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本发明涉及石油地球物理勘探技术中一种提高纵波勘探中横向分辨率的方法,包括:获取目标区表层和深层地震地质参数;设计多种地震勘探观测方案;从高差分析结果中得到相对高差为最小的地震勘探观测方案;降低每个道集内的炮检对高差;在目标区实施地震采集,选择炮检距最小的叠加剖面和偏移剖面作为最终解释小构造、小砂体的依据;根据确定的方案采集、处理从而提高纵波勘探中横向分辨率。本发明运用了惠更斯和菲涅耳等原理,通过正演方式,以基于CMP处理的方法和流程为主线,运用射线和旅行时差分析横向分辨率,简洁明了,对观测系统和处理流程的优化操作简单实用。
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本发明提供一种基于自适应的双站线阵三维成像合成孔径雷达快速成像方法,它是针对实际双站线阵三维成像合成孔径雷达回波中仅包含三维空间中某特定曲面的回波信号的特点,采用自适应曲面预测技术,针对三维空间中某特定曲面进行曲面预测成像处理,从而很好的解决了现有双站线阵三维成像合成孔径雷达成像方法运算量大的问题。本发明可以应用于合成孔径雷达成像、地球遥感、地质测绘等领域。
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本发明提供一种地震波动方程生成方法及系统,该地震波动方程生成方法包括:获取声波方程数据;获取地质参数信息;根据所述的声波方程数据和所述的地质参数信息进行任意差分精细积分,得出地震传播方程;求出稳定性条件、初始输入条件、边界处理条件;由所述的地震传播方程以及所述的稳定性条件、初始输入条件、边界处理条件生成地震波动方程。本发明有较高的精度和较好的数值稳定性,可以在几乎不增加计算量的情况下较大地提高了计算精度和稳定性。用任意差分精细积分法导出的完全匹配层边界条件对边界反射有很好的衰减作用。本发明可以为复杂区地震波传播规律研究提供了一个高精度、稳定性能好的数据体。
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本发明提供了一种基于地下水监测系统的区域地下水情预测方法,所述方法包括如下步骤:通过地下水观测系统中的观测数据,结合实时监测数据,基于支持向量回归SVR,建立各个观测井抽水量预测函数和抽水量‑地下水水位预测函数,对地下水水位进行实时预测,解决了传统地下水水情的估计建模耗时长且需要大量水文地质参数,受限于复杂的地质条件、水情预测参数的不确定性与数学建模负担等因素,尚未形成较精确的区域地下水水情量化预测工具,无法细化到区域各部分地下水水情的精准预测,不能很好地服务于城市、镇、乡村区域地下水管理的问题。
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本说明书一个或多个实施例提供一种烃源岩排烃及油气运移、成藏的物理模拟装置,涉及石油天然气地质教学实验模拟研究设备技术领域,包括支架,支架上连接有翻转机构,以支撑连接模型主体,并转动调节倾角,模型主体内填设有地层模型,模型主体外周布设有注入点,注入点内贯穿连接有模拟注入管筒,模拟注入管筒插入地层模型内一端设有模拟爆破手雷,利用压实件预压实地层模型,再利用可视化结构封盖,选择不同部位的注入点连接模拟注入管筒,直至模拟爆破手雷处聚集压力达到突破压力值时,以向地层模型中突破注入,过程中透过可视化结构观察记录油气模拟运移,以实现模拟烃源岩生烃、排烃以及在不同地质构型下的运移、成藏规律。
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一种基于大数据分析的砂泥互层型储层发育带地震的预测方法,采用如下步骤:一:基于已钻井储层沉积特性,构建海量砂泥互层型地质模型,得到转移概率矩阵;二:正演算法和90°相位雷克子波模拟模型中构建模型的0°入射PP波反射地震记录;三:通过大数据分析技术筛选与实际地层的地震记录波形高度匹配的模型道数据集,并经过归一化处理;且根据公式匹配大数据模型中与实际地震波形最相近的记录;四:得到储层优势发育带地震的定量预测与表征。本发明不仅实现了地震正演模拟;而且,其还统计求取相应地质模型对应的砂地比和最大单层砂体厚度的概率密度分布,指示储层发育程度,同时,并量化解释的不确定性。
