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一种求取含油气区带评价参数权重的方法,1)划分区带评价单元,确定评价单元边界,2)确定评价单元成藏条件的参数特征值,主要有烃源岩条件、运移条件、储层条件、圈闭条件、保存条件,3)参考区带评价参数评价标准,采用赋值法,得到成藏条件评价参数得分;4)计算评价单元成藏系数Q,5)以成藏条件系数为约束,求取含油气区带的评价参数的权重,6)综合评价:用评价单元各成藏条件得分值乘以该含油气区带对应参数的权重,然后进行累加,得到该评价单元的总得分Z值,进行排序,排序靠前评价单元为有利优选目标。本发明能够在区域地质背景约束下客观地确定参数权重,进而合理的对含油气区带进行评价,发现有利的勘探目标。
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本发明公开了一种基于系统动力学的多年冻土活动层厚度计算方法,属于地质学领域,包括影响因素识别、因素间相关关系建立、系统动力学模型构建、动态数据交换及ALT时空分布分析5个步骤。所述影响因素识别是利用大数据挖掘技术识别并筛选出ALT主要影响因素;所述因素间相关关系建立是确定影响因素间相关关系;所述系统动力学模型构建是利用系统动力学方法,基于因果反馈关系构建ALT预测模型;所述动态数据交换是利用动态数据交换技术将SD模拟结果与ArcGIS中的空间信息进行匹配;所述ALT时空分布分析是将经过动态数据交换后的结果在空间上呈现,便于日后工程应用。
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本发明公开一种基于混合神经网络的地应力曲线预测方法,包括:收集目标层位的测井数据集,并对测井数据集进行删除异常值的清洗;进行降噪处理;确定模型的输入参数和输出参数;构造特征样本和标签样本以及总样本集;构建CNN‑BiLSTM‑Attention混合神经网络模型;根据训练集进行训练,预测精度;根据根据几条常规测井曲线快速预测地应力曲线。本发明采用混合神经网络根据几条常规测井曲线预测地应力曲线,其特征样本构造方式上更符合地质学思想,模型本身强大的特征提取能力可以更好的进行特征提取,其次是该模型生成的地应力曲线不仅融合了测井曲线的内在联系,同时兼顾了测井信息在深度序列上的变化特征和前后关联。
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本发明公开了一种基于循环神经网络的岩心图像三维重建方法,包括以下步骤:(1)设计基于循环神经网络的新型岩心图像三维重建网络结构3D‑PMRNN;(2)设计基于长短时记忆网络和和自编码模型的三维岩心图像生成模型;(3)设计基于梯度图像的损失函数Lg;(4)设计基于孔隙度的损失函数Lporosity;(5)基于上述模型与损失函数,完成训练,获得图像三维重建模型3D‑PMRNN;(6)基于所述的3D‑PMRNN模型,利用其中的生成模型,完成对数字岩心图像的三维重建。本发明提出的网络具有较好的稳定性,对均质、非均质岩心图像均有较好的重建效果,在石油地质领域有重要的应用价值。
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本发明公开了一种非常规储层多维多时期地层古压力的恢复方法,该恢复方法采取岩心的典型脉体,进行包裹体测温和激光拉曼测试,之后进行古压力及其对应时间恢复,再对骨干地震剖面进行时深转换、构造趋势面延拓等分析所反映的剥蚀量,进行构造演化剖面恢复及其数字网格化,建立模拟所需的关键参数,再依据恢复的构造演化剖面结果对其增加剥蚀量逐步回剥并约束地层形态,然后对地层各历史时期的温压进行模拟,利用单井埋藏史与测温结果恢复古压力测点时间,最后进行相关性分析并建立各地层压力的校正关系式,对剖面上其它点位各历史时期不同深度段的古压力进行校正。本发明具有更为准确的恢复非常规储层关键地质历史时期的古压力的特点。
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本发明涉及一种速溶魔芋胶的制造工艺,其特征是在魔芋精粉中加水8—10倍,搅拌均匀,静置3—5小时让其颗粒吸水均匀,放在挤压机中挤压成条形,将条形物干燥至含水15%左右,经普通膨化机膨化后,粉碎成100目粉末状即得到速溶于冷、热水,溶胶稳定的增粘增稠剂即速溶魔芋胶。也可用粉末体膨化机将魔芋精粉直接膨化处理后,粉碎成100目粉末状得到上述产品,本产品可广泛用于食品、医药、化工、纺织、印染、造纸、石油、地质等生产领域中的增粘增稠成分。
