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石油地质论文题目有哪些类型怎么写

发布时间:2024-07-06 11:13:54

石油地质论文题目有哪些类型怎么写

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学术堂整理了二十个生物科技论文题目,供大家参考:  1、小球藻生物技术研究应用现状及展望  2、RFLP、RAPD、AFLP分子标记及其在植物生物技术中的应用  3、百合品种改良与生物技术研究进展  4、展望分子生物技术在生药学中的应用  5、激光诱变微生物技术的研究进展  6、丛枝菌根(AM)生物技术在现代农业体系中的生态意义  7、地质微生物技术在油气勘探开发中的应用  8、后化石经济时代工业生物技术发展的若干思考  9、生物技术在传统药材生产中的应用前景  10、国外环境生物技术的发展和展望  11、能源生物技术  12、生物技术与食品安全性  13、美国、欧盟和中国生物技术药物的比较  14、生物技术与生物安全  15、动物繁殖生物技术  16、医学细胞化学与细胞生物技术  17、食品生物技术  18、中度嗜盐菌在生物技术中的应用  19、固定化微生物技术在环境工程中的应用研究进展  20、中药现代化研究的生物技术

地学信息三维可视化这个方面写论文好些,毕竟是前沿。感觉“高大上”石油地质,东西非常多,也有N多人在做。写读书报告很简单,写论文,不推荐,都是研究过的东西没意思。石油地质包含N多内容:沉积学、构造学、岩石学、地球化学、地球物理学等等。GIS二次开发,不太了解,是编程吗?GIS功能超级强大,不过在石油方面用的不多啊。祝好!

绪论第1节 石油地质学的任务第2节 石油地质学的内容第3节 我国油气勘探简史第4节 世界油气勘探简史第5节 油气地质勘探动向第一篇 现代油气成因理论及储盖要素第一章 石油、天然气、油田水的成分和性质第1节 石油沥青类概述一、石油沥青类与可燃有机矿产二、可燃有机矿产的元素组成三、可燃有机矿产分类第2节 石油的成分和性质一、石油的化学成分二、石油的物理性质第3节 天然气的成分和性质一、天然气的化学成分二、天然气的物理性质第4节 油田水的成分和性质一、油田水的概念及来源  二、油田水的矿化度及化学组成三、油田水的类型第5节 重质油的成分和性质一、重质油的概念二、重质油的成分和性质第6节 固体沥青的成分和性质第7节 石油沥青类中的碳、氢、硫、氧、氮同位素一、碳同位素二、氢同位素三、硫同位素四、氧同位素五、氮同位素思考题第二章 现代油气成因理论第1节 油气成因理论发展概况第2节 生成油气的物质基础一、生油气母质及其化学组成二、干酪根第3节 油气生成的地质环境与物理化学条件一、油气生成的地质环境二、物理化学条件第4节 有机质演化与成烃模式一、有机质向油气转化的阶段及一般模式二、现代油气成因理论新进展第5节 天然气的成因类型及特征一、天然气的成因类型二、生物化学气形成特点三、油型气形成特点四、煤型气形成特点五、无机成因气概述六、不同成因类型天然气的识别第6节 生油层研究与油源对比一、生油层研究二、油源对比思考题第三章 储集层和盖层第1节 岩石的孔隙性和渗透性一、孔隙性二、渗透性三、孔隙结构四、孔隙度与渗透率的关系第2节 碎屑岩储集层一、碎屑岩储集层的孔隙类型及储集物性的影响因素二、碎屑岩储集体类型及其沉积环境三、砂岩次生孔隙第3节 碳酸盐岩储集层一、碳酸盐岩原生孔隙的形成与分布二、碳酸盐岩溶蚀孔隙的形成与分布三、碳酸盐岩的裂缝第4节 其他岩类储集层一、火山岩储集层二、结晶岩储集层三、泥质岩储集层第5节 盖层的类型及其封盖机制第二篇 油气成藏原理第三篇 油气分布及资源评价参考文献

