低渗透油气藏渗流的研究热点及其基础理论的研究策略

来源 :2013中国力学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:string_lau
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
围绕低渗和特低渗透油气田的若干热点问题评述了若干基础理论研究进展和研究策略.这些热点问题是:储层孔隙和裂缝结构的识别、孔隙和裂缝网络理论和方法;非达西渗流和启动压力梯度;基质-裂缝耦合流动;毛管力-固-液相界面相互作用;边界层影响;流-固藕合作用;渗吸作用;孔喉模型;与页岩气开采相关的基础科学理论问题;大规模数值模拟、各种计算软件中的基础问题等.
其他文献
航空航天技术改变了人类的生活模式,是现代文明的标志和国际社会的主要支柱产业.从1903年首次实现带动力可控飞行,人类分别走进了亚和超声速飞行时代,目前正在探索高超声速飞行技术.高超声速是指以5倍声速以上的飞行,具有高效和快捷的特点,能够提高人类"进入空间、"探索空间"和"利用空间"的能力,已经成为新世纪国际科技发展的战略方向之一.空天飞行器以高超声速飞行时,强烈的头部激波和黏性摩擦阻力使得飞行器周
会议
超轻多孔材料的孔结构千变万化,如何根据目标需求进行孔结构设计是关系到该类材料能否实现工程应用的关键.不同的应用目标对应不同的孔结构,如孔径:承载10-3-10-2,散热10-3m,吸声10-4m.相应的制备方法当然也不同.在多孔金属材料的发展初期,泡沫金属是研究重点,得到国内外学术界的普遍重视,但对新材料尤其是新的结构材料非常敏感的工业界其动作更为迅速,在日本、加拿大、挪威、美国、中国等国家先后成
会议
Molecular biomechanics includes two interconnected themes: The first is the study of mechanical aspects of biomolecules,including but not limited to molecular deformation,conformational change,protein
会议
本报告将系统地介绍总结我们及合作者近年来通过表面在高强高韧纳米金属材料发展及金属玻璃断裂机制及组织结构的关系和增韧制备方法的研究进展.将分别介绍表面纳米化的概念及工艺发展历史,表面纳米材料梯度力学性能实验与表征,基于高速摄影及制造工艺自动化,有限元;晶体塑性力学;及分子动力学模拟计算,应用应变非局域化原理制备的宏观与微观尺度高强高韧梯度复合材料,微观与纳米尺度应变非局域化纳米组织形成机制及对力学性
会议
In this talk,we will present our recent experimental and numerical investigations on the structures of the near-plate velocity and temperature profiles over the Rayleigh number range 108 ≤ Ra ≤ 2 × 10
会议
分析了影响管道内分层流体界面流动稳定性的多种影响因素(包括黏性分层、界面处张力和切应力、界面活化剂以及流体非牛顿效应等)及其所致界面失稳机制之间的相互作用和对界面稳定性的影响.重点讨论了流体非牛顿(剪切稀化和黏弹性)效应对界面稳定性的影响机理.
会议
全面介绍了胶体火箭发动机的背景需求及国内外研究状况,对凝胶推进剂在火箭发动机系统内流动演化历程中的力学问题进行了总结提炼,重点综述了凝胶火箭发动机关键技术中所涉及到的射流破裂雾化、雾化参数表征等难点问题,并对作者在此方向所开展的研究工作进行了简要的介绍.
会议
通过燃料流动与传热测试装置研究了航空煤油在不同物态(液态、超临界态、热裂解态)下的圆管湍流流动与传热特性,发现煤油在临界点附近出现传热先恶化、而后再次强化的物理过程,并且确定了亚、超临界区煤油传热参数(努赛尔数)与流动参数的关系.同时,发展了考虑超临界流体变物性的数值计算方法,揭示了超临界态煤油传热强化、恶化与近壁区湍流强度的变化、湍流平均速度分布剖面密切相关,并且研究了传热恶化发生所需的最小热流
会议
Over the past two decades,in order to improve the energy dissipation efficiency and reduce erosion damage to buildings caused by discharge flood,as well as taking into account the requirements of ecol
会议
基于条带瞬态增长产生流向涡的机制,利用最小槽道湍流的直接数值模拟,揭示了主动控制影响流向涡生成和演化的物理机理.基于此,提出了加强的反相控制和减弱的同相控制方案,将Reτ=180时的最大减阻率由25%提高至33%.发现了雷诺应力分布的相似性,根据该相似性导出了减阻率的预测公式,提出了影响减阻率大小的关键参数.近年来,人们发现在高雷诺数壁湍流中,除了近壁区典型的相干结构以外,在对数区还存在更大尺度的
会议