Автоматизированный алгоритм подбора огибающей паспорта прочности пород

UDK: 622.276.031.011.43:53.09
DOI: 10.24887/0028-2448-2024-11-47-50
Ключевые слова: прочностные свойства керна, паспорт прочности, круги Мора, эффективное давление, теория упругости, сцепление породы, угол трения
Авт.: П.А. Овчаров (ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», ОГ ПАО «НК «Роснефть»); А.А. Рогозин (ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», ОГ ПАО «НК «Роснефть»); А.В. Чурков (ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», ОГ ПАО «НК «Роснефть»); В.М. Яценко (ПАО «НК «Роснефть»); А.А. Киргуев, к.г.-м.н., (ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», ОГ ПАО «НК «Роснефть»)

В последние годы в ПАО «НК «Роснефть» все активнее вовлекаются в разработку и эксплуатацию залежи, отличающиеся сравнительно неблагоприятными геологическими условиями. Одним из ключевых процессов в разработке таких залежей является эффективное проведение гидравлического разрыва пласта (ГРП), на качество которого влияет точность выполнения дизайна на основе достоверных результатов лабораторных исследований по определению деформационно-прочностных свойств пород. В настоящее время в лабораторном комплексе ПАО «НК «Роснефть» имеется множество методик для решения задачи по построению паспорта прочности пород, однако отсутствует единый подход, обеспечивающий наибольшую достоверность исследований. В связи с этим сотрудниками отдела комплексного исследования керна ООО «НК «Роснефть-НТЦ» совместно с ПАО «НК «Роснефть» был выполнен анализ всех возможных подходов к проведению деформационно-прочностных исследовательских работ с последующим построением универсальной огибающей паспорта прочности пород. В ПАО «НК «Роснефть» большое внимание уделяется научно-методическому обеспечению цифрового моделирования и дизайна, а также снижению издержек, связанных с ним. В данной работе предложена унифицированная авторская методика, позволяющая повысить достоверность и однозначность полученных результатов лабораторных исследований с автоматизированным алгоритмом подбора огибающей паспорта прочности горных пород.

Список литературы

1. Зобак М.Д. Геомеханика нефтяных залежей. – М.: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2018. – 480 с.

2. Тимошенко С.П. История науки о сопротивлении материалов. – М.: Гостехиздат, 1957. – 576 с.

3. Baker R. Nonlinear Mohr Envelopes Based on Triaxial Data // Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. – 2004. - V. 130. – No. 5. - https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2004)130:5(498)

4. Барях А.А., Самоделкина Н.А. Об одном критерии прочности горных пород // Чебышевский сборник. – 2017. – Т. 18. – № 3. – С. 72-87. –https://doi.org/10.22405/2226-8383-2017-18-3-72-87

5. Лежнева О.А. Труды Ш.О. Кулона в области электричества и магнетизма (к 150-летию со дня смерти) // Электричество. – 1956. – № 11. – С. 79-81.

6. Tiab D., Donaldson E.C. Petrophysics. Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties. - Fourth Edition, Elsevier Inc. – 2016. –

Р. 485, 499-502.



Внимание!
Купить полный текст статьи (русская версия, формат - PDF) могут только авторизованные посетители сайта.