934
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本发明公开了一种瞬变电磁数据多属性融合技术,包括:S1、将瞬变电磁数据属性进行标准化;S2、将S1中标准化后的数据属性进行属性间的相关性分析,判断是否适合进行PCA降维处理;S3、求取S2中适合进行PCA降维处理的属性的特征值及特征向量;S4、依据S3中求取的特征值和特征向量,进行主成分提取。本发明避免了因瞬变电磁勘探装置不同而导致的导致的勘探得出的结果解释方法不同,使不同装置得到的异常统一,并且还加入除电阻率外其它5个属性,来解决含水地质体引起的电阻率的空间变化的问题,且丰富了引起含水地质体引起的电性异常的相关属性,对含水地质体引起的电性异常的分析更加精准。
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本发明涉及一种颗粒物质流固耦合光弹实验装置及其使用方法,属于光弹实验技术领域。该装置主要由承载框架、密封容器、加载系统、水压供给系统和光源系统组成。运用于散体颗粒在特定水压环境中力链结构演化与作用的研究,非常方便地观察到流固耦合条件下,散体颗粒体系内部的力链演化情况。结合后期数字图像的提取分析,从颗粒尺度计算其位移、旋转等空间物理参量和颗粒间接触法向、切向力等力学参量,在细观尺度上获取力链强弱分布和构型组成。与实验直接得到的应力‑应变关系相结合,深入开展松散地质体多尺度力学行为研究,揭示水环境对松散地质体的致灾机理,为我国构建工程地质安全控制理论体系提供实验依据。
896
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本发明公开了一种基于沉积微相导向的砂体对比方法,包括以下步骤:S1、以定量地质知识库为约束;S2、应用高分辨率层序进行短期、超短期的基准面旋回划分;S3、在单井上识别隔、夹层;S4、将垂向上不同成因不同期次或者相同成因不同期次的砂体进行区分;S5、进行横向上砂体叠置的组合关系对比。本发明在砂体对比过程中以定量地质知识库为约束,首先在单井上识别典型的隔、夹层,将垂向上不同成因或者相同成因不同期次的砂体区分开来,然后进行横向上砂体叠置的组合关系对比,充分反映沉积作用和微相的变迁,得以更好地为油气开发提供可靠的地质依据。
1466
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本公开提供了一种煤层气藏内剩余煤层气资源分布区域的确定方法,属于高阶煤层气藏开发技术领域。获取煤层气藏内煤层气资源的总面积区域,再获取每个气井所经过的储层的地质构造特征。根据每个气井的煤层气动用面积与每个气井地质构造特征,确定每个气井动用面积的边界。最后根据煤层气资源的总面积区域与每个气井动用面积的边界,可以得到煤层气藏内剩余资源分布区域。引入了气井所经过的储层的地质构造特征对气井动用面积的边界的影响,可以更准确地得到煤层气动用面积的边界,避免后续部署的气井部署在已部署的气井的采出煤层气边界的位置,提高煤层气藏内气井的产量。
722
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本发明涉及一种气田接替稳产潜力评价方法、装置、介质及设备,评价方法包括如下步骤:计算气田动用潜力;基于气田动用潜力,计算气田钻井潜力;计算气田接替稳产年度生产井数、新钻生产井数、累积新钻生产井数;气田接替稳产期评价。本发明的评价方法能够有效衔接气田地质和开发研究成果,根据气田地质和开发特征参数(如地质储量、动储量、生产井数和气井综合递减率等),通过4项核心参数(动用潜力、钻井潜力、接替稳产年度新钻井数和接替稳产期)计算,快速评价气田接替稳产潜力。
1148
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本发明公开了一种基于裂缝纵向穿层的陆相页岩多簇压裂簇间距优化方法,包括:获取目标陆相页岩地层基础参数,开展岩心抗拉实验获取地层岩石抗拉强度,建立陆相页岩纵向分层地质力学模型;基于陆相页岩纵向分层地质力学模型,开展不同簇间距下复杂裂缝扩展模拟,获取复杂裂缝形态与裂缝缝长,并计算不同簇间距算例下复杂裂缝改造强度以及不同簇间距算例下穿层裂缝条数;根据改造强度最高以及穿层裂缝条数最多双指标确定推荐簇间距范围。本发明提出的基于裂缝纵向穿层的陆相页岩多簇压裂簇间距优化方法,能反应陆相页岩地质特点,其模拟结果针对性强,能为陆相页岩压裂改造提供理论指导,压后增产效果明显,且计算量小。
1033