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本发明公开了一种按钮式滑坡监测装置,属于地质灾害监测技术领域,包括接收器和圆柱骨架,其特征在于:圆柱骨架的一端连接有螺杆对接端,另一端连接有螺帽对接端,圆柱骨架上设置有多个深内凹槽和浅内凹槽,深内凹槽内固定有ITO导电玻璃,浅内凹槽内固定有湿敏电阻,螺帽对接端上固定有电源存储器、发射器和电阻读数计,圆柱骨架的内部设置有线路对接器,深内凹槽的两端均固定有弹簧,ITO导电玻璃上方设置有凸型金属块,凸型金属块的两端分别与弹簧连接,凸型金属块的凸型面上焊接有齿轮。本发明能够根据滑坡体的位移变化,利用坡体发生微小位移对装置的挤压,进而装置发生预警,能有效提升监测准确性,降低监测成本。
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本发明在此提供一种超高强PSHC预应力管桩以及制备工艺,制备步骤如下:先将水泥、活性掺合料S粉、机制砂、碎石、A型外加剂等原材料按照一定比例搅拌,然后进行布料、合模,离心成型,对成型后管桩进行蒸养、蒸压养护,得到最终产品。本专利具有如下优点:相较于PHC预应力管桩,能显著节约胶凝材料,降低水泥胶材使用,间接减少CO2排放,降低生产成本,带来明显经济效益。超高强PSHC预应力管桩,使用普通砂石原材料,混凝土强度也可以达到C100—C120,同时对超高强PSHC预应力管桩进行抗弯性能检测,较PHC预应力管桩高出三个开裂等级。可以针对不同地质,灵活调整混凝土强度,增强管桩耐打性能,显著提高管桩最后承载力,节约基础处理工程造价。
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本发明公开了一种小流域沟道堆石体失稳的计算方法,属于地质灾害防治工程技术领域,其特征在于,包括以下步骤:a、选取小流域沟道单宽堆石体进行受力分析;b、计算泥石流流速VC,根据力学理论推导小流域堆石体的判别计算式;c、根据力学平衡条件,当堆石体所受到的起动力大于堆石体所受到的阻抗力时,堆石体失稳,得到沟道内堆石体失稳的判别计算式。本发明基于严格理论推导,能够合理确定小流域内沟道堆石体的失稳值,为小流域泥石流灾害防治及预警提供依据,计算结果精度高,适应实际工程需要。
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本发明公开了一种基于四维地应力动态变化的重复压裂选井选层方法,S1、建立三维地质模型;S2、建立三维油藏模型并利用生产/注入动态参数预测不同时期的三维孔隙压力场和温度场;S3、建立三维地应力模型;S4、形成初始三维地应力场;S5、建立四维动态地应力模型;S6、进行渗流‑应力耦合求解,分析计算动态地应力及孔弹性参数;S7、进行重复压裂井及层位初选;S8、建立重复压裂的渗流‑应力‑断裂损伤耦合模型;S9、确定最终压裂层段。本发明的有益效果是:能够准确反应油气开发过程中动态地应力及孔弹性参数变化情况,并结合渗流‑应力‑断裂损伤耦合模型,对重复压裂井及层位进行优选,有效提高了油气采出程度,并且避免了沟通含水层。
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本发明涉及一种基于四类改造体积的体积压裂参数优化设计方法,他包括以下步骤:S1、建立带有天然裂缝储层地质网格属性模型;S2、修正应力场分布模型;S3、建立水力压裂模拟模型;S4、计算水力压裂裂缝四类不同的改造体积大小;S5、水力压裂裂缝导流能力应力敏感性研究;S6、孔隙压力场、地应力场、裂缝导流能力变化等多场耦合,预测产能;S7、优化体积压裂参数。本发明有益效果是:能够针对裂缝性油气藏储层,对比水力压裂过程中产生的水力压裂裂缝四类不同的改造体积,分析不同压裂施工参数下产生的裂缝在生产过程中孔隙压力场、地应力场、裂缝导流能力应力敏感性变化条件下,预测施工井段产能变化,从而指导体积压裂施工参数优选。
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本发明提供了一种岩芯数字化采集系统及方法,属于地质勘探技术领域,包括井口滑轮、分别与所述井口滑轮连接的深度传感器、三脚架和绞车、与深度传感器连接的工控机单元以及分别与所述工控机单元连接的井下探头单元和计算机图像处理单元。本发明通过钻孔全井壁成像技术,在钻完孔之后,经过洗孔清孔,将钻孔采集探头下放到孔中,配合利用深度传感器直接采集钻孔孔内壁360度的完整数字图像序列,并利用数字图像处理技术,对井下采集的图像序列进行了数字化处理、展开、图像分割、边缘跟踪、拼接并进行3D复原,从而得到完整的岩芯数字化图像。本发明通过以上设计,解决了因岩层破碎、孔径过大采取不到岩芯的问题,实现了岩芯数字化采集。
