landmark培训操作手册(详解版)
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PetroChina勘探生产分公司工程技术处Landmark 钻井软件培训基本内容Landmark北京办公室2005.3.21目录一、EDM(工程数据模型) 2二、定向井设计系统(COMPASS) 5三、管柱设计系统Tubulars 7四、钻井工程设计和分析系统WELLPLAN 10五、钻井时效分析与成本预算系统Drillmodel 21六、钻井数据管理解决方案OpenWells 21一、EDM(工程数据模型)工程数据模型EDM (Engineering Data Model)是Landmark公司新一代油井设计、施工报表系统、采油生产与经济评价的公共数据库平台,它通过一个完全的井架构解决方案提供钻井与井服务的无缝集成。
通过一致的数据管理、导航、安全、统一单位控制、参考基准面、多应用程序并发等手段,应用COMPASS、WELLPLAN、CasingSeat 、Stresscheck和OpenWells实现工程工作流。
EMD 为详细施工作业和工程工作流提供一个单一的平台,实现从原形到计划及钻井与油井服务等各个阶段的管理。
1998年7月释放的DEX(数据交换)可以在应用程序之间移动数据,提供了高水平的可交互性,能实现内部机制的工作流。
随着2003年5月的释放版本,EDM提供了更先进的功能,其中包括统一数据库支撑的强壮的集成平台,数据库集中存储井生命周期(设计、实施、分析)各个阶段的数据。
通过高效的、自然集成的工作流,在钻井设计过程中,EDM平台使得工程师能够评估生产收益。
它集成各种应用程序,通过单一的公共数据入口点,在井设计与实施过程中,保证数据的质量。
EDM 为实时工程设计提供基础,根据最新的施工参数,应用工程分析工具,很容易实现当前施工分析。
EDM为第三方工具提供集成平台。
1、EDM 的优点所有数据存储在统一位置精确的、可信的、实时更新的数据集的共享拷贝被多用户存取,免去了管理多份数据所带来的麻烦。
ZmapPlus 地质绘图模块ZmapPlus是一个功能非常强的绘图软件,我们主要来用它绘制各种等值线图。
掌握ZmapPlus的关键是对MFD、ZGF的理解。
绘制平面等值线图的流程:(一)、做图前的准备工作2、设置文件路径(1)启动ZmapPlusOpenworks 2003 Command Menu——Applications——ZmapPlus/Contouring Assistant 弹出图1。
图1Applications——Z—Map plus,弹出图2、图3。
图2 Z—Map plus的主窗口图2 显示进程的窗口(2)设置路径Z—Map plus的主窗口——Directory Paths 弹出图3。
图3input path 1:/home1/t163-map,apply to all。
output path:/home1/t163-map,apply to all。
这样所有文件的输入输出路径都以确定,在/home1/t163-map。
3、建Master文件主窗口(图2)——new——MFD,输入主文件名:GONG和内部主文件名mfdg。
(图3,4)图3图44、建Graphics文件主窗口(图2)——new——ZGF,输入主文件名:GONG和内部主文件名mfdg。
(图5)图55、打开Master文件主窗口——File——Open——MFD Open/Close(图5)图5 图66、打开Graphics文件主窗口——File——Open——ZGF Open/Close(图6)(二)、用ASCII码磁盘文件绘制平面图输入断层ASCII文件时,注意将文件类型设为“FALT”。
加修饰处理,包括:加图形边框加(X,Y)坐标标记加比例尺图标加图头说明加指北针、责任栏等。
1、输入并格式化ASCII码文件主窗口——File——Import——ASCII(Import),弹出窗口图7(1)选择数据文件图7单击Select a Disk File for ONPUT,弹出图8,选择合适的数据文件。
/p-37972457.html LandMartk—Pal/PostStack软件介绍流程(姜秀清)工作流程如下:1、首先启动ow2003,启动命令为:startow2、键入口令,如:123453、窗口中显示了ow2003的主窗口4、打开如下菜单:5、点击图上模块6、出现7、打开,选择工区,并且激活poststack esp和pal两项选项。
