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本发明提供一种探测地下采空区和岩溶分布的方法,步骤如下:步骤1,在待探测区域布设检波器和震源;步骤2,震源激发产生地震波,检波器采集地下震动信息;步骤3,进行空间方向滤波,滤除杂波,得到地下采空区和岩溶地质体的散射波和反射波,计算其能量分布谱;步骤4,对散射波和反射波进行速度扫描,确定岩体波速分布;步骤5,制定地下采空区和岩溶的形态与分布特征图。本发明提供了一种用于探测地下采空区及岩溶分布的方法,克服现有技术中不能有效探查地形和地质结构复杂背景和无水高阻采空区及岩溶的缺陷。本发明综合利用散射波和反射波,应用合成孔径偏移成像技术实现对采空区和岩溶分布的有效探测,为工程施工的安全进行提供有效保证。
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一种新的智能区域成矿预测方法——成矿案例推理模型与方法,属于资源信息处理领域。本发明充分利用多源海量地质空间数据(基础地质数据、地球物理数据、地球化学数据、遥感数据等),突破传统的矿产预测思路,建立一种快速、高效、智能化的矿产预测方法,实现快速、高效、高精度的预测区域矿产资源潜力。该发明包括三个主要步骤:成矿案例表达;成矿案例库构建;成矿案例检索。本发明能够更加高效、客观地对区域矿产资源潜力进行定量预测与评价,降低矿产勘查成本,进一步提高矿产预测的效率和精度。
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本发明公开了一种便携式卫星通信系统,该系统包括:一主站以及多个便携站。本发明采用中心站、便携站等硬件设备并对这些硬件设备进行了合理的搭配,使其可以采用现有混合控制模式的单路单载波-按申请分配多址(SCPC/DAMA)体制的卫星通信系统,该系统技术成熟、能充分利用卫星转发器资源。同时,本系统中的便携站体积小、重量轻,便于携带。通过采用上述技术方案使本发明能够满足以下场合的通信需求:边远地区、海岛、乡村、油田、矿区、金融、交通、民航、环保、水利、电力、地质以及抢险、救灾、应急等,另外,本发明还解决了电缆、光纤等有线电通信方式无法覆盖,不能随时随地开通的问题,无线电台通信质量不稳定、通信业务单一的问题。
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一种水库坝体下厚煤层放顶煤协调开采方法,包括如下步骤:(1)根据地质采矿资料和水库坝体的位置,确定井下各工作面的位置,然后采用概率积分法预计各开采工作面开采以后的地表移动变形值;(2)确定水库坝体下厚煤层放顶煤协调开采的井下开采方案:1)确定各开采工作面推进方向与坝体长轴方向一致;2)合理确定开采工作面的开采宽度;3)合理确定各开采工作面的位置和开采边界;4)采用跳采方式确定各开采工作面的开采顺序和时间;5)合理确定各开采工作面的推进速度。本发明合理确定工作面推进方向、开采尺寸、工作面位置、工作面开采顺序与时间和工作面推进速度,实现水库坝体下厚煤层放顶煤协调开采,确保采煤及坝体的安全。
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本发明涉及直接醇类燃料电池,旨在提供一种太阳能直接醇类燃料电池。该电池由内壁涂覆了氧化铟锡层的导电玻璃、密封圈和开有空气通孔的夹板共同组成燃料电池的容器器壁,燃料电池的阴极与夹板相接,阳极与导电玻璃的氧化铟锡层相接;该燃料电池以碳载铂、碳载钯、碳载铂釕或碳载铂锡为阳极催化剂,以碳载铂或聚吡咯修饰碳载氢氧化钴为阴极催化剂;燃料电池的阳极侧加装醇的水溶液作为阳极液。本发明利用太阳能中的紫外光减轻醇在电化学氧化过程中铂催化剂表面发生的一氧化碳中毒,充分发挥直接醇类燃料电池的优势,向太阳能电池那样,可广泛用于集中发电、气象、地质、海岛、农牧业野外特殊光源等领域,具有较高的社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种地下水分布的确定方法,先对采集到的地质雷达数据进行去除干扰信号处理;再对除了干扰信号的地质雷达数据,计算低频信号能量占有率,获得含水属性数据;最后对含水属性数据进行剖面成像处理,显示地下水分布情况。应用本发明的这种地下水分布的确定方法,不仅能够获得第四系地层中水的分布情况,而且比现有技术直接解释的方法得到的数据更加准确、可靠。
