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      淺析定向井軌跡可視化方法

      2019-06-11 18:50:34郭智勇
      科學與財富 2019年9期
      關鍵詞:鉆井技術定向井

      郭智勇

      摘 要:定向鉆井技術實現(xiàn)了了傳統(tǒng)鉆井技術無法解決的問題,但是定向井眼軌跡卻無法直觀的呈現(xiàn)出來,本文對定向井眼軌跡可視化實現(xiàn)方法展開探討。

      關鍵詞:定向井;軌跡可視化;鉆井技術

      定向井施工技術可以對井眼軌跡進行控制,使軌跡按著施工方案設計的曲線鉆進,要想控制好鉆井軌跡,需要采用先進的控制技術、監(jiān)測設備和鉆井工藝。定向井鉆井技術的應用,解決了復雜地面條件對于油氣開采的約束,油氣資源可以充分的得到開發(fā)利用,減少施工作業(yè)的成本。對定向井眼軌跡進行設計,不但要充分考慮到地下儲層的實際情況,施工工藝等多方面的因素,還應該對鉆進過程中可以碰到突發(fā)情況進行了解和掌握。施工技術是決定井眼軌跡的關鍵因素。由于鉆井作業(yè)生成的井眼軌跡沒有辦法直接有肉眼進行觀察,必須要借助先進的測井設備實現(xiàn)對井眼軌跡數(shù)據(jù)采集處理,從得到的井眼參數(shù)中對軌跡的實際情況進行分析。隨著科學技術的不斷進步,三維立體成像技術可以使抽象的數(shù)據(jù)信息轉變?yōu)橹庇^的立體圖像,本文將對定向井采用的可視化辦法展開論述。

      1水平井眼軌跡概述

      鉆井所形成的井眼軌跡為一條平滑的、位于地下儲層中的孔道曲線,由于地層厚度比較大,沒有合適的辦法對軌跡進行細致的觀察,如果想要精準把井眼軌跡形態(tài)描述出來必須要得到軌跡參數(shù)。隨著科學技術的發(fā)展進步,人們對定向井形成的軌跡進地了解可以采用可視化的技術,借助井眼軌跡參數(shù)可以把其轉變?yōu)橹庇^的三維可視化軌跡模型,該技術已經在定向井得到了廣泛的應用。受到地下儲層中地質因素限制,鉆井作業(yè)實現(xiàn)形成的軌跡會與施工設計間存在著較大的差異,定向井的施工過程中需要對軌跡不斷進行調整。所以,只有得到真實的井眼軌跡數(shù)據(jù),才能準確的創(chuàng)建出三維可視化模型,定向井眼軌跡的參數(shù)主要有軌跡的坐標參數(shù)、鉆井工藝和基礎參數(shù)等,基礎參數(shù)中有井眼的傾斜角度、方位角和井身尺寸等,是對鉆井施工生成的基本的形態(tài)進行科學的描述。而坐標參數(shù)是實現(xiàn)井眼軌跡三維可視化的前提,主要是由局部位置以及整體的坐標一起進行描述。在可視化處理時,井眼整體坐標會通過變換而生成模型坐標,再利用局部位置坐標數(shù)據(jù)和整體坐標數(shù)據(jù)組建立體的可視化模型。井眼軌跡的系統(tǒng)描述以整體坐標數(shù)據(jù)來完成的,把井眼作為可視化建模的中心,橫向和縱向建立起可視化坐標系。局部坐標則把某一監(jiān)測點當成中心位置點。因為測點位置存在斷續(xù)性,,每個測量位置相互間呈現(xiàn)出離散性。在實際的鉆井軌跡測量過程中,為了使井眼軌跡生成的曲線具有良好的光滑性,一般情況下應該對測點參數(shù)實現(xiàn)插值運算。所以,三維立體可視化數(shù)據(jù)信息都源自到井眼軌跡中的整體參數(shù)。井眼軌跡參數(shù)坐標變換時,生成的模型坐標數(shù)據(jù)也可以用于幾何模型。

