1275
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本实用新型公开了一种适用于溶洞地质的钻孔灌注桩的构件,该构件包括钢筋笼以及包裹在钢筋笼外侧的用于防止混凝土外流的防外流结构。当钢筋笼处于桩孔处于溶洞地质且溶洞地质使得桩孔侧壁具有空洞段时,本方法通过在钢筋笼外侧包裹防止混凝土浆液外流的防外流结构,可以避免灌注在钢筋笼内的混凝土浆液穿过钢筋笼上的通孔并经过桩孔侧壁的空洞外流出桩孔,保证灌注桩在溶洞地质能够顺利成型。同时,本实用新型能够通过防外流结构将浇筑到钢筋笼内的混凝土浆液有效地约束在钢筋笼内,减少混凝土从钢筋笼内外流到桩孔中,进一步提升灌注桩本身的混凝土质量。
1152
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本申请开了一种环境地质用钻孔装置,涉及地质勘察相关技术领域,该环境地质用钻孔装置,包括支撑板,支撑板的下表面均匀固定连接有连接头,连接头远离支撑板的一端通过螺栓活动连接有支撑腿,支撑板上滑动连接有移动机构,移动机构的内部通过螺栓连接有钻孔机构,钻孔机构远离移动机构的一端穿过支撑板的内部,支撑板包括固定连接在连接头上表面的环形板,环形板上均匀开设有将环形板贯穿的限位孔,移动机构的一端穿过限位孔的内部,使用时,通过支撑腿限制支撑板的位置,使支撑板尽量保持水平,移动机构与支撑板相互配合调整钻孔机构的位置,使钻孔机构进行钻孔工作,能够增强钻孔机构的稳定性,从而尽量避免钻孔歪斜影响地质勘查工作。
912
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本实用新型公开一种地质勘探取样用探槽防护机构,涉及防护装置领域。该地质勘探取样用探槽防护机构包括防滑板,所述防滑板的下方且靠近左侧边缘处设有壁板,所述壁板的下方焊接固定有相互对称的第一伸缩杆,所述第一伸缩杆的下方焊接固定有底板,所述防滑板的左侧设有活动板,所述活动板的左侧设有斜向设置的护板,所述活动板的下方设有相互对称的第二伸缩杆。该地质勘探取样用探槽防护机构,可根据探槽的形状自由进行调整,使活动板和护板在探槽的边缘进行防护,防止探槽两侧堆积的土壤落入探槽的内部,避免探槽内部的工作人员受到伤害,从而方便进行地质勘探工作。
1140
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本实用新型公开了一种用于ICP‑MS的集成式地质样品预处理溶样装置,属于地质样品分析测试技术领域,解决了现有ICP‑MS测试采用特氟龙小罐预处理岩石样品的耗材量大、测试效率低的问题。一种用于ICP‑MS的集成式地质样品预处理溶样装置,包括溶样盘和盖板,溶样盘设有多个溶样槽,被配置为地质样品预处理的溶样空间,溶样槽的槽壁具有特氟龙材质层;盖板可拆的设置在溶样盘的顶部,盖板设有与溶样槽相适配的密封部,密封部具有特氟龙材质层。本实用新型能够同时对多个样品进行溶解预处理,耗材量少,且能够在溶样预处理结束后直接离心,省去后续的沉淀过滤时间,显著提高工作效率。
1147
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本实用新型公开了一种用于标准化比对的地质量尺,具体涉及工程地质勘察领域。一种用于标准化比对的地质量尺,其包括比例尺本体以及角度指示尺,角度指示尺设于比例尺本体的顶端并与比例尺本体转动连接;比例尺本体上设有角度刻度线以及高度刻度线,角度刻度线设于比例尺本体的顶部侧壁,角度指示尺沿角度刻度线旋转;高度刻度线的两端分别延伸至比例尺本体的两端。本技术方案的比例尺本体和角度指示尺为一体结构,外出时容易携带,不仅可以同时测量地质体的高度数据和角度数据,而且因拍照过程中使用的是同一比例尺,被测物的照片之间可以进行比对,提高标准化程度。