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本发明提供了一种基于循环生成对抗网络的岩心CT图像超分辨率方法。主要包括如下步骤:采集配对或非配对的低分辨率及高分辨率岩心CT图像,构建用于训练网络模型的图像集;设计用于岩心CT图像超分辨率的循环生成对抗网络(CycleGAN‑based SR,SRCycleGAN);基于所述图像集及网络,定义目标函数,完成训练,获得岩心CT图像超分辨率模型SRCycleGAN;基于所述的SRCycleGAN模型,实现低分辨率岩心CT图像的重建,生成高分辨岩心CT图像。本发明在有/无配对的低分辨率及高分辨率岩心CT图像的情况下均可完成模型的训练,且有非常好的超分辨率重建效果,在石油地质领域有重要的应用价值。
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本发明公开了一种基于倾角突变的斜坡失稳时间预测方法,涉及地质灾害预警技术领域,包括以下步骤:S1,在坡面部署多个倾角传感器,用于实时获取坡面倾角变化数据;S2,根据坡面倾角变化数据生成角速率时程曲线,根据角速率时程曲线判断斜坡失稳灾变阶段;S3,当斜坡进入到临滑灾变阶段时,计算临滑灾变阶段斜坡的综合倾角值ΔXYZ以及综合倾角值ΔXYZ的时间倒数值拟合时间倒数值与时间的关系式;S4,根据拟合关系式计算综合倾角值的时间倒数值为零的时刻,将此时刻预测为斜坡失稳时刻;S5,根据不同倾角传感器所预测的斜坡失稳时刻的组合,判断斜坡是否整体失稳或局部失稳,本发明提供的方法预测斜坡最终失稳时间的时间精度可达分钟级。
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本发明公开了一种离子型稀土浅层地下水污染防控方法,针对我国离子型稀土矿基岩浅埋且破碎的共性地质特征,采取如下措施:在开采区深部基岩断裂带构筑水平防渗帷幕,在开采区边缘的浅层基岩破碎带构筑垂向防渗帷幕,阻止浸出液迁移扩散;在防渗帷幕内的富水区安装自控抽提井,控制开采区浅层地下水水位,避免越流污染;在防渗帷幕外围设置水质监测井,监测地下水浸出剂浓度,指导开采区浅层地下水水位控制;开采结束期用清水、低浓度氢氧化钙溶液清洗。通过上述措施,有效控制原位溶浸开采对矿区地表/地下水环境构成影响,并减小开采过程的稀土资源损失。本发明适合于基岩浅埋且破碎的离子型稀土矿山,可助力生态矿山、数字矿山和智能矿山建设。
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本发明涉及崩塌地质灾害研究技术领域,具体涉及一种用于模拟崩塌滚石撞击墙体的试验系统及试验方法。系统包括主支架、副支架、滚石、滚动平台和受荷墙体,滚动平台包括斜架和可折叠木板,斜架一端搭接在主支架上,另一垂直抵在受荷墙体上,斜架与主支架的搭接高度可调,斜架的底部通过若干副支架进行支撑,在斜架上拼接铺设有若干的可折叠木板,在可折叠木板上铺设有用于限制滚石滚动方向的滚动轨道,所述滚动轨道从斜架的顶端沿斜架延伸到受荷墙体,在受荷墙体上设有冲击力传感器,在受荷墙体周围和主支架上均设置有影像记录仪。本发明可以进行模拟斜坡的坡角、坡高和坡型调整,且系统安装与拆卸方便、快捷,模拟工况典型、全面。
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本发明公开了一种致密油气储渗体地震精细刻画方法,根据致密油气地质与地球物理的特征,基于叠后时间偏移地震资料,通过反演方法测试的优选,进行储层反演与反演效果分析;根据储层反演结果,计算获得储能系数;克服了不同地震属性的量纲不同造成的难以综合刻画裂缝型储层的困难,针对不同尺度断层及断裂预测方法、参数,在统一量纲后将表征断裂、裂缝及断裂带范围的信息相加获得断缝综合评价体;将表征储层和断缝信息体进行属性融合,获得综合评价体。本发明可直观体现致密油气储渗体发育规律,进行高精度高效率进行评价井位部署。在实际应用中获得了良好的应用效果,与实钻井吻合率较高。
