Integrated anisotropic rock physics model

G - Physics – 06 – G

Patent

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G06G 7/48 (2006.01)

Patent

CA 2580570

Method for constructing an integrated rock physics model that simulates both shale anisotropy and stress-induced a.pi.isotropy of clastic rocks. In the model, the total pore volume is divided into three parts according to estimated shale volume and effective stress: clay-related pores (21), sand- related pores (23), and microcracks ) mainly in the sand component.) The pore space is then partitioned into clay-related and sand-related pores using a scheme first discovered by Xu and White in 1995 (24). The model simulates shale anisotropy via a preferred orientation of microcracks, which is controlled by differential stresses (25). Laboratory measurements or well logs are needed to establish a relationship between crack density and the effective stress.

Cette invention concerne une technique de réalisation d'un modèle intégré de physique des roches qui simule à la fois une anisotropie des schistes et une anisotropie de roches clastiques induite par contrainte. Dans le modèle, le volume total des pores est divisé en trois parties en fonction du volume estimé des schistes et de la contrainte effective: (1) pores en rapport avec de l'argile, (2) pores en rapport avec du sable, et (3) microfissures (principalement dans la composante sable). L'espace poreux est ensuite subdivisé en pores en rapport avec de l'argile et en pores en rapport avec du sable au moyen d'un système dévoilé pour la première fois par Xu and White en 1995. Le modèle simule une anisotropie des schistes via l'orientation préférée de l'argile et une anisotropie induite par des contraintes via l'orientation préférée de microfissures, qui est commandé par des contraintes différentielles. Il faut utiliser des relevés de laboratoire et des rapports de forage pour établir un rapport entre la densité des fissures et la contrainte effective.

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