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本发明提供一种地质灾害监测预警方法及系统,获取地质监测数据;对地质监测数据进行解析和转换,并将完成格式转换后的地质监测数据作为待识别地质监测数据;获取每个待识别地质监测数据的时间,并与预设时间进行比较,以及将待识别地质监测数据的值与预设数据范围值进行比较,将满足预设时间和预设数据范围值的地质监测数据存入时间序列数据库中,获取地质灾害监测设备的设备编号,并设备编号进行预警规则模型匹配,以及预警规则模型进行预警,输出预警结果。本发明在单传感器预警基础上,添加了预警组合,通过单传感器预警规则间的组合,可以完成更复杂的联合监测预警逻辑,从而能够解决地质灾害监测预警成本高和预警逻辑复杂的问题。
本发明属于油气资源地质勘探技术领域,公开了一种油气勘探区带地质综合评价的量化表征方法、系统、设备,通过油气藏精细解剖技术对油气勘探区带内已发现油气藏的烃源条件、储层条件、盖层条件、圈闭条件、成藏条件地质要素进行综合分析,明确油气成藏主控因素及富集规律;根据成藏地质条件的优劣评价标准,确定各地质条件子项指标参数的权重并进行赋值;根据各地质条件的综合得分,确定地质综合评价的级别。系统包括:地质要素分析模块;参数权重赋值模块;地质级别评价模块。本发明能够满足油气勘探区带地质评价量化表征的要求,应用效果良好,且易于操作,推广应用于其他油气勘探区带,尤其为油气勘探潜力评价、有利勘探区带预测提供依据。
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本发明公开了一种三维地质块构建方法及装置,该方法包括:获取三维地质模型,其中,三维地质模型包括地表三角网、模型边界三角网,以及如下至少一种类型的三角网:地层三角网、断层三角网;对三维地质模型中各个三角网求交,得到多个细分的三角网以及每个三角网对应的一组交线;遍历每条交线连接的三角网,将三维地质模型中各个三角网依次添加到预设地质块体中,得到三维地质模型对应的封闭地质块。本发明基于三角网和交线构建封闭地质块,无需交线处的三角形严格共边,降低了三角网构建的难度,从而可以达到提高地质块构建效率、缩短复杂模型建立周期的技术效果。
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本发明的目的是提供一种地质结构模拟方法、装置、电子设备及存储介质。所述地质模型用于表征地质结构中的目标地质结构,所述方法包括:获取指定区域内的位置信息;其中,所述指定区域为目标地质结构对应的区域;所述位置信息用于表征所述指定区域内点的位置;将所述位置信息放入对应的位置信息集;其中,每个位置信息集对应不同的层位;所述层位表征所述目标地质结构相邻地层的过度区域;根据所述位置信息集,处理得到所述层位对应的模拟数据体;所述模拟数据体用于表征处于指定的坐标系中的该层位;根据预设的边界数据,在所述模拟数据体中筛选出关于所述目标地质结构的数据;其中,所述边界数据用于约束所述模拟数据体对应的模拟的地质结构的边界。通过本发明的实施方式可以实现地质结构模拟,以表征对应的目标地质结构。
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本发明提供一种自动绘制工程地质柱状图的方法,包括如下步骤:利用非线性规划原理,计算在满足预设条件下各个地层的工程地质描述文字在图纸中的最优化位置的高度坐标;根据所述高度坐标将所述各个地层的工程地质描述文字绘制在所述图纸上。本发明还提供一种自动绘制工程地质柱状图的系统,通过本发明的技术,可以实现全程自动绘制,无需人工对图件进行后期的手动处理,免去了人工后期对工程地质描述文字的人工处理过程,节约了大量的人力成本。另外,绘制过程自动化程度高,处理后的工程地质柱状图的工程地质描述文字分布合理,绘制的工程地质柱状图规范、整齐,适用于各种地质工程和岩土工程勘察中工程地质柱状图进行处理,高效而且专业性强。