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一种地震数据拆分处理方法包括步骤:(I)利用地震勘探设备,采集地震数据;(II)对原始资料进行观测系统定义;(III)进行频率分析和频率扫描,确定各个频率段对地质构造的贡献程度;(IV)将经过观测系统定义的单炮数据拆分为不同频段;(V)将拆分后的数据体分别顺序进行地震资料振幅补偿、反褶积、静校正、水平叠加、偏移成像;(VI)将拆分后的数据体合并,构成最终偏移数据体:(VII)将合并后的偏移数据体经过滤波、增益处理后用于地震资料解释。本发明解决了常规处理方法对不同的频率成分考虑不周,造成低信噪比资料中深层复杂构造成像不清的问题,使最终处理的地震资料成像效果较好,大大提高了处理质量,对中深层成像贡献很大。
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一种地球物理勘探中的重磁数据处理方法,其包括步骤:在波数域将重磁资料频谱分别与任意方向的N阶导数或积分频率响应函数、延拓回返响应函数及差分法下延算子频率响应函数相乘,得到下延后的频谱;再经过快速傅氏反变换,获得向下延拓后的三维重磁数据体。利用向下延拓之后的三维重磁数据体结合地震、地质、钻井资料进行对比、分析并提交下一步勘探的有利区带及目标。该方法不仅有更大的向下延拓深度并且有较好的抗噪能力,从而获得稳定的下半空间三维重磁资料分布图像。
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本发明公开了一种基于洋壳剪切变形的深海热液区预测方法,包括如下步骤:首先选择洋壳变形分析区域,并建立分析区的几何模型;其次基于研究区洋壳分层结构计算弹性力学参数,建立地质力学模型,并对建立的地质力学模型进行有限元数值模拟,得到海底表面的剪切应变分布,然后利用剪切应变分布预测热液区的有利位置。本发明方法将海底热液区的有利分布特征和海底表面的剪切破裂相结合,相对于其他的方法,该方法能快速、完整、较高分辨率地预测热液区出现的有利位置,为寻找深海多金属硫化物资源提供有效支持。
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本发明提供一种非煤矿山环境修复工程等级划分方法,涉及环境修复技术领域。该方法首先确定非煤矿山环境修复工程等级划分对象;再考虑修复和治理过程中拟修复工程区域的矿山地质环境影响程度、矿山地质灾害危险性和所在区域的自然修复能力,对非煤矿山环境拟修复工程划分为四个等级;然后将各项指定的参评指标按照重要程度赋予不同权重,并对每项参评指标的影响程度等级进行赋值,通过构造一个目标函数将各项指定的参评指标联系起来以完成对非煤矿山环境修复工程等级的划分。该方法以修复后土地规划属性为出发点获得非煤矿山环境修复工程等级划分对象,通过设定目标函数的分析方法,以定量化分析和计算为主,以定性分析为辅,使等级划分更加客观。
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本发明公开了一种地震属性分析方法及装置,该方法包括:根据目标地质区域的钻井地震资料,确定目标地质区域包含的各类目标储层及地震相类型;利用地震相预测确定各类目标储层的地震相;根据各类目标储层的地震相,确定基于地震相控制的地震属性。本发明通过对储层及地震相的分类,预测各类目标储层的地震相,最终确定基于地震相控制的地震属性,能够有机结合地震相预测及地震属性分析,减少地震属性多解性,提高地震储层预测的精度。
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本发明实施例提供一种钻井液安全密度设计的方法及设备,该方法包括:建立维持目标井的井壁稳定的钻井液液柱压力计算模型;获取所述目标井的周围岩石地质力学参数;根据所述周围岩石地质力学参数和所述钻井液液柱压力计算模型,得到所述目标井的钻井液安全密度,本发明实施例设计的钻井液密度介于岩石孔隙压力和闭合压力之间,符合维持井壁稳定的实际需求。
