计算机图形技术在水平井随钻监控系统中的应用
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计算机技术在采矿工程中的新应用探讨随着科技的不断发展,计算机技术在各行各业中的应用日益广泛,无疑也给采矿工程领域带来了许多新的变革。
利用计算机技术,采矿工程师可以更加高效、准确地进行矿山勘探、资源评估、矿山规划和设计、生产管理等工作,从而提高采矿的效率和安全性。
本文将探讨计算机技术在采矿工程中的新应用。
计算机技术在矿山勘探工作中的应用日益重要。
传统的矿山勘探往往依赖于实地调查和地质探测技术,工作效率较低且存在一定的风险。
而利用计算机技术,可以利用卫星遥感、地球物理勘探、地质图像处理等技术,对矿山的地质特征进行快速准确的识别和解析。
结合大数据分析和人工智能算法,可以更加全面地评估矿藏潜力,提高勘探的效果。
计算机技术在资源评估和矿山规划与设计中的应用也日益广泛。
利用计算机建模和仿真技术,可以快速准确地评估矿区的资源储量和分布。
在矿山规划与设计中,可以利用计算机辅助设计软件,进行矿区地质建模、参数计算、矿石开采方案优化等工作。
利用虚拟现实技术,可以实现对矿山的三维可视化,进一步提高规划与设计效果。
计算机技术在矿山生产管理中的应用也非常重要。
传统的矿山生产管理往往局限于手工记录和人工计算,存在信息不全面、效率不高等问题。
而利用计算机技术,可以实现对矿山生产过程的实时监控和数据记录,对矿区的生产情况进行全面分析和统计。
可以利用数据挖掘和机器学习技术,对生产数据进行预测和优化,提高生产效率和资源利用率。
还可以利用云计算和物联网技术,实现对矿山设备和工艺的远程监控和管理,提高运维的效率和安全性。
计算机技术在矿山安全管理中的应用也越来越重要。
矿山工作环境复杂恶劣,面临着各种安全风险。
利用计算机技术,可以实现对矿区安全状况的实时监控和预警。
通过安全传感器和监控系统,可以对矿山的地质、气体、温度等安全参数进行实时监测,及时发现并预防事故的发生。
还可以利用人工智能算法,对矿区的安全风险进行评估和预测,提供安全决策的依据。
学习如何使用计算机进行智能矿山应用在现代科技的飞速发展下,计算机已经成为我们生活中不可或缺的工具。
在各个行业中,计算机的应用已经得到了广泛的推广和应用。
而在矿山行业中,计算机也发挥着重要的作用,特别是智能矿山应用的发展,为矿山的生产和管理带来了许多便利和效益。
一、智能化矿山的定义和特点智能化矿山是指通过计算机和信息技术,实现矿山生产过程自动化、智能化和信息化的一种矿山管理模式。
其特点主要有以下几点:1.自动化控制:通过计算机实时监测和控制矿山设备的运行状态,能够及时发现故障并自动调整设备工作状态,提高生产效率和安全性。
2.智能化决策:基于数据分析和人工智能算法,通过计算机对矿山生产过程进行智能化决策,优化生产方案和资源配置,提高资源利用率和经济效益。
3.信息化管理:通过计算机对矿山生产数据进行采集、处理和分析,实现对生产过程全面、准确的监控和管理,提高生产透明度和管理水平。
二、计算机在智能化矿山中的应用1.采矿系统:计算机在智能化的采矿系统中,可以实现对采矿机械设备的自动化控制和智能化管理。
通过计算机软件和传感器技术,可以对采矿机械设备进行状态监测和故障诊断,实现对采矿设备的智能化管理和维护。
2.地质勘探:计算机在智能化地质勘探中,可以通过地质数据的采集和处理,实现对矿山矿体的三维建模和精确分析,为矿山生产和管理提供准确的数据支持。
3.矿山管理:计算机在智能化矿山管理中,可以实现对矿山的全面、准确的数据采集和分析,通过数据统计和模型建立,实现对矿山生产过程的智能化监控和管理,提高生产效率和安全性。
三、智能化矿山应用的优势和挑战1.优势:智能化矿山应用可以提高矿山生产效率和安全性,减少人力资源和能源的浪费,降低矿山的环境污染和能耗。
同时,智能化矿山应用可以提供全面、准确的数据支持,帮助决策者做出更科学、更准确的决策,提高矿山的经济效益和竞争力。
