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本发明涉及一种提高油砂层采取率的采取方法,包括以下步骤:步骤1),冲洗井底:将钻头下至距井底5~10m,然后打开泥浆泵,循环钻井液不少于一个循环周期,继续下钻至井底;步骤2),树心钻进:下钻至井底后进行树心钻进,增加钻压至5~10kN,增加钻头转速至80~100rpm,保持树心进尺为0.2~0.4m;步骤3),取心钻进:增加钻压至50~60kN,进行取心钻进,总进尺不超过9m;步骤4),割心:转动钻头10~15圈进行割心,然后钻头钻压增大至80~100kN进行割心。本发明提供的油砂层采取方法,油砂层采取率提高至85%以上,为技术人员提供准确的油砂层地质数据,以便于进行准确的石油储量评价,提高石油的采收率。
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本发明涉及一种细筛自循环磨选及选矿方法。铁矿矿石运输方式采用电机车及汽车联合作业方式,由于矿体受构造影响,矿区地质条件复杂,岩脉穿插切割严重,个别部位的矿体相当零散,矿岩混杂严重。在生产过程中矿石损失较大。一种细筛自循环磨选及选矿方法,本发明采用三段破碎两段筛分细粒干选的破碎筛分工艺,达到预先抛废及多碎少磨目的。根据排岩矿可选性试验结果研究采用阶段磨矿阶段选别细筛自循环磨选工艺,可获得TFe≥67%,ε≥84%优良指标,为铁矿土场排岩矿合理利用提供可行的选矿工艺。
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本发明公开了一种针对铁路隧道施工的数据交互系统,所述系统包括:隧道模型展示模块,其配置为获取隧道设计数据,根据所述隧道设计数据构造隧道设计模型;施工辅助模块,其配置为获取并整理所述隧道设计数据,将所述隧道设计数据中的各类数据分别发送给对应的施工设备;施工状态监视模块,其配置为获取并整理施工数据和/或监视视频数据,生成并输出隧道施工现场描述;施工信息管理模块,其配置为获取隧道日志数据中的钻孔日志数据,分析所述钻孔日志数据反映的周边围岩地质情况,生成隧道围岩分级结果。相较于现有技术,根据本发明的系统,可以有效提高隧道施工机械设备的利用率并加强施工机械协同作业能力,加快施工进度,缩短工期。
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本发明提供一种基于数模的缝内暂堵压裂裂缝复杂性识别方法,包括:步骤1,根据待压裂改造储层的地质条件,建立储层岩体力学模型;步骤2,根据实际岩心岩石力学试验测试结果及连续测井数据,对储层岩体力学模型进行赋值;步骤3,将实际地应力的真实值施加在储层岩体力学模型的外边界;步骤4,开展有限元数值计算分析,获得储层岩体力学模型的应力分布;步骤5,根据有限元计算结果,获得暂堵压裂裂缝的扩展模式;步骤6,进行暂堵压裂裂缝复杂性识别评估。该基于数模的缝内暂堵压裂裂缝复杂性识别方法通过对压裂裂缝复杂性的精细识别,可有效指导现场压裂设计,提高储低渗储层的改造程度。
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本发明公开了一种钙质砂岩识别方法和装置,属于地质勘探技术领域。该方法包括对研究区目标层的井点时间域纵波阻抗曲线进行序贯高斯模拟,以得到纵波阻抗数据;将纵波阻抗数据与地震子波进行褶积,以得到合成地震数据;计算合成地震数据与实际地震数据的相关系数;当相关系数小于第一设定值时,再次依次获取纵波阻抗数据和合成地震数据,直至相关系数不小于第一设定值;将纵波阻抗数据中纵波阻抗不低于第二设定值的区域解释为钙质砂岩区域,相关系数可以反映出合成地震数据与实际地震数据的相关程度,相关程度越大,则表明合成地震数据越接近实际地震数据,在纵波阻抗数据中纵波阻抗不低于第二设定值的区域则可以被解释为钙质砂岩区域。
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本发明涉及一种盾构钢筋混凝土明洞接收施工方法,包括明洞结构及尺寸的制定;确定明洞内回填材料;明洞接收施工流程的制定,根据所采用的加固方式合理制定盾构机停机位置,待明洞回填完成且盖板已封闭后恢复推进,根据盾构机进入明洞的不同位置制定相应的施工参数;盾尾封闭、凿除明洞结构,盾构机整体进入明洞结构后利用管片注浆孔进行二次注浆,封闭明洞结构与地墙外侧的联系通道,并通过检查孔是否渗漏以及土压力的变化来判断是否有效完成封堵,若完成即可凿除明洞。本发明的施工方法主要解决如何在周边环境条件及地质情况非常复杂、且接收加固无法满足有效加固长度的情况下,保证盾构安全接收的施工难题。