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本申请涉及油气藏勘探技术领域,具体涉及一种油气藏储量确定方法、装置、存储介质及电子设备,解决了现有技术中无法对油气藏储量进行准确确定的问题。方法包括:获取目标地区的三维地质力学模型及油气藏工程参数;分析三维地质力学模型,得到目标地区的断裂带预设范围内的局部应力异常数据;局部应力异常数据能够准确的表示出含油断裂相邻区域含油性指数差异性,根据局部应力异常数据获取断裂含油性分段结果,最后对多段含油储集体地质储量逐步计算并叠加,准确的得到目标地区的油气藏储量。在目标地区中的走滑断控缝洞型油气藏中出现洞缝大小不均的情况下也能够准确的计算出油气藏的油气藏储量。
1028
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本发明涉及石油地质勘探技术领域,具体而言,涉及地下埋藏扇三角洲中的石油勘探方法及装置。该地下埋藏扇三角洲中的石油勘探方法,包括:获取与欲勘探的地下埋藏扇三角洲相关的湖平面变化数据,利用所述湖平面变化数据将所述扇三角洲划分为不同期次的扇三角洲;获取每个期次的所述扇三角洲的物源供给数据,利用所述物源供给数据对相应期次的所述扇三角洲的砂体进行划分,得到地下埋藏扇三角洲砂体期次划分结果;利用所述划分结果对欲勘探的所述地下埋藏扇三角洲进行石油勘探。本发明提供的地下埋藏扇三角洲中的石油勘探方法及装置,更能满足石油地质勘的实际使用需求,同时使得石油勘探过程中能够更准确的确定石油勘探的目标区域。
821
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一种优化露天矿山边坡的方法,属于露天矿山边坡工程技术领域。本发明由建立GIS数据模型起→建立基于GIS的边坡稳定三维极限平衡分析模型→基于GIS三维模型的算法实现→边坡优化,采用GIS空间分析功能,将与边坡稳定性相关的工程地质、地理条件及水文地质信息在GIS数据模型中的表现成数据结构、数据库设计及空间数据分析的方法等;通过GIS数据层来表示地层、结构面和地下水位等与边坡相关的信息,所有的地面标高、倾斜方向、倾斜角、地下水、地层面、滑动面及呈现空间分布的物理力学参数输入数据均转化为栅格单元的形式,对应于每一个三维栅格柱体单元可以用来描述一种地面、地层、滑动面等各类与稳定性分析有关的地理地质信息。用本方法对边坡进行优化,可减少剥岩量,降低生产剥采比。
1231
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本申请公开了基于地层结构信息分离的断溶体识别方法和装置。所述方法包括:建立断溶体地震地质模型;得到所述断溶体地震地质模型的正演模拟偏移剖面;将所述正演模拟偏移剖面每一地震道分解成不同频率的多个子波;根据总能量大小对不同频率的多个子波进行排序;对比断溶体地震地质模型和不同频率的子波的叠加剖面,确定代表断溶体反射特征的子波频率;从实际断溶体地震资料中提取代表断溶体反射特征的子波频率对应的子波,以进行断溶体识别。根据本申请,可以达到压制或消除地层结构地震信息和噪声对断溶体地震信息的影响,突出断溶体的边界信息,利用常规地震属性方法就能识别断溶体边界和规模的目的。
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公开了一种速度异常区的低频模型构建方法及系统。该方法包括:针对速度异常区的声波曲线和密度曲线进行预处理,建立地层格架模型;根据速度、密度与地层格架模型,建立测井插值波阻抗体;针对叠加速度谱进行预处理,获得优化叠加速度谱,计算地震层速度;根据测井速度校正地震层速度,获得校正速度体;将校正速度体转换为地震波阻抗体;根据测井插值波阻抗体与地震波阻抗体,获得波阻抗低频模型。本发明通过将测井和地震信息结合建立的低频模型,保留了测井纵向分辨率与异常地质体的特征,能够适应含气区低速异常、火成岩高速异常、碳酸盐岩溶洞等特殊地质体,解决速度局部异常、地质情况复杂的问题,具有较高的工业使用价值和推广应用前景。
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本发明公开了一种页岩油藏全生命周期采收率预测方法和系统,属于油气田开发中采收率预测技术领域,基于页岩油油藏衰竭式开发地层压力变化,把页岩油开发全生命周期分为弹性驱和溶解气驱两个阶段,结合物质平衡原理,建立页岩油衰竭式开发全生命周期采收率预测模型。利用流体相态模拟、岩心物理模拟获得新模型相关基础参数,准确计算采收率。与数值模拟法相比,本发明结合页岩油开发过程驱动类型变化和物质平衡原理,无需地质建模和数值模拟计算大量的静动态数据,仅需要不同油藏压力原油、产出气和岩石的基础物性,简单快捷进行采收率的预测,为水平井单井地质储量计算、地质储量控制程度和水平井井网参数优化提供依据。
