使用CPT估算液化噴射嚴重度,提出液化嚴重度數的計算方法[liquefaction severity number(LSN)], 提出液化
力的試算方法[liquefaction Demand(Ld)]以及地層阻力的計算方法[Crust resistance(Cr)]。
展開 基于ABAQUS蠕變儲層稠油蒸汽吞吐開發過程數值模擬
蒸汽的注入增加了地層滲透性并增加了蠕變行為。
第三分析步:開井回采
第三步通過在位于地表下方427米至550米深度的節點處設定超孔壓-1.2MPa(-170psi)來模擬油的泵抽過程。設定為期五年,以研究油井附近的泵抽和蠕變效應引起的沉降。
inp語句為:
*BOUNDARY, OP=MOD
1001,8,8,-170
1201,8,8,-170
模擬結果
初始地應力平衡后顯示可忽略不計的變形,如圖6所示,表明該模型基本處于地質平衡狀態。 圖7為為期31天的地層蠕變引起的地層沉降,對比圖6可見蠕變特性較顯著。圖8顯示了五年后固結引起的地層沉降的等高線圖,可見預計的地表沉降量為0.13米(0.4英尺),同時可見在注入蒸汽的區域中發生顯著的蠕變。
圖9顯示了超孔隙壓力的等高線圖,井眼附近負孔隙壓力代表泵的吸力,同時可對注入節點輸出變量RVT,并進行開發時間積分可得該井累計產液量。
整個蒸汽吞吐開發過程中地層超孔壓變化如圖10所示,產層井眼周圍超孔壓如圖11所示。
本例采用英制單位:inches, pounds, 和 days.
由于部分參數偏離實際,模擬結果不符合實際,未考慮高壓蒸汽注入本身對儲層壓力的影響,但模擬過程大部分可借鑒,如感興趣可借鑒本文件進行準確詳細的模擬,本文文件來自幫助文檔,自行查找下載使用。
展開 巖土工程設計與施工---導論(C1)
基礎工程---第二章: 天然地基上的淺基礎 (1)
基礎工程---第二章: 天然地基上的淺基礎 (2)
基礎下的應力分布計算---(2:1法和Westergaard法)
2.3 淺基礎沉降計算
在這個模塊中, 簡要描述了砂土和粘土地層沉降的概念和計算方法, 包括瞬時沉降, 主固結沉降和次固結沉降的概念, 演示Settle3D軟件的計算過程和結果解釋.
壓縮指數Cc的經驗估算---與初始孔隙比e0的回歸關系
壓縮指數Cc的經驗估算---與天然含水量Wn的回歸關系
一個粘土預固結壓力的經驗計算方法
砂土上圓形淺層地基的彈性沉降---一個基于實踐的估算方法
不同類型土的彈性模量---一個經驗總結
基礎在粘土地基上的沉降模擬
2.4 淺基礎土的夯實
土的夯實(compaction)是巖土工程中最常見的施工方法, 這個模塊著重強調最優含水量和最大干密度的概念在實踐的巖土工程中的意義, 講授了各種各樣的夯實手段和現場測試方法, 作為一般了解,介紹國內基本不使用但在北美廣泛使用的核密度儀。
填方路基施工---Compaction
尾礦庫閉庫形成的壩堤邊坡(Embankment Construction)
2.5 水平土壓力
這個模塊講授水平土壓力的三種類型, 擋土墻的類型及其驗算內容, 基坑的常用支護結構形式, 特別強調土釘墻(噴錨網)的支護原理, 這是北方地區經常使用的一種基坑支護方式。討論排樁支護基坑的設計和施工方法。
展開 
沉井與沉箱的分類、構造、施工流程及優缺點比較
缺點對含巨礫石的砂礫層、黏土軟巖層等地層而言,施工難度大,容易出現突沉,易出事故;施工深度不易過大,通常小于 30m;對周圍地層沉降的影響大,抗震性差。
(2) 沉箱
沉箱優點:
a. 沉箱工作室內的氣壓可平衡地下水壓力,避免沉箱下沉出土施工中坑底出現隆起和流砂、管涌現象,尤其是在施工區域有承壓水層的情況,從而有效控制周圍土層的沉降。
b. 沉箱利用氣壓平衡箱外水壓力,作業空間處于無水狀態,不需要對箱外高水頭地下水及承壓水進行降水和降壓處理,從而避免因降水引起的周邊土體沉降。
c. 工作室內的壓縮空氣起到了氣墊作用,消除沉箱急劇下沉的情況,同時容易糾偏和控制下沉速度及防止超沉,保證了施工安全和施工質量。
d. 經過多年氣壓沉箱施工的發展,氣壓沉箱工法適用于各種地質條件,諸如軟土、黏土、砂性土和碎(卵)石類土,還有軟硬巖等地質條件,適于大深度施工;抗震性極佳。
e. 現代化的氣壓沉箱技術可以在地面上通過遠程控制系統,在無水的地下作業室內實現挖排土的無人機械自動化,排除的土體也可以作為普通土進行處理。
沉箱缺點:施工設備較復雜;操作相對復雜;操作員的操作時間受限;成本高;由于在工作室內部出土,沉箱出土效率受到一定限制,下沉到位后封底困難。
展開 Abaqus線下培訓,工程師免費參與,名額有限!!
油氣開發過程中,地層的應力狀態和井壁穩定性、井軌跡優化、水力壓裂裂縫的擴展、套管損毀等密切相關。因此構建相關數值模型,可以對開發環節起到重要的指導作用,降低風險,提高經濟效益。
Abaqus——油氣行業的“制勝秘籍”
巖石力學貫穿了整個石油工業勘探與開發的全過程。Abaqus軟件在巖石力學模擬方面,提供了其它通用和專業軟件都無法比擬的諸多優勢:
01
豐富的巖石(土)本構模型
Abaqus具有非常豐富的巖石(土)材料本構模型,包括線彈性模型、多孔彈性模型,以及多個塑性本構模型:
另外,Abaqus提供了開放、靈活的二次開發平臺,通過用戶子程序可以編寫所需的材料本構模型。
02
動態地應力分析
隨著油氣的開采,孔隙壓力的變遷導致地應力發生改變,這些變化反過來又影響油氣的流動。開采引起的地應力改變會導致地層發生沉降,斷層激活,套管完整性受到影響等。Abaqus通過讀入油藏開采引起的孔壓變化,進行多孔介質流固耦合分析,計算地應力變化。
展開 Abaqus培訓丨達索系統油氣行業名師面對面
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