2.挑战:智能化矿山应用在实践过程中面临着一些挑战。
比如,如何将传感器和计算机技术应用于矿山设备和生产过程中,如何解决数据安全和隐私保护等问题,都是智能化矿山应用发展中需要解决的难题。
煤矿安全生产中计算机的运用随着科学技术的不断发展,计算机已经深入到了我们生活的各个方面,煤矿安全生产也不例外。
计算机对于煤矿安全生产的贡献不言而喻,本文将从计算机在煤矿安全生产中的应用、安全监测、预警信息和智能调度等方面进行阐述。
一、计算机在煤矿安全生产中的应用在煤矿安全生产中,计算机可以利用各种软件和硬件工具来开展工作,例如:1. 绘制煤矿平面图、立体图等;2. 矿井通风系统模拟和分析;3. 气体监测和检测;4. 生产管理和数据处理;5. 安全教育培训等。
以上这些都可以通过计算机实现,这样不仅提高了工作效率,同时也降低了错误率,增强了管理决策的准确性和可靠性。
二、计算机安全监测对于煤矿安全生产而言,安全监测是一项非常重要的工作,它可以及时地发现煤矿安全隐患,及时采取措施进行处理,保证人员的生命财产安全。
这时,计算机对于煤矿安全监测的作用非常大,因为它可以降低人工干预的频率,提高监测数据的准确性和计算速度,同时还可以通过互联网将监测数据传输到地面指挥中心,实时掌握煤矿的实时监测数据,为决策者提供科学依据。
三、预警信息的处理预警信息处理是煤矿安全的重要一环,可以说是矿山管理人员进行信息管理的关键节点。
在这方面,计算机发挥了关键作用,它可以收集、分析和类别预警信息,制定相应的紧急预案和事故应急预案,以便于在紧急情况下迅速响应,提高处理效率。
四、智能调度计算机可以运用智能决策系统,在人工调度和管理的基础上,实现智能化调度,提高生产效率,保障安全。
以往人们为了保证煤矿生产和安全,需要大量的人力物力进行管理和调度,而智能化调度可以使得煤矿生产自主调度以及在线优化决策,提高了工作效率和安全水平。
结论:总的来说,计算机在煤矿安全生产中的运用,带来了很多好处,使煤矿生产的安全和效率有了大幅提高,缓解了压力,充分发挥了计算机的优势。
然而,从长远的角度来看,这些还不足以解决所有的问题。
煤矿安全生产工作是很复杂、很庞大的,需要不断投入巨额资金和技术力量,同时也需要不断完善和提高相关规定和标准,保障煤矿的能源供应,保护环境,尽快摆脱对煤的依赖。
计算机处理技术在石油录井行业中应用分析
随着现代科技的不断发展,计算机处理技术在各行各业中都扮演着越来越重要的角色,石油录井行业也不例外。
计算机处理技术在石油录井行业中的应用,不仅提高了工作效率,更为石油勘探开发带来了全新的可能性。
本文将围绕着计算机处理技术在石油录井行业中
的应用进行分析探讨。
计算机处理技术在石油录井行业中的应用可以体现在勘探阶段。
传统的石油勘探工作中,需要大量的地质勘探资料、物理勘探仪器,对地质、地球物理等进行分析解释。
而利
用计算机处理技术,可以将这些数据进行数字化处理,能够更加直观清晰地显示出地下石
油资源的分布情况。
还可以通过计算机模拟地下岩层的结构、勘探资料的三维展示等方式,为勘探人员提供更为直观的信息,有助于他们更准确地判断石油资源的分布和储量情况。
计算机处理技术在石油录井行业中的应用还体现在钻井作业中。
钻井是石油开发过程
中的重要环节,而利用计算机处理技术可以在钻井的规划和施工中提供更为精准的技术支持。
通过计算机模拟,可以对钻井方案进行优化设计,提高钻井效率,降低作业成本。
还
可以通过计算机系统监控钻井作业的各项参数,实时预警并应对风险,提高钻井作业的安
全性和稳定性。
计算机处理技术在石油录井行业中的应用还可以体现在油田开发阶段。
在油田的开发
阶段,计算机处理技术可以帮助石油公司建立起数字化的油田管理系统,实时监控油田的
生产情况、设备运行状态等,为油田的稳定生产提供技术支持。
借助计算机技术,可以对
油田的产能进行优化调整,提高油田的开采率和生产效率,从而为石油公司带来更丰厚的
经济效益。
计算机技术在煤矿生产中的应用研究随着科技的发展,计算机技术在各个行业中的应用越来越广泛。