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本发明公开了一种确定油气管道含超标缺陷环焊缝的处置方法,属于管道评价领域。一种确定油气管道含超标缺陷环焊缝的处置方法,包括:1)对所述含缺陷环焊缝进行适用性评价,通过失效评估曲线计算出Kr值和Lr值;2)基于所述Kr值或Lr值的大小划分不同的区间;3)基于发生环焊缝的失效后果,分为高后果区和一般地区;4)基于环焊缝的缺陷划分不同的缺陷类型;5)按照油气管道所在地的地质,将地质分为地灾区和非地灾区;6)基于含缺陷环焊缝所处的Kr或Lr的区间、失效后果、缺陷类型及所在地的地质,对油气管道进行处置。本发明克服了含缺陷环焊缝处置考虑因素不全面的缺点。
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本发明公开了一种动态评价边坡安全性的方法,包括以下步骤:步骤S1、根据边坡的类型、坡体结构、地层特性、变形破坏模式对边坡进行地质模型概化得到边坡地质模型,并根据所述边坡地质模型建立边坡几何模型并剖分计算网格,选取合理的数值模拟方法、力学本构、初边值条件,形成计算模型;步骤S2、基于所述计算模型,调整地层参数、结构面参数及促发因素强度,开展大量数值模拟,并对所述数值模拟结果进行总结,对输入量与输出量进行归一化,建立机器学习样本。本发明可利用监测数据对岩土力学输入参数进行动态调整,使得预测精度更高,此外,由于采用了神经网络生成的代理模型,可以做到实时预测。
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公开了一种水平井分段压裂模拟方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:导入实际的水平井轨迹,建立水平井三维地质网格模型;根据研究区裂缝数据,建立天然裂缝模型;计算地应力场,构建含裂缝岩体的岩石力学参数模型,进而获得研究区三维地应力场模型;根据水平井三维地质网格模型、天然裂缝模型、含裂缝岩体的岩石力学参数模型、研究区三维地应力场模型,进行分步长迭代计算,模拟多裂缝扩展特征。本发明将地质建模与岩石力学建模统一到水力压裂模型的建立中,为非常规非均质储层水平井分段压裂施工方案的优化设计提供指导。
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本发明涉及一种非均质性储层饱和度场精细表征方法,包括以下步骤:1)建立饱和度公式;2)在油田孔隙度模型和渗透率模型的基础上,结合油柱高度分布状况,代入步骤1)所得到的饱和度公式,利用地质模型建模软件即实现饱和度场模型的构建。本发明以非均质性储层的实际岩心样品毛管压力资料为基础,综合考虑地质油藏特征,深入分析含油饱和度与毛管压力、储层质量系数的关系,首先建立饱和度经验公式,其次构建饱和度场地质模型,从而实现了饱和度场的合理、定量、精细表征。
本发明实施例提出一种地下水污染物水力阻截决策方法、装置、电子设备及存储介质,属于数据处理领域,方法包括:获取目标区域的地质参数和水文参数,构建地质结构模型和地下水流场模型,从而结合目标区域的污染信息,生成污染物运移模型,进而利用污染物运移模型,对各水力阻截方案进行模拟计算,得到各水力阻截方案的污染物扩散信息,根据污染物扩散信息,从各水力阻截方案中确定出最优的水力阻截方案,以得到目标方案,使生成的污染物运移模型既描述地质结构,又描述地下水流场情况,还描述污染物移动情况,从而预测出的污染物扩散信息更为准确。
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本发明公开了一种碳酸盐岩缝洞体积校正方法,该方法包括:对岩溶矿洞的外形轮廓进行三维声呐扫描测量,采集岩溶矿洞的实际偏移数据体;建立岩溶矿洞的三维地震地质模型,对三维地震地质模型进行正演模拟试算,获得地震偏移成像数据体;利用地震偏移成像数据体和实际偏移数据体,提取三维地震地质模型的地震属性体;计算岩溶矿洞的视体积,根据岩溶矿洞的视体积与三维声呐扫描测量得到的岩溶矿洞的实际体积的相关关系进行岩溶矿洞的体积校正。本发明通过分析地震属性、正演模型、已知岩洞矿洞三者之间的体积关系,进行岩溶矿洞的体积校正,实现缝洞体积的精确计算,减小碳酸盐岩油气可采资源量与实际产量计算之间的差异。
