学科新格局下的外国建筑史教学初探

来源 :2013第五届世界建筑史教学与研究国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:net917208
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在高等教育不断改革发展的现今,随着新技术的更新与发展外,外国建筑史作为建筑、规划、景观专业的一门基础理论课程,其教学方法也应随之与时俱进.在MOOC课程建设背景下,利用翻转课堂的新模式,探索设置科学合理的研讨和实践环节,既保障传统课程的教学体系,又将学习和应用相结合,提高他们的综合思考能力,促进学生更好地学习该课程.
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水平井技术能显著提高单井产量、降低气田开发成本,近年来其在气田开发方面得到广泛推广.针对苏里格气田苏54区块有效储层薄、非均质强,且地层水富集,但多层系含气,局部含气富集的特征,深入研究水平井布井技术,提出"骨架井落实富集区、水平井整体开发"的部署思路,地质地震相结合,综合分析储层空间展布形态、构造走向、气井生产动态,采用"集群化布井,多层系开发"方式, "直井—丛式井—丛式水平井"混合井网,以水
页岩储层中存在在纳微米级孔隙,气体在不同孔隙尺度下的流动是后期产量估算和数值模拟的基础.认为气体在页岩储层中的流动机理主要包括四个方面:连续流、滑脱流、过渡流和Knudsen流,并给出不同流动阶段的数学表征.认为基质中存在的两种扩散作用:Knudsen扩散和Fick扩散并详细分析了两种扩散的产生机理:Knudsen扩散是由气体分子与孔道壁面之间的碰撞引起;而Fick扩散是由于浓度差的作用.将两种扩
长水平井多级压裂导致页岩油气存在着复杂的流动阶段,分析认为线性流动阶段、拟稳态流动阶段是页岩油气最主要的流动阶段.在此基础上提出了一种页岩油气典型曲线的分段预测方法,即在线性流动阶段采用线性流动模型进行预测,在拟稳态流动阶段采用Arps递减曲线进行预测.并给出了计算线性流动阶段转换为拟稳态流动阶段的理论时间估算方法.针对无生产数据的新区和有生产数据的页岩油气井,分别给出了分段典型曲线预测思路和方法
以YB气田长兴组气藏为例,针对工区气藏特征及现有资料情况,确立地震、测井和地质综合一体化建模方案.采用协克里金方法用波阻抗约束测井信息,将测井解释结果与地震反演参数有机地融合到一起,建立高精度的三维储层地质模型.该方法弥补了井间信息不足的缺陷,所建模型能够很好地对区内储层进行定量化和可视化预测,从而为气藏精细描述、数值模拟、开发方案的制定提供有利的支撑.
沁水盆地南部煤阶属于中-高阶煤,影响其生产能力的主要地质因素有煤层厚度、含气量、渗透性、埋深、饱和度、构造位置和煤层的压裂改造效果等.本文运用数值模拟技术,量化分析煤层气单井产气量对各类地质因素的敏感程度,然后结合煤层气开发生产实际经验,制定了适用于沁水盆地南部煤层气开发单元评价的地质参数评分权重和评分标准,在开发生产实践和开发方案编制中,可以评分高低作为煤层气开发单元划分和优选的参考.
恒速压汞实验是获得火山岩气藏储层内部孔隙结构的一种有效手段.通过对大量岩样压汞毛管压力曲线的分析研究发现徐深气田火山岩储层可以分为四类,其中Ⅳ类储层难以有效动用.各类火山岩储层的岩性以流纹岩为主.通过对火山岩气藏压汞毛管力曲线进行J函数处理后可以得到徐深气田四类火山岩储层平均气水毛管压力曲线,从而有效的指导徐深火山岩气藏有效开发.
东坪气田位于柴达木盆地西北部阿尔金山前东段,为新近发现的国内外罕见的基岩潜山块状气藏.气藏埋藏深、岩性为致密的花岗岩或花岗片麻岩,储集空间以基质溶蚀孔和裂缝为主,储集体内非均质性强造成平面和纵向物性差异大,气藏含气井段长但分层性差,地层压力大,气水分布关系不清等.所以,依据目前的地质认识规模上产开发部署难度较大.因此,进一步评价这一特殊气藏的开发地质条件,结合试采动态特征,探讨气藏合理的开发技术政
涩北气田是国内最大的第四系生物气藏,位于柴达木盆地东部三湖地区,该气田具有沉积时间短、埋藏浅、岩性疏松、原生孔隙发育、泥质含量高的特点,且该气田的二、三类储层中,普遍存在着"高泥、高矿、低饱和度、低阻"的特点,给剩余气饱和度测井气层识别带来了很大困难.通过对该气田28井次剩余气饱和度测井及资料解释分析,发现受该气田饱和度测井受"井眼、岩性、矿化度"影响明显.本文通过对该气田应用的4种剩余气饱和度测
中国煤炭资源丰富、含气量高、煤层气储量大.经过近二十年的努力,煤层气开发经历了矿场试验到规模化开发,取得了突破性进展.由于受煤储层构造复杂、厚度薄、变质程度高、孔隙度和渗透率低、地层压力低、解吸速度慢等因素的影响,生产过程中煤层气井表现出排水时间长,产量波动大,中低产井比例高的特点.通过对开发现状的分析,提出了目前亟待解决的技术问题:①针对煤储层双孔隙介质和渗透率动态变化的地质建模技术与方法;②方
从目前川渝气田气井连续监测需要出发,结合储存式压力计监测和电缆永置式压力温度监测技术的优点,将钢丝作业和井下压力监测短节相结合,利用无线射频识别技术作为数据传输方式,开发一套成本较低,能长期工作于气井井下的压力监测及无线数据通信系统,并在现场应用中取得成功,为气井连续监测提供了一种新手段.