784
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本实用新型属于地质勘察技术领域,尤其为一种多功能地质勘察的取样装置,包括放料盒,还包括设置在放料盒一侧的取样组件,所述取样组件包括外壳、取料器、取料板、传动杆和推拉杆,本装置通过推动取样组件上设置的推拉杆,可以通过传动杆带动取料板打开,并使取料器在外壳的内部滑动,从而进行提取工作,在推拉杆上拉时取料板闭合,同时取料板带动收集到的土壤向上移动,相较于原有的地质勘察的取样装置更加的灵活,取样工作更加的流畅,通过收集组件上设置的刮料仓的旋转工作,可以将取样组件中收集到的土壤快速的转移至放料盒中,增加了传统地质勘察的取样装置上所没有的保存功能,增加了保存的效率。
811
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本实用新型涉及矿井检测仪技术领域,且公开了一种具有防摔功能的煤矿地质检测装置,包括顶部装设有接线口和显示屏的检测仪本体,检测仪本体的顶部四角和底部四角均贴合设置有一组边角防护组件,每组边角防护组件的顶部均穿设有一组底端贯穿边角防护组件并与检测仪本体固定的固定钉。该具有防摔功能的煤矿地质检测装置,通过检测仪本体的边角处均利用固定钉固定有边角防护组件,以及边角防护组件中平垫和贴合垫对检测仪本体边角的包覆,使得煤矿地质检测装置在坠落着地时能够使得边角防护组件先于检测仪本体着地,并能够通过平垫和贴合垫的弹性形变减少检测仪本体受到的撞击力度,从而减少了煤矿地质检测装置的撞击损坏。
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本实用新型涉及地质勘探技术领域,且公开了一种地质勘探用会议讨论展示板,包括支撑台,所述支撑台的顶部活动连接有支撑杆,所述支撑杆的顶端固定连接有气缸,所述气缸的输出轴固定连接有顶块,所述顶块的顶部固定连接有连接外壳。该地质勘探用会议讨论展示板,通过设置的支撑杆、气缸、顶块、连接外壳、活动轴、紧固螺栓、紧固块、外螺纹、内螺纹和展示板本体,可以使人们方便的使用展示板时更加便利,解决了一般地质勘探用会议讨论展示板在使用时都是固定高度的,需要对其高度进行调节时都是通过螺丝或者限位杆来进行手动调节,且在携带时因为体积问题也不够便利的问题,从而满足了当前人们的使用需求。
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本实用新型公开了一种地质灾害特性自动监测装置,涉及地质灾害监测技术领域,包括承托机构,所述承托机构包括承托板,所述承托板的内部固定连接有第一螺纹桶,所述第一螺纹桶的内部设有钻扎机构,所述钻扎机构包括内壁螺纹帽,所述第一螺纹桶的外表面与内壁螺纹帽的内侧壁螺纹连接。它能够转动内壁螺纹帽,能够带动螺纹杆转动,螺纹杆在第一螺纹桶的作用下,能够向下移动,能够带动辅助藏土桶和钻土片转动,使钻土片转动扎入土壤,直至内壁螺纹帽的内顶壁与第一螺纹桶的上表面相接触,然后将四个铆钉打入地面,就完成了对地质灾害特性自动监测仪的安装,操作简单,安装方便,达到了快速安装地质灾害特性自动监测装置的效果。
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本发明提供了一种基于可视化的三维空间目标地质体追踪方法,属于三维地震储层预测及评价领域。所述方法利用时窗对目的层进行切割,得到目的层的一组层位面切片;对层位面切片的地震属性进行优选,将表征目标地质体形态的地震属性作为优选属性;在该优选属性上勾勒出地质体在平面上的存在范围,继而利用数据相似性原理对目标地质体进行追踪得到地质体多边形区域;在完成对每一张层位面切片的解释后建立地质体模型,最终对建立的地质体模型进行三维可视化显示。本发明能够在三维地震数据的上对目标地质体进行精细描述,通过三维可视化对目标地质体的空间赋存状态进行展示,用于指导地震资料解释及钻井轨迹设计。
