目錄叢書序前言第1章緒論11.1巖石物理11.2數字巖心11.3巖石物理數值模擬2參考文獻4第2章數字巖心建模方法62.1基于CT數字巖心62.2顆粒堆積法92.3順序指示模擬法112.3.1求取二值圖像的自相關函數A(h)122.3.2實例三維數字巖心建模172.4多點統計法18參考文獻22第3章基于數字巖心的巖石物理特性分析243.1數字巖心孔隙空間分割243.1.1基于閾值的分割方法253.1.2基于聚類的分割方法273.1.3基于變形模型的分割方法293.1.4基于數字圖像定量孔隙結構描述313.2數字巖心裂縫識別353.2.1Roberts算子363.2.2Sobel算子383.2.3LOG算子393.2.4Canny算子403.3數字巖心裂縫提取423.3.1直方圖分割閾值423.3.2自動閾值分割法433.3.3迭代法453.3.4最大熵閾值分割453.4巖心孔隙結構的分形463.4.1孔隙結構的分形維數與自相似區(qū)間483.4.2孔隙迂曲度分形維數503.4.3孔隙滲透率的分形理論503.4.4豪斯道夫維數(Df)和自相似區(qū)間513.4.5確定孔隙結構迂曲度維數543.4.6預測巖心樣品的滲透率543.4.7滲透率影響因素分析55參考文獻57第4章數字巖石物理計算方法594.1格子氣自動機模擬的理論基礎594.1.1格子氣自動機模型的建立594.1.2格子氣自動機模型的理論分析654.2格子Boltzmann方法的基本原理804.2.1LBM常用模型814.2.2邊界條件824.2.3LBM算法流程854.2.4格子空間與物理空間的轉換864.3粒子傳輸模擬方法884.3.1蒙特卡洛方法原理884.3.2基于蒙特卡洛方法的粒子傳輸模擬894.3.3中子與地層的作用91參考文獻93第5章數字巖石物理電傳輸特性研究955.1電的流動規(guī)律955.1.1孔隙介質模型985.1.2多孔介質電傳輸特性參數的求取1025.1.3單一流體的理論結果與格子氣自動機模擬結果對比1055.1.4多孔介質的格子氣自動機模型1065.2格子氣自動機F-Ф的關系1105.2.1不同骨架形狀對F-Ф關系的影響1115.2.2泥質含量及其分布形式對F-Ф關系的影響1155.2.3裂縫對F-Ф關系的影響1195.3格子氣自動機I-Sw的關系1215.3.1不同油滴形狀對I-Sw關系的影響1215.3.2泥質含量及其分布形式對I-Sw關系的影響1245.3.3裂縫對I-Sw關系的影響1285.3.4孔隙度大小對I-Sw關系的影響1305.3.5巖心實驗的I-Sw關系132參考文獻137第6章數字巖石物理滲流研究1396.1LBM的流動模擬1396.1.1單相滲流模擬1396.1.2多相LBM流動模擬1436.2低孔滲氣體流動的模擬1506.2.1頁巖儲層滑脫效應1506.2.2滑脫效應的LBM數值模擬1526.2.3LBM數值模擬結果與分析154參考文獻157第7章巖石核物理特性模擬與計算1597.1蒙特卡洛方法1617.1.1基本原理1617.1.2粒子輸運模擬1627.1.3巖心三維重建1647.1.4核探測模型1677.1.5方法驗證1687.2模型孔隙結構分析1747.2.1巖心非均質性1747.2.2巖心各向異性1787.3物質成分與探測模型分析1837.3.1物質成分分析1837.3.2最佳分辨率1847.3.3最佳發(fā)射熱中子數187參考文獻187