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论石油勘探技术中虚拟技术的应用摘要:随着我国经济的快速发展,我国各行业对于能源的需求也不断增加。石油作为经济发展过程中的重要能源供给基础,其勘探与开发对于我国的经济有着重要的影响。近年来我国先后在南海海域以及新疆盆地勘探发现多出石油储备丰厚的油田,为我国经济发展打下了坚实的基础。石油勘探技术的不断发展使得传统方式难以发现的油田不断出现在人们的视野中,为我国的石油勘探提供良好的发展基础。文中就石油勘探技术中虚拟技术的应用进行了简要的分析。   关键词:石油勘探技术;虚拟技术;勘探      随着经济的快速发展,人们日常生活以及工业生产已经离不开石油这一传统能源。但是经济的发展加快了对能源   的需求,必须通过对新的石油储备油田进行勘探来解决能源的短缺。我国地大物博石油能源储备较为丰富,但是由于传统勘探技术限制了石油的勘探与开发,使得我国一直处在能源短缺的边缘。新的勘探技术的出现彻底解决了一现状。虚拟勘探技术的应用为我国石油勘探带来新的发展契机,其将是解决我国能源短缺的又一重要方法。   虚拟勘探技术简述   虚拟技术在石油勘探中的应用主要是通过虚拟显示技术将理想的数据进行分析、对石油储层进行建模分析、对钻井轨迹进行设计等。其主要是通过可视化软件、以及虚拟现实技术将石油勘探形成数字化、一体化、网络化、虚拟化、协同化的石油开发平台。减少传统石油勘探的弊端、加快对隐藏性石油储备资源的勘探与开发,解决世界能源短缺的局面。其是计算机信息化技术在石油勘探领域应用的最佳案例。   虚拟现实技术在石油勘探领域的应用   1虚拟现实技术的可视化实现   在地震解释、建造三维油藏模型与模拟循环和复杂井眼设计等常规工作中,虚拟现实(VR)技术的使用不仅能够提高工作效率,同时也加强了工作质量。大型可视化虚拟现实技术采用大屏幕可视化环境和计算机辅助可视化环境等两种VR可视化系统,将石油勘探中理论数据通过图形与建模、三维动态模拟图形等形式表现出来。其图像采用三个投影仪和一个平面、柱面或球面大屏幕显示,屏幕的形状和大小决定着浸入的程度,屏幕越大覆盖用户的视野越大,浸入的程度越高;用户接口采用标准工作站系统,用户可以用常规手段运行程序;些简单系统可以运行不做修改的原工作站程序,另一些复杂的系统需要运行特殊的运行软件。并且采用全封闭的显示方式实现了全浸入的效果,并使用体视显示方法,加深了现实效果的模拟性;采用头盔指示方式和手持传感器使用户与虚拟目标密切接触;可以更好地观察和了解三维数据体和模型,且具有多人共享虚拟可视化目标的能力,因而能够提高多学科工作组的工作效率,有利于快速、准确地制定勘探决策。   2虚拟现实技术在石油勘探领域应用所具有的特点分析   虚拟现实技术作为服务于油气勘探开发的有效技术手段正广泛应用于国际石油工业界。其突出优势在于是一种全沉浸式大场景、多数据类型一体化的显示环境,是一个多学科协同式的、全新的工作方式和工作流程。其发展趋势为:系统平台规模正向“小型化”和“大型化”两个方向发展,分布式虚拟现实(DVR)系统正伴随网络通讯技术的发展逐渐被采纳,通过对地表露头的地质信息采集而形成与真实地层相同显示效果的立体地质图像,其触觉、味觉和听觉等多维感知信号正逐步被加入。 3虚拟现实技术在隐蔽性石油储层勘探的应用分析   岩土物理研究作为隐蔽性石油储备勘探的主要研究方向,虚拟现实技术对其研究有着重要的推动作用。随着油气勘探开发面临的地质条件日趋复杂,传统的地震采集、处理、解释技术已经不能满足实际应用的需要,特别是对地震数据的分析已经从单纯的构造解释发展到预测岩性、孔隙度、饱和度等储层参数,并要求为开采监测提供基础数据。针对此种情况,虚拟现实技术通过综合应用高精度三维地震、多分量地震、井中地震以及时延地震等技术的综合,从构造、岩性、物性以及流体性质等方面,对油藏进行全方位预测和解释,得到一个三维立体的油藏模型,并对油气的生产过程进行监测,从而使制定的开发方案更为合理,开采效率也相应提高。通过结合岩石物性测试分析成果,针对地震资料解释和反演中从已知井资料的认识向未知区域横向预测具有一定盲目性的不足,提出一种与常规地震储层预测不同的方法技术。该方法技术综合岩心物性参数和岩石物理模拟,以正演结果指导油气层地震响应特征研究,进行储层预测,即以实际测井和岩心物性参数为基础进行虚拟井分析,通过合成地震记录,分析岩石物性变化引起的地震响应变化,建立更符合实际地质特征的储层地质模型,优选地震属性,用自组织映射对地震属性进行分类,最后用实际地震资料进行储层预测来验证其确定性。虚拟现实技术对岩土物理研究的作用将地址勘探基础理论与模型试验技术等综合,加快了我国石化探区油气地质勘探,同时也对我国由于油气开采后的地质恢复起到了一定的参考作用。   我国石油勘探的发展——全国性石油地质虚拟实验室的建立   我国已经在2003年12月建立我国首个石油勘探多学科协同决策—虚拟现实系统实验室,虚拟现实技术是集成了计算机图形学、高性能计算技术、人体工程学、系统论、信息论等众多前沿学科的技术。虚拟现实中心的建设是一项复杂程度极高的系统工程,它把计算机系统、视频系统、音频系统、交互系统、投影系统、控制系统等有机地融合在一起,为解决勘探开发难题、提高决策效率和决策的科学性创造了一个和谐的、高精度的多学科协同工作环境。   虚拟实验室的建立需要投入较多的资金,因此对于建立后的实验室的利用是投入的回报的最终体现。因此加开投入后的实验室利用是目前我国虚拟技术应用的管关键。要围绕这个系统开展一系列的深入的研究工作,同时也要对这一系统进行不断的开发和完善。加快我国虚拟现实技术投入与应用,是我国目前石油勘探领域工作的重点。其中应用是重中之重,只有将已经投入使用的设备充分发挥才能充分体现新技术投入的回报,才能加快各企业对于新技术应用的积极性。   结论   虚拟现实技术的应用,为我国的石油勘探带来的新的机会。但是,石油勘探企业也必须认识到,技术的应用需要人才的应用才能将新技术的优势发挥出来。因此,在我国已经建立的虚拟实验室基础上加快人才引进与培养,加快投入系统的利用,为我国现代化经济建设能源供应提供更多稳定的油田是目前我国石油勘探企业的重要任务。      参考文献   [1]关雷虚拟现实技术概述[J]多媒体科技,2008,   [2]王宏伟石油勘探新技术技术——虚拟现实技术的应用[J]勘探资讯,2007,   [3]刘佳我国石油勘探新技术应用[J]石油学报,2004,   [4]闫海龙石油勘探新方向——岩土勘探[J]石油新闻,2008,   [5]杨知佳虚拟现实技术的可视化实现[J]计算机科技,2008,