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本发明属于地质勘察技术领域,公开了一种单腔式高压预钻式剪切旁压仪,包括顶升装置、旁压仪探头、控制系统和管路系统,旁压仪探头包括芯杆、内衬套和橡胶膜,芯杆上端依次设有第一轴肩和第二轴肩,芯杆下端设有环形压帽,内衬套套设于第二轴肩和环形压套之间的芯杆外侧,且内衬套的两端均设有压紧橡胶膜的压环,环形压帽下侧设有固定螺帽,芯杆外周套设有双层金属铠甲,双层金属铠甲的上端与第一轴肩固定连接,双层金属铠甲的下端与固定螺帽贴合,管路系统包括进液管线,液管线与内衬套和芯杆之间的间隙连通,内衬套中部设有进液通孔。本发明能在测量腔加入高压后避免橡胶膜两端轴向向外延伸,在较硬土层中避免橡胶膜被岩石刺穿或割裂。
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本发明涉及地质技术领域,具体涉及一种崩塌运动过程三维模拟方法、装置、可读介质及电子设备。本发明提供的技术方案,通过Unity3D构建坡体地表三维模型,构建了崩塌灾害场景;根据研究区内各个危岩体的解译结果创建危岩体模型,进行了危岩体精细建模;设置每个落石块体集合的运动模拟参数,并对每个落石块体集合进行崩塌运动过程模拟,实现了模拟每个危岩体的崩塌运动过程。本发明提供的技术方案,实现了三维模拟崩塌运动过程,并在模拟时考虑岩体结构特征、碰撞、碎裂现象。
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本发明公开了一种适用于公路全寿命周期智能健康监测的方法,通过航测技术构建三维地形、利用勘察成果构建三维地质、根据设计成果构建公路三维结构模型,形成初步BIM模型;在施工过程中,于路、桥、隧的重要结构物处布置对应的健康监测传感器,同时在施工过程中同步安装施工类传感器;将施工过程各类信息和施工类传感器获得的各类信息植入到初步BIM模型中并进行模型更新,最终得到全寿命周期BIM模型;通过健康监测传感器对公路进行实时监测,实时获得传感数据;将实时监测所获得的传感数据存入云平台,同时利用结构健康判定系统对传感数据计算分析获得结构健康分析结果;把结构健康分析结果叠加到全寿命周期BIM模型进行显示。
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本发明公开了一种井矿盐水平井组油垫控采装置,包括直井和水平井,水平井包括直井段、增斜段和水平段,直井和水平井均设有包括连通管、相联的短节和油管挂的井口悬挂装置,水平段与直井连通;在直井和水平井内均从外至内间隔的套有表层套管、技术套管和中心管,中心管与短节相联,技术套管与连通管相联;水平井的中心管下端置于其增斜段内,直井的中心管下端低于水平井的中心管下端;本发明还公开了一种井矿盐水平井组油垫控采工艺;本发明可提高出卤率和回采率,并有效控制岩盐侧溶,实现梯段分层有序采卤,防止阻断或降低裂隙通道发生,避免套管挤毁、腐蚀穿孔引起的地质灾害发生,达到有序化、科学化、合理化开采的目的。
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本发明涉及了一种交叉连续墙及其施工方法,包括第一连续墙和至少一个第二连续墙;所述第一连续墙包括第一钢筋笼,和所述第一钢筋笼内部以及外部包覆的第一混凝土;所述第一钢筋笼的侧面设置有至少一个凹槽;所述凹槽的底部及两侧设置有钢板,所述第一连续墙通过所述凹槽与所述第二连续墙连接;其中,所述第二连续墙包括第二钢筋笼,和所述第二钢筋笼内部以及所述第二钢筋笼外部包裹的第二混凝土,每个所述第二连续墙的外壁分别与一个所述凹槽的所述钢板相抵接。在富水砂层地质条件下,减小了基坑开挖渗漏风险,提高了基坑施工安全。整个施工方法操作简单,工期短,能快速达到冷接缝的止水效果,进而保证基坑施工安全,成本低。
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本发明公开了一种基于深度学习约束的大地电磁反演方法,首先制作用于神经网络训练的地电模型数据集、大地电磁模型正演响应数据集;对制作的数据集进行归一化并按比例分为训练集、验证集、测试集;将预处理后的训练集送入神经网络进行训练得到网络模型;将待反演的实际观测数据使用训练出的网络模型计算出映射模型,并将映射模型作为初始模型使用传统优化方法反演,得到最终的反演结果。本发明适用于复杂地质构造条件的大地电磁反演,能够得到更加接近于真实情况的地电模型。反演结果在地层、断层刻画方面的精细程度远远高于传统的均匀半空间初始模型反演。