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本申请涉及隧道掘进领域,更具体地说,涉及一种用于隧道掘进的探测控制系统及其探测方法。首先,公开了一种用于隧道掘进的探测控制系统,其中包括掘进参数用的围岩状态初步识别子系统和掘进过程运行参数的围岩评价子系统以及TBM总控模块;本发明还公开了一种用于隧道掘进的探测方法,利用上述的探测控制系统,对TBM掘进过程的运行参数对围岩地质条件进行初步识别,能够实时的感知掌子面附近围岩条件,从而对不良地质条件进行实时预警,有效的指导支护设计和评价支护效果,提高支护的可靠性,提高生产效率。
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本发明涉及一种基于窗口的自注意力神经网络的探地雷达图像增强方法,通过探地雷达对道路地下异常进行监测,得到带有异常体的地质雷达图像,利用探地雷达正演模拟软件GprMax建立地下病害体的模型,从而生成不同病害的正演模拟图像,对于正演模拟图像图像进行预处理构建原始图像数据集。构建Swin Transformer网络架构,提取直达波干扰信号特征,输出提取直达波信号后的特征图像。构建恢复模块,将前面步骤提取的特征图像作为输入,处理后得到增强的地质雷达图像。本发明有效解决了GprMax图像中因直达波和噪声的干扰所造成的图像异常体形态特征不清晰的问题,从而达到实现GprMax图像增强的目的;本发明还可以根据提出的图像增强方法,设计用于实现图像增强方法的图像增强系统。
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本发明涉及建筑施工技术领域,尤其是涉及一种化学泥浆配合旋挖钻机快速成孔的施工方法,包括以下步骤:桩位测量放样;护筒埋设;旋挖钻机准备;浆液配制及旋挖成孔;成孔自检;钢筋笼下放;导管下放;水下混凝土灌注;护筒拔出。本发明化学泥浆能够提高砂层、淤泥质层孔壁的稳定性,根据地质的不同调整化学泥浆的用量、浆液的粘度,保障浆液的护壁性能,解决桩基钻孔效率低、成孔困难、塌孔的问题,且浆液还能够让钻屑迅速沉淀,无需进行二次清孔,提高施工效率,此外,浆液静置两天后可自动水解,对环境无污染,适用于各种地质条件。
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本发明公开了一种洪涝灾害影响下的交通网效率受损快速评估方法,包括获取降雨预测结果;提取洪涝淹没范围;建立洪涝淹没范围内的降雨区域的地质灾害风险背景场;判别受到洪涝灾害影响的受灾区域以及该受灾区域受到洪涝灾害影响的结果;将受灾区域受到洪涝灾害影响的结果与交通路网数据进行融合分析,获取所述受灾区域因洪涝灾害引发的道路损毁、阻隔的规模及程度信息。本发明提出了“短临天气预报‑洪灾风险评估‑地质灾害评估‑交通受损评估”的灾后应急处置方法,并基于获取的灾情信息组织气象、灾害、交通等各行各业的专家,协同开展应急会商,充分发挥专业优势,强化灾害链式过程的预测与分析,制定灾后应急预案并提交主管部门以供决策。
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本申请涉及借助地质体的物理、化学性质来分析地质体的方法,具体涉及一种借助沉积环境和气候识别渗出型砂岩铀矿的成矿建造的方法。根据本申请实施例的借助沉积环境和气候识别渗出型砂岩铀矿的成矿建造的方法能够有效且准确地识别渗出型砂岩铀矿的成矿建造,进而指导渗出型砂岩铀矿的勘查。
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本发明提供一种岩溶地区盾构隧道安全盾尾注浆压力的确定方法,包括:获取隧道设计参数,确定施工现场地质情况并进行土层划分,判断施工现场是否为砂土岩溶地层,确定各土层的工程地质参数;确定隧道沿线溶洞的分布情况,并确定溶洞与隧道之间各土层的厚度;根据溶洞边界面上的力学平衡,建立溶洞安全平衡公式;根据溶洞安全平衡公式,确定安全传递压力的计算公式,计算各溶洞的安全传递压力;计算各溶洞的安全注浆压力,则各溶洞施工段的安全盾尾注浆压力为安全注浆压力,若两个及其以上溶洞处于同一溶洞施工段,则取安全注浆压力中的最小值。本发明保证了岩溶地区盾构隧道施工注浆压力的合理性,防止了注浆压力过大导致的溶洞塌陷破坏。