刘老碑组油气源岩分布范围较窄,仅出现在淮南地区(包括周参6断块)。刘老碑组厚度较大,暗色岩层占组厚的比例较高,如凤深1井该组厚5m,暗色岩层厚346m,占该组总厚的68%;周参6井刘老碑组厚88m(未穿),其中暗色岩层厚88m,占总厚的6%。本组生油岩总面积为4320km2。南部地区的刘老碑组深灰色白云岩和页岩烃源岩有机碳含量平均值为24%,最高值为04%;氯仿沥青“A”含量平均值为72×10-6,最高值为400×10-6;烃含量平均值为42×10-6,最高值为228×10-6。徐淮群油气源岩发育在下部的倪园组-魏集组和上部的望山组,在宿县一带发育较全,厚度可达1200m,分布面积为17500km2。徐淮群的有机质丰度指标在淮南地区最佳,其有机碳含量平均值为11%,氯仿沥青“A”含量平均为78×10-6;而在徐州-宿县地区较差,其有机碳含量平均值为07%,氯仿沥青“A”含量平均值为34×10-6。有机质类型以腐泥型为主。徐州-宿县一带的徐淮群及周参6井断块的徐淮群和刘老碑组,有机质演化程度已达湿气-干气演化阶段。淮南地区的刘老碑组和徐淮群有机质演化程度已达凝析油-湿气阶段。总体上看,华北南部地区的生烃条件不佳,刘老碑组和徐淮群烃源岩有机质丰度较低,为较差的生油岩。但比较起来,淮南地区徐淮群的有机质丰度相对较高,且又有刘老碑组生油岩的赋存,相对于其它地区烃源岩条件要好,且有机质成熟度相对较低,烃源岩的评价应高于其它地区。华北南部地区刘老碑组和徐淮群烃源岩成熟期与华北北部地区下马岭组基本相当,在三叠纪末亦全部成熟,进入主要生油阶段。此时是否有前期构造圈闭的存在尚待进一步勘探落实,但油气的生成阶段早于燕山期的构造圈闭形成时间,对于油气的储集和保存较为不利。另外燕山期构造变动频繁而强烈,由于构造和岩浆活动,徐淮地区的中、新元古界烃源岩进一步演化,进入了生气阶段,这一阶段与燕山期构造圈闭形成时间同步,故有望在燕山期圈闭中找到原生的凝析气或干气气藏。考虑到烃源岩的分布,淮南地区刘老碑组和淮南群烃源岩在整个华北南部地区的分布最广,有机质丰度最佳,成熟度较低,应首先选作勘探的目标。