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本发明提供了一种前陆盆地冲积扇精细刻画与预测方法。该方法主要包括以下步骤:建立前陆盆地冲积扇地质模型、建立冲积扇的地层框架、地震相与属性反演圈定冲积扇的平面分布范围、三维电法反演划分各个时期的冲积扇的相带边界并进行内部岩性岩相的精细识别和确定岩性岩相的空间展布特征、应用OpenDtect软件分析冲积扇纵向演化并建立研究区冲积扇的沉积模式。本发明所提供的前陆盆地冲积扇精细刻画与预测方法主要基于沉积学理论与冲积扇露头考察建立的地质模型基础,全面利用测井、地震、电法等资料,综合测井地质解释、地震层序分析、地震相解释、属性分析和电法解释等手段,有效识别冲积扇各个相带及其内部岩性岩相空间展布特征。
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一种沉积体岩性识别方法及装置,该方法包括:物源区获取步骤,获取目标沉积体的物源区及其岩性特征;地质正演模型确定步骤,获取目标沉积体的地震数据,根据地震数据、物源区的岩性特征以及目标沉积体的地震反射特征,构建目标沉积体的地震正演地质模型;沉积体岩性确定步骤,根据地震正演地质模型确定目标沉积体的岩性。该方法能够最大限度地克服无井区地貌成因沉积体岩性解释的多解性,为油气勘探奠定了坚实的基础并提供了重要保障,其有助于降低因岩性错误解释而导致的勘探风险。
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公开了一种页岩气甜点的方法。该方法包括:根据基础地质数据、测井数据及地震资料确定地质敏感甜点参数和工程甜点参数;基于确认的地质敏感甜点参数和工程甜点参数,开展地球物理预测,获得预测成果;建立页岩气甜点定量评价模型Q;确定页岩气甜点定量评价因子Qsweet;根据评价因子Qsweet的数值范围判定页岩气有利勘探区。本发明通过建立甜点定量评价模型,可完成构造复杂区页岩气甜点综合评价,优选富集高产带,助力高效勘探开发。
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本发明涉及基坑降水领域,公开了一种多含水层基坑降水的优化方法、系统及电子设备,通过开展现场水文地质勘察或收集水文地质勘察资料,获取水文地质参数;进行基坑涌水量计算;进行降水井设计;建立基坑降水的概念模型;利用FLOWHEAT建立基坑降水的数值模型并进行计算;检查计算结果是否满足基坑内水位降深要求。本发明所提供的技术方案基于数值模型预测多含水层基坑降水井设计的效果并加以优化,既能满足降水需要又可以节约施工成本和地下水资源,避免不合理设计带来的工程施工费用和时间的浪费。
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本发明属于气藏开发技术领域,具体涉及一种隐蔽含气区作用下的气藏动态储量计算方法及装置。该方法包括:获取气藏的储层物性参数以及气藏的生产动态数据;根据储层物性参数以及生产动态数据获取隐蔽含气区地层压力;根据储层物性参数、生产动态数据、隐蔽含气区地层压力以及天然气相对密度获取气藏的天然气偏差系数;基于隐蔽含气区对生产区的作用,并根据油气藏物质平衡方程确定气藏的原始地质储量模型;将气藏的原始地质储量模型转换为线性拟合模型;根据线性拟合模型、储层物性参数、生产动态数据、隐蔽含气区地层压力、气藏的天然气偏差系数以及预设储量比确定气藏的天然气原始地质储量。通过该方法能够提高评估结果的准确性。
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本发明公开了一种地震资料采集激发井深设计的三维可视化方法,包括以下步骤:根据采集的多个微测井数据对表层岩性沉积层进行速度层分类,将速度层对应成地质岩性层,运用钻孔‑剖面半自动化建模技术和插值方法构建地质体速度层状模型;在地质体速度层状模型中导入航测倾斜摄影数据,生成带有地表高程数据的速度+深度+地表影像的3D融合模型;将预先设计的计划在高速层中激发的井深柱子导入3D融合模型,通过可视化的3D融合模型检查和调整设计激发井深柱子的柱子底部深度,使其位于3D融合模型的高速层中。本发明通过建立“速度+深度+地表影像”的三合一表层结构模型,实现三维可视化分析,大大简化了激发井深设计和激发效果分析。
1466