煤矿生产作为重要的能源产业,也在不断地引入计算机技术,以提高生产效率,降低安全风险。
本文将重点探讨计算机技术在煤矿生产中的应用研究。
一、计算机技术在煤矿勘探中的应用在煤矿勘探中,传统的采煤工作需要大量的人力和物力,勘探工作量大、耗时长、风险高。
而引入计算机技术后,可以利用遥感技术获取煤田地质信息,提高勘探效率,并且实现远程勘探,减少人员伤亡风险。
利用地质信息系统和GIS技术,可以实现对煤矿地质结构的立体展示和分析,有助于确定煤矿的开采方案,降低勘探成本,提高勘探精度。
二、计算机技术在煤矿生产管理中的应用在煤矿生产过程中,由于采煤作业环境恶劣、工作强度大,传统的管理方式往往效率低下,信息不对称且易出现错误。
引入计算机技术后,可以建立煤矿数据管理系统,实现生产过程的自动监控和信息采集,减少人为干预,避免错误。
管理系统还可以实现对工作进度、安全生产情况、设备状态等数据的实时监测和分析,为管理者提供及时的决策依据。
利用大数据和人工智能技术,还可以对生产数据进行深度分析,发现潜在问题和优化空间,进一步提高生产效率和降低成本。
三、计算机技术在煤矿安全监测中的应用煤矿生产过程中安全问题一直是关注的焦点,传统的安全监测主要依靠人工巡检和设备报警。
而引入计算机技术后,可以建立煤矿安全监测系统,实现全面的设备状态监测和环境监测。
无人机技术可以用于矿井巡检,避免了传统的人员进入危险区域,保障了工作人员的安全。
传感器网络技术可以实现对煤矿通风、瓦斯浓度、地质构造等多方面数据的实时监测,及时发现安全隐患,做出及时应对。
利用图像识别和数据挖掘技术,还可以对事故隐患进行预测和预警,大大提高了安全生产的管理水平。
四、计算机技术在煤矿无人化作业中的应用随着科技的不断进步,煤矿生产中的无人化作业成为了未来的趋势。
计算机技术在这方面的应用尤为重要。
计算机在煤矿监测监控及人员定位系统的作用随着计算机信息化的不断发展,计算机信息技术在煤矿企业的应用已经越来越广泛,不仅提高了煤矿生产率,改善了安全生产状况,也为煤矿企业带来了巨大的经济效益。
本文主要从煤矿安全环境监测监控系统、人员定位系统、人员考勤定位子系统三方面进行了分析和介绍。
标签:计算机煤矿安全生产监测监控系统计算机信息技术,是煤炭安全生产监控中最基本的应用,也是提升煤炭生产安全水平、强化煤炭安全监督的技术革命和管理革命。
由于我国目前煤炭资源比较紧缺,而且我国的煤矿企业安全生产工作的基础比较薄弱,与世界先进国家煤矿企业的差距还很多。
这样严峻的安全生产问题造成了不良的社会影响和严重的环境危害,成为社会不稳定的因素。
同时我国严峻的煤矿企业安全生产形势引起了国际社会的广泛关注,直接影响着我国的对外贸易与国际形象。
由于传统的生产技术和管理监督体系的落后,所以长期以来,我国的煤炭生产安全事故问题一直没有得到有效的控制,而煤矿的煤炭瓦斯爆炸,透水事件等恶性事故的频繁发生,给国家和人民造成严重的威胁和生命财产的损失。
为了从根本上改变以往落后的传统安全管理模式,就把计算机信息技术应用到煤炭生产监控中,把煤炭安全监督管理正式归入信息化现代化的轨道。
同时计算机信息化的不断发展,世界各国开始将数字计算机应用于煤矿企业,采用计算机网络技术,全面实现全矿井生产和安全系统的综合监测、监视与控制,大大提高生产效率,改善企业安全生产状况,取得了巨大的效果。
1 煤矿安全环境监测监控系统1.1 煤矿安全环境监控监测系统构成根据煤矿安全监测系统组成的概念,可以把监测监控系统功能分为两种,一是,检测各种环境安全参数、设备工况参数、过程控制参数,即我们说的”测”;二是,根基检测的参数去控制安装、报警装置、生产设备和执行机构能,即“控”。
煤矿安全系统一般只是监测生产过程,在监测的安全参数达到生产显示的极限值时,声和光报警就会及时输出,所以此类系统被称为监测系统;而一些简单的开关量控制,如断电和闭锁等,一般参与的系统称之为监测监控系统。
计算机可视化技术在地质勘探中的应用研究随着社会的不断发展和科技的不断进步,计算机可视化技术已经成为了一门研究热点,同时也在众多领域中得到了广泛应用。
