动态分析常用图表曲线
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压裂施工动态曲线及特征分析为进一步了解压裂施工特点及施工曲线的意义,根据压裂施工过程的主要工序,并结合合水油田压裂措施井大量施工曲线,经分析比较和认真筛选,重点列举和叙述了置前置液和携砂液阶段的压裂曲线类型特征,尤其是加砂过程泵压、排量随时间变化的形态描述,为今后现场作业及时了解和分析施工动态、合理调整施工参数、优质安全完成压裂施工具有一定的实际参考作用。
标签:压裂;施工曲线;类型;特征分析压裂是油气井增产、注水井增注的一项重要技术措施,也是提高低渗透油气藏采收率的一个重要手段。
压裂施工曲线是压裂时地面所得到的最实时、最直接的压裂施工情况的真实反映。
了解压裂施工过程并掌握施工曲线特征,对作业施工实时监控、合理调整施工参数、分析评估增产效果及现场监督与验收等具有重要意义。
1 压裂施工动态曲线形态特征及分析压裂施工的施工泵压、排量、混砂比、套压随施工时间的变化曲线组成压裂施工动态变化曲线。
施工曲线中,压力曲线是核心,它直接反映了施工过程中的地下真实情况,结合其他可控制的施工排量和混砂比(砂浓度)曲线,可以对施工情况、地层情况和裂缝特征作出实时判断,若出现异常情况,应及时调整施工参数并采取合理措施,安全优质的完成压裂施工。
1.1 地层破裂曲线特征根据泵压与排量变化,在压裂施工曲线上有3种情况可以判断地层形成裂缝:①开始压力上升,排量随之上升,然后泵压迅速下降而排量继续上升(图1)。
②开始压力上升,排量随之上升,然后泵压迅速下降而排量保持不变(图2)。
③排量不变,泵压上升到一定高度后迅速下降(图3)。
前两种情况,当泵压与排量状态发生改变时所对应的泵压值即被认为是地层的地面破裂压力,第三种情况,泵压变化的拐点即是破裂压力。
经统计在合水地区后两者比例占到90%以上。
1.2 加砂施工过程中曲线特征加砂过程是压裂成败的关键,该过程由于受各种因素及不同的工艺要求影响,实施当中曲线形态变化多异。
通过收集大量现场施工曲线,并参考相关文献,分析归纳加砂曲线特征大致分为以下六类。
dma温度扫描常见曲线概述说明以及概述1. 引言1.1 概述:本文旨在介绍DMA温度扫描常见曲线的概念、应用领域和分析方法。
DMA(动态力学热分析)是一种广泛应用于材料科学领域的实验技术,通过对材料在受力条件下的热行为进行研究,可以获取有关材料性质和结构的重要信息。
其中,温度扫描常见曲线是DMA测试中的一种重要结果之一,能够反映材料在不同温度下的变形行为。
1.2 文章结构:本文共分为五个部分。
首先是引言部分,在这里将对DMA温度扫描常见曲线进行概述说明,并介绍文章的结构和目的。
其次是第二部分,将详细介绍DMA温度扫描常见曲线的概念、应用领域和分析方法。
第三和第四部分将探讨正文中的相关要点,并提供具体案例和数据支持。
最后,在结论部分总结前文内容,并给出相应建议和展望。
1.3 目的:本文旨在帮助读者了解DMA温度扫描常见曲线及其相关知识。
通过深入介绍DMA温度扫描常见曲线的概念、应用领域和分析方法,读者能够对该技术有更全面的了解,并在实际工作中正确应用。
同时,本文还致力于以简明清晰的方式呈现相关内容,使读者能够轻松获取所需信息。
希望本文对学术研究人员、工程师以及其他对DMA技术感兴趣的读者有所帮助。
2. dma温度扫描常见曲线概述说明2.1 dma温度扫描常见曲线概念介绍dma温度扫描常见曲线是一种在动态机械分析(DMA)中使用的测试方法。
DMA是一种用于研究材料力学性质的实验技术,可以通过测量材料的弹性和损耗模量来研究其变形和回复的特性。
而dma温度扫描常见曲线则是在不同温度下对材料进行测试,并记录其弹性和损耗模量随温度变化的曲线。
2.2 dma温度扫描常见曲线应用领域dma温度扫描常见曲线广泛应用于各个领域中,尤其在聚合物、橡胶、复合材料等领域具有重要意义。
