恭喜中国石油大学(华东)张锋获国家专利权
买专利卖专利找龙图腾,真高效! 查专利查商标用IPTOP,全免费!专利年费监控用IP管家,真方便!
龙图腾网恭喜中国石油大学(华东)申请的专利一种确定多矿物组分孔隙岩石中子特征长度的方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115267929B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-25发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210795950.2,技术领域涉及:G01V5/10;该发明授权一种确定多矿物组分孔隙岩石中子特征长度的方法是由张锋;梁启轩;陈前;张慧设计研发完成,并于2022-07-06向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种确定多矿物组分孔隙岩石中子特征长度的方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种确定多矿物组分孔隙岩石中子特征长度的方法。本发明通过修正SuperMC数值模拟软件的元素截面贡献,利用修正后的软件建立中子通量数值模拟模型,模拟得到不同快中子源条件下各地层介质的中子减速长度、中子迁移长度、中子减速长度计算系数和中子迁移长度计算系数,形成中子特征长度参数数据库,结合多矿物组分孔隙岩石的成分建立岩石介质组分含量矩阵,采用地层介质含量与中子特征长度参数相卷积的处理方法,确定多矿物组分孔隙岩石的中子特征长度参数。本发明实现了对多矿物组分孔隙岩石中子特征长度参数的准确获取,有利于研究中子与地层介质相互作用时中子场和伽马场的分布特征,为核测量响应规律和核测量探测系统设计奠定了基础。
本发明授权一种确定多矿物组分孔隙岩石中子特征长度的方法在权利要求书中公布了:1.一种确定多矿物组分孔隙岩石中子特征长度的方法,其特征在于,具体包括以下步骤:步骤1,利用SuperMC数值模拟软件建立中子通量数值模拟模型;中子通量数值模拟模型设置呈球体结构,内部充填有模拟地层,球心处设置有点状快中子源,沿球体半径均匀设置有多个球壳记录面,用于记录中子通量数值模拟模型内不同位置处的超热中子通量和热中子通量;步骤2,利用中子通量数值模拟模型模拟得到不同介质的中子特征长度,通过与已有中子特征长度实验数据库中各介质的中子特征长度进行对比,对SuperMC数值模拟软件的元素截面贡献进行修正;步骤3,利用修正后的SuperMC数值模拟软件重新建立中子通量数值模拟模型,选取多种地层介质和快中子源,基于蒙特卡罗数值模拟方法,分别利用中子通量数值模拟模型模拟获取不同快中子源条件下各地层介质的中子减速长度、中子迁移长度、中子减速长度计算系数和中子迁移长度计算系数,形成中子特征长度参数数据库,具体包括以下子步骤:步骤3.1,利用修正后的SuperMC数值模拟软件重新建立中子通量数值模拟模型,选取多种快中子源,针对各快中子源分别执行步骤3.2~3.5;步骤3.2,选取多种地层介质,设置快中子源的类型,根据选取的地层介质依次改变中子通量数值模拟模型中的模拟地层组分,基于修正后的SuperMC数值模拟软件,分别利用中子通量数值模拟模型模拟中子在各地层介质中的运动过程,得到各地层介质的中子减速长度和中子迁移长度;步骤3.3,从多种地层介质中选取两种地层介质依次作为第一介质和第二介质,利用第一介质和第二介质组成混合介质;步骤3.3,设置混合介质中第一介质和第二介质的体积分数,根据混合介质设置中子通量数值模拟模型的模拟地层,基于修正后的SuperMC数值模拟软件,利用中子通量数值模拟模型模拟得到混合介质的中子减速长度LLS和中子迁移长度LLM;改变混合介质中第一介质和第二介质的体积分数,并根据修改后的混合介质重新设置中子通量数值模拟模型的模拟地层,利用修改后的中子通量数值模拟模型模拟得到修改后混合介质的中子减速长度L′LS和中子迁移长度L′LM;步骤3.4,根据中子减速长度数据库分别获取第一介质、第二介质的中子减速长度,基于混合物质一般性准则,结合中子通量数值模拟模型修改前后模拟得到的混合介质中子减速长度以及修改前后第一介质、第二介质的体积分数,计算得到第一介质的中子减速长度计算系数和第二介质的中子减速长度计算系数,如公式1所示: 式中,为第一介质的体积分数,为第二介质的体积分数,为修改后第一介质的 