地质勘探作为一种非常重要的研究领域,也逐渐开始借助计算机可视化技术来提高勘探效率和精度。
本文将围绕计算机可视化技术在地质勘探中的应用研究展开讨论。
首先来介绍一下计算机可视化技术。
计算机可视化技术是一种运用计算机图形学等相关技术,对各种数据进行可视化处理,以达到更好的数据表达和信息传递的技术方法。
计算机可视化技术在科学研究和工程领域中广泛运用,可以对系统、设备、物理过程、自然场景等进行数字化表达,并提供更为直观、客观和准确的视觉反馈,大大提高了数据处理及分析、判断和决策的能力,为相关领域的发展提供了强有力的技术支撑。
接着,我们来简单介绍一下地质勘探。
地质勘探是一项以地质学、数学等为基础的综合性研究科学,目的是探测出地下各种资源的分布和规律,包括如矿藏、水资源、构造、岩体性质等方向。
地质勘探是资源勘探的重要环节,主要是运用地球物理、地球化学、地质学、地形学等学科的理论和方法,对地壳下的某些区域进行详细全面的地质勘探,为开发利用资源提供依据。
在地质勘探中,传统的地勘工作主要依靠人工勘探和实地取样,虽然这种方法经过多年的实践已经具有较高的技术水平,但是由于地质条件、外部环境等因素的限制,其勘探效率和精度无法得到有效提升。
而随着计算机可视化技术的发展,对于这种情况进行改善提升已经成为了一个重要的研究方向。
首先,计算机可视化技术在地质勘探中可以对勘探区域进行数字化建模,将勘探区域的物理形态、构造类型、岩石类型等信息呈现出来,以便地质专家能够更加直观地了解勘探区域的特点,为后续的勘探工作提供依据。
同时,数字化建模技术在勘探区域的精度和细节方面要比传统手工勘探方式更加精准,能够提高勘探效率和精度。
其次,计算机可视化技术可以对采集的地质数据进行图形化、动态化呈现,以便地质专家能够更加直观地了解所采集地质数据的特点和规律,为勘探过程中的分析和判断提供强有力的支撑。
计算机模拟技术在钻井过程中的应用钻井是一项重要的油气勘探技术,其实现过程中包含着许多关键环节,例如井下工具选择,钻头设计,钻井液性质等。
随着计算机模拟技术的不断发展,越来越多的油气公司在钻井过程中应用这项技术,以提高钻井效率,降低钻井成本,增加钻井安全。
钻头设计方面,计算机模拟技术可以模拟井下环境,以预测钻头在不同地层中的性能,并设计最优钻头几何外形和切削参数。
这些参数包括切削速度、负荷、冷却液体量、侧向力,等等。
这样的计算机辅助设计,将极大地增加钻头的寿命和效率,并节约了大量的钻头开发成本,从而更好地适应特定的油气勘探条件。
在钻井液设计中,计算机模拟技术能够更好地优化用于钻探的深井钻井液的成分和性能。
计算机模拟技术可以模拟不同类别、性质的钻井液,如泥浆、乳液、气体等。
同时,计算机模拟技术根据地层性质和钻井需求进行参数调整,从而使钻井液更加适应需要,有效降低了钻井风险。
这样的计算机辅助设计,可以帮助钻井工程师在更短的时间内设计出最优的钻井液,为勘探工作提供了强有力的技术支持。
在井下工具选择方面,计算机模拟技术也可以模拟不同环境下的井下工具使用效果,选择最优机组搭配方案。
计算机程序可以对井下数控系统进行仿真模拟,指导工程师选择适用的钻具和测量模块,以提升工作效率并确保安全。
此外,计算机模拟技术还可以对孔隙压力和强度等参数进行计算,以模拟井下环境和井下作业需要,提高钻井的安全性和效率。
总的来说,计算机模拟技术在钻井过程中的应用,可以更好地预测钻探过程中的不同因素,提高效率和降低成本。
在不断升级和创新后,计算机模拟技术的深度和广度在钻井领域的应用逐渐得到推广。
预计在未来,随着更加便捷、高效、精准的计算机模拟技术的不断完善和应用,将会为油气勘探行业的钻井工作带来更大的价值贡献。
计算机技术在采矿工程中的新应用探讨随着科技的发展和进步,计算机技术已经在各个领域得到广泛应用,采矿工程也不例外。
计算机技术在采矿工程中的新应用为矿业行业带来了很多的创新和提升,本文将从三个方面探讨计算机技术在采矿工程中的新应用。