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本发明是关于一种绘制地质符号的方法及装置。所述方法包括:接收绘制地质符号的指令,所述指令中包括所述地质符号的国标编码;根据所述地质符号的国标编码,从预先构建的地质符号库中获取所述地质符号的矢量图元和属性信息;所述属性信息中至少包括所述地质符号的渲染周期;根据所述地质符号的矢量图元和属性信息,绘制所述地质符号。本发明实现了将复杂的地质符号结构化,即通过基本的矢量图元和渲染周期实现了对地质符号的绘制。通过矢量图元提高了地质符号的显示清晰度,在对地质符号进行缩放时,矢量图元不会产生变形和失真,从而保证了地质符号的质量。同时,地质符号会随比例尺的变化而变化,使地质符号表达的地质体更加准确。
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本发明公开了基于粗糙集和云模型的隧道地质预报方法及系统,属于地质预报技术领域,要解决的技术问题为:如何降低综合超前地质预报数据多解性和人为主观因素带来的误差,提高复杂地质条件下、超前预报结果的准确性。包括如下步骤:通过超前地质预报方法对不良地质体区域进行探测,并对掌子面前方的地质条件和岩石特性进行探测;对不良地质体区域进行风险等级划分,设定评价指标在各个风险等级的参数取值范围;计算各条件属性相对决策属性的属性重要程度,得到各个评价指标的客观权重集合;计算待评价案例中待评估指标的确定度;将各评价指标的客观权重赋予待评价案例中各项评估指标的确定度,得到各评价案例关于风险等级的综合确定度。
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本发明提供了一种基于地质单元体的地震正演方法及装置,包括:将模拟工区中弹性参数相同的相邻地层或相邻地质体划分成同一个地质单元体,得到多个地质单元体;根据相邻地质单元体之间的拓扑关系及公共边界,建立能够描述各个地质单元体之间拓扑关系的图形数据结构;根据地表观测系统中的炮点位置、检波点位置以及所研究的目标地质体遍历图形数据结构,计算可行的地震波射线路径及其传播时间;根据可行的射线路径及其传播时间,合成地震正演模拟记录;计算任务都在遍历的射线路径中进行,且参与计算的总网格数量极少,减小了正演计算量;采用最小二乘法能够快速准确的计算各个初始射线路径对应的可行射线路径,减少了计算量且适用于复杂地质地层模拟。
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本发明提供了一种基于北斗的高分遥感铁路地质调查系统及方法,属于铁路工程地质领域,包括地质信息感知模块、云平台和北斗地质调查终端;所述地质信息感知模块获取地质地貌数据,通过云平台中的地质调查模块、风险评估模块和高分综合服务模块进行解译、风险评估和成果管理、共享分发,回传至专题信息库;地质调查终端模块内置北斗定位芯片,地质调查人员手持终端,通过北斗定位、导航功能快速达到调查点,查看云平台中的地质解译成果,通过与现场对比,实现对初始地质解译数据的核对、更正和补充,通过4G/5G网络或无线网回传至云平台,在无网络覆盖区域采用北斗短报文方式传输。本发明实现了铁路地质调查的智能化、精确化以及自动化。
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本发明公开了一种上下分层地质条件下盾构刀盘正面载荷的计算方法,该方法分为五个步骤:1.判定开挖面地质情况,开挖面分为上下两个地质层:工况1是指上层地质覆盖深度小于刀盘半径;工况2是指上层地质覆盖深度大于刀盘半径。其它四个步骤分别是:2.若属工况1,则计算工况1下的刀盘正面推力F1;3.计算工况1下的刀盘正面扭矩T1;4.若属工况2,则计算工况2下的刀盘正面推力F2;5.计算工况2下的刀盘正面扭矩T2,不同工况有不同的计算公式。本发明载荷确定方法更接近施工实际情况,与目前常用的按均匀单一地质条件近似确定载荷的方法相比,可显著提高计算精度,从而为盾构掘进过程中操作人员调整载荷参数提供更为科学的参考依据。