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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,具体涉及一种利用砂岩铀矿黄铁矿中的微量元素示踪渗出成矿流体的方法,包括:采集砂岩铀矿体的分布区域中的含黄铁矿样本;确定含黄铁矿样本中黄铁矿的环带结构的位置;确定砂岩铀矿在成矿过程中经过渗出成矿流体的作用,其中,基于环带结构中微量元素值的变化确定砂岩铀矿体在成矿过程中经过渗出成矿流体的作用,微量元素包括砷、锑、钴和镍,若砷、锑的元素含量以及钴/镍的元素含量比值从环带结构的核部到环带结构的边部逐渐增加,则确定砂岩铀矿体在成矿过程中经过渗出成矿流体的作用。
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本发明涉及一种密贴下穿既有车站主动顶升力确定方法,包括以下步骤:获取既有车站和新建车站的设计参数,获取施工场地的地质参数;根据设计参数、地质参数和Mindlin解计算模型,得到既有车站受到主动顶升力的应力解表达式,得出在竖向荷载P的作用下,半无限空间体内任一点的应力解,将竖向荷载P换做作用于既有车站的竖向荷载,并在开挖区域内进行积分,得到既有车站竖向应力解;根据弹性地基梁模型的微分方程得到既有车站挠度与应力解的关系表达式;根据弹性地基梁两端的边界条件,将既有车站受到主动顶升力的应力解表达式,代入到既有车站挠度与应力解的关系表达式中,得到控制既有车站挠度的主动顶升力。
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本发明公开了一种基于地理信息系统的资源整合平台,包括地理信息共享平台和地理信息采集单元,所述地理信息共享平台为云资源共享平台,所述地理信息共享平台中设置有管理员,所述地理信息共享平台基于地理信息系统GIS设置,所述地理信息采集单元包括相机、地质雷达和摄像头,所述地理信息采集单元上还设置有数据处理模块,所述地理信息采集单元与所述地理信息共享平台无线连接。本发明的有益效果:用户通过智能设备即时获取共享平台上的地理环境数据,并可将自身获取的地理环境信息上传至共享平台,方便用户即时查看所在地区的地质灾害隐患点信息,为政府决策以及预防措施提供信息支持,减少事故产生的经济损失。
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本发明公开了一种钻机智能控制系统,包括云平台模块、钻孔信息模块、钻孔行走路段规划模块和车载模块,所述钻孔信息模块用于将钻孔信息输入云平台模块,云平台模块用于接受车载模块发送的数据信息并进行反馈,所述云平台模块还将数据信息传送至钻机行走路线规划模块,钻机行走路线规划模块处理云平台模块发送来的信息后再发送至车载模块。与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明精确定位,操作方便,在钻机钻进过程中能够通过钻机速度和钻机压力判断当前岩石性质,从而实现按需钻孔,有效对地质勘探阶段的地质成果进行相关的补充。
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本发明属于矿产资源预测技术领域,具体公开了基于深度学习的斑岩浅成低温热液型矿产预测方法及系统,其中方法包括:预测变量准备、预测变量数据处理、训练样本选取、模型构建及找矿靶区识别。该方案基于60m空间分辨率提取地球物理、地球化学、高光谱矿物信息数据,不使用地质要素,有效避免了地质要素不确定性的影响,提高了模型的预测精度。在矿产预测领域中,首次构建自注意力机制全连接神经网络进行监督分类式矿产资源预测,增强了预测变量间关联信息的获取能力,提升预测变量有效特征的筛选能力,从而改善了矿产资源预测精度,为有效开展机器学习在矿产资源应用提供技术基础。
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本发明提供一种适用于下穿潮汐湖的盾构施工方法,所述方法包括:先对现场进行实地勘察,确定潮汐湖区域不良地质的范围,并将所述范围内的地层标记为注浆地层;对注浆地层分区域设置围堰以降低潮汐湖的水位,并在所述围堰内插设注浆管,所述注浆管用于注入浆液,以对潮汐湖区域内的不良地质进行加固;待注浆完毕后,启用盾构机进行掘进工作,在掘进过程中,分区域再次设置围堰减少潮汐水位变化对盾构机掘进过程中的影响,同时根据潮汐的规律,调节盾构前方仓内压力,涨潮时提高土仓压力,落潮时降低土仓压力。解决了现有技术中,盾构穿越填海地区潮汐湖时,存在安全隐患的技术问题。