点击8、选择解释员后,出现窗口选择选择工区内的地震数据,选择重新键入新的输出地震名,在图上位置区域内按MB3(鼠标右键),出现,9、增益:选择第一项可以选择任何一种方法进行地震道的增益10、滤波:选择第二项选择滤波方式11、反褶积:选择第三项进行反褶积计算12、三瞬:选择,选择三瞬,即瞬时相位,瞬时频率,瞬时振幅。
13、选择合适的处理方法后,需要选择相应的参数,如图中显示位置点MB1出现参数选项,选择合适的参数,然后按OK。
其他处理方法如同。
14、最后选择菜单中的RUN按扭,运行。
此时可以检测程序的运行情况,点击主菜单中的job------下面的view进行查看。
到这里叠后处理中的反褶积,滤波,增益,三瞬就讲完了。
接下来介绍地震资料的相干处理和地震资料的属性提取:14、相干处理,仍然在上面的主菜单中选择第10项的,选择一种相干方式,现举一例进行演示,如然后点击鼠标MB1参数选项,出现参数菜单,选择好分析时窗方式后,选取层位和合适的时窗,键入输出名,选择扫描模式之后,点击ok按扭。
回到主菜单,RUN。
15、属性提取:选择菜单中的第8项后,在上按鼠标MB1,选择分析时窗方式,选取层位和合适的时窗,然后选择提取的地震资料的属性参数,包括有:(1)振幅类属性常用的振幅类属性有:1):2)Average Absolute Amplitude 平均绝对振幅:此外,还包括了3)、、、、4)::::::::(2)复地震道统计类:复地震道包括5种属性,1)2)在复地震道计算中,瞬时频率是相位随时间的变化率,或者说是相位的导数。
PetroChina勘探生产分公司工程技术处Landmark 钻井软件培训基本内容Landmark北京办公室2005.3.21目录一、EDM(工程数据模型)工程数据模型EDM (Engineering Data Model)是Landmark公司新一代油井设计、施工报表系统、采油生产与经济评价的公共数据库平台,它通过一个完全的井架构解决方案提供钻井与井服务的无缝集成。
通过一致的数据管理、导航、安全、统一单位控制、参考基准面、多应用程序并发等手段,应用COMPASS、WELLPLAN、CasingSeat 、Stresscheck和OpenWells实现工程工作流。
EMD为详细施工作业和工程工作流提供一个单一的平台,实现从原形到计划及钻井与油井服务等各个阶段的管理。
1998年7月释放的DEX(数据交换)可以在应用程序之间移动数据,提供了高水平的可交互性,能实现内部机制的工作流。
随着2003年5月的释放版本,EDM提供了更先进的功能,其中包括统一数据库支撑的强壮的集成平台,数据库集中存储井生命周期(设计、实施、分析)各个阶段的数据。
通过高效的、自然集成的工作流,在钻井设计过程中,EDM平台使得工程师能够评估生产收益。
它集成各种应用程序,通过单一的公共数据入口点,在井设计与实施过程中,保证数据的质量。
EDM为实时工程设计提供基础,根据最新的施工参数,应用工程分析工具,很容易实现当前施工分析。
EDM为第三方工具提供集成平台。
1、EDM 的优点所有数据存储在统一位置精确的、可信的、实时更新的数据集的共享拷贝被多用户存取,免去了管理多份数据所带来的麻烦。
它对提高数据质量、加强应用间数据一致性有所帮助,本系统实施跨公司公共进程和标准化来减少钻井工程中的管理费用。
数据的易组织性层次分明的数据组织,数据层次包括公司、项目、站点、井、井筒、设计、和场地,钻井实施还包括完井、事件、报告与装备。
支持知识管理根据任何井设计方法,你能够应用所有捕获的数据进行偏移井分析,制定技术限定分析计划,进行经验讨论。
第五章相干体的制作相干体断层说明的基础,对断层的说明有指导和验证作用,也能够在相干体上直接作断层的说明。
分为:地震数据的输入、相干体的输出和生成、相干切片上的断层说明。
1、地震数据的输入Command Menu——Applications——Poststack/PAL弹出窗口(图1)图1Project Type选择“3D”;选择所成立的地震工区;在Product Selection的选项中,全选。
——Launch弹出窗口(图2,a)。
bac图2单击Input data弹出窗口图2,c。
Seisworks Seismic——Parameters,弹出窗口图2,b。
单击list,选mig 3dv。
点亮Limit Maximum Time:4000(只作0—4000ms的相干体)。
