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登錄節(jié)點地震勘探技術(shù)的案例
近年最具影響力的15項油氣勘探開發(fā)技術(shù)(之三)
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節(jié)點地震勘探技術(shù)
節(jié)點地震數(shù)據(jù)采集技術(shù)是從海洋地震勘探發(fā)展而來的,具有在海上作業(yè)平臺密集或有其他障礙物的地方實施采集、觀測點位置準確、采集的可重復性高、減少環(huán)境的干擾、易于消除鬼波、適于高密度布設(shè)等優(yōu)點,在深水勘探、油藏動態(tài)監(jiān)測中,節(jié)點采集技術(shù)的優(yōu)勢更為明顯。陸上節(jié)點采集則可以減輕復雜地表條件下的采集施工難度,提高效率,減少采集腳印等,與可控源高效激發(fā)、稀疏采集技術(shù)相結(jié)合,能夠提高采集效率、降低采集成本。
近年來,節(jié)點儀器性能被進一步優(yōu)化,智能自動化節(jié)點地震勘探系統(tǒng)走向?qū)嵱茫@著地提高了采集工作效率,推動了節(jié)點地震勘探在陸地復雜區(qū)、灘淺海過渡帶及深水的應(yīng)用進程。陸上節(jié)點地震勘探已經(jīng)成熟應(yīng)用,在陸上復雜區(qū)采用“節(jié)點+有線”聯(lián)合接收技術(shù),有效解決布線難題,節(jié)約設(shè)備資源,提高采集效率。陸上節(jié)點地震儀進一步向著小體積、輕量化、便攜式發(fā)展,提供了前所未有的靈活性,能夠在各種復雜地表環(huán)境進行全天候的大規(guī)模超高密度勘探。隨著節(jié)點裝備的進步,節(jié)點儀器在超高密度、超大道數(shù)地震采集中應(yīng)用越來越廣泛,新一代小型、自動化的節(jié)點儀器突破了傳統(tǒng)的尺寸和重量限制,以更低的成本、更低的HSE風險和最小的環(huán)境足跡使超高清地震采集更環(huán)保、更安全、更經(jīng)濟可行。
展開 地震勘探傳感器隔振防抖—JGX-0480S-12A型鋼絲繩隔振器
地震勘探傳感器隔振防抖—JGX-0480S-12A型鋼絲繩隔振器
尺寸表
型號
單重(kg)
安裝方式
通孔(mm)
螺紋(mm)
沉孔(°)
JGX-0480S-12A
0.464
A,B,C,D,E,S
Φ6.9+0.13~φ6.9-0.13
M6×1.0
90
庭田信息亮相2025中國國際油氣勘探技術(shù)年會,共探數(shù)智勘探新未來
2025年10月28日-30日,由中國石油學會聯(lián)合中國石油油氣和新能源分公司、中國石油國際勘探開發(fā)有限公司、中國石化油田勘探開發(fā)事業(yè)部、中國海洋石油有限公司勘探開發(fā)部、中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心共同主辦的 “2025 中國國際油氣勘探技術(shù)年會暨新技術(shù)成果展” 在北京召開。上海庭田信息科技有限公司作為專注于油氣行業(yè)仿真技術(shù)的企業(yè),受邀以參展商身份參與此次盛會,與來自國內(nèi)外的行業(yè)專家、企業(yè)代表及科研人員圍繞油氣勘探技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展展開交流。
