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1.
将与井套管有关的电磁法探测技术统称为井筒电磁探测技术.系统介绍井筒电磁技术及其数值模拟和反演研究现状.数值模拟方面介绍金属套管处理方法,并讨论分析积分方程法、有限差分法和有限元法在井筒电磁数值模拟中的应用情况和适用范围;反演方面主要讨论当前井筒电磁应用较多的近似迭代法、完全解法反演和非线性反演及混合反演算法.最后给出井...  相似文献   
2.
基于微分方程法的复杂介质地面可控源电磁数据的正反演算法研究比较成熟,但其涉及复杂计算过程及昂贵的计算代价。采用体积分方程法,结合Anderson解析算法、稳定型双共轭梯度-快速傅里叶变换算法降低计算量及存储量要求;采用对比源反演算法,利用伴随算子及快速傅里叶变换算法提高多频率数据的反演迭代效率,开展复杂介质可控源电磁频率域数据的2.5维快速正反演算法研究。3个不同复杂度模型算例表明,积分方程法2.5维算法在复杂地形及大尺度地下目标体的模拟中具有独特优势;对比源反演过程避免了病态雅可比矩阵及其逆矩阵计算,无需正演算子,反演迭代稳定收敛。  相似文献   
3.
地面激发、井中接收是有可能在油田开发中了解剩余油气分布的一类地井电磁勘探技术。本文提出地井垂直电磁Walkaway剖面法,采用积分方程三维模拟软件,对地面变井源距施工方式中的目标体电阻率、尺寸、埋深以及离井距离的模拟,反映了该方法在油气藏开发动态变化的异常响应规律;通过模拟和分析均匀介质背景与层状介质背景两种情况下三维油藏目标动态模型的异常特征,表明该方法探测范围大,信噪比高,可有效监测油气动态变化,为该方法在油田开发中的应用提供了一条新途径。  相似文献   
4.
对于基础性工程如基桩和地连墙,混凝土构件质量安全问题有着重大的意义。而传统检测方法多是有损的和定性的,已无法满足当前工程检测需求,需要开展较为全面和精确的质量缺陷检测。首先对传统检测方法的优缺点进行了详细讨论分析,指出传统检测方法可有效用于定性解释,但无法给出混凝土构件质量缺陷的定量推断。然后对应用于混凝土构件质量缺陷的反演成像检测技术进行探讨,明确了超声波层析成像及探地雷达反演成像技术的发展及其应用现状,表明了反演成像检测技术中快速而稳定收敛算法的重要性。最后,通过分析混凝土质量缺陷检测的需求,对比现有成像技术及应用局限性并结合超声波成像的技术优势,指出基桩及地连墙质量缺陷属性现场快速提取技术或将是未来应用于此领域发展的主要方向。  相似文献   
5.
可通过天然或人工露头接入电流的勘探目标体是地球物理勘探领域重要的研究对象,其在矿产、油气、水文工程及环境地球物理领域较常见。如何高效、高精度地模拟接入电流目标体响应的空间分布,是一项极具挑战的任务。为此,基于油气储层压裂监测问题,提出接触式激发极化法三维有限元数值模拟技术。接触式激发极化法采用接触式供电、地面测量的观测系统,直接供电可有效提高观测信号的强度和精度。采用交错网格四面体剖分,计算离散网格单位场源电流分布,实现了接触式场源的三维有限单元法电磁场数值模拟。定义了比值法计算接触式激发极化法视电阻率计算公式。设计不同方法场源、物理模拟土槽试验及沁水盆地煤层气压裂监测模型,对数值模拟结果与传统激发极化法观测数据进行对比分析,验证了接触式激发极化法应用于油气层压裂监测领域的可行性及有效性。  相似文献   
6.
引入积分方程法对空间位置变化的井间电磁三维油气藏模型进行模拟研究,指出不同井孔中油气藏电磁场异常特征各不相同,是开展井间异常体三维反演的基础。采用最小二乘法对四个油气田注水进程电阻率变化模型及考虑储层电阻率三维井间电磁场进行反演研究,反演结果表明,三维井间电磁最小二乘法反演可用于确定油气藏的空间分布和物性参数及其储层电阻率参数,可为井间电磁探测技术应用于油气田开采动态监测和探测剩余油气藏提供了新的途径。  相似文献   
7.
水库边坡稳定性评价至关重要,高密度电法是浅层地球物理勘查的主要方法之一,可用于查明水库边坡盖层完整性、确定覆盖层厚度、了解基岩起伏情况进而评价水库边坡稳定性。通过对蜈蚣岭水库进行勘测,分析库区内的地质地球物理特征,验证了实施高密度电法调查水库边坡的可行性。利用高密度电阻率法观测系统采集野外数据,采用Res2dinv反演算法对蜈蚣岭水库边坡地质及地球物理特征成像,推断覆水库边坡盖层厚度等其他参数,从而查明了该水库边坡滑动面起伏形态,对水库边坡稳定性进行了评价:认为边坡现处于准稳定状态,极有可能趋向失稳。  相似文献   
8.
如何高效、高精度地探测目标区重金属污染、油气渗漏等渗漏型激发极化场源目标的空间分布,是一项极具挑战性的任务.为此,以重金属污染为例,开展接触式激发极化法渗漏型目标探测的应用研究.提出接触式供电、地面观测和接触式供电、直接观测两种观测系统,解决复杂施工环境条件的限制问题,同时提高了观测信号的强度和观测精度.在详细讨论接触...  相似文献   
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