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本发明提供一种基于最小地质特征单元约束的重力反演方法,包括:步骤1,建立最小地质特征单元模型集合;步骤2,建立基于最小地质特征单元模型约束的重力反演目标函数;步骤3,建立密度初始模型;步骤4,求取重力正演核函数;步骤5,计算最小地质特征单元权重系数;步骤6,基于最小地质特征单元及权重系数恢复模型;步骤7,输出最终反演模型。该基于最小地质特征单元约束的重力反演方法将研究靶区的地质认识通过结构特征提取方式获取最小地质特征单元模型集合,并将其施加至重力反演过程中,以保证反演结果来自于最小地质特征单元模型的组合,从而完善现有模型约束方法,提高解释成果的分辨率及可靠性。
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本发明实施例提供一种地质断层的封闭性的评价方法、装置和设备,通过对目标地质层中断层的形成过程进行模拟,对于模拟过程中地质模拟层所形成的每一状态,获取每一状态下地质模拟层中断层的断距和断层中泥岩涂抹模拟层的厚度,并进一步获取地质模拟层中断层的断距和断层中泥岩涂抹模拟层的厚度之间的函数关系;根据目标地质层的断层的断距和函数关系,获取目标地质层的断层中泥岩涂抹层的厚度,根据泥岩涂抹层的厚度评价目标地质层的断层的封闭性。该评价方法、装置和设备将地质模拟层中断层形成过程中的多个状态对应的参数来拟合函数关系,避免随机性的缺陷,提高对断层中泥岩涂抹层的厚度预测的准确性,以提高对断层的封闭性进行评价的准确性。
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本发明提供一种基于开挖记录信息的区域地质模型非冗余更新方法,包括步骤:S1:创建初始大区域地质信息模型;S2:创建首个项目坑内地质模型;S3:创建首个项目基坑开挖体模型;S4:创建首个项目区域模型;S5:创建更新数据的大区域地质信息模型;S6:创建更新数据的坑内地质模型;S7:创建包含首个项目和新增项目的基坑开挖体模型;S8:更新区域模型;S9:多项目背景下的区域地质模型持续更新步骤。本发明的一种基于开挖记录信息的区域地质模型非冗余更新方法,有利于改善大区域地质信息模型新增数据更新后多项目基坑开挖模型反复处理问题,提高了大区域开发多项目建设场景下的地质信息模型处理更新效率和品质。
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本发明涉及一种将地质剖面转化为极限平衡计算模型的方法,包括:在地质剖面图上定义计算模型范围和剖面线的分类属性,采用图形几何算法,按照极限平衡建模要求,完成地质剖面图的地形、地层、模型边界线之间的相交和封闭,形成材料分区模型;利用地质剖面图中各剖面线的分类属性,生成天然、暴雨、地震三个计算工况和相应的模型;根据地质条件判断边坡类型,给计算模型推荐合适的极限平衡计算方法。本发明不仅省略计算建模过程模拟地质界线分布的几何操作,而且还可以根据地质剖面图中包含的地质信息生成符合现行技术规范要求的计算模型,根据地质剖面图揭示的物质分类特征智能化地推荐合适的极限平衡计算方法。
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本实用新型涉及地质勘察测绘领域,公开了具有防雨功能的地质勘察仪,包括地质勘察仪主体,所述地质勘察仪主体的顶端设置有上安装板,所述上安装板的顶端中部设置有上卡槽,所述地质勘察仪主体的底端设置有下底板,所述下底板的底端中部设置有下卡槽,所述上卡槽或下卡槽上均活动卡接有防护机构,所述上卡槽与下卡槽内的底壁两侧均设置有加固机构。本实用新型通过设置的防护机构连接在上卡槽内,顶板能够对雨水起到阻挡作用,防护机构与下卡槽连接,这样防护机构可以作为支架来提高地质勘察仪主体的勘察面,便于进行全方位勘察。