Ok。
此刻偏移地震数据已经输入。
二、相干体的输出和生成Output data(图3,A)——点亮Bricked(图3,B)——Parameters,弹出窗口图3,C。
Output file:coh,ok。
BAC图3Processes——Poststack ESP——ESP 3D(图4)。
流程栏中将会显现ESP 3D(图5)。
图4 图5单击Run。
相干体数据将会生成。
3 显示相干切片Command Menu——Applications――Seisworks――3D 显现SeisWorks 2003说明窗口点击Session――new 选择说明员、井、断层。
OK。
(图6)图6几秒钟后窗口中的Interpret命令变成黑色,点击Interpret――Seismic弹出显示窗口――Map弹出底图窗口(图7)图7在Seismic View窗口中点击快捷命令菜单中的“地震体属性命令”弹出Seismic Disply Paramerers窗口――在第一项Seismic files列表被选择相干数据体(此工区的相干数据体的名称为coh), OK.操作流程见图8注:属性窗口中还能够改变数据体的显示比例、模式等。
LandMark软件常规解释流程培训资料目录一、数据加载(一)启动LandMark (1)(二)建立投影系统 (1)(三)建立OpenWorks数据库 (1)(四)加载钻井数据 (2)二、制作合成地震记录(一)准备工作 (5)(二)启动SynTool制作合成地震记录 (5)(三)合成地震记录的存储 (7)(四)合成地震记录的输出 (8)三、三维地震资料解释(一)启动SeisWoks (9)(二)三维地震工区中常见的文件类型 (9)(三)显示工区底图 (10)(四)显示地震剖面 (10)(五)解释层位和断层 (10)(六)制作等值线,生成绘图文件(*.cgm)并出图 (11)(七)层位管理 (11)四、时深转换(一)建立速度模型 (13)(二)时深(或深时)转换 (15)(三)速度模型的输出及其应用 (18)(四)基准面 (20)五、构造成图(一)作图前的准备工作 (22)(二)用ASCII数据绘制等值线平面图 (23)(三)用SeisWorks解释数据绘制等值线平面图 (24)(四)绘制地理底图 (25)(五)生成比例绘图文件并出图 (28)六、UNIX常用命令介绍(一)目录管理命令 (29)(二)文件管理命令 (29)(三)打印命令 (31)(四)网络操作 (31)(五)其他常用命令 (31)(六)vi编辑命令 (32)应用LandMark软件进行常规地震资料解释OpenWorks是LandMark所有软件模块的一体化工作平台。
在此环境平台下,地球科学应用人员可以直接综合应用各种软件模块,解决各种地学问题。
在LandMark软件中进行地震资料解释的常规流程如下:●数据加载●制作合成地震记录●三维地震资料解释●时深转换●构造成图一、数据加载(一)启动LandMark进入LandMark用户后即刻出现OpenWorks工作平台,LandMark软件各种功能的模块(SynTool、SeisWorks、TDQ、ZmapPlus、PostStack/PAL。
PetroChina勘探生产分公司工程技术处Landmark 钻井软件培训基本内容Landmark北京办公室2005.3.21目录一、EDM(工程数据模型)二、定向井设计系统(COMPASS) 5三、管柱设计系统Tubulars四、钻井工程设计和分析系统WELLPLAN五、钻井时效分析与成本预算系统Drillmodel 1六、钻井数据管理解决方案OpenWells一、EDM(工程数据模型)工程数据模型EDM (Engineering Data Model)是Landmark公司新一代油井设计、施工报表系统、采油生产与经济评价的公共数据库平台,它通过一个完全的井架构解决方案提供钻井与井服务的无缝集成。
通过一致的数据管理、导航、安全、统一单位控制、参考基准面、多应用程序并发等手段,应用COMPASS、WELLPLAN、CasingSeat 、Stresscheck和OpenWells实现工程工作流。
EMD为详细施工作业和工程工作流提供一个单一的平台,实现从原形到计划及钻井与油井服务等各个阶段的管理。
1998年7月释放的DEX(数据交换)可以在应用程序之间移动数据,提供了高水平的可交互性,能实现内部机制的工作流。
