用毛管壓力造句子,“毛管壓力”造句

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並通過孔隙結構分析,按毛管壓力曲線特徵,將儲層儲集類型劃分為裂縫-溶孔(洞)型;

根據一種理想巖石孔隙結構模型和流體在水平圓管中層流流動的理論,利用巖石進*和退*毛管壓力資料推導出了計算巖石滲透率的公式;

潤濕*是控制這些剩餘油分佈的一個重要因素,它強烈影響着礫巖油藏水驅動態、毛管壓力和相對滲透率。

毛管壓力曲線形態上看,大部分樣品的毛管壓力曲線沒有平台段,多呈傾斜狀,具偏細歪度。

巖電實驗和巖石的毛管壓力曲線分析也*了這一結論。

根據毛管理論,綜合應用毛管壓力曲線、巖石物*、巖*分析及測井資料建立了滲透率測井解釋模型。

巖石的滲透率與孔隙喉道大小及其分佈有着直接的關係,而孔隙喉道大小及分佈可由毛管壓力曲線來確定。

具有不同滲透率和孔隙度的巖心,測得毛管壓力曲線是不相同的。

並根據水驅前後的毛管壓力曲線資料計算了水驅前後孔隙結構的分形參數,研究了水驅對孔隙結構變化的影響。

毛管壓力造句

壓*法測定儲層巖石毛管壓力曲線存在麻皮效應.

根據達西公式及相對滲透率曲線和毛管壓力曲線的表示式,提出了一個描述水鎖機理及其影響因素的簡化的數學模型。

根據毛管壓力、相對滲透率曲線形態及有關參數,對火燒山油田儲層裂縫發育特點進行了研究。

週期注水技術主要是通過油水交滲效應、毛管壓力作用,增加註水波及體積,從而提高水驅採收率的技術。

根據毛管壓力曲線資料,用分段迴歸的方法計算了不同孔隙結構的分形維數。

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