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本发明提供一种多段塞高密实充填防砂工艺方法,该多段塞高密实充填防砂工艺方法包括:步骤1,根据油藏物性、地质构造、开发现状及数值模拟这些资料进行工艺参数的优化;步骤2,处理井筒,进行冲砂、通井、刮管处理;步骤3,下入防砂管柱,并进行充填工具坐封;步骤4,进行填砂施工,按照优化得到的工艺参数进行砾石充填段塞的注入;步骤5,反洗井,洗出油管内多余残砂后,丢手起出管柱,完成防砂施工。该多段塞高密实充填防砂工艺方法具有按砾石尺寸分段塞充填、充填排量大、充填砂比高等特点,适用于低渗、稠油、疏松砂岩等类型油藏改造和防砂。
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一种大尺度土石混合体动剪切强度试验方法,其特征是采用一种试验装置进行大尺度土石混合体动剪切强度试验,该装置包括反力架(1),加载框架(2),第一伺服加载装置(3),第二伺服加载装置(4),载样台(5),上剪切盒(6),下剪切盒(7),轨道车(8),滚珠轴排(12),水平滑轨(17),水平加载轴(22),垂直加载轴(25),第二垂直滑轨(30)等。该方法所用仪器制造简单,测量精度高,满足不同振动频率和振幅条件下的动剪切试验要求,可以进行应变控制式或应力控制式加载,可用于土木工程或地质工程中遇到的各种岩土体包括粗粒土、碎石土、土石混合体及土体的动剪切强度及剪切模量等参数量测。
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本发明公开一种含煤系统边界的确定方法,包括以下步骤:首先确定高级边界,主要包括:构造边界、含矿地层及地质体分布边界、混合—复杂型边界等;其次确定主体边界,主要包括:断层或断裂带、大型褶皱或褶皱组合带、沉积边界、地层及矿产赋存边界、自然地理与人为边界等。每个主体边界的确定都有其具有特定意义的界面或界线限定,本发明提供了18类。根据具有特定含义的边界特点及具体地区边界发育、矿产组合及空间分布条件,确定含煤系统边界。其中,有些特定意义的边界是确定含煤系统边界的必要条件,即最关键的制约因素,有些是可选择的条件,即充分条件,当必要条件和充分条件都满足时,可以准确确定含煤系统边界。
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本发明是基于运动图像的危岩变形信息提取及报警方法,智能监测系统是目前世界电子信息技术在变形监测领域应用的前沿。通过运动图像处理技术,获取危岩运动变形图像,利用图像处理与计算机视觉相结合的方法,模拟人的视觉功能,获取危岩变形信息并实现智能预警。本发明能够实现危岩变形特征的实时监测和报警,弥补已有方法成本高不能实时监测或监测点代表性不强的不足,能够为工程地质、矿山工程等相关领域提供危岩变形监测数据与报警。
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一种轻质油库区油料土壤渗漏监测系统,该系统包括中心控制计算机和多个土壤渗漏监测单元;多个土壤渗漏监测单元分别埋设在库区输油管线下方的土壤或油罐周围的土壤中;中心控制计算机通过有线或无线方式接收多个土壤渗漏监测单元监测的状态信息,将接收的信息通过其内部的中央处理单元处理后,在其上的显示屏中显示整个库区的渗漏监测状态,并将此状态信息传输给每个土壤监测单元。本发明可实时监测轻质油库区埋地管线渗漏情况,能克服传统的无损探测等方法无法及时确定渗漏点问题,有利于维护油库安全。尤其是本系统在地质条件较差地点布置时,通过评估风险等级,将监测单元重点布置在风险等级高的位置,能提高监测的准确度。
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本申请实施例提供了一种水平井钻井方法和装置,其中,该方法包括以下步骤:获取地震资料和测井资料;根据地震资料和测井资料,建立平衡控制差分方程、相容控制差分方程、单点应力应变方程和单井点约束条件方程;根据上述方程,建立地应力综合方程,进而建立目标函数;根据目标函数,进行地应力反演求解,得到目标地层的地应力;根据目标应力进行水平井钻井。由于该方案在通过连续介质平衡方程考虑了区域整体的应力分布的同时,通过单点物理方程考虑了局部扰动的影响,因而解决了现有的确定地应力方法存在的适用范围有限,确定地应力不准确、误差大的技术问题,达到了能较准确确定复杂地质条件下多尺度特征的目标地层的地应力目的。
