Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2013 в 20:15, контрольная работа
В физическом моделировании выделяется аналоговое моделирование, которое предусматривает замену в модели по сравнению с натурой одних физических полей другими, например замену натурного поля механических напряжений электрическим полем в модели или замену поля механических напряжений картиной оптической анизотропии в оптически чувствительных прозрачных материалах. Таким образом, на аналоговых моделях изучают закономерности явлений и процессов, протекающих в натурных объектах, используя математическую аналогию различных по физической природе процессов, т. е. математическую тождественность основных законов, совпадение дифференциальных уравнений, описывающих эти процессы.
Введение……………………………………….………………………………………..3
1. Методы физического моделирования 4
1.1 Основные положения теории подобия…………………………………….5
1.2 Метод центробежного моделирования…………………………………….9
1.3 Метод эквивалентных материалов………………………………………..10
1.4. Поляризационно-оптический метод моделирования……………………11
1.5. Другие методы моделирования…………………………………………...12
2. Обзор программных продуктов используемых для геологического моделирования………………………………………………………………………...15
ROXAR..…………………………………………………………………………...15
Заключение…………………………………………………………………………….20
Список использованной литературы……………
При необходимости найти какой-либо объект или папку, можно воспользоваться встроенным поиском. Для этого нажмите на значок с изображением лупы.
Любой проект в RMS имеет строго определенную структуру. Каждый тип данных и объектов хранится в контейнерах, предназначенных для того или иного типа данных. В некоторых контейнерах могут храниться строго определенные типы данных, а некоторые могут содержать широкий набор данных и поддерживают вложенные папки.
Кратко рассмотрим содержимое каждого контейнера:
Seismic – контейнер содержит сейсмические данные в формате SEG-Y.
Clipboard – контейнер для временного хранения данных
Shapes – формы осадочных тел
Wells – скважинные данные
Colour tables – содержит цветовые палитры
Well picks – отбивки пластов. Данная папка была добавлена в RMS2011. В более ранних версиях отбивки пластов содержатся в контейнере Horizons
Completion events – данные по интервалам опробования пласта
Tables – табличные данные для расчетов
Velocities – скоростные модели
Horizons – последовательность горизонтов и изохор, структурные данные
General 2D data – 2D данные
Faults – данные о разломах и модели разломов Network
Structure models – интегрированные структурные модели
Grid models – трехмерные модели
Intersections – различные типы разрезов
Trends – информация о трендах (зависимостях)
Production data – показатели по скважинам (дебиты, давления)
Simulation data – информация для гидродинамических расчетов
Data Analysis – анализ данных
Fluid contacts – таблицы флюидных контактов
Tabulated results – результаты расчетов в табличном виде
Cultural data – картографическая информация (например, границы лицензионного участка).
Изменять внешний вид объекта можно не только с помощью опций панелей, но и с помощью некоторых клавиш клавиатуры. Например:
Shift + Ctrl + ЛКМ - переключение между разными наборами данных в режиме редактирования
Workflow
В данной области содержатся так называемые «графы моделирования» - задачи собранные в необходимой последовательности.
Абсолютное большинство операций в RMS осуществляются в различных панелях, где настройки задаются при помощи подключения опций, ввода цифр с клавиатуры или указания необходимых параметров из списка предлагаемых вариантов. Все настройки в данных панелях могут быть запомнены под определенным именем. Сохраненные настройки называются Job – задача.
Сохраненные задачи
позволяют быстро
Для каждой операции может быть сохранено любое количество задач. Имя задач должно быть уникально.
Основное назначение Workflow сводится к нескольким основным пунктам:
1 – сохранение
2 – возможность автоматизации процесса моделирования.
3 – возможность быстрого обновления модели согласно новым данным при условии сохранения основной концепции строения.
Сама последовательность задач должна быть выстроена в логическом порядке. То есть задача построения карты по точкам не должна идти раньше задачи импорта этих точек.
Некоторые операции нельзя сохранить как задачу, но только как задание (i-task), которое также можно добавить в Workflow. Задания не воспроизводятся автоматически, для их выполнения необходимо вручную задать настройки.
Кроме того в Workflow можно добавить заметки (Notes) – текстовые сообщения с нужной вспомогательной информацией о выполненных действиях.
1. Веников В. А. Теория подобия и моделирования. - М.: Высшая школа, 1976. - 479 с.
2. Основы научных исследований / Под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знания", КОО, 2001. — 113 с.
3. Бадьянов В.
А. Методы компьютерного
4. Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и газов в природных пластах. – М.: Недра, 1984. – 208 с.
5. Букаты М.
Б. Разработка программного
6. Букаты М.Б.
Рекламно-техническое описание
7. Букаты М.Б. Разработка программного обеспечения для решения гидрогеологических задач. // Известия ТПУ. – 2002. – Т. 305. – Вып. 6. –С. 348–365.
8. Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. – М.: Недра,1982. – 407 с.
9. Хасанов М.М., Мирзаджанзаде А.Х., Бахтизин Р.Н. Моделирование процессов нефтегазодобычи. – М.- Ижевск, ИКИ, 2004, 368 с. – Эл. Носитель.
10. Х. Азиз, Э. Сеттари Математическое моделирование пластовых систем. – М.: Недра, 1982, 407 с. – 2 шт.
11. Каневская Р.Д. Математическое моделирование разработки месторождений нефти и газа с применением гидравлического разрыва пласта. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 1999. - 212 с. – Эл. носитель
Информация о работе Обзор программных продуктов используемых для геологического моделирования