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本发明公开了一种急倾斜特厚煤层短壁工作面的开采系统及开采方法。所述开采系统包括:采煤机、控制采煤机的操作台、根据工作面的地质情况获取煤层顶板的变化数据的煤层数据获取子系统、以及主控计算机。所述开采方法包括:通过操作台采集采煤机在一次循环采煤工作流程中摇臂的基准轨迹数据;通过煤层数据获取子系统根据工作面的地质情况获取煤层顶板的变化数据;通过主控计算机接收基准轨迹数据和煤层顶板的变化数据,并根据煤层顶板的变化数据和基准轨迹数据计算摇臂的计划轨迹数据;操作台接收计划轨迹数据,并根据计划轨迹数据控制采煤机进行开采作业。本发明的开采系统和方法能自动适应地质条件变化、也适用于急倾斜特厚煤层短壁工作面。
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本发明公开了一种岩石取心机,包括:底座;夹持器,设于底座上,用于夹持待取心岩石;升降架,相对底座可升降的支撑于底座上;下钻组件,可转动设于升降架上,用于钻岩取心;第一动力单元和第二动力单元,分别固定于升降架上,所述第一动力单元和第二动力单元之间可切换的与所述下钻组件传动连接,从而择其中一个动力单元为下钻组件提供驱动力。该岩石取心机,具有手电两种动力模式,可在缺少电力供应的情况下,保证钻岩取心工作的完成。并且,体积小、可拆卸,便于移动作业,尤其适用于野外岩石取心工作。由于本项发明的这些特点,它能广泛的用于油气田前期勘探、区域地质填图、物化探取样、古地磁取样、地质灾害预防等地质勘察工作中。
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本发明公开了一种密井网条件下的地下单一古河道识别方法,采用类比法,将野外露头观测结果用于指导地下单一古河道识别,体现了模式拟合的地质思维方法。经过该方法在苏里格气田的应用,定量化描述结果应用于三维地质建模中作为约束条件,使得模型符合率显著提高。本发明针对单一古河道本身的形态特征,充分利用密井网钻井资料,既避免了对单井进行沉积微相解释的繁琐工作,又避免地震资料纵向分辨率的不足确定,具有操作简便的特点。该方法在苏里格气田的应用,垂向砂体识别精度由15‑20m提高到<8m,原先定性化的描述结果实现了定量化,结果应用于三维地质建模中作为约束条件,使得模型符合率提高了10%,效果明显。
本发明提供一种基于web实时造型的铁路BIM系统的三维技术交底方法及装置,所述方法包括:系统的服务器收录工艺工序数据,工艺工序数据包含需要技术交底的工艺工序流程信息和构件信息;服务器接收从GIS系统预先创建并传输至铁路BIM系统的地理信息模型,地理信息模型包含地理位置信息和地质信息;基于工艺工序数据中的构件信息从服务器存储的构件模型库调取对应的构件模型;基于地理信息模型中当前地理位置对应的地质信息和调取的构件模型从服务器存储的施工设备库调取相匹配的施工设备,施工设备包含施工工艺属性及地质属性;基于工艺工序数据的工艺工序流程信息和与构件模型、施工设备和地理信息模型关联的施工场景制作可视化的技术交底模拟动画。
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本发明提供了一种基于导航金字塔分解的油气储层反演方法及装置,该方法包括:基于导航金字塔算法,对原始地震数据进行多尺度分解,得到多尺度地震数据;对所述多尺度地震数据进行重组;对重组后的地震数据进行井‑震‑层位数据调整;基于不同尺度的地震数据进行地震反演。本申请基于不同地质体的定量表征独创性的提出了导航金字塔多尺度分解地震数据的地震反演方法,实现了不同尺度下的地质单元体边界及内部特征识别及刻画。本申请基于不同尺度地震数据的井‑正联合的储层反演方法,不仅能宏观描述地质体的分布特征,也能微观定量的刻画砂体分布,提高储层的精细描述。
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本发明公开了一种断层约束层析反演方法及反演系统,该方法包括:步骤1:基于地震偏移图像计算偏移剖面的地下地质倾角和断层属性;步骤2:基于地下地质倾角及断层属性,构建构造约束预条件层析方程组;步骤3:求解构造约束预条件层析方程组,获得地下速度模型和偏移剖面。本发明的断层约束层析反演方法实现了整个层析反演迭代过程的自动化,不需要进行人工干预,减少了人工工作量,缩短了处理周期,提高了工作效率;通过引入地下地质倾角和断层属性来约束速度模型,使反演得到的速度模型在复杂构造区,特别是断层发育区具有较高的精度,满足后续偏移成像的要求。
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