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GPTModel建模软件建模步骤及思路

GPTModel建模软件建模步骤及思路第一步:断层建模;利用地震解释的砂层组层面构造及断裂系统,充分结合单井钻遇的断点深度,修改断层模型,尤其是定向井、水平井的轨迹与层面构造的吻合程度。经井点校正后的断面三维模型要符合地质概念。断层建模分为断楞建模和断层多边形建模。1、断楞数据建模。在断层数据断楞上点击右键创建断层模型。2、层面断层多边形建模。在三维窗口下垂向上依次选中断层线,然后点击快捷方式的层面断层多边形建模就创建了断层模型。第二步:创建角点网格模型、骨架网格剖分(生成顶中底面网格骨架面);第三步:构造层面建模(生成砂层组顶面的构造面);第四步:地层格架创建;地层格架的几种形式:1.比例式 地层内部层面及其与顶、底面呈整合接触。虽然地层厚度在各处有差别,但各地层单元的厚度比例在各处相似,即变化趋势是一致的。这类型式的地层是在基本稳定的沉积背景上形成的,横向的厚度变化主要由不同部位沉降幅度和(或)沉积速度的差异造成的。在油藏范围内,这种分布型式最为广泛,其极端型式为等厚式,即各处各地层单元的厚度基本相似。层面内插时,应选择“从顶底到中间”的层面内插方式。2.波动式地层内部层面及其与顶、底面亦呈整合接触,但地层内部各地层单元的最大厚度沿某一方向迁移,呈波动变化。这主要是受地壳波状运动的影响控制,最大沉降区有规律地转移,导致各层最大厚度带有规律的转移。层面内插时,亦应选择“从顶底到中间”的层面内插方式(即顶、底面共同作为趋势面)。3.超覆式 地层内部层面与底面斜交,而与顶面平行,由地层向盆地边缘(或盆内凸起)超覆而形成(如图),发育于海进(湖进)体系域中。当水体渐进时,沉积范围逐渐扩大,较新沉积层覆盖了较老沉积层,并向陆地扩展,与更老的地层侵蚀面呈不整合接触。在地层超覆圈闭中,发育这种地层模式。层面内插时,亦应选择“从上到下”的层面内插方式(即顶面作为趋势面)。4.前积式地层内部层面与顶、底面斜交。内部地层沿某一方向前积排列,如图中的层面A~C。这种型式常见于三角洲相地层中,为建设性三角洲向海(湖)推进而形成。在这种情况下,层面内插时,亦应选择“从下到上”的层面内插方式(即底面作为趋势面)。5.剥蚀式地层内部层面与底面平行,而与顶面斜交。顶面为剥蚀面,内部地层在高部位被剥蚀。这一地层型式为地层抬升遭受剥蚀所致,分布于不整合面之下。层面内插时,亦应选择“从下到上”的层面内插方式(即底面作为趋势面)。6.组合式为上述各型式的组合型式。如超覆式与剥蚀式的组合,地层沿底面向上超覆,其顶部又被顶界面所截切。对于顶、底面均为不整合面的情况,不能作为层面内插的趋势面,而应选择内部的等时面作为趋势面。在地质建模设置时,往往将上述地层型式归纳为四种类型,即整合型(包括比例式、波动式)、超覆型(即超覆式)、退覆-剥蚀型(包括前积式、剥蚀式)、不连续型(即组合式)。地层格架创建的步骤如下:第五步:垂向网格划分; 垂向网格大小是研究目的而定,如需要表征0.2m厚度夹层的空间分布,则垂向网格最小保证0.2m厚度。划分垂向网格层时,同样需要遵从等时原则。在地层顶底面为整合接触情况下,按比例划分网格,设置网格个数。在地层顶底面为不整合接触情况下,按厚度划分网格,设置垂向单网格厚度,并以整合面为趋势。第六步:BW创建(井数据网格化---沉积相、孔渗饱参数);第七步:相建模(指示克里金插值、序贯指示模拟);第八步:属性建模(普通克里金插值、序贯高斯模拟、相控); 第九步:网格体计算净毛比;净毛比模型(NTG)即有效储层网格模型,根据有效储层的孔隙度截断值和三维孔隙度模型,对各三维网格的含油有效性进行分析,建立各小层的有效层网格模型。其中有效网格赋值为1,无效网格赋值为0。第十步:油气水界面设置;根据油藏类型及其对油藏的油水界面的认识,分断块分小层确定油水界面。第十一步:储量计算; 1、储量计算:容积法储量计算公式Nz = 100 Ao · h · ( 1-Swi ) o / Boi: 2、生成的储量模型和储量报告第十二步:模型粗化; 为了能在数模器中使用需要用用一系列等效的粗网格“替代”精细模型中的细网格,并使该等效粗网格模型能反映原模型的地质特征及流动响应。1、新建粗化的骨架网格 2、网格模型粗化3、属性模型粗化第十三步:模型输出;

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