随着2003年5月的释放版本,EDM提供了更先进的功能,其中包括统一数据库支撑的强壮的集成平台,数据库集中存储井生命周期(设计、实施、分析)各个阶段的数据。
通过高效的、自然集成的工作流,在钻井设计过程中,EDM平台使得工程师能够评估生产收益。
它集成各种应用程序,通过单一的公共数据入口点,在井设计与实施过程中,保证数据的质量。
EDM为实时工程设计提供基础,根据最新的施工参数,应用工程分析工具,很容易实现当前施工分析。
EDM为第三方工具提供集成平台。
1、EDM 的优点所有数据存储在统一位置精确的、可信的、实时更新的数据集的共享拷贝被多用户存取,免去了管理多份数据所带来的麻烦。
它对提高数据质量、加强应用间数据一致性有所帮助,本系统实施跨公司公共进程和标准化来减少钻井工程中的管理费用。
COMPASS for Windows 5.3.1 COMPASS for Windows of Landmark Graphics Co.简明使用手册目录一、COMPASS WELLPLAN FOR WINDOWS 功能简介二、COMPANY SETUP - CREATE NEW COMPANY:公司设置-建立新的公司三、FIELD SETUP- CREATE NEW FIELD:油气田设置-建立新的油气田四、SITE SETUP- CREATE NEW SITE:区块设置-建立新的区块五、TEMPLATE EDITOR:槽口模板编辑器六、WELLSETUP-CREATE NEW WELL:单井设置-建立新井七、WELLPATH SETUP-CREATE NEW WELLPATH:轨迹设置-建立新的轨迹八、TARGET EDITOR:靶点编辑器九、NEW PLAN & OPEN PLAN:井眼轨迹设计十、NEW SERVEY& OPEN SERVEY:实测数据建立与编辑十一、ANTICOLLISION:防碰计算十二、WALL PLOT COMPOSER:挂图制作十三、常用功能简介COMPASS WELLPLAN FOR WINDOWS 功能简介COMPASS(指南针)有三个核心功能:PLANNING(设计)按计划井眼形状设计井眼轨迹SURVEY(实测计算)已钻井眼实测数据的计算及轨迹预测ANTICOLLISION(防碰计算)井眼轨迹之间的距离计算除此之外,COMPASS还有以下功能:COMPANY SETUP 允许你为不同的公司设置COMPASSFIELD SETUP 为同一油田的所有平台定义通用的水平或垂直参考系统TARGET EDITOR 靶点编辑器,设置靶点位置及靶区形状TEMPLATE EDITOR 槽口编辑器,用于丛式井井口坐标计算REFERENCE DATUM ELEVATIONS 定义不同的海拔高度参照基准MAGNETIC CALCULATOR 计算不同磁场模型的磁场值GEODETIC CALCULATOR 不同地质坐标系之间的数值转换计算SURVEY TOOLS 定义不同测量工具的测量误差COMPANY SETUP - CREATE NEW COMPANY公司设置-建立新的公司建立一个新的公司,实际上就是为你建立的这个新公司对COMPASS软件进行一些基础参数设置,也就是COMPANY SETUP(公司设置)。
LandMark微机版DESKTOP-VIP培训内容一、DESKTOP-VIP介绍1.油藏数值模拟工作原理●应用达西定律、物质守恒方程、状态方程建立反映油藏流体渗流特征的数学物理方程。
●输入实际油气藏动、静态数据作为微分方程的初始条件和定解条件。
●创建离散化网格,应用微分方程的数值解法,求解不同时期的油藏压力和含油饱和度分布情况。
2.油藏数值模拟应用简介●对于新发现的油气藏:进行不同井网井距、不同注采方式、不同设计产能的开采效果评价对比;预测最终采收率;核实地质储量。
●对已投入开发的油气藏:进行剩余油饱和度分布研究;定量描述不同的油井工作制度对最终采收率的影响;确定二次或三次采油的时机;对油田调整方案进行筛选、优化。
3.LandMark公司油藏数值模拟软件包VIP介绍3.1 VIP的特点●可在Windows® 2000和UNIX®环境下运行的油藏数值模拟软件包。
●提供了界面友好的图形化的前后处理模块,帮助用户方便创建油藏模拟模型和查看模拟结果。
●可根据实际油藏类型和采取的开发手段来决定购买DESKTOP-VIP的不同模块。
●具有强大的数据接口。
3.2 VIP的应用范围VIP可以模拟多种油藏类型及不同的开采方式,进行不同类型的专题研究。