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本发明公开了一种超低渗致密油藏体积压裂定向井布井方法,该布井方法能够发挥大规模体积压裂的能力,大幅度提高单井初期产量,且油水井比例高;井网优化时综合应用油藏工程、数值模拟、井下微地震监测、矿场统计等方法,且充分考虑了不同储层特征及改造工艺,避免裂缝性水淹,同时满足实现长期稳产注水补充能量的要求,从而实现提高超低渗致密油藏单井产量和开发效益的目的。本发明可针对超低渗致密油藏纵向上油层叠合发育、平面上构造幅度变化较大等复杂地质,布井方法合理,能最大程度的提高开发效果。
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本发明公开了一种含破碎带断层模型的建立方法,具体指建立符合实际的含破碎带断层建模方法。包括:根据物探、钻探等手段获取断层基本资料;利用FLAC3D软件分别建立断层上盘、下盘、破碎带三个子模型;在断层上、下盘与破碎带接触区域分别建立结构面;利用结构面表征断层的滑移面,建立含破碎带的断层整体模型。本发明所建立的模型,能够准确表征断层的实际地质条件,有效表现出断层滑移的特性,从而为基于数值模拟的断层研究,提供了一种准确且符合实际的建模方法。
一种采用测井曲线计算页岩储层中无机质孔隙度、总孔隙度以及组分的方法,涉及地质技术领域。采用测井曲线计算页岩储层中无机质孔隙度的方法,包括:引入假设条件。根据页岩储层的组成,确定页岩储层的体积模型。根据声波测井曲线、密度测井曲线和页岩储层的组成之间的关系以及页岩储层的体积模型来确定无机质孔隙度的计算模型。一种采用测井曲线计算页岩储层中组分的方法,利用计算得到的无机质孔隙度以及利用声波测井曲线、密度测井曲线和页岩储层的组成之间的关系可以计算出页岩储层中的各组分占比。一种采用测井曲线计算页岩储层中总孔隙度的方法,利用计算得到的页岩储层中的各组分占比以及无机质孔隙度可以计算出页岩储层中的总孔隙度。
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本发明涉及一种穿越瓦斯地层段隧道的施工工艺。主要是为解决现有的施工工艺会导致大量的瓦斯侵入隧道正常运营空间产生安全隐患甚至事故的问题而发明的。超前地质预报及超前探孔探测,采用便携式甲烷检测报警仪进行洞内瓦斯浓度监测;开挖后及时进行喷锚支护,封闭围岩、堵塞岩隙,防止瓦斯继续逸出;开挖时坚持超前钻探,分次起爆,瓦斯隧道爆破开挖之后,及时进行架设钢架和喷混凝土支护,保证开挖段的安全稳定;隧道洞内衬砌采用整体混凝土衬砌台车施工,拱墙一次成型,必要时隧道全环封闭并在纵向盲管采用水汽分离装置,以便瓦斯排出。优点是可避免瓦斯在衬砌背后聚集,能保证隧道的运营安全。
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本发明涉及一种预制装配式钢结构风机基础,由多片平面桁架沿基础环圆周辐射状布置,平面桁架的数量可根据地质条件和承载要求进行调整,每片平面桁架由上下弦杆、斜杆和竖杆组成,上下弦杆之间通过斜杆和竖杆采用螺栓或焊接连接而成;相邻的竖杆之间形成的节间数量和斜杆布置方向可根据基础环直径和受力要求进行调整;当采用螺栓连接时,上下弦杆采用双拼的槽钢或角钢,斜杆和竖杆采用双拼角钢;采用焊接连接时,上下弦杆采用双拼角钢、双拼槽钢等中任一种,斜杆和竖杆采用单(双)拼角钢、单(双)拼槽钢、双拼槽钢等中任一种。本发明中平面桁架的构件之间通过焊接连接时,根据不同部位构件受力性能的差异,可选用不同的型钢产品,可扩大本发明的适用范围,用于一般风场建设中。
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一种可正反转的新型变换器,其特征在于包括:所述本体由轴(1),主动齿轮(2),滑块(3),蜗杆(4),从动齿轮(5),涡轮电磁铁(6),涡轮(7),蜗杆电磁铁(8),弹簧Ⅰ(9),键(10),连接器(11),弹簧Ⅱ(12)组成;本发明主要用于齿轮箱、减速机、起重机、绞车、地质钻探机械、转盘、汽车、火车以及坦克等机械领域中,是两套正传与反传蜗轮蜗杆的组合体。本发明设计一种可正反转的新型变换器,可以减速增力、加速提高转速,变换灵活。启动时用低速大扭矩,承载大的负荷阻力,并可节能。