本次年會以 “創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展?數(shù)智引領(lǐng)未來 —— 賦能油氣勘探新質(zhì)生產(chǎn)力” 為主題,匯聚了中國石油、中國石化、中國海洋石油、陜西延長石油等國內(nèi)能源企業(yè),以及沙特阿美、雪佛龍、道達爾等國際知名油氣公司,還有中國科學院、美國國家工程院等機構(gòu)的院士專家。會上不僅展示了 “十四五” 期間油氣勘探領(lǐng)域的成果,解讀了 “十五五” 發(fā)展戰(zhàn)略,還圍繞全球能源形勢、深層超深層油氣勘探、海域深水油氣開發(fā)、人工智能與大數(shù)據(jù)應(yīng)用等核心議題開展研討,為行業(yè)技術(shù)突破與轉(zhuǎn)型提供了交流平臺。
展會期間,石油領(lǐng)域代表團到訪我司展臺,與技術(shù)團隊深入探討仿真技術(shù)在油氣勘探的落地應(yīng)用、行業(yè)需求及發(fā)展方向;不少嘉賓關(guān)注其降本與提升作業(yè)安全性的價值,部分企業(yè)代表還結(jié)合項目需求交流了引入仿真技術(shù)的可行性。此外,針對油氣行業(yè)設(shè)備穩(wěn)定性與作業(yè)安全性需求,團隊還介紹了振動噪聲測試技術(shù)能力 —— 通過專業(yè)設(shè)備與解析方案捕捉鉆井設(shè)備、勘探儀器的振動頻率與噪聲源,結(jié)合仿真模型分析其對設(shè)備壽命、勘探數(shù)據(jù)準確性的影響,為優(yōu)化設(shè)備設(shè)計、制定降噪減振方案提供依據(jù),該方向也引發(fā)廣泛關(guān)注與咨詢。
展開 近年最具影響力的15項油氣勘探開發(fā)技術(shù)(之四)
目前,主要的微電阻率成像測井技術(shù)有斯倫貝謝的FMS、FMI、FMI-HD,哈里伯頓的EMI、XRMI,阿特拉斯Star,威德福的CMI,中油測井的MCI,中海油服的ERMI等,各儀器均具有極高縱向分辨率,但探測深度相對較淺,在井壁覆蓋率、適用井眼尺寸、最大溫壓等技術(shù)指標上略有差異。電阻率成像測井技術(shù)對于識別薄層、縫洞精細刻畫,有著無與倫比的優(yōu)勢。聲波成像測井技術(shù)有斯倫貝謝的DSI、Sonic Scanner,哈里伯頓的WaveSonic,阿特拉斯的XMAC,中油測井的MPAL,中海油服的EXDT等。聲波成像測井除了能精確提供各種地層的聲速外,在地層評價、巖石機械特性分析、裂縫評價、橫波各向異性和井周附近地質(zhì)構(gòu)造探測等方面有著廣闊的應(yīng)用前景。核磁共振成像測井技術(shù)有斯倫貝謝的CMR、MR Scanner,哈里伯頓的MRIL-P,阿特拉斯的MREx,中油測井的MRT,中國海油服的EMRT等。核磁共振成像測井技術(shù)能夠?qū)蓜恿黧w、毛管束縛水、黏土束縛水進行區(qū)分,精細刻畫地層孔隙結(jié)構(gòu),提供精確儲層評價參數(shù)。
掃描成像測井,結(jié)合常規(guī)測井、錄井、巖心及地震等相關(guān)資料,是直觀、清晰、連續(xù)、深入了解地質(zhì)構(gòu)造等重要技術(shù)手段。目前,電阻率成像測井技術(shù)已在隨鉆遠探—前視技術(shù)發(fā)展方向取得了巨大進步,未來有望在智能隨鉆遠探—前視技術(shù)上有所突破。未來聲波成像測井發(fā)展方向:向三維聲波測井發(fā)展,即由探測井壁表面巖石平均速度特性向探測井旁多方位巖石速度方向發(fā)展;向遠探測聲波成像發(fā)展,即向井眼外更遠方向探測。
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近年最具影響力的15項油氣勘探開發(fā)技術(shù)(之二)
在傳統(tǒng)的油田勘探與開發(fā)過程中,不同專業(yè)領(lǐng)域之間存在信息孤島,各個環(huán)節(jié)之間缺乏高效的協(xié)作和溝通,導致工作效率低下、成本高昂。而勘探開發(fā)一體化協(xié)同工作平臺的出現(xiàn),打破了這種局面,通過整合勘探、開發(fā)與生產(chǎn)、協(xié)同研究和經(jīng)營管理等多個環(huán)節(jié)和領(lǐng)域的數(shù)據(jù)和專業(yè)知識,實現(xiàn)了全面的信息共享和協(xié)同工作。