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本实用新型公开了一种地质勘探锤,涉及地质勘探用具技术领域。该地质勘探锤,包括连接座,所述连接座的底部焊接有调节杆,所述调节杆的两侧外表面沿竖直方向均开设有卡合槽,所述调节杆的外表面滑动套设有空心手柄,所述空心手柄的两侧外表面靠近顶部边缘处均焊接有空心管,所述空心管的内表壁焊接有复位弹簧。该地质勘探锤,在地质锤对岩石敲击的时候,产生的震动,会使得滑杆在空心短管的内部移动,从而会使得第二圆板对缓冲弹簧挤压,同时震动会传输到缓冲圆环板上,在使用上,通过缓冲弹簧的回复力和缓冲圆环板,从而可以对使用者手部处的震动进行缓冲处理,有效的防止了使用者的手部出现震伤的情况发生,便于对地质锤进行使用。
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本申请提供了一种地质探测用扩孔装置,属于地质扩孔装置领域,该地质探测用扩孔装置包括地质钻机本体和排污机构,所述地质钻机本体包括机体和底座,所述机体固定在所述底座表面,所述底座表面开设有通孔,所述机体输出端设置在所述通孔上方,所述移动座表面开设有凹槽,所述刮板一端转动连接在所述凹槽内壁上,所述刮板另一端滑动贴合在所述排水槽内,所述电机固定在所述支架一侧,所述电机与所述螺纹杆传动连接,所述蓄水箱固定在所述底座表面,所述蓄水箱内部设有水泵,所述喷头固定在所述刮板表面,所述喷头和所述水泵连通,该地质探测用扩孔装置能够将钻孔产生的泥浆排走,钻孔位置干净无泥浆便于操作和行走。
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本实用新型提供一种勘探用地质锤。所述勘探用地质锤包括:握把,所述握把的内部开设有伸缩槽;螺纹套筒,所述螺纹套筒转动连接于所述握把的一端,所述螺纹套筒的内部螺纹连接有螺纹杆,所述螺纹套筒的外表面设置有摩擦纹;连接块,所述连接块固定于所述螺纹杆的一端,所述螺纹杆的另一端贯穿所述伸缩槽并延伸至所述伸缩槽的内部;锤头,所述锤头通过螺栓固定连接于所述连接块的一侧。本实用新型提供的勘探用地质锤通过连接块的运动,可以对地质锤的长度进行调节,满足了不同人员的使用,而且通过地质锤长度的调节,不仅降低了携带的空间,提高携带的便捷性,而且方便工作人员施加力度对岩石进行敲打,进一步提高了地质锤的实用性。
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本实用新型涉及地质教学用具,用于地质野外填图以及地质课堂教学,具体为一种便于教学认识的地质罗盘。解决了目前使用的地质罗盘在实际应用中不易测量真倾角、真倾向的技术问题。一种便于教学认识的地质罗盘,包括长照准器、盒盖、底盘、设在底盘上的刻度盘、水准器、安装在底盘中轴上的磁针;长照准器与盒盖分别安装在底盘的0°侧和180°侧且盒盖与底盘铰连接;底盘中轴上通过悬垂线连接有悬锤;底盘的90度的侧壁上设置有左测斜器;所述左测斜器包括开在底盘的90度侧壁上的左测斜刻度盘以及左测斜悬针。本实用新型所述装置可以直接测出地层的倾向和倾角,且结构简单,实用,牢固,可靠,一上手便可学会。
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本实用新型公开了一种测绘工程物探地质雷达应用保护装置,包括地质雷达探测仪,所述地质雷达探测仪的底面固定连接有相对称的缓冲箱,每个所述缓冲箱的内部均设有支撑块,每个所述支撑块的左右两侧面均开设有滑槽,每个所述滑槽的内壁均滑动连接有滑块,两组所述滑块相互远离的一侧面分别与两个缓冲箱的内侧壁固定连接,每个所述支撑块的上表面均开设有定位孔,所述地质雷达探测仪的底面固定连接有相对称的定位块。该测绘工程物探地质雷达应用保护装置,具备减震保护的功能,能够减少地质雷达探测仪物探过程中震动的现象,避免地质雷达探测仪地质物探时出现损坏的问题,从而工作人员将会对地质雷达探测仪更好的进行使用。
