【摘 要】
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与常规储层相比,裂缝型储层中裂缝几何形态、微观孔隙结构和流体分布等相当复杂,岩石物性参数与介质弹性性质的相关关系尚不明确。这些因素的存在给研究造成了极大的困难,导致建立的裂缝岩石物理模型含有诸多假设条件、较差的实际工区适用性。因此,本文分析不同裂缝模型的优缺点、假设条件以及适用性,针对古中央隆起带实际工区建立了一种跨尺度裂缝岩石物理模型,并在实际工区完成了测井速度匹配以及岩石物理模板建立工作。本文
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与常规储层相比,裂缝型储层中裂缝几何形态、微观孔隙结构和流体分布等相当复杂,岩石物性参数与介质弹性性质的相关关系尚不明确。这些因素的存在给研究造成了极大的困难,导致建立的裂缝岩石物理模型含有诸多假设条件、较差的实际工区适用性。因此,本文分析不同裂缝模型的优缺点、假设条件以及适用性,针对古中央隆起带实际工区建立了一种跨尺度裂缝岩石物理模型,并在实际工区完成了测井速度匹配以及岩石物理模板建立工作。本文分析了线性滑移模型、Hudson模型、Chapman模型、周期成层裂缝模型以及有限厚度裂缝模型各自的基本原理、假设条件、优缺点以及适用性。利用喷射流模型和倾斜裂缝模型建立了一种跨尺度裂缝岩石物理模型,该模型可以综合考虑岩石的微观结构(软孔隙)和中观裂缝的相关参数(裂缝密度和裂缝倾角)对于介质速度频散以及衰减的影响。跨尺度裂缝岩石物理模型中,微观结构主要影响介质中流体的喷射效应,而中观尺度裂缝主要影响介质中速度的各向异性性质。研究发现,对于该模型大多数弹性参数都可以较好的区分出裂缝发育区;只有纵波阻抗、体积模量以及纵波速度能够在测井频段下预测出流体发育区,弹性参数在地震频段均表现较差的流体敏感性。跨尺度裂缝岩石物理模型在古中央隆起带上较好地完成了测井速度匹配工作,并建立了针对该工区的岩石物理指示性图版。
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