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本发明提供了一种地热闭环工质循环开采方法,包括:步骤S10:进行地质分析并进行井位的选择;步骤S20:根据地质分析和井位的选择的结果确定钻井方案;步骤S30:根据钻井方案进行钻井以得到注入井和采热井;步骤S40:通过第一钻井工具在注入井的底部朝向采热井进行钻井,通过第二钻井工具分在采热井的底部朝向注入井进行钻井,以得到导通注入井和采热井的定向连通井;步骤S60:将连续油管由注入井穿入至定向连通井并由采热井穿出;步骤S70:向连续油管内灌注换热工质。本申请的技术方案有效地解决了相关技术中的深层高温地热开采难以实现长期持续开采的问题。
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本发明涉及一种地质钻探装备,公开了一种模块式钻杆自动运移装置,其包括机械手底架(2),机械手底架(2)上设有能够360°旋转的转动件(3),转动件(3)上固定有钻杆运移机械手(4),钻杆运移机械手(4)包括固定在转动件(3)上的连接架(401)和设置在连接架(401)上的机械手抓取部(6)。本发明能够实现钻杆运移机械手(4)整体回转,360°抓取、运移钻杆,将钻杆装卸由人力作业转变为自动化作业,提高地质钻探的自动化水平。
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本发明公开了一种基于PCA‑KNN的TBM施工围岩综合分级预测方法,采用k近邻算法对所得到的若干主成分变量及对应的综合围岩等级进行训练学习,建立各指标‑综合围岩分级的数学模型;基于训练数据对检测数据提取主成分并用已建立的数学模型验证所建立模型的准确性;获取未开挖掌子面附近进行影响因素指标值,并基于训练数据的平均值和标准差等进行主成分分析,得到相应的主成分后用已获得的数学模型进行TBM施工围岩综合分级预测。本发明克服了岩体条件的不确定性、岩机相互作用的复杂性等带来的困难,有效选取TBM性能及围岩预测的主要影响因素,FPI可以作为联系掘进参数与地质参数的纽带,选取的各地质因素也是影响TBM性能的主要影响因素。
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本发明公开了一种油田预测的处理方法和装置。其中,该处理方法包括:获取GIS空间信息数据和油气藏地质图件;将所述GIS空间信息数据和所述油气藏地质图件作为样本数据,通过随机森林算法对所述样本数据进行多因子筛选,训练得到油气多因子预测模型,其中,所述油气多因子预测模型用于获取GIS油气预测图。实现了油气有利区预测多因子的最优化自动筛选,减少油气有利区预测因子挑选过程对研究人员经验与知识背景的依赖,提高工作效率的技术效果。
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本申请实施例提供一种防止页岩气井中套管受损的钻井轨迹确定方法及装置,该方法包括:根据目标工区的页岩地质信息和地应力信息,确定目标工区的滑动风险分布;根据所述页岩地质信息进行震源参数分析和数值模拟,得到所述目标工区的滑动作用力分布;根据所述滑动风险分布和所述滑动作用力分布,确定所述目标工区的套管受损风险分布;根据所述套管受损风险分布对所述目标工区的钻井井眼进行轨迹设计;本申请能够解决相关技术中页岩气井执行压裂操作时不能根据当前目标工区的页岩气储层的页岩层理、裂缝和断层进行有针对性的钻井井眼轨迹设计,进而导致井眼中的套管容易受损坏的技术问题。
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本发明提供了一种隐蔽性断层识别方法,依据工区的三维地震资料建立不同断距地质模型进行正演模拟,确定工区的地震频率与最小断距之间的对应关系,再对A井‑B井连井断层地质模型进行正演模拟,将A井‑B井连井正演模拟剖面与A井‑B井连井实际地震剖面进行对比,识别A井、B井间隐蔽性断层,最后结合相干切片,地震剖面,精细描述该隐蔽性断层。本发明的方法解决了传统方法中无法精确识隐蔽性断层的问题,可以应用于下步油气藏剩余油挖潜、制定注采政策、部署井位等,为下步勘探井和开发井的部署打下了坚实的基础。