体积分数,为修改后第二介质的体积分数,L1_LS为第一介质的中子减速长度,L2_LS为第二 介质的中子减速长度,α1_S为第一介质的中子减速长度计算系数,α2_S为第二介质的中子减 速长度计算系数; 再根据中子迁移长度数据库分别获取第一介质、第二介质的中子迁移长度,基于混合物质一般性准则,结合中子通量数值模拟模型修改前后模拟得到的混合介质中子迁移长度以及修改前后第一介质、第二介质的体积分数,计算第一介质的中子迁移长度计算系数和第二介质的中子迁移长度计算系数,如公式2所示: 式中,L1_LM为第一介质的中子迁移长度,L2_LM为第二介质的中子迁移长度,α1_M为第一介质的中子迁移长度计算系数,α2_M为第二介质的中子迁移长度计算系数;步骤3.5,改变混合介质中第一介质和第二介质的介质种类,从步骤3.2中选取的多种地层介质中重新选择两种地层介质依次作为第一介质和第二介质重新组成混合介质,返回步骤3.3中继续模拟,直至混合介质所选取的第一介质和第二介质已全部遍历步骤3.2中所有的地层介质,则进入步骤3.6;步骤3.6,根据不同快中子源条件下各地层介质的中子减速长度、中子迁移长度、中子减速长度计算系数和中子迁移长度计算参数,构建中子减速长度数据库、中子迁移长度数据库、中子减速长度计算系数数据库和中子迁移长度计算系数数据库,形成中子特征长度参数数据库;其中,中子减速长度数据库BS为: 式中,m为地层介质的种类数,j为快中子源的种类数,LSm,j为第j种快中子源条件下第m种地层介质的中子减速长度;中子迁移长度数据库BM为: 式中,LMm,j为第j种快中子源条件下第m种地层介质的中子迁移长度;中子减速长度计算系数数据库CS为: 式中,αSm,j为第j种快中子源条件下第m种地层介质的中子减速长度计算系数;中子迁移长度计算系数数据库CM为: 式中,αMm,j为第j种快中子源条件下第m种地层介质的中子迁移长度计算系数;步骤4,获取待计算多矿物组分孔隙岩石的成分以及探测采用快中子源的类型,确定待计算多矿物组分孔隙岩石中所包含的地层介质以及各地层介质的体积分数,建立岩石介质组分含量矩阵A,如公式7所示: 7式中,n为多矿物组分孔隙岩石中地层介质的种类数,为多矿物组分孔隙岩石中第n 种地层介质的体积分数; 基于中子特征长度参数数据库,结合所确定的快中子源类型,从中子特征长度参数数据库中提取多矿物组分孔隙岩石中各地层介质所对应的中子减速长度和中子减速长度计算系数,计算得到多矿物组分孔隙岩石的中子减速长度Lmix_LS,如公式8所示: 其中, 式中,Lmix_LS为多矿物组分孔隙岩石的中子减速长度,Dj_LS为多矿物组分孔隙岩石的中子减速长度混合介质系数,Ej_LS为多矿物组分孔隙岩石的中子减速长度贡献矩阵,αSn,j为第j种快中子源条件下多矿物组分孔隙岩石中第n种地层介质的中子减速长度计算系数,LSn,j为第j种快中子源条件下多矿物组分孔隙岩石中第n种地层介质的中子减速长度;再从中子特征长度参数数据库中提取多矿物组分孔隙岩石中各地层介质所对应的中子迁移长度和中子迁移长度计算系数,计算得到多矿物组分孔隙岩石的中子迁移长度Lmix_LM,如公式11所示: 其中, 式中,Lmix_LM为多矿物组分孔隙岩石的中子迁移长度,Dj_LM为多矿物组分孔隙岩石的中子迁移长度混合介质系数,Ej_LM为多矿物组分孔隙岩石的中子迁移长度贡献矩阵,αLMn,j为第j种快中子源条件下多矿物组分孔隙岩石中第n种地层介质的中子迁移长度计算系数,LMn,j为第j种快中子源条件下多矿物组分孔隙岩石中第n种地层介质的中子迁移长度;根据多矿物组分孔隙岩石的中子减速长度和中子迁移长度,计算多矿物组分孔隙岩石的中子扩散长度Lmix_LD,如公式14所示: 式中,Lmix_LD为多矿物组分孔隙岩石的中子扩散长度;步骤5,基于多矿物组分孔隙岩石的中子减速长度、中子迁移长度和中子扩散长度,得到多矿物组分孔隙岩石的中子特征长度参数。
如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国石油大学(华东),其通讯地址为:266580 山东省青岛市黄岛区长江西路66号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。
1、本报告根据公开、合法渠道获得相关数据和信息,力求客观、公正,但并不保证数据的最终完整性和准确性。
2、报告中的分析和结论仅反映本公司于发布本报告当日的职业理解,仅供参考使用,不能作为本公司承担任何法律责任的依据或者凭证。