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本发明公开了一种测定损伤岩盐自恢复量的试验装置,包括筒体、加热垫片、底座、上盖、上压杆、下支撑杆、双路伺服液压站、上路储气罐、下路储气罐、压差计和气压加载装置;双路伺服液压站的出油口通过管路与筒体内连通,上路储气罐和下路储气罐的出气口分别通过管路与筒体内连通,压差计设置在上路储气罐与下路储气罐之间,气压加载装置的出气口分别通过管路与上路储气罐的进气口和下路储气罐的进气口连接。该装置实现了在损伤岩盐的自恢复过程中对损伤自恢复量的同步测量,测量速度快、精度高;可以通过改变损伤岩盐所处的应力、温度和湿度状态模拟真实复杂地质条件下的自恢复过程并实现自恢复量的全过程实时测量。
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本发明涉及生物、地质学泥质样品采集分层领域,具体的说是一种摇杆式螺旋定量分层取样器及其使用方法。取样器包括取样装置及采样柱状管,其中取样装置包括底座、活塞、固定帽、固定架Ⅰ、螺纹摇杆及手柄,所述固定架Ⅰ安装在底座上,在固定架Ⅰ上设有固定帽;所述螺纹摇杆分别与固定帽、固定架Ⅰ螺纹连接,螺纹摇杆的一端设有手柄,另一端连接有活塞,已采样的采样柱状管由螺纹摇杆的另一端套在所述螺纹摇杆外、并与所述固定帽连接。本发明的优点是结构简单,制造成本低、节约材料,不使用能源、不受环境限制,可精确的将采样柱状管中的样品摇动取出进行分层处理。
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本发明一种流固耦合中隔水层相似模拟材料及其制备方法属于水文地质学与采矿学相结合的技术领域。该流固耦合中隔水层相似模拟材料包括如下组分:中粗砂、石膏、碳酸钙、石蜡和凡士林;石蜡的质量掺量大于中粗砂、石膏、碳酸钙质量之和的8%,小于15%。本发明还保护制备上述流固耦合中隔水层相似模拟材料的方法。本发明的流固耦合中隔水层相似模拟材料具有抗水性能好、保持力学性能和为相似模拟提供有益参考等特点。
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一种无地面流程的注水管柱及其注水作业方法。为了克服现有边远区块、小断块油田开发过程中,因无条件建立地面注水系统,导致对油田进行枯竭式开采,原油地质储量得不到有效开发的不足,本发明注水管柱的丝堵、油管短节、筛管Ⅰ、油管短节、封隔器Ⅰ、丢手接头、插入式密封装置、潜油电泵、保护器、电机、电机补偿器、筛管Ⅱ、封隔器Ⅱ、流量测试总成、筛管Ⅲ由下至上依次连接;筛管Ⅰ位于注水层,筛管Ⅲ对应的地层为采水层。其有益效果是,管柱结构合理,工艺方法有效,在边远区块、小区块开发过程中,无需建设地面注水系统,即可实施注水开采作业,有效提高采收率和采油速度,大大降低注水作业成本,具有良好的经济性。
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本发明涉及一种钻杆的快速连接接头,由外套管、O型圈和内套管组成,内、外套管之间通过O型圈密封;外套管内管壁上设有外套管挡块,外管壁上设有外套管螺纹和平面槽,内套管设有内套管螺纹、内套管密封槽和下端带有轴向挡片的内套管挡块,内、外套管螺纹分别用于连接上、下部钻杆;本发明的接头与钻杆连接的顺序是下部钻杆、外套管、内套管和上部钻杆。内、外套管连接时形成内、外套管挡块侧面接触,用于承受传动扭矩;轴向挡片与外套管挡块端面接触,使内、外套管不能轴向拉开,用于承受提钻时的轴向拉力。本发明的接头结构紧凑,密封性好,使用寿命长,方便快速安装及拆卸,尤其适合在小型、便携式地质勘探取样钻机上使用。