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本发明公开了一种基于半监督分类的二维地震数据全层位追踪方法,包括如下步骤:步骤一、查找极值点进行波形拟合,并对种子点进行设定;步骤二、通过基于半监督分类算法的特征选择算法获得最优化特征参数,同时获得对应的聚类效果;步骤三、再用步骤一标示的种子点自动标示聚类团属于具体哪一个层位。本发明的积极效果是:通过将半监督分类引入到全层位追踪中,提高了追踪的精确性效果并且保证了效率;利用FSSCEM算法,对冗余特征进行了筛选,获得最优化特征参数。既能适应复杂地质环境又不需要人工干预,不需要像有监督分类一样需要标示大量训练样本,又通过少量种子点的预先设定,获得比聚类算法更高的分类精度和自动化程度。
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本发明公开了一种下穿特殊构筑物框架隧道开挖施工方法,属于隧道挖掘技术领域。本发明的下穿特殊构筑物框架隧道开挖施工方法,包括步骤:1.在管棚与开挖轮廓线间采用超前小导管形成组合超前预支护体系;2.在组合超前预支护体系条件下,左右幅框架洞身都分两部,每部均采用台阶法开挖,初期支护随开挖及时跟进;3.左右幅中部钢架支护在开挖过程中逐步形成,在劲性钢架混凝土衬砌施工前,依次拆除每幅中部临时支护进入衬砌施工,进行体系转换;4.左右幅中部的临时支护与劲性钢架混凝土形成永久框架受力结构。本发明的方法,在土层及松散软弱不稳定地质中不但施工方便,而且更利于控制沉降变形,安全可控。
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高水压隧道分区防水构造,以使隧道二次衬砌结构更加安全、可靠、经济,并有效保护地表水环境。它包括穿越不良地质构造的全封闭段(L1)及所对应的全封闭二次衬砌结构(10),以及设置在全封闭段(L1)两侧的排放段(L3)及所对应的排放段二次衬砌结构(30)。所述全封闭段(L1)与排放段(L3)之间设置隔离过渡段(L2)及所对应的隔离过渡段二次衬砌结构(20),仅在排放段排放段二次衬砌结构(30)背后设置排水系统(31)。
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本发明涉及一种地面微地震监测台站分布设计方法,主要解决现有地面微地震监测技术中台站分布设计缺少依据的问题。本发明根据工区已有的三维地震资料和钻井资料建立三维精细地质模型,对地区以往井中监测到的微地震信号进行统计得到理论微地震信号波形,通过三维波动方程正演模拟计算出理论微地震信号传播到地表的能量分布,以能量分布为依据结合工区实际地表条件设计台站分布范围和位置,使台站尽可能分布在能量值较大处。该技术减小了地面微地震监测中台站布设的盲目性,增强了地面监测微地震信号的能力,可用于水力压裂地面微地震监测的工业生产中。
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本发明公开了山体滑坡灾害监测设备,所述设备包括:基准箱、监测箱、挡板、固定柱、缓冲弹簧,所述监测箱和所述固定柱均固定在被监测山体斜坡地面上,所述监测箱下表面设有滑轮,所述滑轮下端设有车轮挡块组,所述车轮挡块组包括:M个挡块,所述散热结构包括:散热扇、集气罩、排气主管、分流阀、N个排气支管、N个气针,实现了设备设计合理,对监测箱进行保护,不容易被落石损坏,且发生地质灾害监测箱便于回收的技术效果。
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本发明涉及一种用于石油天然气钻井、隧道工程、地质钻探、非开挖技术领域的高速破岩钻具。它能提高钻井速度,使钻头磨损减慢,延长钻头寿命,提高井身质量。其技术方案是:阀芯位于阀体内,弹簧固定在阀芯上,阀套用卡环固定在阀体上;阀体与定子相连,马达转子与定子的头数比为3:4,马达转子侧面开有斜孔;马达转子与万向轴用螺纹连接;轴承安装在传动轴上,传动轴与外缸用卡环连接,TC轴承圈与壳体过盈配合;射流元件与传动轴相连,传动轴采用双通道,冲锤与活塞连接,砧子装入八方套内,冲锤用活塞的轴线与八方套进行轴向定位,八方套与外缸连接。本钻具能达到高速旋冲破岩,能提高井身质量和钻头寿命,降低起下钻次数,能较大地降低成本。
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