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本实用新型属于地质勘探领域,具体的说是一种可折叠的地质勘探用探测仪,包括底板;所述底板的正面固定连接有提把,所述底板的底部固定连接有探测仪本体,所述底板的顶部固定安装有卡扣机构;通过底板、卡扣机构、固定块、活动轴、支撑杆、限位孔、伸缩杆、放置块、弹簧和限位销的结构设计,实现了该可折叠的地质勘探用探测仪便于折叠的功能,解决了一般的地质勘探用探测仪不可折叠的问题,在使用该可折叠的地质勘探用探测仪可通过按压限位销将伸缩杆进行收缩并通过活动轴对其进行折叠并通过卡扣机构进行固定以减少该可折叠的地质勘探用探测仪占用面积,区别于传统的地质勘探用探测仪不可折叠所带来的携带难度,满足了人们的使用需求。
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一种有效的地质灾害监测系统,包括数据采集模块、图像采集模块、信息传输模块和远程监控中心;所述数据采集模块用于采集现场地质变化数据,图像采集模块用于采集现场地质的图像信息;采集得到的地质变化数据和图像信息通过信息传输模块传输给后台监控中心,由后台监控中心对接收到的地质变化数据和图像信息进行分析处理,并在判断地质处于危险状态时进行报警。本发明的有益效果为:通过各模块之间的相互配合,能够及时有效的将采集到的地质信息准确地传输给后台监控中心,后台监控中心通过对接收到的地质信息的分析处理及时判断地质情况的好坏并在出现危险时进行报警。
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本发明是一种针对地裂缝地质体的三维建模可视化方法及装置,该方法包括:步骤1:读取输入的多源地质数据文件,反演出地质结构数据,储存于数据存储模块;读取地裂缝控制点文件、地裂缝特征信息文件,并将读取的数据组组织为地裂缝数据储存于数据存储模块;步骤2:对建立的三维地质体模型和三维地裂缝模型进行空间布尔运算,得到三维地裂缝地质体模型;步骤3:利用可视化图形接口根据需求渲染三维地质体模型、三维地裂缝模型和三维地裂缝地质体模型,完成地裂缝地质体的三维可视化表达。本发明能够描述地裂缝模型与地质体模型间的拓扑关系,支持空间拓扑运算。
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本发明实施例提供一种构建三维地质模型的方法、系统及可读存储介质,构建三维地质模型的方法包括:录入预采集的地质勘探数据;根据地质勘探数据绘制二维地质剖面;检查二维地质剖面中剖面交叉处的地层信息是否一致;在地层信息一致的情况下,提取二维地质剖面的剖面三维数据以绘制三维骨架线;将三维骨架线导入三维地质建模系统;根据三维骨架线逐层生成三维地质模型。解决了原有二维建模系统和三维建模系统应用范围窄的技术问题,有效结合二维建模系统和三维建模系统分别在二维地质绘图、三维地质建模方面的优势,打通了二维地质和三维地质建模之间的通道,使三维地质建模效率更快,精度更高。达到了可靠、应用性广泛的技术效果。
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一种被配置成对地质储层中的流动事件的几何架构建模的系统。在一个实施例中,所述系统包括地质控制因素输入模块、规则模块和建模模块。所述地质控制因素输入模块被配置成接收充当影响地质储层在一个地质时间点的几何架构的地质控制因素的一组环境条件。所述规则模块被配置成对出现在该地质时间点的一组环境条件应用一组规则,以确定几何架构的几何流动参数,其中,所述一组规则包括一个或多个经验规则。所述建模模块被配置成根据规则模块为流动事件确定的几何流动参数来对几何架构建模。