计算机技术在采矿工程中的新应用使得矿山管理更加高效和自动化。
过去,矿山管理往往依赖人工操作,效率低下且易出错。
而现在,计算机技术能够实现矿山的远程监控和自动化控制。
通过传感器和监控设备,计算机可以实时监测矿山的温度、湿度、气体浓度等各项指标,并自动进行相应的控制。
这样不仅提高了工作效率,减轻了人工负担,还可以有效避免事故的发生。
计算机技术在采矿工程中的新应用使得矿石的勘探和储量评估更加精确和准确。
在传统的矿石勘探和储量评估中,往往需要大量的人力和物力投入,而且存在着一定的主观性和不确定性。
而现在,计算机技术可以通过地球物理勘探、遥感技术、地下雷达等手段获取更多的地质信息,并利用数据挖掘、模拟和预测等方法对矿石储量进行准确评估。
这样不仅可以节省成本,提高效率,还可以降低矿山开采的风险。
计算机技术在采矿工程中的新应用使得矿石开采更加安全和环保。
矿石开采是一个危险和环境污染比较严重的过程,过去很多矿山事故和环境问题都是由于管理不善和操作不当所致。
而现在,计算机技术可以通过虚拟仿真、安全预警、智能监控等手段对矿山开采过程进行全面监测和预测,及时发现和解决问题,避免事故的发生。
计算机技术还可以优化矿山开采方案,减少对环境的破坏,实现矿业的可持续发展。
计算机技术在采矿工程中的新应用为矿业行业带来了很多的创新和提升。
通过计算机技术,矿山管理更加高效自动化,矿石勘探和储量评估更加精确准确,矿石开采更加安全环保。
相信随着计算机技术的不断进步和发展,其在采矿工程中的新应用还会有更多的创新和突破,为矿业行业的发展带来更多的机遇和挑战。
计算机图形技术在水平井随钻监控系统中的应用
【摘要】计算机图形学作为计算机科学与技术的一个独立分支,由于其在计算机中模拟高度真实的现实世界,在工业生产领域得到了广泛的应用,并对生产作业起着重要的指导作用。
本文探讨在FOCUS水平井录井系统中应用计算机图形技术的实现方法,系统通过实现的虚拟现实技术、矢量成图等计算机图形技术,应用于水平井的录井作业,实现了地质体、曲线、井身轨迹的三维和矢量可视化实时显示,在录井中为钻井提供了真正意义的录井地质导向,展示了计算机图形技术在录井作业中的重要作用及广泛的应用前景。
【关键词】水平井;录井;计算机图形学;虚拟现实;矢量
0引言
计算机图形学的一个重要研究就是通过建立图形所描述场景的几何表示,利用光照模型,对虚拟纹理、材质属性进行光照,从而在计算机上得到逼真现实场景的模拟真实图形[1]。
由于对现实场景的模拟,使得计算机图形学在科学研究、生产作业中具有广泛的应用。
FOCUS水平井录井系统是《水平井随钻监控系统》平台的支撑部分,它是以水平井地质录井技术为支撑,以现场地质导向为目标面研发的。
主要采用神经网络、灰色关联法、聚类分析等先进的计算机模拟技术,通过计算机系统和人脑综合解释的方法,达到对目标体科学分析、追踪的目的。
整套系统针对性和操作性强,在地质导向中与MWD联用,具有良好可行性与经济性。
1FOCUS水平井录井系统的计算机图形学组成
Focus 水平井录井系统集随钻数据采集、处理、分析、解释为一体,其中主要包含两项计算机图形分析技术:
1.1基于OPGL的三维虚拟现实技术
FOCUS水平井录井系统在Delphi 软件开发平台上,使用基于OpenGL的图形技术来开发实时监控平台,结合地层数据,把计算函数值或实验获得的大量数据表现为人的视觉可以感受的计算机图像。
通过这个监控平台,能对现实中的地质构造、地层结构进行实时三维建模,实时追踪钻头进出地层状况,并可通过鼠标灵活实现对三维实体的动态调整。
该系统三维设计的关键技术是实时三维建模和钻头进出地层状况显示。
采用TIN模型来拟合地质曲面,对TIN模型的求交、裁剪等计算方法进行深入分析,结合录井地质导向需求开发了三维地质建模及分析系统。
系统的三维可视化实现了对地质体、钻井轨迹、地层结构的多角度,多细节展示,在现场的录井地质导向中,为地质工作者追踪地质目标体提供了直观形象的表现方式。
1.2矢量成图技术