勘探開發(fā)一體化協(xié)同工作平臺在技術(shù)的重大進展方面取得了顯著的突破。首先,它基于人工智能和數(shù)據(jù)分析技術(shù),能夠自動處理和分析海量的勘探與生產(chǎn)數(shù)據(jù),提取關(guān)鍵信息和規(guī)律,幫助專家進行準確的決策。通過智能算法的應(yīng)用,可以進行油藏儲量估算、資源優(yōu)化配置、風險評估等復雜的分析和模擬,為勘探開發(fā)工作提供有力的支持。其次,勘探開發(fā)一體化協(xié)同工作平臺實現(xiàn)了專業(yè)軟件的云化管理和整合應(yīng)用。不同專業(yè)領(lǐng)域的軟件和工具被集成在同一個平臺上,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的無縫流轉(zhuǎn)和共享。這大大簡化了工作流程和數(shù)據(jù)傳遞的復雜性,減少了重復輸入和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的工作量,提高了工作效率和數(shù)據(jù)的準確性。此外,協(xié)同工作平臺還提供了強大的協(xié)作和溝通工具,使不同專業(yè)領(lǐng)域的專家能夠?qū)崟r共享信息、交流意見,并進行協(xié)同決策。這種協(xié)同工作模式可以消除信息孤島,提高溝通和協(xié)作效率,使勘探開發(fā)工作更加高效和精確。
勘探開發(fā)一體化協(xié)同工作平臺的技術(shù)應(yīng)用效果顯著。通過平臺的應(yīng)用,不同專業(yè)領(lǐng)域的專家能夠快速準確地進行決策,有效地優(yōu)化資源配置,提高勘探開發(fā)的成功率和效率。平臺實現(xiàn)的數(shù)據(jù)共享和信息溝通機制,加強了專家之間的合作,促進了知識的傳承和經(jīng)驗的積累,為油田勘探開發(fā)的質(zhì)量和效益提供了可靠的保障。
未來,隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和完善,平臺將進一步提升數(shù)據(jù)分析和決策支持的能力,實現(xiàn)更精細化的資源管理和優(yōu)化配置。
展開 近年最具影響力的15項油氣勘探開發(fā)技術(shù)(之一)
例如,通過高效的地震勘探和壓裂技術(shù),可以減少勘探所需的資金和時間成本,從而降低勘探成本。
未來,深水鹽下油氣勘探和開發(fā)將持續(xù)發(fā)展。深海資源將成為未來的重要儲備。
勘探技術(shù)所成功研制地質(zhì)鉆探特深孔用高性能薄壁繩索取心鉆桿
深部鉆探是深部探測必要的技術(shù)手段之一,目前我國尚缺失5000米以深地質(zhì)巖心鉆探技術(shù)與裝備,而油氣鉆井與巖心鉆探差異大無法直接應(yīng)用。“高性能薄壁繩索取心鉆桿研制”是中國地質(zhì)調(diào)查局勘探技術(shù)研究所牽頭承擔的國家重點研發(fā)計劃項目“5000米智能地質(zhì)鉆探技術(shù)裝備研發(fā)及應(yīng)用示范”下屬課題之一
深部鉆探是深部探測必要的技術(shù)手段之一,目前我國尚缺失5000米以深地質(zhì)巖心鉆探技術(shù)與裝備,而油氣鉆井與巖心鉆探差異大無法直接應(yīng)用。“高性能薄壁繩索取心鉆桿研制”是中國地質(zhì)調(diào)查局勘探技術(shù)研究所牽頭承擔的國家重點研發(fā)計劃項目“5000米智能地質(zhì)鉆探技術(shù)裝備研發(fā)及應(yīng)用示范”下屬課題之一,課題通過理論攻關(guān)、材質(zhì)優(yōu)選、工藝探索等,提出了特深孔繩索取心鉆探工藝用管柱口徑優(yōu)化理論,形成了新鉆探口徑系列與鉆(套)管柱規(guī)格,成功研制出適用于5000米地質(zhì)巖心鉆探的高性能薄壁繩索取心鉆桿。