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本发明公开了一种增强山体边坡种植穴结构稳定性的方法,第一步:分析拟开展山体边坡、路堑或侧沟绿化施工区域的地质、土层和土壤质地环境,进行土力学和土壤抗剪强度测定;第二步:根据预先绿化设计放线要求,确定放样区域或点位;第三步:机械开挖后,完成一定具有深度、长度和宽度的种植穴,种植穴岩壁、侧石不能大块脱落或坍塌;第四步:种植穴固化,测定种植穴内土壤抗剪强度,确定等级后,用高分子材料喷洒种植穴内的槽沟和种植穴沿边;然后注浆入种植穴;第五步:待第四步中的种植穴固化稳定后,向种植穴内施有机肥,加入客土,并向种植穴内放入苗木,回填土壤,分层压实;有益效果:可以充分利用树木根系的固土作用,实现土层稳定。
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本发明公开了一种用于浅海区地震勘探的激震装置与方法,通过拖缆的形式与海洋上船体连接。该震源在海中的位置在一定程度上由船体拖拽位置有关。一种用于浅海区地震勘探的激震装置及方法主要包括震源状态检测系统、空间位置控制系统、气枪阵列激震控制系统以及激震装置操作方法。通过该激震装置,可以实现海水中激震装置的空间位置设定,可根据设计需要,实现上下前后左右6个方向的自动化控制,进而获得一个较准确的激震点位置;同时,采用旋转式的气枪阵列,可以实现气枪的间距控制,配合以不同的气枪能量,可在一定范围内实现不同形式的激震效果。通过多空间位置及激震形式的地震记录综合解译,可实现海下地质体的较准确探测。
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本发明公开了一种流体包裹体水定量分析的分析装置及分析方法,包括用于绘制标准工作曲线的定量分析部件,定量分析部件包括收集管和玻璃导管,玻璃导管的一端设有连接口I,玻璃导管的另一端设有连接口II,收集管和玻璃导管的连接口I连接,连接口II通过连通管路和SV3气体控制阀阀门连接,玻璃导管和阀门连接口连通,阀门连接口和阀门相互匹配,分析方法包括用液氮将加入高纯水的玻璃导管冷冻抽真空,待真空度达到要求时,将液氮换为干冰再冷冻抽真空后,移走干冰,用四极质谱仪测试并绘制标准工作曲线,采用液氮冷冻防止微量样品的挥发并用干冰排出杂质,提供了一种准确进行流体包裹体水定量分析的新方法,对于研究不同阶段地质演化中流体的组分、来源、演化和深层次解释矿床成因具有重要意义。
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本发明涉及通信领域,尤其涉及一种适用于濒死信道的无速率编码传输方法。本发明建立了具有随机信道生存时间且信道质量服从随马尔可夫状态转移的时变删除濒死信道模型,并提供一种适用于濒死信道的无速率编码传输方法,通过启发式度分布设计和最优码字长度的分析和优化,验证了在不完全可靠传输的场景下该传输策略在恢复概率和吞吐量方面的性能,从而解决了在信道具有随机“死亡”中断场景下的数据有效传输问题。本发明提升了无速率编码在极端通信环境下的信息传输和恢复能力,能够应用于陆地作战传感器网络、灾害救援、地质勘探等场景下的通信系统中。
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本发明涉及一种采用纤维增强复合材料的舱式锚固装置及施工方法,包括结构锚固组件、粘结套筒和可扩展舱;粘结套筒内设置有至少一根纤维增强复合材料筋、板或绞线。本发明采用纤维增强复合材料的舱式锚固装置,通过高性能纤维增强复合材料筋、板或绞线与可扩展舱的结合大幅度提高了土体锚杆的承载力和耐久性,采用高性能纤维增强复合材料筋、板或绞线与粘结套筒或粘结套管相结合的粘结传力形式有效解决了高性能纤维增强复合材料因横向抗剪强度低而难以可靠锚固的技术难题。采用这项新技术能够在复杂地质条件下,充分调动岩土体自身承载能力,从而提高岩土抗拔构件的承载和防腐性能,并有利于工厂化生产和轻量化运输与安装。
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本发明提供一种针对屋脊断块油藏的合理提液方法,该针对屋脊断块油藏的合理提液方法包括:步骤1,根据油藏的地质参数和开发阶段,确定可实施提液措施的屋脊断块油藏;步骤2,对选定的油藏进行开发状况分析,主要分析目前开油水井状况;以及步骤3,根据油藏的实际条件,确定实施提液措施的提液幅度、提液方式、油藏平均地层压力保持水平这些技术政策。该针对屋脊断块油藏的合理提液方法可有效指导屋脊断块油藏适时、合理提液,为屋脊断块油藏特高含水期保持产量稳定、改善开发效果提供了技术支持。
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