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基于BIM模型及桩基建模进行地质研判方法,属于建设工程施工技术领域,具体涉及一种基于BIM地质模型进行地质研判的方法。本发明的方法,以虚拟钻孔的方式实现地质研判,以模拟钻孔的延伸、扩展为基础实现地质层信息查询预览、长度面积测量、模拟钻孔、打桩、桩基位置地质检测,为项目施工尤其是基坑桩基施工提供一种新颖实用的方法和技术支持,辅助项目设计和施工管理。解决了纸质文档查阅及人工计算的传统地质研判的方式带来的费时费力的问题,利用BIM模型将地质研判进行可视化展示,为各专业团队就地质研判沟通提供有利帮助,辅助完成项目设计和施工管理。
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本发明公开了一种判别超前地质预报体系准确率的方法,涉及施工技术及技术标准领域,对开挖工程进行超前地质预报,首先明确预报对象,针对预报对象实施超前地质预报;当施工开挖后,对工程开挖段进行地质对象的复核和评价,获取全段的真实地质条件;将全段实际地质条件与预报结论进行对比,得到该预报体系下各对象的基本预测综合评分及预报准确度,最终经公式运算得到该预报体系的预报准确率。本发明的有益效果是可得到某超前地质预报体系下某工程整体的预报准确率,从而可对同一预报体系在不同地质环境下及不同预报体系在同一地质环境下进行预报整体效果的比较,以评判其优劣;同时可根据不同预报体系各因子的分值,针对性地进行预报体系的改进。
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本发明公开了一种喷射地质聚合物,该聚合物是一种用于隧道初次衬砌的喷射地质聚合物,配置低模数水玻璃,煅烧高岭土得到活性较高的偏高岭土,将低模数水玻璃与偏高岭土和GGBS混合物以水胶比0.6的比例搅拌均匀,将搅拌好的偏高岭土地质聚合物喷射机喷向围岩。将地质聚合物用于隧道的初次衬砌,并将地质聚合物以喷射的形式附于岩体表面,起到稳定加固围岩的作用。与喷射混凝土衬砌相比,本发明凝结硬化时间短,成型后衬砌强度高,且相比较于喷射混凝土,偏高岭土基地质聚合物更加致密,抗渗性能强。
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本发明属于地质测绘技术领域,公开了一种具有定位和测长功能的地质罗盘;设置有底盘;底盘通过转轴与第一上盖、第二上盖连接;第一上盖通过螺栓与第二上盖连接;第一上盖内部通过螺丝固定有激光测距器、锂离子电池、GPS定位器、存储器;第一上盖左侧面开有激光发射孔;激光测距器、GPS定位器通过电信号与存储器连接;显示屏通过电信号与激光测距器、GPS定位器。本发明对地质罗盘进行功能拓展,提供地质调查效率,同时也减轻了野外地质工作者的负重;同时本发明也解决了强光对激光测距的影响和传统方型皮袋造成的地质罗盘的磨损。
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本发明公开了一种基于大数据理念的铁路地质灾害预警系统,属于铁路地质灾害预警技术领域,包括铁路数据挖掘系统(1),铁路大数据存储系统(2),铁路大数据分析系统(3),铁路大数据地质灾害预警系统(4),其特征在于:通过借助多种手段创建铁路地质灾害预警大数据流,采用云存储技术,依靠云计算分布式处理技术和虚拟化技术等对系统收集到的大数据流做出处理,快速形成铁路地质灾害预警系统需要的数据。系统数据量巨大、数据类型繁多、数据处理速度快,实现及时准确的铁路地质灾害预警。本发明设计合理,适用性强,可靠性好,便于推广应用。
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本发明提供了一种地质雷达检测系统及检测方法,其中地质雷达检测系统包括:至少一个第一定位线标定装置;探测装置,包括驱动机构、地质雷达检测机构和第二定位线标定装置,驱动机构用于驱动地质雷达检测机构沿第一定位线运动。本地质雷达检测系统及检测方法,通过定位线标定装置进行精确测线定位,并通过车速数字化显示为司机显示实时车速;通过车载控制显示平台进行测线、异常点、定位信息采集,通过平台操作变更激光定位线测线实现一次装置布置,多条测线完成检测作业;通过对路况进行实时拍摄图像拼接并储存,方便工作人员对实际路况进行分析记录,能够以相对较小的成本为三维地质雷达地面塌陷检测任务大大提高效率。