通过分析dma温度扫描曲线,可以了解材料在不同温度下的力学性能表现,包括玻璃化转变温度、融化温度、交联点等关键特征值。
这些信息对于材料设计、加工和性能评估具有重要指导作用。
echarts二次或三次贝塞尔曲线-概述说明以及解释1.引言1.1 概述引言部分是文章的开篇内容,用于引导读者了解文章的主题和背景。
下面是关于echarts二次或三次贝塞尔曲线文章引言部分的内容建议:概述:ECharts是一款基于JavaScript的开源可视化库,被广泛应用于数据可视化领域。
在ECharts的绘图功能中,二次贝塞尔曲线和三次贝塞尔曲线是经常使用的重要曲线类型。
它们不仅可以用于绘制平滑的曲线路径,还可以应用于众多具体场景。
本文将详细介绍echarts中二次贝塞尔曲线和三次贝塞尔曲线的定义与特点,以及它们在实际应用中的场景。
通过对比分析二者的差异,我们可以更好地理解它们在数据可视化中的应用价值。
最后,我们将对二次贝塞尔曲线和三次贝塞尔曲线进行总结,并探讨它们在未来的发展趋势。
通过本文的阅读,读者将能够深入了解二次贝塞尔曲线和三次贝塞尔曲线在ECharts中的应用,从而更好地利用这两种曲线类型来实现精美而富有表现力的数据可视化效果。
无论是对于对数据分析的专业人士还是对于对数据可视化感兴趣的读者来说,本文都将带来实质性的帮助和启发。
接下来,我们将首先介绍文章的整体结构,然后详细展开对二次贝塞尔曲线与三次贝塞尔曲线的定义与特点的论述,并分别探索它们在实际场景中的应用。
最后,我们将通过对比分析总结我们的发现,并对二次贝塞尔曲线与三次贝塞尔曲线的未来发展进行一定的展望。
(文章结构和目的部分的内容在此省略)希望以上内容能够帮助到你,祝您写作顺利!如需进一步帮助,请随时提问。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下几个方面:1. 简要介绍文章结构:在本节中,将要介绍本篇文章的结构安排,以便读者能够清楚地了解文章的组织和内容安排。
2. 文章分章节介绍:本篇文章将分为引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分将对文章的背景和目的进行介绍,正文部分将详细讨论二次贝塞尔曲线和三次贝塞尔曲线的定义与特点、应用场景等内容,结论部分将对二次贝塞尔曲线和三次贝塞尔曲线进行对比分析并做出总结。
单井动态分析的基本知识单井动态分析单井动态分析,主要是分析油、水井井下管柱工作状况是否正常,工作制度是否合理;生产能力和各项生产指标有无变化;以及增产、增注措施效果和油层运用状况等。
单井动态所需资料一般包括:静态资料:井别、投产时间、开采层位、完井方式、射开厚度、地层系数、所属层系、井位关系等。
动态生产数据及参数资料:日产液量、日产油量、含水率、日注水平、动液面深度,以及油井所用机型、泵径、冲程、冲次,投产初期及目前生产情况;注水井井下管柱、分层情况、注水压力、层段配注和实注水量等。
曲线及图表:单井生产曲线、注水曲线、吸水剖面曲线、产液剖面曲线、注水指示曲线;横向图、油砂体平面图、构造井位图、油水井油层连通图;油砂体数据表、油井生产数据表、注水井生产数据表、油水井措施前后对比表等。
(一)单井动态分析的基本内容单井动态分析主要包括以下四方面的内容:(1)基本情况介绍:介绍分析井的井号、井别、投产时间、开采层位、完井方式、射开厚度、地层系数、所属层系、井位关系;油井所用机型、泵径、冲程、冲次,投产初期及目前生产情况;注水井井下管柱、分层情况、注水压力、层段配注和实注水量等。
(2)动态变化原因及措施效果分析:分析历史上或阶段内调整挖潜的作法和措施效果,分析各项生产指标的变化原因。
采油井主要分析压力、产量、含水、油气比等变化情况;注水井则重点分析注水压力、注水量和分层吸水量等变化情况。
(3)潜力分析:通过对目前生产状况的分析,搞清目前生产潜力。