矢量图像,也称为面向对象的图像或绘图图像,在数学上定义为一系列由线连接的点[1]。
矢量文件中图形元素的每个对象都是一个自成一体的实体,每个实体可以在维持它原有清晰度和弯曲度的同时,多次移动和改变它的属性,而不会影响图例中的其它对象。
基于矢量的绘图同分辨率无关,意味着它们可以按最高分辨率显示到输出设备上。
系统中实现了二维矢量图的三维的矢量成图,在二维矢量图形中,垂深、位移、钻时、全烃、C1、GR、地层倾角等信息,以及井眼轨迹的变化趋势都能以矢量图形的方式进行实时更新绘制(图1),使技术人员能直观地研究分析地层
变化,井眼在地层中的运行等情况[2-3]。
在三维矢量图上,将井身各点轨迹坐标的井深、方位与油层展布以矢量图的形式进行表征和展示(图2),同时,通过对钻头位置的插值运算,在三维矢量图上可以清楚地对钻头位置进行预测与显示,有助于在水平井录井施工中,第一时间判断钻头位置。
在三维矢量图中,可以方便地以360度的角度全方位展现水平井作业情况,使录井作业达到真正意义上的地质导向目的。
图2Ma82-平1井空间三维矢量观测图
2FOCUS水平井录井系统应用计算机图形技术的实现方法
2.1数字高程模型实现地层虚拟显示
在FOCUS水平井录井系统中,需要处理大量三维地层信息数据,不同的比例需要显示的信息数据内容是不同的,其处理的复杂程度也有所不同,设计时采用数字高程模型(Digital Elevation Model,简称DEM)与分层设计思想,对不同比例尺和不同的观察点对DEM数据进行处理。
DEM数据的生成:通过对地震解释数据的转换或手工填表的方式将采集到的网格化高程数据填入DEM数据格式,并以此来存储某一区域的地质特征数据。
2.2实时或设计数据模型实现相关部件虚拟显示
在FOCUS水平井录井系统中,二维及三维钻具、井眼、靶点、邻井等概念都是用单个或组合部件的方式进行展示。
关键在于地理坐标和屏幕坐标、OpenGL 坐标系的变换。
3应用实例
FOCUS水平井录井系统在中原探区的水平井综合录井中得到了广泛的应用,与MWD的相结合,利用计算机图形技术能很好地指导水平井的作业与施工,取得了良好的效果,下面以一口较为典型的水平井——Ma26平1井为例来说明系统应用所取得的成果。
MA26平1井为DP地区水平段钻进最长距离的井,在实钻过程中钻至设计A靶时,并没有进入标志层位(图3),通过FOCUS水平井录井系统的实时矢量图形分析(图4),认为还未到目标层,于是建议向下调整井身轨迹,放弃设计B 靶,在过B靶投影位移40m后出现异常的油气显示和储层特征,于是认为3562m 为油层着陆点。
并调整井斜和方位,最终打开油层214m,油层穿行率为35.5%,油层厚度3.30m。
获得日产能20t的高产油流。
经测井证实,原设计的目标层与实际正好相反,A、B、C三个靶区跨越两个小褶皱或为一个向斜,同时储层的非均质性非常明显。
图3Ma26平1井实钻分析图
图4Ma26平1井矢量分析图
4结束语
FOCUS水平井录井系统通过对计算机图形技术的应用,实现了地质体、各种曲线、井身轨迹的三维虚拟可视化和矢量成图,通过三维真实图形对水平井地质导向做多角度,多细节的展示,为技术人员追踪水平井地质目标体、确定水平井钻头位置和实钻目标层特性,提供了直观形象地表现方式。
系统目前对于普通的地层或地形三维建模已经取得了非常好的效果,并在中原探区内和外部市场的水平井施工中得到了广泛的应用,取得了良好的成果,展示了计算机图形技术在录井中的应用优势与良好的前景。
【参考文献】
[1][美]Dinald Hearn,M. Pauline Baker.计算机图形学[M].3版.蔡士杰,宋继
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[2][美]施瑞奈尔,等.OpenGL编程指南[M].李军,等,译.机械工业出版社,2010,03.
[3]赵彬凌,李黔,王悦田.综合录井水平井地质导向方法探索[J].内蒙古石油化工,2008,12:29-31.。