自立項以來,課題組針對鉆孔口徑與管柱規(guī)格優(yōu)化、鉆桿的材質(zhì)優(yōu)選、涂層制備、鉆桿結(jié)構(gòu)設(shè)計、加工制造技術(shù)等關(guān)鍵問題,多次召開學術(shù)研討,完成了基于環(huán)空壓耗的口徑優(yōu)化分析、管材性能測試試驗、涂層制備與性能分析、接頭結(jié)構(gòu)設(shè)計及仿真優(yōu)化及多輪小樣試制與臺架試驗。目前,發(fā)表相關(guān)論文14篇(其中SCI8篇),受理相關(guān)國家專利9項(已授權(quán)4項),取得相關(guān)軟件著作權(quán)4項。
2020年底,基于上述研究工作有序推進,完成了P-5000高性能薄壁繩索取心鉆桿研制工作,并通過第三方專業(yè)檢測機構(gòu)的檢測。
展開 地震波數(shù)值模擬技術(shù)
地震數(shù)值模擬是地震勘探和地震學的重要基礎(chǔ)。地震數(shù)值模擬就是在假定地下介質(zhì)結(jié)構(gòu)模型和相應(yīng)物理參數(shù)已知的情況下,模擬研究地震波在地下各種介質(zhì)中的傳播 規(guī)律,并計算在地面或地下各觀測點所觀測到的數(shù)值地震記錄的一種地震模擬方法。這種地震數(shù)值模擬方法已在地震勘探和天然地震領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)用,它不但 在石油、天然氣、重金屬和非金屬等礦產(chǎn)資源及工程和環(huán)境地球物理中得到普遍的應(yīng)用,而且在地震災(zāi)害預(yù)測、地震區(qū)帶劃分以及地殼構(gòu)造和地球內(nèi)部結(jié)構(gòu)研究中, 也得到相當廣泛的應(yīng)用。
地震數(shù)值模擬在地震勘探和地震學各工作階段中都有重要的作用。在地震數(shù)據(jù)采集設(shè)計中,地震數(shù)值模擬可用于野外觀測系統(tǒng)的設(shè)計和評估,并進行地震觀測系統(tǒng)的 優(yōu)化。在地震數(shù)據(jù)處理中,地震數(shù)值模擬可以檢驗各種反演方法的正確性。在地震數(shù)據(jù)處理結(jié)果的解釋中,地震數(shù)值模擬又可以對地震解釋結(jié)果的正確性進行檢驗。
由于實際工作中所模擬的介質(zhì)不同,所用的模擬方程也不一樣。根據(jù)模擬方程的不同,波動方程數(shù)值模擬主要有:聲波模擬、彈性波模擬、粘彈性波模擬以及裂隙和孔隙彈性模擬等。由于可以用射線理論、積分方程、微分方程來描述地震波的傳播,模擬方法也相應(yīng)地有射線追蹤法、積分方程數(shù)值求解方法以及微分方程數(shù)值求解方法。
射線追蹤方法通過求解程函方程計算地震波旅行時,通過求解傳播方程計算地震波振幅。該方法以高頻近似為前提,適合于物性緩變模型中地震波傳播模擬。模型簡 單時該方法具有計算速度快的突出優(yōu)點,正因為如此,它在地震成像、旅行時層析等方面得到廣泛應(yīng)用。也正是高頻近似,該方法不適合物性參數(shù)變化較大模型中地 震波的傳播模擬。
積分方程數(shù)值求解地震波數(shù)值模擬方法是基于惠更斯原理而得到的一種波場計算方法,它又可以分為體積分方法和邊界積分方法。
展開 技術(shù)鄰周報Q15:ANSA/地震動響應(yīng)/iSolver/子程序/SaaS/結(jié)構(gòu)抗震/3DCS...