归类如下:油藏类型:●砂岩油气藏●裂缝性双孔双渗油气藏●凝析油气藏●低渗透油气藏开采方式:●一次衰竭开采●常规注水开发●混相与非混相气驱●循环注气●针对稠油油藏的注热水和蒸汽驱●注聚合物驱油●气水交替混相驱●模拟示踪剂试验●模拟底水锥进●模拟多井底完井3.3 VIP的工作流程应用计算机程序进行油藏数值模拟研究,是在油藏描述、建模的基础上,在对油藏构造特征、油藏边界范围、油藏孔、渗等物性参数分布、油藏流体特性获得认识的基础上,模拟油气田的开采过程。
其工作方法为,首先对油藏在空间..上进行离散化处理,构建能够反映油藏构造形态和物性分布的模拟网格,模拟网格为最小的空间单元,单个网格内只能赋给一个物性参数值,单个网格内被认为是均质的;其次对油藏的开采过程在时间..上进行离散化,确定时间变化的步长范围。
目录理论部分 (1)第一章刀片机登录 (1)一、登录方式 (1)二、登录机器 (1)三、在UNIX机器上登录 (1)第二章UNIX命令 (2)一、独立启动STARTOW (2)二、利用LINUX机器登录笔记本电脑 (2)三、内存整理 (2)四、VI命令 (2)五、TAR命令 (4)六、常用命令 (4)七、外接移动硬盘 (4)第三章LINUX系统安装(R5000) (5)一、系统安装 (5)二、TAR包安装 (13)第四章工区建立 (14)一、井工区建立 (14)二、井工区管理 (14)三、手工删除井工区 (16)四、PRER5000 (16)第五章地震数据加载(R5000) (17)一、三维数据加载 (17)二、二维数据加载 (17)第六章井数据加载 (18)一、文本数据加载 (18)二、曲线加载(ALL) (19)三、删除无用的分层数据 (20)第七章测井解释(PETROWORKS) (21)一、曲线编辑(LOGEDIT) (21)二、测井数据分析 (21)三、测井曲线预处理 (22)第八章地质解释(STRATWORKS) (25)一、模版编辑 (25)二、定义断层 (25)三、拾取正断层 (26)四、逆断层 (26)五、制作泡泡图 (26)六、岩性统计 (27)第九章合成记录制作 (28)一、改变合成记录底色 (28)二、子波提取 (28)三、相关曲线 (28)第十章地震解释 (29)一、数据加载 (29)二、合成记录制作 (29)三、资料解释 (30)第十一章迭后处理(POSTSTACK) (37)一、相关处理 (37)二、属性提取 (37)第十二章RAVE (43)一、二维交汇(2D CROSSPLOT) (43)二、三维交汇(3D CROSSPLOT) (43)三、二维骨架(二维矩阵2D MATRIX) (43)四、随机相关(RANK CORRELATION) (43)五、统计参数概况(SUMMARY STATISTICS) (43)六、聚类分析(CLUSTER ANALYSIS) (43)第十三章时深转换 (45)一、TDQ (45)二、DEPTHTEAM EXPRESS (45)第十四章POWERVIEW(综合解释) (47)一、启动POWERVIEW (47)二、设置解释员优先权 (48)三、检查数据 (48)四、数据转换显示 (52)五、断层解释及质控 (53)六、断层相关组合 (54)七、层位解释 (54)八、解释正确性确认(EZVILADATOR) (56)九、断层多边形解释 (56)十、网格等值线制作 (58)第十五章POWERCALCULATOR (59)一、建立计算公式 (59)二、运行计算 (59)三、查看工区数据 (60)四、两层叠合并移动 (60)第十六章GEOPROBE(地质探测) (61)一、GEOPROBE项目管理 (61)二、存储说明 (62)三、功能键说明 (62)四、层位解释 (64)五、河道追综 (66)六、断层解释 (66)七、显示钻井 (67)八、任意线显示 (67)九、层拉平 (67)十、层位反拉平 (67)十一、谱分解(SPECTRAL DECOMPOSITION) (68)十二、数据处理 (68)十三、井位设计 (68)十四、地质体(GEOBODY) (69)十五、地质异常体(GEONOMALY) (69)第十七章频谱分析 (71)一、调谐体(TUNING CUBE) (71)二、体搜索(VOLUME RECON) (73)三、调谐图(TUNING MAPPER) (73)第十八章R5000 (74)一、功能介绍 (74)二、工区恢复 (74)实践操作 (78)第一节DIATRICT 的建立 (78)第二节PROJECT的建立 (79)第三节3D与2D测网的建立 (80)第四节3D与2D地震数据体的加载 (84)第五节、井数据的加载 (93)第六节3D井列表和2D地震数据的列表 (104)第七节层位的输入输出 (106)第八节地震数据的输出 (112)第九节解释工区的建立 (116)第十节R5000工区的备份和恢复 (118)第十一节R2003工区的恢复 (123)第十二节合成记录的制作 (128)第十三节POWERVIEW (136)一、启动 (136)二、各种小功能 (143)三、POLYGEN (147)第十四节属性的提取 (155)一、ESP相干 (155)二、PAL属性 (157)三、查看资料的频谱 (158)四、GEOPROBE 制作相干体 (160)第十五节RAVE (164)一、交汇分析 (164)二、井震联合获得属性 (168)第十六节 TDQ和DEAPTHTEAM EXPRESS (179)一、TDQ (179)二、 DEAPTHTEAM EXPRESS (184)第十七节 Z-MAP PLUS (195)一、绘制深度域层位等深线 (195)二、对生成的等值线进行井校 (215)附录一LANDMARK 命令一览表 (216)附录二LANDMARK2003软件培训手册 ................................... 错误!未定义书签。
PetroChina勘探生产分公司工程技术处Landmark 钻井软件培训基本内容Landmark北京办公室2005.3.21目录一、EDM(工程数据模型) 2二、定向井设计系统(COMPASS) 5三、管柱设计系统Tubulars 8四、钻井工程设计和分析系统WELLPLAN 13五、钻井时效分析与成本预算系统Drillmodel 25六、钻井数据管理解决方案OpenWells 25一、EDM(工程数据模型)工程数据模型EDM (Engineering Data Model)是Landmark公司新一代油井设计、施工报表系统、采油生产与经济评价的公共数据库平台,它通过一个完全的井架构解决方案提供钻井与井服务的无缝集成。
通过一致的数据管理、导航、安全、统一单位控制、参考基准面、多应用程序并发等手段,应用COMPASS、WELLPLAN、CasingSeat 、Stresscheck和OpenWells实现工程工作流。
EMD为详细施工作业和工程工作流提供一个单一的平台,实现从原形到计划及钻井与油井服务等各个阶段的管理。
1998年7月释放的DEX(数据交换)可以在应用程序之间移动数据,提供了高水平的可交互性,能实现内部机制的工作流。
随着2003年5月的释放版本,EDM提供了更先进的功能,其中包括统一数据库支撑的强壮的集成平台,数据库集中存储井生命周期(设计、实施、分析)各个阶段的数据。
通过高效的、自然集成的工作流,在钻井设计过程中,EDM平台使得工程师能够评估生产收益。
它集成各种应用程序,通过单一的公共数据入口点,在井设计与实施过程中,保证数据的质量。
EDM为实时工程设计提供基础,根据最新的施工参数,应用工程分析工具,很容易实现当前施工分析。
EDM为第三方工具提供集成平台。
1、EDM 的优点所有数据存储在统一位置精确的、可信的、实时更新的数据集的共享拷贝被多用户存取,免去了管理多份数据所带来的麻烦。
Landmark钻井软件培训基本内容PetroChina勘探生产分公司工程技术处Landmark 钻井软件培训基本内容Landmark北京办公室2005.3.21目录一、EDM(工程数据模型) 2二、定向井设计系统(COMPASS) 5三、管柱设计系统Tubulars 8四、钻井工程设计和分析系统WELLPLAN 13五、钻井时效分析与成本预算系统Drillmodel 25六、钻井数据管理解决方案OpenWells 25一、EDM(工程数据模型)工程数据模型EDM (Engineering Data Model)是Landmark 公司新一代油井设计、施工报表系统、采油生产与经济评价的公共数据库平台,它通过一个完全的井架构解决方案提供钻井与井服务的无缝集成。
通过一致的数据管理、导航、安全、统一单位控制、参考基准面、多应用程序并发等手段,应用COMPASS、WELLPLAN、CasingSeat 、Stresscheck和OpenWells实现工程工作流。
EMD为详细施工作业和工程工作流提供一个单一的平台,实现从原形到计划及钻井与油井服务等各个阶段的管理。
