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基于地层成分和钻进参数的钻速预测模型
被引量:
8
1
作者
熊虎林
李谦
《探矿工程(岩土钻掘工程)》
2018年第10期195-201,共7页
钻速预测是优化钻进施工过程中的重点难点。本文以实际采集的数据资料(包含4大类共28种不同的数据类型)出发,建立了以地层成分和钻进参数相结合为基本的钻速预测模型。为了提高模型的预测精度,将原始数据首先进行了标准化处理,消除了其...
钻速预测是优化钻进施工过程中的重点难点。本文以实际采集的数据资料(包含4大类共28种不同的数据类型)出发,建立了以地层成分和钻进参数相结合为基本的钻速预测模型。为了提高模型的预测精度,将原始数据首先进行了标准化处理,消除了其量纲和数量级对模型预测可能产生的影响。由于原始数据种类过多,将原始数据先后进行了聚类分析和因子分析,提取其中有效信息最终将其缩减为11个输入参数和1个输出参数的预测模型。利用人工神经网络技术对这个模型进行了非线性拟合,结果显示本预测模型能够将误差控制在10%以内,具有一定的指导生产实践的能力。
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关键词
钻速预测模型
地层
成分
钻进参数
多元统计分析
神经网络
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职称材料
题名
基于地层成分和钻进参数的钻速预测模型
被引量:
8
1
作者
熊虎林
李谦
机构
新疆地质矿产勘查开发局第九地质大队
成都理工大学环境与土木工程学院
出处
《探矿工程(岩土钻掘工程)》
2018年第10期195-201,共7页
文摘
钻速预测是优化钻进施工过程中的重点难点。本文以实际采集的数据资料(包含4大类共28种不同的数据类型)出发,建立了以地层成分和钻进参数相结合为基本的钻速预测模型。为了提高模型的预测精度,将原始数据首先进行了标准化处理,消除了其量纲和数量级对模型预测可能产生的影响。由于原始数据种类过多,将原始数据先后进行了聚类分析和因子分析,提取其中有效信息最终将其缩减为11个输入参数和1个输出参数的预测模型。利用人工神经网络技术对这个模型进行了非线性拟合,结果显示本预测模型能够将误差控制在10%以内,具有一定的指导生产实践的能力。
关键词
钻速预测模型
地层
成分
钻进参数
多元统计分析
神经网络
Keywords
ROP prediction model
formation composition
drilling parameters
multivariate statistical analysis
neural network
分类号
P634.9 [天文地球—地质矿产勘探]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于地层成分和钻进参数的钻速预测模型
熊虎林
李谦
《探矿工程(岩土钻掘工程)》
2018
8
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