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新型裝配式外掛墻板節(jié)點構(gòu)造技術(shù)研究
萬能試驗機壓力讀數(shù)
試件破壞情況
圖九 實驗現(xiàn)場照片
Fig9. photos of experimental field
五、優(yōu)化效果
相較于原節(jié)點,該節(jié)點具有以下優(yōu)勢:
1、比原節(jié)點節(jié)省用鋼量約30%,在物料價格日趨升高的今天,讓企業(yè)利潤率得到提升,減少能源使用與碳排放,實現(xiàn)節(jié)能增效。
2、比原節(jié)點更省工時,安裝便捷,原節(jié)點安裝數(shù)量多,安裝工序復雜。通過螺栓進行方向進出調(diào)節(jié),部分螺栓孔在預(yù)制墻板過程中會有堵塞的情況,現(xiàn)在需對螺栓孔進行清理后再安裝調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)過程費時費力。
3、比原節(jié)點安裝高度更低,原節(jié)點由于體系構(gòu)造的問題,高度超過了300mm,支座容易漏出地面,需要額外進行遮擋。改進后支座高度控制在180mm以下,靠樓板的厚度即可覆蓋支座,完成面無需凸出樓面。
4、安全系數(shù)高,改進后的節(jié)點安全系數(shù)可達2.0,在未達到2.0倍的極限承載能力之前不會失效,保證了外墻掛板的安全可靠性。
六、結(jié)語
本文針對新研發(fā)的預(yù)制外掛墻板節(jié)點進行結(jié)構(gòu)驗算,建立空間有限元計算模型,按照規(guī)范計算提取支座反力,比起理論計算模型,可有效地、全面地分析結(jié)構(gòu)受力,判斷節(jié)點的安全可靠性,且計算結(jié)果可靠,可供廣大技術(shù)人員參考。
參 考 文 獻
李聰,姜巍. 新型預(yù)制疊合剪力墻非線性有限元分析[J],建材與裝飾,2017-01-22 (Li C, Jiang W.
展開 “梁柱定位箍筋”技術(shù):解決節(jié)點施工難問題!
鋼筋混凝土梁柱節(jié)點處受力比較集中,是框架結(jié)構(gòu)中的薄弱環(huán)節(jié),所以配筋比較多,導致該位置施工難度大,是質(zhì)量問題的高發(fā)區(qū)。對此,廣西建工五建第九分公司自主研發(fā)“梁柱定位箍筋”技術(shù),不僅解決了梁柱節(jié)點質(zhì)量通病,保證施工質(zhì)量,而且加快施工進度,降低成本。
鋼筋混凝土梁柱節(jié)點處容易出現(xiàn)以下質(zhì)量問題:
1、節(jié)點內(nèi)鋼筋較多較密,主筋、箍筋間距過大、不垂直
2、沉梁后節(jié)點區(qū)梁柱主筋、箍筋歪斜偏位
3、節(jié)點核心區(qū)柱箍筋數(shù)量不足
4、梁柱節(jié)點受力破壞
以上質(zhì)量問題容易導致鋼筋驗收不過關(guān),增加整改費用;受力后節(jié)點位置破壞,嚴重影響使用安全。
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Abaqus接觸面節(jié)點強制匹配技術(shù)
接觸分析中,節(jié)點對齊可以提高收斂性、收斂速度以及計算精度,在一些前處理專用軟件中實現(xiàn)不同Part接觸面的節(jié)點匹配非常容易,但是在Abaqus中比較困難。
Abaqus提供了同一個Part相同形狀面之間的網(wǎng)格復制(Edit Mesh→Copy Mesh Pattern),可以實現(xiàn)面-面周期性網(wǎng)格節(jié)點強制匹配,這個功能在RVE分析中比較常用,但是不同Part之間如何做呢?