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绪论第1节 石油地质学的任务第2节 石油地质学的内容第3节 我国油气勘探简史第4节 世界油气勘探简史第5节 油气地质勘探动向第一篇 现代油气成因理论及储盖要素第一章 石油、天然气、油田水的成分和性质第1节 石油沥青类概述一、石油沥青类与可燃有机矿产二、可燃有机矿产的元素组成三、可燃有机矿产分类第2节 石油的成分和性质一、石油的化学成分二、石油的物理性质第3节 天然气的成分和性质一、天然气的化学成分二、天然气的物理性质第4节 油田水的成分和性质一、油田水的概念及来源  二、油田水的矿化度及化学组成三、油田水的类型第5节 重质油的成分和性质一、重质油的概念二、重质油的成分和性质第6节 固体沥青的成分和性质第7节 石油沥青类中的碳、氢、硫、氧、氮同位素一、碳同位素二、氢同位素三、硫同位素四、氧同位素五、氮同位素思考题第二章 现代油气成因理论第1节 油气成因理论发展概况第2节 生成油气的物质基础一、生油气母质及其化学组成二、干酪根第3节 油气生成的地质环境与物理化学条件一、油气生成的地质环境二、物理化学条件第4节 有机质演化与成烃模式一、有机质向油气转化的阶段及一般模式二、现代油气成因理论新进展第5节 天然气的成因类型及特征一、天然气的成因类型二、生物化学气形成特点三、油型气形成特点四、煤型气形成特点五、无机成因气概述六、不同成因类型天然气的识别第6节 生油层研究与油源对比一、生油层研究二、油源对比思考题第三章 储集层和盖层第1节 岩石的孔隙性和渗透性一、孔隙性二、渗透性三、孔隙结构四、孔隙度与渗透率的关系第2节 碎屑岩储集层一、碎屑岩储集层的孔隙类型及储集物性的影响因素二、碎屑岩储集体类型及其沉积环境三、砂岩次生孔隙第3节 碳酸盐岩储集层一、碳酸盐岩原生孔隙的形成与分布二、碳酸盐岩溶蚀孔隙的形成与分布三、碳酸盐岩的裂缝第4节 其他岩类储集层一、火山岩储集层二、结晶岩储集层三、泥质岩储集层第5节 盖层的类型及其封盖机制第二篇 油气成藏原理第三篇 油气分布及资源评价参考文献

说地质偏文科纯粹是胡扯。本人就是地质学出身。地质是绝对的理科。学地质要学一点地理的东西,比方到野外定个位啊什么的,但具体的里面要学好多理学东西,有的东西还很高深。我在学地质的时候,学过基础物理,基础化学,有机化学,结构化学,结构理学,地球化学,地球物理学,高等数学,复变函数,结晶学,矿物学,计算机基础,c语言等等。够你喝一壶的。

1、天然气按在地下存在的相态可分为游离态、溶解态、吸附态和固态水合物。只有游离态的天然气经聚集形成天然气藏,才可开发利用。2、天然气按照存生成形式又可分为伴生气和非伴生气两种。伴生气:伴随原油共生,与原油同时被采出的油田气。其中伴生气通常是原油的挥发性部分,以气的形式存在于含油层之上,凡有原油的地层中都有,只是油、气量比例不同。即使在同一油田中的石油和天然气来源也不一定相同。他们由不同的途径和经不同的过程汇集于相同的岩石储集层中。非伴生气:包括纯气田天然气和凝析气田天然气两种,在地层中都以气态存在。凝析气田天然气从地层流出井口后,随着压力的下降和温度的升高,分离为气液两相,气相是凝析气田天然气,液相是凝析液,叫凝析油。若为非伴生气,则与液态集聚无关,可能产生于植物物质。世界天然气产量中,主要是气田气和油田气。对煤层气的开采,现已日益受到重视。3、依天然气蕴藏状态,又分为构造性天然气、水溶性天然气、煤矿天然气等三种。而构造性天然气又可分为伴随原油出产的湿性天然气、不含液体成份的干性天然气。4、天然气按成因可分为生物成因气、油型气和煤型气。无机成因气尤其是非烃气受到高度重视。