      2定向井眼軌跡可視化方法分析

      在對定向井眼軌跡實現(xiàn)三維立體可視化的轉換時,需要借助計算機圖像處理技術,通過模型的頂點處理、圖像元素的組裝、裁切和光柵化技術處理,從而生成井眼軌跡三維立體圖像。而對頂點進行技術處理過程中,應該把頂點位置坐標利用矩陣乘法處理后進行模型轉換。井眼軌跡的全面可視化無法實現(xiàn)整體的顯示。所以,應該對超出范圍外的圖像部位進行剪切處理,降低了片元處理數(shù)量和光柵化運算工作量。再對圖元進行合理的組裝,把頂點坐標數(shù)據(jù)通過變換之后實現(xiàn)幾何對象的圖像呈現(xiàn)。呈現(xiàn)的圖像多為三角形或四角形等。剪切就是完成圖像元素的顯示具體實現(xiàn)過程,光纖化處理是把圖像元素轉變?yōu)槠畔?shù)據(jù)實現(xiàn)過程,在此以前,應該把頂點圖像進行剪切處理。把其轉換為片元信息數(shù)據(jù)之后,再明確好像素和幾何形體的色彩。用像素點來取代原來的直線圖像,實現(xiàn)的是對圖像的光柵化處理。隨后就進行片元對象的處理。也就是把通過光柵化處理之后的信息數(shù)據(jù)采用像素的表現(xiàn)形式在顯示設備中呈現(xiàn)出來,三維立體圖像中去除掉每一種隱藏面,把圖像明暗相互間轉化處理好,從而實現(xiàn)了片元處理的全部過程。經過上述處理之后的圖像具有很好的真實感,幾何形體表面也呈現(xiàn)出來的逼真的效果。片元處理是生成三維立體圖像最后的步驟,把最后的數(shù)據(jù)信息存儲之后,便可以在顯示設備中實現(xiàn)對圖像數(shù)據(jù)的提取。

      3定向井眼軌跡可視化系統(tǒng)的實現(xiàn)方法研究

      定向鉆井形成的井眼軌跡向著可視化方向轉變,需要借助計算機圖像處理軟件來組建處理系統(tǒng)。人們對圖像進行觀察是對客觀世界進行感知的最為直接的辦法,采用三維立體圖像來對井眼軌跡進行顯示,可以所抽象的井眼軌跡參數(shù)轉變了直觀的圖像。利用三維立體圖像,科研人員充分對井眼軌跡的形成的進行深入的研究分析,掌握其中的控制規(guī)律,從而為鉆井技術的發(fā)展進步提供數(shù)據(jù)支持,也可以為鉆井施工方案制定提供參考。井眼軌跡數(shù)據(jù)轉變?yōu)閳D像可以更加具體和形象對實際軌跡進行描述,通過計算機圖像處理軟件,可以實現(xiàn)對井眼軌跡圖像的旋轉和平移等多種操作功能,滿足可視化圖像設計的多種要求。定向井三維立體可視化管理系統(tǒng)中具有數(shù)據(jù)管理,創(chuàng)建井眼軌跡模型和地下儲層地質情況仿真等。數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)中的井眼軌跡數(shù)據(jù)信息的錄入,應該采用手工的方式,主要包括在定向井眼軌跡數(shù)據(jù)、地下儲層巖性分析和鉆井作業(yè)數(shù)據(jù)等。顯示設備中呈現(xiàn)的如果是真實的井眼軌跡,那么它將會是彎曲形狀的細線,所以,為了更好的把井眼軌跡形態(tài)呈現(xiàn)出來,需要操作計算機軟件來對其進行縮放處理。

      4結束語

      綜上所述,定向井眼軌跡采用圖像的方式進行描述,可以更加直觀、立體的對定向井實際軌跡進行有效的控制,對于提高定向井鉆井技術有著十分重要的價值。采用三維立體圖像處理技術,可以把定向井眼軌跡參數(shù)轉化為生動的三維圖像,對于及時發(fā)現(xiàn)井眼深處的缺陷起到十分重要的作用。定向井眼軌跡的可視化轉變,首行需要獲取到軌跡的參數(shù),通過坐標變換和插值運算等處理變化,組建井眼軌跡三維坐標,再建立計算機模型的坐標系,把軌跡的數(shù)據(jù)信息在計算機模型中體現(xiàn)出來。實現(xiàn)定點轉換處理、光柵化和片元處理以后,對緩存的數(shù)據(jù)信息進行提取從而展示在顯示設備中,從而實現(xiàn)了定向井眼軌跡模型的組建。利用該模型,可以把井眼軌跡中的數(shù)據(jù)進行更加形象的表現(xiàn)出來,為定向井施工作業(yè)提供數(shù)據(jù)支持,可以有效的指導定向井施工作業(yè)。

      參考文獻:

      [1]袁野. 井眼軌跡預測及井眼軌跡三維可視化研究[D].東北石油大學,2017.

      [2]陳剛,楊雪,潘保芝,蔣必辭.井眼軌跡計算及可視化研究現(xiàn)狀[J].世界地質,2015,34(03):830-841.

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