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本发明实施例涉及地质测绘技术领域,具体公开了一种基于无人机的地质测绘方法和系统。本发明实施例通过获取地质测绘区域的区域基本数据和多个无人机的续航数据;进行测绘区域规划;进行测绘飞行规划;标记不稳定无人机;标记辅助无人机,通过辅助无人机辅助获取测绘数据。能够根据地质测绘区域的区域基本数据和多个无人机的续航数据进行测绘区域规划和测绘飞行规划,实现对多个无人机进行测绘飞行的协调,使得多个无人机能够对整个地质测绘区域进行全部覆盖但不重复的地质测绘飞行,并且能够在某个无人机的传输信号强度小于标准信号强度时,标记辅助无人机,进行测绘数据的辅助实时传输,从而避免传输信号强度较弱而造成测绘数据的丢失。
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本发明涉及一种水平井地质导向系统。随着信息化的普及,油气勘探领域中急需在油藏分析的基础上进行水平井地质导向的同时,能够为油田勘探开发地质研究、采油工程提供结构化的应用数据元和录井基础地质研究成果,扩展录井行业数字化产品的地质导向系统。本发明包括区块实时数据库、区块数据单元、实时数据检测模块、图件打印模块,区块实时数据库将采集到的实时数据检测模块的数据信息传输到区域数据单元,进行数据比对后通过图件打印模块输出分析结果。本发明根据实钻数据分析油藏构造、砂体、油藏分布,进行水平井地质导向,并通过远程技术协作手段,解决了水平井钻井遇到复杂情况。
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本实用新型提供了用于水文地质勘探中取样的固定装置,属于水文地质勘探设备技术领域,包括支撑底板,所述支撑底板的顶部固定连接有两个连接柱,所述连接柱的之间设置有地质勘探装置,所述支撑底板的底部固定连接有移动机构,所述移动机构的数量为四个,所述支撑底板的内部固定连接有两个连接板,所述连接板的内部活动连接有卡板。本实用新型通过设置移动机构,能够使地质勘探设备在使用时和使用完成后能有效的进行移动,方便使用者对地质勘探的数据进行测试,且方便使用者对地质勘探设备进行移动,减少了使用者移动地质勘探设备的压力,增大了地质勘探设备使用的安全性,方便了使用者的使用。
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本实用新型公开了一种新型多功能地质锤,包括地质锤头,地质锤头两端分别连接有地质锤尖和柱型锤头,地质锤尖外侧设有保护套,地质锤头内侧连接有锤杆,锤杆外侧连接有防滑套,锤杆表面设有凹型槽孔,凹型槽孔内部连接有标记尺,凹型槽孔内侧设有大孔,大孔设于锤杆上,大孔中心设有活动杆,活动杆外侧连接有指南针,锤杆末端设有小孔,小孔穿过防滑套内部设有螺杆,防滑套两侧分别设有伸缩杆,伸缩杆通过螺杆与防滑套直接相连,指南针使功能更全面,保护套防止地质锤尖伤害使用者,凹型孔槽可以调整水平,底部铁片确保了指南针使用的准确性,伸缩杆可使地质锤当手杖用,且卡条在伸缩杆不用时与锤杆折叠在一起,整体化程度增加。
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本实用新型属于地质灾害监测、报警的的设备设施领域,涉及一种地质灾害监测专用振动、倾斜传感器,由于一般地质灾害的监测设备都只能了解监测点的一维线位移情况,无法全面了解地质状况。而在实际的地质灾害发生过程中的前兆中振动和地面的形变是主要形式。本专利使用民用航空领域的低成本加速度计传感器应用在地质灾害监测、预警设备中,通过加速度计敏感俯仰和横滚两个轴向上的重力加速度信号,最后通过微处理器将采集的信号换算成振动值和倾角值,按设定的通讯协议通过RS485转换器与控制设备连接,从而解决了地质灾害监测、报警中对振动和倾斜的监测,提供了一种重要的地质数据,对预防灾害具有实际意义。