主要有加强生产管理的潜力;放大生产压差或提高注水压力的潜力;油井压裂、堵水的潜力;水井方案调整、细分注水潜力,改造增注潜力等。
(4)提出下步挖潜措施:通过潜力分析后,提出并论证改善单井开采效果的管理和挖潜措施,要求所采取措施针对性强,切实可行,有较高的经济效益。
(二)采油井动态分析的主要内容1.日常生产管理分析油井正常生产过程中产量、含水、流压和油气比等参数一般是比较稳定或渐变的,如果这些指标产生了突然的变化,说明生产中有了问题,要及时分析,找出原因,采取必要的措施。
bli动力学曲线-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:动力学曲线是描述一个系统或者过程在不同时间段内的变化程度的图表。
它展示了系统在不同时间点上的表现和趋势,揭示了系统内在的变化和规律性。
动力学曲线可以用于分析和预测系统的发展趋势,帮助我们更好地理解和掌握系统的运行规律,并在实际应用中发挥着重要的作用。
本文将深入探讨动力学曲线的概念、特点以及在实际应用中的意义,旨在加深对动力学曲线的理解,并探讨其在未来的发展方向。
1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,将介绍动力学曲线这一概念,对文章的结构和目的进行简要说明,为读者提供整体的概览。
在正文部分,将详细阐述动力学曲线的概念和特点,以及在实际应用中的意义。
通过对动力学曲线的分析和讨论,读者将深入了解相关知识,并掌握其在实践中的应用价值。
在结论部分,将总结动力学曲线的重要性,并展望其未来发展方向。
最后通过一些结束语,对整篇文章进行总结,为读者留下深刻的印象。
1.3 目的本文旨在探讨动力学曲线在工程领域中的应用及其重要性。
通过分析动力学曲线的概念、特点以及在实际应用中的意义,我们可以更好地理解动力学曲线对于工程设计和生产效率的影响。
同时,本文也旨在强调动力学曲线在优化生产过程、提高产品质量和效率方面的作用,以帮助读者更好地理解和应用动力学曲线。
通过阐述动力学曲线在不同工程领域的实际应用案例,我们可以进一步展示其重要性和实用性,为进一步研究和应用动力学曲线提供参考和启发。
2.正文2.1 动力学曲线的概念:动力学曲线是描述某一系统在外部刺激下的动态响应过程的曲线。
在各种工程学科中,动力学曲线通常用来分析系统在不同条件下的响应特性,以帮助工程师或研究人员更好地了解系统的运行情况。
动力学曲线可以反映系统对外部变化的敏感程度,以及系统的稳定性和控制能力。
通过分析动力学曲线,我们可以了解系统在不同输入条件下的响应速度、稳定性和动态特性,进而优化系统设计或调整控制参数,实现系统的最佳性能。
一、闭合电路的图象:路端电压U 与总电流的I 的关系由U=E-Ir 决定.由于对确定的电源,E 、r 是定值,那么当总电流I 减小时,路端电压U 增大;总电流I 增大时,路端电压U 减小.路端电压U 与总电流I 的关系,常用UI 图线表示.要注意电源的UI 图线与电阻的伏安特性曲线的区别.一是要区别两个图线的物理意义,二是区别图线对应的函数表达式.图线不同,就是由于函数表达式不同.电源的UI 图线对应的函数表达式为U=E-Ir ,且I 是电路中的总电流.而电阻的伏安特性曲线对应的函数表达式为U=IR ,I 为电路中某一电阻或部分电路的电流.另外,电源的UI 图线的斜率代表电源的内阻,而电阻的伏安特性曲线的斜率代表的是电阻的阻值.1、如图8所示为两个不同闭合电路中两个不同电源的图像,A 、电动势E1=E2,发生短路时的电流I1>I2B 、电动势E1=E2,内阻r1>r2C 、电动势E1=E2,内阻r1>r2D 、当电源的工作电流变化相同时,电源2的路端电压变化较大 2、如图5是某电源的路端电压U 随干路电流I 的变化图像,有图像可知,该电源的电动势_____V,内阻为____。