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本申请提供的一种采煤机、采煤机预警方法及电子设备,包括:采煤机主体;采煤滚筒,设置于采煤机主体的端部,与煤层的回采工作面贴合,被配置为能够对回采工作面进行开采;震动接收传感器,设置于采煤机主体靠近采煤滚筒处,与回采工作面贴合,被配置为采煤滚筒工作时,采集煤层的弹性波及弹性波在煤层传播时遇到地质薄弱带产生的反射回波。本申请通过设置于采集机主体上的震动接收传感器,接收采煤滚筒工作时,煤层震动产生的弹性波,通过该弹性波及其反射回波来确定当前煤层中是否有地质薄弱带,实现采煤工作面随采随探综合物探工作,对采煤工作面进行精准探测、快速诊断并及时预警,提高探测的精度和准确性,做到采煤工作面的超前精准探测。
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本发明公开了一种基于北斗的境外施工安全信息网络系统,包括:多个采集单元,用于采集施工场地的地质数据和施工场地的三维点云数据;模型单元,其用于构建隧道和施工场地的三维模型图;数据处理单元,其用于构建综合三维图和预测下一施工阶段的综合三维图;监测单元,其用于根据地质数据、施工场地的三维模型、隧道的三维模型图设置监测网点,形成和更新监测网络,并绑定于综合三维图中,以及用于设置多个监测设备;风险预测单元,其用于筛选安全风险网点,并预设报警规则和报警模式;预警单元,其用于实时监测施工人员的三维坐标,并根据报警规则触发预设报警模式报警。本发明具有根据施工进度精准预测安全风险网点,降低施工风险的有益效果。
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本发明提供了一种用于深井内钻进的牙轮与PDC复合钻头,属于地质钻探技术领域,包括钻头本体、第一调整机构、第二调整机构和保径齿,钻头本体用于切削钻进地质岩层,第一调整机构的一端与钻头本体底端连接、另一端为自由端且用于调节钻头本体与钻杆之间距离,第二调整机构的一端与第一调整机构底端固定连接、另一端用于连接钻杆,第二调整机构用于调节第一调整机构与钻杆之间距离。本发明提供的一种用于深井内钻进的牙轮与PDC复合钻头,具有对牙轮和PDC复合钻头与钻杆之间长度调节方便,满足对深井中钻进作业,钻头不用拆卸和另加套筒,通过自身调节即可完成延长,钻头本身钻进稳定的技术效果。
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本发明公开了一种基于钻孔声波分布快速确定地层岩体RQD的方法,按照以下步骤实施:步骤1.对先导孔进行钻孔取芯及声波测试,获取先导孔岩体沿孔深方向的先导孔RQD分布情况及先导孔声波分布情况,根据先导孔RQD分布情况和先导孔声波分布情况获得临界波速Vp、;步骤2.对待测孔进行声波测试,获得待测孔声波分布情况,结合步骤1的临界波速Vp、,计算待测孔RQD;步骤3.根据待测孔RQD识别钻孔地层岩性参数分布和不良地质构造分布。本发明可根据先导孔声波分布情况和先导孔RQD分布情况确定临界波速Vp、,进而快速计算出沿钻孔深度的待测孔RQD,并确定出不良地质构造沿程分布情况,从而对灌浆参数控制提出建议。
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本发明公开了一种用于基坑监测预警的场地环境与监测点匹配系统,包括云端管理平台,在所述云端管理平台内由企业数据库、监测点场地信息输入模块、智能预测模块、监测数据预处理模块和监测数据集成采集模块组成;根据不同监测项设置测量机器人或监测传感器,收集数据并传输至监测数据集成采集模块,然后经过监测数据预处理模块将监测数据进行处理后发送至云端管理平台。本发明能够录入并收集工程监测点处的工程地质情况、水文地质情况以及基坑鸟瞰图等资料,同时能与监测点进行匹配,通过不断收集监测点数据形成企业大数据库,特别是实际监测过程中出现预警和报警的监测点数据,能够更准确的为预测出的预警监测点提供判定依据。
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本发明涉及一种适用于裂隙馅穴条件下桥梁桩基预注浆施工方法,有效的解决了桥梁桩基因遇水湿陷、裂隙漏浆、成孔困难、质量稳定性差的问题;解决的技术方案是桩基施工前,通过采用地质钻机对桩周土体进行钻孔作业,并向注浆孔内安装注浆管,采用注浆泵逐次对注浆管进行注浆,当水泥浆在充填土体中的空隙达到饱和后,会在压力作用下逐渐扩散不断充填空隙,能对周围土体产生挤压并劈入土体的薄弱部位,形成交叉网状凝固体,增强了土的密实度和压缩模量,从而为桩基施工创造条件;本发明能够有效解决桥梁桩基因遇水湿陷、裂隙馅穴漏浆、成孔困难、质量稳定性差等难题,加快了该地质条件下桥梁桩基施工进度,保障了施工质量控制。
