基于多元线性回归的地层平均速度分析及应用r——以渤海A油田为例

来源 :岩性油气藏 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wp61wp
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了反映地下构造特征,通常采用地层平均速度进行时深转换,而影响地层平均速度的因素很多,要得到准确的速度值并不容易.在稳定的沉积条件下进行地层平均速度公式推导,通过分析影响地层平均速度的敏感因素,将其转化为包含流体信息的含气比、含油比和砂地比的多元线性拟合公式,利用已知钻井信息通过最小二乘法求解未知项,得到最终的地层平均速度表达式.数值模拟结果和在渤海A油田的应用实例表明,多元线性回归的平均速度公式的计算结果与真实值的相对误差低于0.5%,具有较高的预测精度.该方法对类似地质条件地区具有一定的借鉴意义.
其他文献
新时期,电气自动化得到了迅速发展,不仅有效实现了工作效率的提升,而且对保障质量和安全生产具有重要意义。在电气自动化的发展中,为了提升其自动化的水平,也要不断对其相关技术的应用进行更新与改进。而人工智能作为一种新型技术,其具有显著的特点,在电气自动化的应用中发挥着重要价值。本文从人工智能技术角度探析电气自动化的发展前景,希望对电气自动化的发展提供参考。
伴随着互联网技术的不断发展,越来越多的互联网用户享受到了互联网技术发展所带来的诸多便利,但与此同时,互联网的网络安全问题也逐渐成为了阻碍互联网技术发展的一大因素。也正是因为如此,互联网的移动运营商正在积极探索互联网网络安全建设的新方法以及新途径。本文立足于互联网运营商的网络安全管理现状,着重分析移动运营商解决互联网网络安全建设问题的一系列举措。
大数据的发展为不同行业带来了积极作用,而构建智慧生活体系、大数据分析已经对越来越多人产生影响。基于上述背景,智慧图书馆建设被提出,并积极落实到具体的实践之中。本文对大数据时代智慧图书馆建设相关内容进行分析,以期提升智慧图书馆建设质量。
本文基于从CNKI数据库检索得到的关于图书馆服务研究领域的1455篇文献资料为基础,利用CiteSpace软件,对图书馆服务研究进行了可视化分析,绘制了图书馆服务研究领域作者和机构
针对部分大学食堂就餐困难的现象,本文以高校学生和高校食堂系统为目标群体,设计并实现了基于APICloud平台的移动应用程序——“食堂助手”APP。本文先简述了APICloud云端一体化架构的开发过程,以及实现跨平台移动开发的优势,从需求分析、技术分析、模块设计等方面构建“食堂助手”APP,该APP采用HTML5+JavaScript+CSS实现移动端界面的设计,有实时显示食堂信息、预定菜品等实用功能,能够在“互联网+”的背景下提升大学校园生活的幸福感。
电力通信网络是电网系统得以安全且长效运行的基础,是实现电力系统安全生产运行的第二张网.现阶段,随着电力通信网络建设规模逐渐扩大,业务需求量逐渐增加,对电力通信网络通
近年来,随着计算机相关科学的迅速发展,经济社会运行发展所涉及各个行业领域的总体运转模式发生了很大的变化。虽然创新变革在短期内可能导致一定程度的混乱及繁复,但是不可否认的是,计算机相关科学技术确实使得各个行业领域的总体工作得以显著提升,这其中计算机软件就是计算机相关科学技术执行落地重要载体之一。在计算机开发应用的过程中,需要在坚持实事求是及与时俱进核心理念的基础上,采取有效措施统筹把握好经济效益与社会效益之间存在的辩证统一关系,为此尤其需要在计算机软件安全检测方面做足功课及下足功夫。在计算机软件安全检测的认
对使用单因子试验、田口试验对FC250灰铸铁缸体本体抗拉强度的提升的分析,得出:通过采用石墨化和稳定化的复合孕育剂、增加随流孕育工艺来改善产品取样位置的石墨形态,通过合金Cr、Cu、Sn、Zn添加量的最优化来强化基体组织,产品可以稳定地获得大于235 MPa的本体抗拉强度。
随着电芯需求的增长,其安全的重要性日益凸显。将易燃易爆的有机液态电解液替换成固态电解质,有望提高电芯的安全性。本文介绍了硫化物固态电解质具备的优势、面临的挑战及其对应的解决策略。硫化物固态电解质具有较高的离子电导率、较低的密度和更优的机械性能,目前已受到众多企业和科研机构的关注。但其也存在与阴阳极的稳定性低、对水汽的稳定性差和循环过程中锂枝晶生长导致短路等众多问题,故亟需从材料、界面乃至电芯层面进一步提升性能。
常规方法评价金属材料力学性能时,力学响应测量值偏差较大,针对这一问题,提出基于损伤容限设计的金属材料力学性能评价方法。利用动态冲击压痕装置,动态冲击金属材料样品,造成材料损伤,统计样品出现裂纹时的施加载荷和压痕数据,计算损伤容限下的力学响应,包括弹性模量、硬度、强度,计算值越大,表明金属材料力学性能的评价等级就越高。实验结果表明,设计方法相比常规方法,分别减小了弹性模量、硬度力学响应测量偏差,测量值更加贴近标准值,力学性能评价结果更加可靠。