[发明专利]井筒三维可视化方法及装置在审
申请号: | 202110036804.7 | 申请日: | 2021-01-12 |
公开(公告)号: | CN114758056A | 公开(公告)日: | 2022-07-15 |
发明(设计)人: | 胡永建;孙成芹;李显义;黄衍福;郭晨;孙琦;刘相翌;路胜杰;张冠杰 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气集团有限公司;中国石油集团工程技术研究院有限公司;北京石油机械有限公司 |
主分类号: | G06T17/00 | 分类号: | G06T17/00 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 王天尧;吴学锋 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 井筒 三维 可视化 方法 装置 | ||
1.一种井筒三维可视化方法,其特征在于,包括:
获得传感器实时采集的各测试点的工程参数信息和地质参数信息,所述工程参数信息包括:井斜数据,方位角数据和垂深数据,所述地质参数信息包括:随钻电阻率和方位伽马;
根据所述工程参数信息,确定各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标;
根据各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标,进行二维平滑曲线拟合;
根据拟合的二维平滑曲线,采用圆柱体还原法建立三维井筒数字孪生模型;
根据所述地质参数信息,采用纹理映射法将测井成像图映射至所述三维井筒数字孪生模型。
2.如权利要求1所述的井筒三维可视化方法,其特征在于,根据所述工程参数信息,确定各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标,包括:
根据所述工程参数信息,采用最小曲率法确定各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标。
3.如权利要求1所述的井筒三维可视化方法,其特征在于,根据各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标,进行二维平滑曲线拟合,包括:
根据各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标,采用基于局域多项式最小二乘法拟合的滤波算法进行二维平滑曲线拟合。
4.如权利要求1所述的井筒三维可视化方法,其特征在于,根据各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标,进行二维平滑曲线拟合,包括:
根据各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标,采用三次样条曲线滤波算法进行二维平滑曲线拟合。
5.如权利要求1所述的井筒三维可视化方法,其特征在于,根据所述地质参数信息,采用纹理映射法将测井成像图映射至所述三维井筒数字孪生模型,包括:
将测井成像图作为纹理数据源,将井筒模型作为空间三维物体,根据所述地质参数信息将测井成像图映射至所述三维井筒数字孪生模型。
6.一种井筒三维可视化装置,其特征在于,包括:
信息获得模块,用于获得传感器采集的各测试点的工程参数信息和地质参数信息,所述工程参数信息包括:井斜数据,方位角数据和垂深数据,所述地质参数信息包括:随钻电阻率和方位伽马;
坐标确定模块,用于根据所述工程参数信息,确定各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标;
曲线拟合模块,用于根据各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标,进行二维平滑曲线拟合;
模型建立模块,用于根据拟合的二维平滑曲线,采用圆柱体还原法建立三维井筒数字孪生模型;
图像映射模块,用于根据所述地质参数信息,采用纹理映射法将测井成像图映射至所述三维井筒数字孪生模型。
7.如权利要求6所述的井筒三维可视化装置,其特征在于,所述坐标确定模块进一步用于:
根据所述工程参数信息,采用最小曲率法确定各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标。
8.如权利要求6所述的井筒三维可视化装置,其特征在于,所述曲线拟合模块进一步用于:
根据各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标,采用基于局域多项式最小二乘法拟合的滤波算法进行二维平滑曲线拟合。
9.如权利要求6所述的井筒三维可视化装置,其特征在于,所述曲线拟合模块进一步用于:
根据各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标,采用三次样条曲线滤波算法进行二维平滑曲线拟合。
10.如权利要求6所述的井筒三维可视化装置,其特征在于,所述图像映射模块进一步用于:
将测井成像图作为纹理数据源,将井筒模型作为空间三维物体,根据所述地质参数信息将测井成像图映射至所述三维井筒数字孪生模型。
11.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5任一所述方法。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有执行权利要求1至5任一所述方法的计算机程序。
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