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本发明公开一种隧道地质安全超前超深探测车,涉及隧道地质构造及地质灾害检测技术领域,主要结构包括汽车、大功率超深地质雷达天线、机械臂系统、定位系统、雷达数据采集系统、视频采集系统和电气控制系统;机械臂系统主要解决了隧道复杂环境下隧道掌子面前方、拱顶、侧墙依靠人工搬运天线作业效率低、危险性大的问题,隧道地质安全超前超深探测车采用大功率超深地质雷达天线,可实现隧道超深地质构造探测;隧道地质安全超前超深探测车采用可收缩机械臂设计,可提高探测的工作效率;定位系统采用了两个测距轮编码器和两个定位接收模块,可以获取探测位置准确的坐标信息;视频采集系统的实时视频数据采集可以为雷达数据的处理和解释提供现场回放,减少对异常目标的误判漏判;电气控制系统对机械臂的实时位置调控,可以更加准确及时的改变天线姿态进行探测,探测结果为隧道现场施工及修复提供准确依据。
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本发明公开了一种基于大数据的地质灾害监测方法及监测系统,本发明具体包括以下步骤:S1、数据采集设备安装,S2、监管区域地质数据检测和采集,S3、采集和检测数据无线传输,S4、历史灾情数据提取和分析,S5、灾害发生率的估算,S6、根据灾害发生率估算值进行灾害预分析,S7、灾情发生判定和提醒,本发明涉及地质监测技术领域。该基于大数据的地质灾害监测方法及监测系统,实现精确的判断出监测区域地质灾害发生率,大大降低预判误差,实现在监测区域设置多个地质检测设备进行检测数据的无线传输,再配合历史地质灾害发生数据进行全面的地质灾情的估算,达到通过精确的估算,来保证监测区域正常经济建设和人民生命财产安全的目的。
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本发明提出了一种地表与地质钻孔高程一致性建模的系统,包括:测绘阶段信息处理模块、地质勘探阶段信息处理模块、三维地表模型建模模块、影像对比模块、钻孔数据修正模块、地表模型水平投影模块、栅格剖分模块、点集过滤模块、地表高程计算模块、钻孔高程差计算模块和等效点高程差值迭代计算模块;测绘阶段信息处理模块获取地表高程数据、现场地表影像及对应的时间信息;地质勘探阶段信息处理模块获取地质钻孔数据、现场地表影像及对应的时间信息。本发明采取分类流程及算法来实现地表与地质钻孔高程一致性建模,解决地质调查或地质三维建模中常出现测绘地表模型与地质勘探钻孔高程不一致问题。
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本发明提供一种基于微地震事件的储层地质力学参数反演方法,该基于微地震事件的储层地质力学参数反演方法包括:步骤1,将微地震事件云进行高斯分布函数连续化处理;步骤2,选择预测模型,得到预测的微地震事件和当前的储层地质力学参数;步骤3,获得预测误差分布,并计算出卡尔曼滤波因子;步骤4,完成储层的地质力学参更新;步骤5,对所有时间段数据进行更新,实现初始地质力学参数的更新,获得实际储层地质力学参数。该基于微地震事件的储层地质力学参数反演方法可以建立准确的地下储层地质力学模型,掌握地下裂缝的发育和分布状况,从而精确地指导开发中的压裂施工操作,真正有效地降低开发成本,提高开发效率,增加开发产量。
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2025年12月26日 ~ 28日
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2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日