1998年7月释放的DEX(数据交换)可以在应用程序之间移动数据,提供了高水平的可交互性,能实现内部机制的工作流。
随着2003年5月的释放版本,EDM提供了更先进的功能,其中包括统一数据库支撑的强壮的集成平台,数据库集中存储井生命周期(设计、实施、分析)各个阶段的数据。
通过高效的、自然集成的工作流,在钻井设计过程中,EDM平台使得工程师能够评估生产收益。
它集成各种应用程序,通过单一的公共数据入口点,在井设计与实施过程中,保证数据的质量。
EDM为实时工程设计提供基础,根据最新的施工参数,应用工程分析工具,很容易实现当前施工分析。
EDM 为第三方工具提供集成平台。
1、EDM 的优点所有数据存储在统一位置精确的、可信的、实时更新的数据集的共享拷贝被多用户存取,免去了管理多份数据所带来的麻烦。
Landmark
软件培训手册
目录
一、数据加载(GeoDataLoading) (3)
1、建立投影系统 (6)
2、建立OpenWorks数据库 (6)
3、加载钻井平面位置和地质分层(pick) (6)
4、加载钻井垂直位置、时深表、测井曲线和合成地震记录 (9)
二、常规解释流程(SeisWorks、TDQ、ZmapPlus) (15)
1、SeisWorks解释模块的功能 (16)
(1)、三维震工区中常见的文件类型 (16)
(2)、用HrzUtil对层位进行管理 (17)
2、TDQ时深转换模块 (18)
(1)、建速度模型 (18)
①、用OpenWorks的时深表做速度模型 (18)
②、用速度函数做速度模型 (19)
③、用数学方程计算ACSII速度函数文件 (21)
(2)、时深(深时)转换 (22)
(3)、速度模型的输出及其应用 (28)
(4)、基准面的类型 (29)
(5)、如何调整不同的基准面 (30)
3 、ZmapPlus地质绘图模块 (30)
(1)、做图前的准备工作 (32)
(2)、用ASCII磁盘文件绘制平面图 (32)
(3)、用SeisWorks解释数据绘制平面图................................. (33)
(4)、网格运算 (37)
(5)、井点处深度校正 (37)
三、合成记录制作(Syntool) (37)
1 、准备工作 (37)
2 、启动Syntool (37)
3 、基准面信息 (38)
4 、子波提取 (39)
5 、应用Checkshot (41)
6 、合成地震记录的存储 (44)
7 、SeisWelll (45)
一、数据加载(GeoDataLoading)
(一)、建立投影系统
下面以建立TM投影系统为例:
图(1-4-4e)
(二)、建立OpenWorks数据库
(三)、加载钻井平面位置和地质分层(Pick)
加载的钻井数据类型:钻井平面位置、地质分层、时深表、井轨迹、测井曲线、合成地震记录等。
关键是格式文件的定义
以加载钻井平面位置为例:
.E区——原数据文件浏览区,用于抹数据域
再如Pick的加载:
(四)
图(4—C)
图(4—d)
关键仍然是格式文件的定义
2、编制格式文件
以加载时深关系曲线为例,首先看格式定义的窗口,图4—g:
二、常规解释流程
SeisWorks解释模块与其他模块之间的通讯图
(一)、SeisWorks解释模块的功能
1、三维地震剖面的显示
2、工区底图的显示
3、层位、断层的常规解释
4、层位、断层的自动追踪
5、断层多边形的产生
6、任意线的产生
7、等值线的生成
(1)、三维地震工区中常见的文件类型:
*.3dv—垂直地震数据文件,*01.3dv为控制文件,02—16.3dv存放实际数据。
*.3dh—时间切片文件,01.3dh为控制文件,02—16.3dh存放实际数据。
.bri、*.hts、*.cmp—地震数据文件的压缩形式。
工区名.hrz—层位头文件,是层位的索引文件,包含层位属性,随着层位的增加和删除而改变。
zz0001.hzd—层位数据文件,包含拾取层位的位置,在这里仅可见层位序号。
如zz0020.hzd 为第20个层位,看不到层位名,可以运行HrzUtil来列出层位名和序号。
工区名.fls—断层段文件,包含断层拾取的位置和属性(颜色、正断层等),在解释中会改变,如拾取新的断层段,编辑已有的段。
工区名.flp—断面文件,包括断面的位置和属性,在解释中会改变,如新建断层、分配断层等。
工区名.fhv—断层的水平断距文件。
工区名.flx—断层段索引文件。
