Построение цифровых структурных моделей и трёхмерных сеток - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 110
Характеристика и особенности трехмерных ячеистых сеток. Описание и отличительные черты неструктурированных типов трехмерных геологических сеток. Специфика пропорциональной и параллельной разбивки, методика построения неструктурированных PEBI-сеток.


Аннотация к работе
В данной курсовой работе будут рассмотрены способы построения цифровых структурных моделей и трехмерных сеток, а именно: - что такое трехмерная сетка и как она строится и ее процесс создания; какие типы глобальных трехмерных сеток существует; почему так важно выбрать правильное горизонтальное разрешение сетки; какие существуют два основных типа вертикального строения сеток;Трехмерная сетка строится внутри так называемой «зоны». Зона представляет собой объем между двумя или несколькими горизонтами, расположенными один под другим. Для точного воспроизведения геологического строения и объемов моделируемых объектов весь объем, ограниченный зоной, делится на мелкие ячейки. Такая зона называется единой. Но на практике зона создается чаще всего из последовательности нескольких горизонтов.Процесс создания трехмерной геологической сетки заключается в разбиении объема, заключенного внутри зоны, на мелкие ячейки в соответствии с заданными правилами, определяемыми непосредственно геологом, проводящим моделирование.Правила разбиения объема на ячейки необходимо задавать как по латерали («нарезка» ячеек на «столбцы» и «ряды»), так и по вертикали («нарезка» ячеек на слои). Эти правила определяют границы между гранями всех ячеек внутри трехмерной геологической сетки (рис. Горизонтальное разрешение структурированной трехмерной сетки определяется длиной и шириной горизонтальной проекции ячеек (для обозначения этого расстояния также часто используется термин «инкремент»). Если модель не содержит разломов, то ячейки регулярной структурированной сетки имеют одинаковую длину и одинаковую ширину (по горизонтали), как изображено на рис. Таким образом, существует два типа геометрии структурированных трехмерных сеток, обусловленные необходимостью использовать или не использовать нерегулярное горизонтальное разрешение сетки: • регулярная геометрия - предназначена для трехмерных сеток с регулярным горизонтальным разрешением.Часто возникает необходимость повернуть всю трехмерную сетку на определенный угол. Залежь моделируемого месторождения представляет собой сильно вытянутый по одной оси вал или риф и географически ориентирована в северо-восточном или северо-западном направлении. В этом случае сетку бывает полезно повернуть на определенный угол так, чтобы столбцы и ряды ячеек были ориентированы вдоль оси моделируемого месторождения. Вторая причина, по которой может возникнуть необходимость повернуть сетку - расположение рядов нагнетательных и добывающих скважин. Если расположить столбцы и ряды сетки вдоль рядов скважин, то при вычислении линий тока (да и вообще при гидродинамическом моделировании) жидкость будет перемещаться напрямую от нагнетательных скважин к добывающим.Обычно инкремент стараются выбрать такой, чтобы между скважинами было не менее двух-трех ячеек. Например, если расстояния между скважинами порядка 300 метров, то рекомендуется строить сетку из ячеек не крупнее, чем 100 х 100 метров. Сетки, в которых несколько скважин (обычно две) попали в одну и ту же ячейку, либо в соседние ячейки, использовать нельзя. Обычно это обусловлено двумя причинами - либо в силу ограниченных ресурсов компьютера, либо если попавшие в одну ячейку скважины находятся так близко, что использовать настолько мелкие ячейки не имеет смысла. Допустим, что гидродинамическая сетка предполагается быть в 2 раза грубее геологической (количество и столбцов, и рядов будет в 2 раза меньше).После определения горизонтального разрешения трехмерной сетки необходимо разбить сетку на слои.7.1) вся толща, ограниченная зоной, делится на одинаковое заданное равное количество слоев, вне зависимости от общей толщины зоны. Таким образом, при пропорциональной разбивке любая область толщи содержит заданное количество слоев, однако толщина каждого слоя в разных частях толщи может меняться. Первый пример (вверху) - геологическая сетка, моделирующая пласт с эрозионным врезом. Здесь красная подсетка представляет из себя неэродированный пласт, который пропорционально разбит на три слоя. Ее вертикальное строение также построено с использованием параллельной разбивки, но слои идут параллельно кровле.Обычно это происходит на основе модели разломов, построенной на этапе структурного моделирования и согласованной со структурными поверхностями. Вместо разломов в такой сетке появятся изгибы слоев, напоминающие флексуры (рис. При использовании модели разломов слои сетки будут сдвинуты на необходимую амплитуду, при этом нумерация слоев не изменится. Общий алгоритм встраивания разлома в трехмерную сетку примерно следующий: 1. На рисунке 9.2 показан вариант встраивания разлома, при котором вертикальные ребра ячеек, составляющих «след разлома», полностью адаптируются к верхней и нижней линиям разломов (эти линии показаны белыми полосами, ограниченными сплошной и пунктирной линиями).Стандартных (структурированных) типов сеток (ортогонального или «угловой точки») часто не достаточно для удовлетворения подобных требований (особенно при гидродинамическом моделировании), т. к.

План
Оглавление

Введение

1. Зоны, мульти-зоны, подзоны

2. Трехмерные ячеистые сетки

3. Структурированные трехмерные геологические сетки.

4. Поворот сетки

5. Горизонтальное разрешение сетки

6. Разбивка сетки на слои

7. Пропорциональная разбивка

8. Параллельная разбивка

9. Встраивание разломов

10. Неструктурированные типы трехмерных геологических сеток

11. Методика построения неструктурированных PEBI-сеток

Заключение

Список используемой литературы

Введение
В данной курсовой работе будут рассмотрены способы построения цифровых структурных моделей и трехмерных сеток, а именно: - что такое трехмерная сетка и как она строится и ее процесс создания;

- какие типы глобальных трехмерных сеток существует;

- что такое структурированные трехмерные геологические сети;

- почему возникает необходимость в повороте сетки и как она осуществляется;

- почему так важно выбрать правильное горизонтальное разрешение сетки;

- какие существуют два основных типа вертикального строения сеток;

- параллельная разбивка и примеры геологических сеток;

- встраивание разломов в трехмерную сетку, общий алгоритм;

- неструктурированные типы сеток, наиболее распространенные из них;

- сетки Вороного (Voronoi grid) или PERPENDICULAR Bisector;

- методика построения сеток Вороного;

- классификация методика построения сеток Вороного;

- классификация 3D сеток.

Все данные и заключения были взяты из методическое пособие Закревского К.Е «Геологическое 3D моделирование».
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?