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一种地质力学磁场试验装置及试验方法,包括控制电源和与控制电源连接的主机,所述主机包括柜体,柜体内壁设有屏蔽层,柜体底座上设有支座,支座连有骨架,骨架上设有线圈绕组,所述骨架外侧设有绝缘层,柜体底座下方还设有冷却风机。本发明基于利用电磁力模拟重力、电磁力场模拟重力场的原理实现模拟地质力学现实物理、力学性状。通过在岩土体中掺入粉体磁性材料使其在磁场中受到磁力作用叠加到原重力上,从而达到模拟ng重力场的效果,使模型试验材料的应力水平得以提高,为地质力学磁力模型试验提供基础设备。
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本发明涉及沉井下沉施工方法,尤其涉及一种饱和水条件下地质为砂石、卵石层的沉井下沉施工方法,该方法是沉井结构下沉至饱和水条件下且地质为砂石、卵石层时,采用挖砂船对其中心处下部进行挖方,根据沉井下沉情况在逐渐向四周开挖,同时沉井外侧两台吊车配合吊出土方。施工过程中挖砂船顺时针移动,调整挖掘位置,保证沉井内部对称、均匀挖方,以破坏卵石层的内摩擦角度,使韧角处均匀向中心塌陷,沉井自重下沉。本发明效果是:在饱和水条件下且存在砂石、卵石层,挖砂船使用上更加灵活方便,效率高于抓斗且成本低。此法可用于类似地质条件下的结构施工中。
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本发明提供了一种海量三维地质结构模型数据绘制方法。其中,该方法包括:步骤A、全场景模型数据组织,采用R—Octree两层索引定位三维地质结构模型中的任一地质单体网格骨架和对应的渐进网格简化序列;步骤B、模型数据调度,利用网格骨架调度器和简化网格序列调度器从外存调度网格骨架数据以及对应简化序列数据至内存;步骤C、数据绘制,当网格骨架数据以及简化序列数据发生改变,绘制任一地质单体的网格骨架数据以及简化序列数据,并在三维场景中显示绘制结果。依据本发明实施例的海量三维地质结构模型数据的绘制方法,能够对现有技术中数据量超过计算机内存导致无法处理的地质结构模型的数据进行绘制及显示。
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本发明公布了一种基于拟连续地质力学模型的单裂缝扩展的模拟方法,包括:获取地质参数,包括三维地质信息和岩石物性信息;校正岩石物性信息;建立地层三维地质模型;建立有限元流固耦合模型;求解有限元流固耦合方程组,得到三维地质模型的压力场、位移场、应力场和应变场;根据应力强度准则判断是否产生裂缝;得到裂缝宽度、渗透率矩阵和柔度矩阵,进而计算裂缝对压力场和位移场的影响,由此实现基于拟连续地质力学模型的单裂缝扩展的模拟。本发明较现有方法求解迅速、准确度高、可靠性好,且有效解决了水力压裂模拟的过程中裂缝的动态显示问题。
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本发明公开了一种基于深度学习的高分辨率遥感地质灾害信息自动提取方法。本发明在统一时空基准表示理论基础上,得出基于深度学习技术的多层地质灾害信息自动提取模型,其中重点将采用深度神经网络模型,以地质灾害对象为单位设计定量化的特征参量,以多尺度描述方法建立地质灾害信息表达方法,以多尺度地质灾害特征空间为基准设计和研制深度神经网络模型,分层次地实现地质灾害信息的智能化提取。