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本发明公开了一种基于无人机的块体识别方法,包括以下步骤:1)确定块体范围;2)利用无人机对确定范围块体的结构面拍照;3)根据拍摄的照片及基准点信息,利用Smart3DCapture软件形成三维实体影像图;4)对三维实体影像图进行地质解译,确定结构面空间出露长度、产状及性状;5)计算块体方量、最大水平埋深及稳定性。本发明方法通过无人机对块体进行多角度拍摄,结合测量控制坐标网络,利用Smart3D软件对照片进行处理形成三维实体影像图,对三维实体影像图进行地质解译,识别构成块体的结构面空间展布及性状,计算确定块体的稳定性。本发明解决了难以近观块体无法识别的问题,为研究高边坡及大跨度高边墙洞室岩体稳定性提供了基础资料。
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一种深部高承压水下厚煤层开采水害防治方法,基于矿井地质与水文地质条件的综合分析,确定厚煤层顶板深部的高承压含水层。在钻孔资料、厚煤层开采覆岩破坏规律研究的基础上,划分采煤工作面顶板高承压水威胁区。根据威胁区工作面的采煤方法、高承压含水层位置和顶板离层带位置等,确定泄水巷和疏放水钻孔位置及参数。通过疏放水钻孔疏放高承压含水层水和顶板离层水,同时利用泄水巷对钻孔水和工作面积水进行自流排放。孔‑巷联合水害防治方法实现了深部高承压水下厚煤层开采由疏到排系统性的综合防治,为煤矿安全生产提供了技术保障。
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本发明属于测定形状规则和不规则岩石、矿物的密度技术领域,公开了一种测定岩石矿物密度的方法及系统,所述测定岩石矿物密度系统设置有盛装岩石矿物的容器;所述容器内盛装有能够淹没岩石矿物的水;所述容器下部搁置有用于称量岩石矿物在空气中的质量和岩石矿物在水中的质量的电子称,所述电子秤为台式电子秤量程10kg,分度值0.1g,可充电;所述容器上开口,尺寸、材料根据需要选定;所述容器采用厚度5mm透明有机玻璃制成,轻便耐用,便于观察容器内部矿石状态;尺寸长25cm宽20cm高25cm。本发明降低了测定成本,提高了测定精度,便于携带,使野外地质人员能够及时得到测定数据,指导其地质采样工作。
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本申请实施例提供的一种确定白云石含量的方法及装置。所述方法可以包括:获取目标碳酸盐岩储层的地质数据;根据所述地质数据建立所述目标碳酸盐岩储层的密度孔隙度模板;获取所述目标碳酸盐岩储层中的待测岩石,测量所述待测岩石的密度和孔隙度;基于所述密度孔隙度模板,根据所述密度和孔隙度确定所述待测岩石的白云石含量。利用所述本发明实施例提供的技术方案,可以通过所述模板确定白云石含量,不仅可以降低成本,还可以简化测量过程,提高测量速度,并能得到更准确的白云石含量值。
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本发明公开了一种注水油藏流线数值模拟的在线三维可视化方法,属于油田开发技术领域。所述注水油藏流线数值模拟的在线三维可视化方法利用服务器获取并存储目标注水油藏得到地质体数据,对地质体数据进行压力场模型求解,得到每一个网格不同时刻的油藏压力数据,进而计算得到目标注水油藏的流线分布数据,通过将流线分布数据代入饱和度速度方程,得到不同时刻各个流线上的饱和度数据并在网页上进行三维展示与用户交互,使得用户无需购买高性能的计算机或正版软件光盘,仅需一个可以运行浏览器的电脑,就可以得到目标注水油藏流体流动路径的三维展示,节约了用户的使用成本。
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本发明提供一种适用于断陷盆地陡坡带扇体顶面形变量的计算方法,包括:利用三维地震资料、实钻井资料及速度资料,计算扇体沉积之后上覆地层累积落差H;基于地质年代表计算扇体沉积之后累积的地质时间ΔT;通过垂直于断层走向的二维剖面确定断层真倾角α;综合落差、沉积时间及断层倾角,计算扇体沉积之后累积活动速率S;基于实钻井资料,利用扇体砂岩厚度与地层厚度的比值计算扇体砂岩百分含量P;利用累积断层活动速率S与扇体百分含量P的比值来量化表征扇体顶面形变量,并依据形变量的大小进行扇体顶面产状演化类型的划分。该方法全面的考虑了扇体形变量的主要影响因素,并进行了量化表征,方法合理,具有较广的推广应用价值。