*.dts—计算等值线文件。
*.mcf—手工等值线文件。
工区名.pdS—工区定义文件,包含主网格的详细说明和坐标位置的设置,在建工区时产生。
一定要放在系统盘下,即dir.dat文件中指定的sys盘。
工区名.pdf—工区定义文件。
*.anc—动画控制文件
*ani—动画文件,包含动画图,和*.anc文件一起控制动画显示。
*.ptf—点文件。
*.w3s—session 文件。
*.pcf—作业控制文件,运行bcm3d时用。
*.lst—运行bcm3d时产生的信息记录文件。
*.fmt—格式文件,控制输入输出的格式,一定要加fmt后缀,并应放在系统盘下。
(2)、用HrzUtil对层位进行管理:
由于各种原因,有时层位不能显示,层位名不能被列出,但层位的数据文件都存在,这时需要重建层位索引文件。
①先删去老的层位索引文件,工区名.hrz。
②运行HrzUtil命令重建层位索引文件。
也可以通过HrzUtil命令来删除层位。
索引号
用HrzUtil命令启动的窗口
(二)、TDQ时深转换模块
下面
1、建速度模型
(1)、用OpenWorks的时深表做速度模型注意:选井时,将显示所有的T—D表。
(2)、用速度函数做速度模型
(3)、用数学方程计算ASCII速度函数文件
建立速度模型的方法与用速度函数做速度模型的方法相同。
2、时深(深时)转换
(1)、数据来源
(2)断层的时深转换与深时转换
3)
(3)地震道的时深转换和深时转换
告诉你输入到TDQ的line和trace范围。
a)、在SeisWorks中生成Line of Section(LOS)剖面
b)、在StratWorks中重新格式LOS剖面。
3、速度模型的输出及其应用
概述:
1、输出速度模型到速度3dv文件(v=f(time))。
2、输出速度模型到速度2dv文件(v=f(time))。
3、生成ASCII速度函数文件。
4、速度数据体文件的应用
1、
2、
3、
附:基准面
基准面的类型:
如何调整不同的基准面?
(三)、ZmapPlus 地质绘图模块
功能简介:
ZmapPlus是一个功能非常强的绘图软件,它除了能绘制平面图、剖面图和做各种修饰处理外,还能做各种计算。
如网格计算、数据计算、时深转换、坐标转换、图形偏移、交点误差校正等。
绘制平面等值线图的流程:
设置文件路径(MFD、ZGF……)
建立Master File和Graphics File
打开Master File和Graphics File
SeisWorks的解释数据输入mfd文件ASCII的绘图数据
ASCII数据的格式化
断层数据的格式化层位数据的格式
化
层位数据和断层多
边形(断层中心线)
计算等值线和断层多
边形(断层中心线)
人工等值线和断层多
边形(断层中心线)
计算网格
绘制等值线平面图
建立图片文件
加修饰处理(boder scaler Index等)
绘制等值线
END
(一)、做图前的准备工作
2、设置文件路径
3、建Master文件
4、建Graphics文件
5、打开Master文件
6、打开Graphics文件
(二)、用ASCII码磁盘文件绘制平面图
输入断层ASCII文件时,注意将文件类型设为“FALT”。
加修饰处理,包括:
➢加图形边框
➢加(X,Y)坐标标记
➢加比例尺图标
➢加图头说明
➢加指北针、责任栏等。
例:设置绘制等值线曲线的参数:
Contouring Curve Drawing and Labeling Parameters Set CURVE DRAWING and LABELING Parameters 主要参数的说明:
(三)、用SeisWorks解释数据绘制平面等值线图
在SeisWorks
中打开此窗口
两种图是一样的,只是断层的模式不同,其一断层是单线,其二断层是多边形。
输入数据的组合:
(四)、网格的运算
网格运算包括单网格的运算(加、减、乘)、网格和网格之间的运算,可对网格数据进行整体校正、时深转换等。
(五)、构造图上,对井点处深度进行校正。
须要有误差网格,为保证误差网格的范围大小,需要设边界虚拟井。
三、合成记录制作
概述:
(一)准备工作
✧有OpenWorks工区
✧有解释员
✧有测井曲线(注意曲线的深度必须是测量深度,加载曲线必须加载工程
单位,尤其是时差曲线)。
(二)启动Syntool
注意1:
注意2:斜井必须用TVD校正。
制作初始的合成地震记录
可在所有面版上放置钻井地质分层,用以调整合成地震记录,进行层位标定。