3.一个电源的U -I 图象如图所示,θ角为图象和横轴所夹的锐角,则决定θ角的大小的有关因素是【 】A .电源电动势EB .电源的内电阻rC .外电路的电阻RD .由r 和R 共同决定二.闭合电路的动态分析1电路中不论是串联还是并联部分,只有一个电阻的阻值变大时,整个电路的总电阻也变大。
只有一个电阻的阻值变小时,整个电路的总电阻都变小。
方法一:(1)对于电路的动态变化问题,按局部→全局→局部的逻辑思维进行分析推理.一般步骤:①确定电路的外电阻,外电阻R 外总如何变化;②根据闭合电路欧姆定律rR E I +=外总总,确定电路的总电流如何变化;③由r I U 内内=,确定电源的内电压如何变化;④由内外U E U -=,确定电源的外电压(路端电压)如何变化;I mE⑤由部分电路欧姆定律确定干路上某定值电阻两端的电压如何变化;⑥确定支路两端的电压如何变化以及通过各支路的电流如何变化.例、如图所示的电路中,电源的电动势为 ,内阻为r .当可变电阻的滑片P 向b 点移动时,电压表 V 1 的读数U 1与电压表 V 2 的读数U 2的变化情况是( ) A 、U 1变大,U 2变小B 、U 1变大,U 2变大C 、U 1变小,U 2变小D 、U 1变小,U 2变大2、如图所示的电路中,电源的电动势E 和内电阻r 恒定不变,电灯L 恰能正常发光,如果变阻器的滑片向b 端滑动,则( ) A 、电灯L 更亮,安培表的示数减小 B 、电灯L 更亮,安培表的示数增大 C 、电灯L 变暗,安培表的示数减小 D 、电灯L 变暗,安培表的示数增大方法二:在电路结构不变,外电路只有一个电阻的阻值发生变化时,可利用电流随电阻的阻值变化的“串反并同”规律求解“串反”就是与变化电阻串联(直接或间接)的电表、用电器其电流、电压和电功率各量与变化电阻的阻值变化相反,也就是变化电阻阻值变大时,电流、电压、电功率均变小;反之变化电阻阻值变小时,各量均变大。
单井动态分析的基本知识单井动态分析单井动态分析,主要是分析油、水井井下管柱工作状况是否正常,工作制度是否合理;生产能力和各项生产指标有无变化;以及增产、增注措施效果和油层运用状况等。
单井动态所需资料一般包括:静态资料:井别、投产时间、开采层位、完井方式、射开厚度、地层系数、所属层系、井位关系等。
动态生产数据及参数资料:日产液量、日产油量、含水率、日注水平、动液面深度,以及油井所用机型、泵径、冲程、冲次,投产初期及目前生产情况;注水井井下管柱、分层情况、注水压力、层段配注和实注水量等。
曲线及图表:单井生产曲线、注水曲线、吸水剖面曲线、产液剖面曲线、注水指示曲线;横向图、油砂体平面图、构造井位图、油水井油层连通图;油砂体数据表、油井生产数据表、注水井生产数据表、油水井措施前后对比表等。
(一)单井动态分析的基本内容单井动态分析主要包括以下四方面的内容:(1)基本情况介绍:介绍分析井的井号、井别、投产时间、开采层位、完井方式、射开厚度、地层系数、所属层系、井位关系;油井所用机型、泵径、冲程、冲次,投产初期及目前生产情况;注水井井下管柱、分层情况、注水压力、层段配注和实注水量等。
(2)动态变化原因及措施效果分析:分析历史上或阶段内调整挖潜的作法和措施效果,分析各项生产指标的变化原因。
采油井主要分析压力、产量、含水、油气比等变化情况;注水井则重点分析注水压力、注水量和分层吸水量等变化情况。
(3)潜力分析:通过对目前生产状况的分析,搞清目前生产潜力。
主要有加强生产管理的潜力;放大生产压差或提高注水压力的潜力;油井压裂、堵水的潜力;水井方案调整、细分注水潜力,改造增注潜力等。
(4)提出下步挖潜措施:通过潜力分析后,提出并论证改善单井开采效果的管理和挖潜措施,要求所采取措施针对性强,切实可行,有较高的经济效益。
(二)采油井动态分析的主要内容1.日常生产管理分析油井正常生产过程中产量、含水、流压和油气比等参数一般是比较稳定或渐变的,如果这些指标产生了突然的变化,说明生产中有了问题,要及时分析,找出原因,采取必要的措施。