我来说说吧,我也是学地质刚毕业,但不是中国石油大学,我们学校的地质主要学的有:普通地质学,构造地质学,岩体力学,地质力学,区域地质,矿物岩石学,结构力学,钻探,物探,遥感,第四纪地层学等。我们的专业还有水文,不知道你们有没有,虽说这是理科的专业,但我觉得就是在学文,除了结构力学会用到物理,其它的也就没什么了,但不是学地理,我觉得和地理没多大的联系,都是文字上理解。很好学的,也很好找工作,但是工作环境不是很好,现在也有好的,学地质发展不错的,努力吧!

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这个看你所在的学校了。我本科也是学石油工程的。毕业设计一般都是学校的老师带,大多是一些老师们正在做的项目中的一块,这样子理论联系实际,对毕业设计来说比较好做。

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论石油勘探技术中虚拟技术的应用摘要:随着我国经济的快速发展,我国各行业对于能源的需求也不断增加。石油作为经济发展过程中的重要能源供给基础,其勘探与开发对于我国的经济有着重要的影响。近年来我国先后在南海海域以及新疆盆地勘探发现多出石油储备丰厚的油田,为我国经济发展打下了坚实的基础。石油勘探技术的不断发展使得传统方式难以发现的油田不断出现在人们的视野中,为我国的石油勘探提供良好的发展基础。文中就石油勘探技术中虚拟技术的应用进行了简要的分析。   关键词:石油勘探技术;虚拟技术;勘探      随着经济的快速发展,人们日常生活以及工业生产已经离不开石油这一传统能源。但是经济的发展加快了对能源   的需求,必须通过对新的石油储备油田进行勘探来解决能源的短缺。我国地大物博石油能源储备较为丰富,但是由于传统勘探技术限制了石油的勘探与开发,使得我国一直处在能源短缺的边缘。新的勘探技术的出现彻底解决了一现状。虚拟勘探技术的应用为我国石油勘探带来新的发展契机,其将是解决我国能源短缺的又一重要方法。   虚拟勘探技术简述   虚拟技术在石油勘探中的应用主要是通过虚拟显示技术将理想的数据进行分析、对石油储层进行建模分析、对钻井轨迹进行设计等。其主要是通过可视化软件、以及虚拟现实技术将石油勘探形成数字化、一体化、网络化、虚拟化、协同化的石油开发平台。减少传统石油勘探的弊端、加快对隐藏性石油储备资源的勘探与开发,解决世界能源短缺的局面。其是计算机信息化技术在石油勘探领域应用的最佳案例。   虚拟现实技术在石油勘探领域的应用   1虚拟现实技术的可视化实现   在地震解释、建造三维油藏模型与模拟循环和复杂井眼设计等常规工作中,虚拟现实(VR)技术的使用不仅能够提高工作效率,同时也加强了工作质量。大型可视化虚拟现实技术采用大屏幕可视化环境和计算机辅助可视化环境等两种VR可视化系统,将石油勘探中理论数据通过图形与建模、三维动态模拟图形等形式表现出来。其图像采用三个投影仪和一个平面、柱面或球面大屏幕显示,屏幕的形状和大小决定着浸入的程度,屏幕越大覆盖用户的视野越大,浸入的程度越高;用户接口采用标准工作站系统,用户可以用常规手段运行程序;些简单系统可以运行不做修改的原工作站程序,另一些复杂的系统需要运行特殊的运行软件。并且采用全封闭的显示方式实现了全浸入的效果,并使用体视显示方法,加深了现实效果的模拟性;采用头盔指示方式和手持传感器使用户与虚拟目标密切接触;可以更好地观察和了解三维数据体和模型,且具有多人共享虚拟可视化目标的能力,因而能够提高多学科工作组的工作效率,有利于快速、准确地制定勘探决策。   2虚拟现实技术在石油勘探领域应用所具有的特点分析   虚拟现实技术作为服务于油气勘探开发的有效技术手段正广泛应用于国际石油工业界。其突出优势在于是一种全沉浸式大场景、多数据类型一体化的显示环境,是一个多学科协同式的、全新的工作方式和工作流程。