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本发明属于聚合物领域,具体涉及一种地质聚合物,还涉及上述的地质聚合物的制备方法。一种有机碱激发的地质聚合物,其特征在于,该聚合物是以低碳粉煤灰和/或炉渣灰、水玻璃或硅酸钠或硅溶胶为主要原料,以水溶性不饱和有机碱为激发剂,以过硫酸铵或过硫酸钾为引发剂聚合而获得的。本发明的有益效果在于,采用不饱和有机碱和引发剂能明显减少地质聚合物的渗碱问题,提高反应的速度,制备了性能优异的地质聚合物,具有很好的实际应用意义。通过不饱和有机季铵碱激发再聚合的方式,解决了无机碱容易渗碱的问题,加速反应得到有机与无机物复合的地质聚合物,具有很好的社会效益与应用意义。
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本发明属于岩石取样破碎技术领域,公开了一种矿山地质岩石取样破碎试验装置,所述矿山地质岩石取样破碎试验装置包括:岩石取样模块、岩石破碎模块、岩石成分分析模块、岩石密度测量模块、岩石刚度确定模块、实验数据存储模块。本发明通过岩石密度测量模块提高矿山地质岩石密度的测量准确性;同时,通过岩石刚度确定模块根据应变场和应力场确定矿山地质岩石试件中多个位置中各位置处的刚度,由于多个位置可以包括矿山地质岩石中的各层理界面上的多个位置,因此上述方案可以确定矿山地质岩石试件中的层理界面的刚度,有助于设计压裂施工流程,确保水力裂缝扩展行为具有良好的可控性。
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本申请公开了一种储层天然裂缝三维地质建模方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:进行目的层小层精细划分与对比,建立三维地质模型;对各目的层段岩石力学层进行识别划分,基于三维地质模型建立精细岩石力学层分布三维模型;建立不同类型天然裂缝参数与地质因素之间的定量关系与各类天然裂缝密度曲线;基于精细岩石力学层分布三维模型,结合天然裂缝密度曲线,建立天然裂缝三维密度模型;根据定量关系,建立不同类型天然裂缝离散模型,最终得到天然裂缝离散网络模型。本发明客观表征天然裂缝的地下存在状态,使模型符合地质实际,降低中小尺度天然裂缝建模过程中的不确定性,提高模型精度,为油藏数值模拟提供可靠的地质数据体。
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本发明涉及一种地质资源岩芯分析用计算机断层摄影装置,更详细地提供一种,可将计算机断层摄影装置便利地利用为产业用,能够通过减少CT(电子计算机断层扫描)光束发送部与探测器间的活动而精密测定,并且故障不频繁,特别是可对如地质资源岩芯试样具有纵长的长轴的汽缸型(或者棒型)的试样容易地进行断层摄影的地质资源岩芯分析用计算机断层摄影装置。
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本发明提供了一种页岩气储层压后裂缝密度三维地质模型构建方法。所述构建方法包括以下步骤:收集研究井区钻井数据、测井数据、地震数据及微地震压裂监测数据;根据钻井数据、测井资料及地震数据建立研究井区三维构造网格模型;利用微地震压裂监测数据计算研究井区微地震事件密度属性体;以所述三维构造网格模型为基础,对微地震事件密度属性体进行重采样,得到页岩气储层压后裂缝密度三维地质模型。根据本发明的方法得到的页岩气储层压后裂缝密度三维地质模型精度高,有效的解决了测井解释数据和岩心数据少,不能直接反映页岩气储层压后裂缝密度特征的问题,从而更好地展现了裂缝空间分布信息,为细致认识页岩气储层压后裂缝特征奠定了基础。
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