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本公开提供一种利用地下冲洪积扇储存水资源方法及系统,涉及水资源利用领域,通过确定工程选址区域并进行探测确定冲洪积扇区域范围及形态;依据水文地质参数,获取储水空间储量;观测并分析冲洪积扇区域与周边水力联系,确定回灌注水速率;依据水文地质参数,确定试验抽水试验时抽水速率;把冲洪积扇作为地下储水空间,充分发挥地下水调蓄作用,储存城市汛期雨水或富余再生水,净化满足标准后回灌至冲洪积扇的储水区域,旱季时抽取此部分水源作为城市用水,解决城市季节性缺水问题。
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本发明提供了一种钻孔灌注桩正、反循环相结合的施工方法,利用了包括钻机、护筒、泥浆箱、泥浆泵、筛网过滤装置、振动筛、接泥浆盘以及旋流除砂器的钻孔灌注桩正、反循环系统来实现,再按照钻孔灌注桩正、反循环工艺用管道和阀门将钻机、护筒、泥浆箱、泥浆泵、筛网过滤装置、振动筛、接泥浆盘和旋流除砂器相互连接起来,在不同的地质情况下,开启对应的阀门启动正循环或反循环。本发明的钻孔灌注桩施工方法可以适用于复杂地质条件的钻孔灌注桩施工,提高了施工效率,确保了成孔的质量。
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本发明属于滑坡信息化领域,具体涉及一种基于多个滑坡数据的融合信息和三维可视化的方法;包括如下步骤:S1现场数据收集,通过勘探和测量获得地球物理参数,通过地质观测分析得到地质构造特点,使用无人机进行地形测量生成三维虚拟模型;S2使用运动结构处理从无人机获取的帧生成高分辨率3D虚拟模型,利用GPS测量数据对所建立的虚拟模型进行优化,以减少地理定位误差并消除失真;S3信息融合,将采集的数据和点云进行组合,本发明的技术方案,将材料的表观密度等集成到高分辨率的虚拟模型中,具有提供、组织、调整和标准化待研究领域的相关信息的能力。
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本发明公开了一种用于设计钻井坍塌压力的方法,包括:获取待钻目标地层的地质力学参数,并根据目标地层的钻井类型,设置在对目标地层进行安全钻井施工时所需的井壁圆周完整程度;设置钻井液密度,基于此,根据地质力学参数,对目标地层的井周应力进行分析,生成井壁应力信息,井壁应力信息包括井眼不同方位处的井壁应力特征;根据井壁应力信息,统计在实施安全钻井施工时维持井壁圆周应力稳定状态的区域占井壁圆周面积的比例,并确定在当前比例达到井壁圆周完整程度时对应的坍塌压力当量密度,从而由坍塌压力当量密度计算钻井坍塌压力。本发明既能确保钻井施工安全,又能达到降低钻井液密度、提高钻井速度、降低钻井成本的效果。
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本发明公开了一种煤岩层层位选取及巷道坡度确定方法步骤一,选取煤层层位:通过地面补勘钻孔进行宏观的地质分析,得出巷道施工朝向的煤层整体角度,据此选取煤层层位;步骤二,预判巷道施工坡度:三维地震工作站采用地震反射波法推算出巷道施工朝向100米范围内的煤层角度,由此预判巷道施工坡度;步骤三,确定巷道施工坡度:通过井下超前地质探查资料,由绘图法得出巷道施工朝向方向的局部煤层角度、软岩位置和灰岩层位置,据此确定巷道施工坡度。采用此方案,实现巷道坡度与煤层和灰岩的控制,保障了安全生产;有效控制了巷道软岩层位选取及坡度控制,可极大幅度的提高了掘进效率,极大程度的提升了安全效果;极大幅度的增加了经济收益。
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本发明涉及油气田勘探开发技术领域,具体地涉及一种结合地表和地下双因素的观测系统智能变观方法,包括:建立浅中深层三维高精度速度和地质模型,设计规则观测系统;建立真地表三维构造模型,进行障碍物的自动识别和圈定;自动选取需要变观的炮点和检波点,利用自动变观算法,将选取的炮点和检波点进行移动;计算观测系统属性图,量化评价自动变观后的观测系统;根据量化评价结果调整变观位置、加密炮点或检波点,输出最终的观测系统SPS文件。本发明从地表和地下两个因素考虑观测系统的变观影响,在有效规避地表障碍物、近地表特殊地质体影响的同时,确保了地下目的层精确成像和储层预测的要求,智能变观后的观测系统能够保证采集到高品质原始数据。
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