其发展趋势为:系统平台规模正向“小型化”和“大型化”两个方向发展,分布式虚拟现实(DVR)系统正伴随网络通讯技术的发展逐渐被采纳,通过对地表露头的地质信息采集而形成与真实地层相同显示效果的立体地质图像,其触觉、味觉和听觉等多维感知信号正逐步被加入。 3虚拟现实技术在隐蔽性石油储层勘探的应用分析   岩土物理研究作为隐蔽性石油储备勘探的主要研究方向,虚拟现实技术对其研究有着重要的推动作用。随着油气勘探开发面临的地质条件日趋复杂,传统的地震采集、处理、解释技术已经不能满足实际应用的需要,特别是对地震数据的分析已经从单纯的构造解释发展到预测岩性、孔隙度、饱和度等储层参数,并要求为开采监测提供基础数据。针对此种情况,虚拟现实技术通过综合应用高精度三维地震、多分量地震、井中地震以及时延地震等技术的综合,从构造、岩性、物性以及流体性质等方面,对油藏进行全方位预测和解释,得到一个三维立体的油藏模型,并对油气的生产过程进行监测,从而使制定的开发方案更为合理,开采效率也相应提高。通过结合岩石物性测试分析成果,针对地震资料解释和反演中从已知井资料的认识向未知区域横向预测具有一定盲目性的不足,提出一种与常规地震储层预测不同的方法技术。该方法技术综合岩心物性参数和岩石物理模拟,以正演结果指导油气层地震响应特征研究,进行储层预测,即以实际测井和岩心物性参数为基础进行虚拟井分析,通过合成地震记录,分析岩石物性变化引起的地震响应变化,建立更符合实际地质特征的储层地质模型,优选地震属性,用自组织映射对地震属性进行分类,最后用实际地震资料进行储层预测来验证其确定性。虚拟现实技术对岩土物理研究的作用将地址勘探基础理论与模型试验技术等综合,加快了我国石化探区油气地质勘探,同时也对我国由于油气开采后的地质恢复起到了一定的参考作用。   我国石油勘探的发展——全国性石油地质虚拟实验室的建立   我国已经在2003年12月建立我国首个石油勘探多学科协同决策—虚拟现实系统实验室,虚拟现实技术是集成了计算机图形学、高性能计算技术、人体工程学、系统论、信息论等众多前沿学科的技术。虚拟现实中心的建设是一项复杂程度极高的系统工程,它把计算机系统、视频系统、音频系统、交互系统、投影系统、控制系统等有机地融合在一起,为解决勘探开发难题、提高决策效率和决策的科学性创造了一个和谐的、高精度的多学科协同工作环境。   虚拟实验室的建立需要投入较多的资金,因此对于建立后的实验室的利用是投入的回报的最终体现。因此加开投入后的实验室利用是目前我国虚拟技术应用的管关键。要围绕这个系统开展一系列的深入的研究工作,同时也要对这一系统进行不断的开发和完善。加快我国虚拟现实技术投入与应用,是我国目前石油勘探领域工作的重点。其中应用是重中之重,只有将已经投入使用的设备充分发挥才能充分体现新技术投入的回报,才能加快各企业对于新技术应用的积极性。   结论   虚拟现实技术的应用,为我国的石油勘探带来的新的机会。但是,石油勘探企业也必须认识到,技术的应用需要人才的应用才能将新技术的优势发挥出来。因此,在我国已经建立的虚拟实验室基础上加快人才引进与培养,加快投入系统的利用,为我国现代化经济建设能源供应提供更多稳定的油田是目前我国石油勘探企业的重要任务。      参考文献   [1]关雷虚拟现实技术概述[J]多媒体科技,2008,   [2]王宏伟石油勘探新技术技术——虚拟现实技术的应用[J]勘探资讯,2007,   [3]刘佳我国石油勘探新技术应用[J]石油学报,2004,   [4]闫海龙石油勘探新方向——岩土勘探[J]石油新闻,2008,   [5]杨知佳虚拟现实技术的可视化实现[J]计算机科技,2008,

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