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本发明公开了一种地球物理勘探中地震反演方法,获取地震工区内的测井数据,对每个地震层相应点的力和力矩数据进行采集和编辑;将每层地震数据进行层层解释,并将解释结果数据网格化,获得基于深度的地质框架模型;根据确定的地质框架模型,确定测井曲线,并对测井曲线的分形参数体进行分形随机插值,获得初始测井曲线;根据地震资料确定实际测井曲线,并根据比较结果,对初始测井曲线进行修正,根据修正后的曲线确定地震反演模型。本发明通过获取地震工区内的测井数据,对每个地震层相应点的力和力矩数据进行采集和编辑,引入力、力矩各个参量,结合具体的土质环境建立勘探模型,并通过对最终值的修正,确定最终的反演模型。
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本发明提出了一种可伸缩回转接头,包括刀盘、盾壳、开挖仓、回转接头、驱动装置和前盾隔板,所述回转接头包括回转接头转子和回转接头定子;所述回转接头转子上固定有铜套,搅拌轴一端穿过铜套与搅拌棒固定连接,搅拌轴另一端通过联轴器与马达固定连接;所述回转接头定子上固定有驱动装置,驱动装置上固定有回转接头固定架,回转接头固定架上固定有液压油缸,液压油缸与马达安装架固定连接,马达安装架内固定有马达。本发明搅拌棒长度可调,可根据不同地质进行长度调整,减小搅拌损坏和驱动装置密封压环磨损的风险,提高了盾构机的地质适应性和安全性。
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本发明公开了一种基于BFGS算法的概率积分模型中参数的反演方法,包括以下步骤:(1)给定观测点的坐标及观测点实测的下沉值、水平移动值,工作面地质采矿条件参数和初始概率积分参数。将工作面地质采矿条件参数、概率积分参数初始值和观测点坐标代入概率积分公式,预计观测点的下沉值和水平移动值;(2)将步骤1中的预计下沉值和水平移动值与观测点的实测下沉值和水平移动值作差,构建误差函数;(3)根据步骤2中构建的误差函数作为目标函数,使用BFGS算法,反演出该工作面的概率积分参数。本发明首次将BFGS算法应用于概率积分参数求取,能够解算出全部概率积分参数,具有求取参数精度高,曲线拟合效果好的优点。
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本发明涉及钻井工程技术领域,特别是关于一种二维浅层水平井的变幅摆线井眼轨道设计方法。一种二维浅层水平井井眼轨道设计方法,包括如下步骤:(1)确定井眼轨道基本设计参数;(2)以步骤(1)中收集到的井眼轨道基本设计参数判断井眼轨道形式,假设采用单圆弧井眼轨道,求得造斜点的垂深H以及造斜段的井眼造斜率Z,依次判断造斜点的垂深H所在深度为稳定地层且造斜段的井眼造斜率Z满足造斜工具的最大造斜能力,即采用单圆弧井眼轨道设计;(3)反之则采用变幅摆线轨道设计,则采用圆弧‑摆线轨道设计,即直井段—预斜段—变幅摆线段—水平段轨道设计。本发明仅需根据地质设计的基本参数,计算过程简单方便。
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本发明公开了一种高压水力预裂切眼巷道钻孔布置方法,具体为一种在了解地质施工条件的基础上,确定压裂前钻孔参数设计,在煤层采空区坚硬难垮落顶板合理布置钻孔的技术方法。利用该方法,通过在查看勘探地质资料,了解工作面顶板结构和厚度的基础上,确定压裂前钻孔参数设计,在煤层采空区坚硬难垮落顶板合理布置钻孔,达到破坏煤层顶板完整性,提高水力压裂技术封孔‑压裂效果,及时使采空区顶板能够分层分次垮落,缩短初次来压和周期来压步距,减小或消除坚硬顶板对工作面回采危害的目的。最终解决煤炭开采过程中遇到的煤层采空区坚硬垮落难或一次垮落面积大的问题,为进一步在煤层初采初放工作中水力预裂提供有利技术支撑。
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