反演的数值实验技术-电动折弯机数控滚圆机滚弧
本文由公司网站
滚圆机网站 转摘采集转载中国知网整理! http://www.dapengkuoguanji.com/ 利用物理实验手段进行地应力测量,只能获得某些井点的数据,而很难得出整个区块的应力场分布情况。利用ANSYS数值软件和多约束优化方法,通过目标区块边界荷载的反演,进行了应力场模拟。图示说明建立应力场地质模型、模型边界约束条件和目标井点地应力方向分布实验结果。中的函数调用,调整目标函数和约束条件中应力加权系数的上下限,从而得到适合具体应用条件的反演结果,增加应力场模拟的灵活性。因此,学生掌握一定的数值求解知识,对于学好数值实验有很大的辅助作用。3.2ANSYS软件地应力场模拟过程在利用ANSYS进行数值模拟的过程中,很重要的步骤就是建立模型,它直接关系到最终模拟结果的准确度。在应力场建模过程中,为消除边界效应的影响,所选取的隔离体要尽量大于实际研究的区块。如图1所示反演的数值实验技术-电动折弯机数控
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滚弧机,中间的矩形区块为实际研究的目标区块,而在建立几何模型时选取整个圆形区域。关于岩石力学参数赋值的问题,对油井区域根据物理实验获得的结果赋值,断层区域采用参数折减的方法进行处理。图1应力场地质模型根据前文所述的边界反演方法,选取有实测地应力数据的4口油井作为反演基准井,同时也作为反演目标约束条件。4口井的地应力分量实测结果如表1961田勇
本文由公司网站滚圆机网站 转摘采集转载中国知网整理! http://www.dapengkuoguanji.com/ ,等:基于ANSYS软件地应力反演的数值实验技术在利用数值技术进行实验教学的过程中,学生的主观参与性大大增强,创新探索能力也得到了锻炼边界条件的计算,采取两侧约束、两侧加力的处理方法,如图2所示。12个边界力的加权系数按多约束优化方法计算得出。在建立了几何模型、参数赋值、荷载施加后,就可进行数值求解了。目标区块利用数值实验方法获得的地应力方向结果见图3。图2应力场模型边界约束条件图3目标井点地应力方向分布4结语随着计算机技术的发展,数值实验技术在工程领域实验教学中的优势逐渐凸显出来。本文以油气田区块的地应力实验为研究背景,阐述了物理实验方法和数值实验方法之间的关系。实验室内的模型试验和现场试验只能获得某几个井点或某几个层位的地应力数据,而要获得整个研究区块的应力场分布情况,就需借助数值模拟方法。在地应力的物理实验教学中,虽然学生可直接接触到实物,也能学习实验设备的操作方法,但是试验仪器既贵且数量又少,限制了物理试验教学学时,并且从油田现场取回的岩石资料十分珍贵,经过破坏性试验后就无法再使用。利用数值实验进行教学,大大缩短了实验周期,每个学生都能主导整个实验进程,并且借助数值模拟可重复性的特点,可探索不同工况条件下的实验规律,大大激发了学生的主动参与性,有利于反演的数值实验技术-电动折弯机数控滚圆机滚弧机张家港电动液压滚圆机滚弧机
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