不同Part接觸面的網(wǎng)格強制匹配
在Abaqus中,可以通過一種非常規(guī)的操作技巧來實現(xiàn)接觸面網(wǎng)格(節(jié)點)強制匹配,該方法類似于在XEFM分析中插入裂縫。
比如這個案例中,需要計算橫向拉力作用下連接件和墊圈之間的接觸壓力,我們可以采用三種前處理方式做個比較。
連接件和墊圈接觸壓力計算
不匹配網(wǎng)格
按默認設(shè)置劃分各個部件的網(wǎng)格
不匹配網(wǎng)格+3D面Smoothing
按默認設(shè)置劃分各個部件的網(wǎng)格
接觸對中設(shè)置Surface Smoothing
強制匹配網(wǎng)格
Assembly模塊,使用布爾操作合并part,并保留交界面
Interaction模塊,使用Special→Assign Seams拾取交界面
Interaction模塊,使用2中創(chuàng)建好的Seam定義接觸對,主從面分別為其兩個側(cè)面
Mesh模塊,為被合并部件劃分網(wǎng)格,節(jié)點被強制對齊
處理完的網(wǎng)格如下圖所示:
三種前處理方式
三個模型求解的運行時間分別為25s、20s、19s,計算結(jié)果表明,后兩種方式在應(yīng)力、應(yīng)變、位移、接觸開度、接觸壓力以及變形(變形放大系數(shù)統(tǒng)一為100)等方面的結(jié)果都非常相近,比第一種方式合理。
展開 硬核預(yù)警技術(shù)與地震波搶時間!提前10秒預(yù)警能減近4成傷亡,他是怎么做到的?
“地震預(yù)警能為緊急逃生避險提供時間,室外人群可在幾秒內(nèi)遠離建筑,室內(nèi)人群可就近避險,避開懸掛物,防止被物品砸傷。”
利用HPC與時間賽跑
除了地震預(yù)警之外,目前我國乃至全球的科學家堅持研究其他有效防災(zāi)減災(zāi)的方式。
有效防災(zāi)減災(zāi)的實現(xiàn)需要對地震傳播機制有著深刻的理解,地殼內(nèi)部結(jié)構(gòu)非常復雜,開展動力預(yù)測模型的各種研究都將面臨復雜的計算和龐大的運算量。
例如我國超算中心使用上千個核的超級計算機,模擬出汶川地震的地震波傳播過程,并通過表面繪制和熱圖技術(shù)完成可視化工作,幫助地震學家更深入直觀地分析這一災(zāi)害過程。
早在1973年我國便利用自發(fā)研制的第一臺百萬次計算機處理地震數(shù)字資料,從而開展了地震資料數(shù)字處理工作。
20世紀70年代后期,從法國、美國引進了運算速度千萬次及億次的大型計算機復合系統(tǒng)和先進的處理技術(shù)用于處理三維地震資料。
90年代中期,我國開始引進大規(guī)模計算工作站和并行處理系統(tǒng),極大增強了地震研究處理的能力。
目前我國已經(jīng)成為了世界上最有實力、最有競爭力的地震研究處理強國之一。尤其在地震預(yù)報、抗震救災(zāi)、地震勘探、地震工程、地震動力學研究等方面的研究,我國利用高性能計算資源對地震防災(zāi)方面做出了卓越貢獻。
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展開 全面詳解屋面防水施工技術(shù),每張節(jié)點圖都是精華!
4.4 節(jié)點處理
找平層在突出屋面結(jié)構(gòu)(女兒墻、山墻、變形縫、煙囪)的交接處和轉(zhuǎn)角處應(yīng)作成園弧形,園弧半徑當防水層為瀝青防水卷材時R=100~150mm,高聚物改性瀝青防水卷材時R=50mm,合成高分子防水卷材時R=20mm。內(nèi)部排水的落水口周圍,找平層應(yīng)做成略低的凹坑。
5 合成高分子卷材防水層施工注意事項
合成高分子卷材可在防水等級為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級的屋面防水層中使用。Ⅲ級屋面可一道設(shè)防,卷材厚度不小于1.2mm;Ⅱ級屋面應(yīng)二道設(shè)防,卷材厚度不小于1.2mm;Ⅰ級屋面應(yīng)三道或三道以上設(shè)防,卷材厚度不小于1.5mm。
5.1 搭接長度
采用膠粘劑時長邊和短邊的搭接寬度均不小于80mm(滿粘法)或100mm(空鋪、點粘、條粘法);采用膠粘帶時長邊和短邊搭接寬度均不小于50mm(滿粘法)或60mm(空鋪、點粘、條粘法)。
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