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本发明属于地热勘查和资源评价的技术领域,具体涉及一种基于硅同位素分馏关系恢复热储温度的方法。本发明包括以下步骤:步骤1、硅同位素采样和预处理;步骤2、判断硅同位素平衡的条件及SiO2温标计算公式的条件;步骤3、计算SiO2平衡浓度,计算SiO2温标;步骤4、分析SiO2温标的地质意义。本发明计算的热储温度为热水中SiO2处于溶解‑沉淀平衡状态的温度,将大大提高深部热储温度估算的准确性和可靠性。
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本发明涉及采煤技术领域,具体涉及一种复杂条件下工作面机道过漏顶加固方法;包括以下步骤,第一步:施工锚杆、锚索,防止片帮、冒顶范围扩大;第二步:构顶;第三步:注罗克休填充破碎顶板;第四步:注马丽散加固破碎的煤岩顶板;第五步:降低采高,加快工作面推进速度;第六步:其它措施;使用本发明方法,有效地控制了工作面的顶板,保证了工作面正常生产,做到了安全生产;加快工作面推进速度,顺利解决了综采工作面在复杂地质条件下和压力区工快速开采难题,保持矿井产量稳定,实现均衡生产,为矿山今后工作面快速过复杂地质条件下和压力区提供了宝贵的经验。
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本发明公开一种注浆充填地表沉降范围的控制方法,包括以下步骤:1)收集采煤区工作面的地质资料,对工作面区域内的地层岩性、构造以及水文地质做分析;2)根据分析的结果设计钻孔结构;3)在采煤区工作面开采之前,依次在采煤区工作面的注浆填充控制区域上方的煤层方向开设若干钻孔,并在所述钻孔上建立地面移动沉降观测系统;4)在采煤区工作面开始采煤时,距离钻孔50~100m开始注浆;并在采煤区工作面采煤回采结束后继续注浆,直至地面沉降稳定。本发明从采煤方法上做了质的改变,不再是等待采煤后进行塌陷区的综合治理,而是在采煤的同时注浆充填,对土地和地面其他设施进行保护,防止地表沉降形成破坏。
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本发明涉及钢板桩施工的技术领域,公开了软质岩层钢板桩打入的引孔施工方法,包括多个两端分别具有锁扣和锁口的钢板桩,相邻钢板桩通过锁口与锁扣依次锁接,步骤如下:(1)、场地平整,进行引孔桩位及轴线测放定位;(2)、多次钻进,形成多个排列布置的引孔;(3)、进行钢板桩沉桩施工;(4)、吊起钢板桩,使钢板桩垂直就位;钢板桩的锁扣插入相邻钢板桩的锁口内,液压振动打桩机下沉钢板桩;(5)、多个钢板桩沿多个引孔的排列方向逐根沉入。这样,大大减少取土量,提高施工效率,适用于软质岩层地质条件下的钢板桩支护施工;在各个引孔的作用下,进行沉桩时,降低钢板桩的桩底阻力,保证在软质岩层地质情况下,钢板桩顺利沉入土层。
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本发明公开了一种可控源张量大地电磁系统及其控制计算方法,包括发射端和接收端,接收端设置在以发射端为中心的周围;发射端包括一个发射机、四个发射电极和电源,发射机分别与四个发射电极和电源连接;控制器分别与GPS、电流采集器和H桥连接,H桥通过连接线分别与四个发射电极连接,其中一根连接发射电极的连接线通过霍尔传感器连接电流采集器;接收端包括一个或多个接收机,每个接收机有四个接收电极,四个接收电极以接收机为原点分布在X轴和Y轴的正负坐标轴上。本发明还公开了一种可控源张量大地电磁控制计算方法。本发明所采用的技术方案不仅适合探测二维、甚至三维的地质体,而且无需考虑地质走向,适合在山区工作。
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本发明属于油藏技术领域,公开了一种融合单井敏感性局域化的EnKF油藏辅助历史拟合方法,基于程函方程,利用地质模型静态参数场信息,快速计算追踪压力波从井点到地层网格中的传播时间;依据传播时间确定各个单井动态最大敏感性区域,基于单井敏感性区域构建局域化矩阵,并结合集合卡尔曼滤波(EnKF)方法,矫正数据同化方法梯度,消除伪相关,逐步拟合生产动态更新油藏模型,最终给出模型的最优估计。概念和实际算例表明,本发明相比于标准及基于距离截断的EnKF方法,建立的FMM‑EnKF方法模型集合油藏生产动态拟合效果更好,反演后油藏模型地质特征更为准确。
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本发明公布了一种用于盾构推进系统的等比级数布局方法,包括盾体、支撑架和N个液压缸,所述盾体和支撑架固接,N个液压缸呈环形、对称等比级数布置于支撑架上,液压缸的左端衬垫在耐压硬质橡胶块与支撑架固接,右端通过撑靴顶在管片上,并通过管片反作用力推动整个盾构向前掘进,盾构外部载荷作用于盾体通过液压缸传递到管片上。本发明的目的是,提供一种用于盾构推进系统的等比级数布局方法,采用等比级数法布置盾构推进系统液压缸,既能够兼顾管片安装要求推力点均匀,又能够解决盾构在开挖过程中由于特殊地质、变向载荷和自重引起的偏载,增大盾构的地质适用范围,减少偏载引起的管片破裂。
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一种钻头包括具有切削齿的钻头主体,以及固定在所述钻头主体上的大体上圆柱形滚动元件。所述滚动元件从所述钻头主体突出以接合地质地层。可以对所述滚动元件的位置和定向进行选择,使得所述滚动元件的外表面维持与所述地质地层的多点接触,以在期望的最小切削深度下平衡作用于所述滚动元件的操作力。可以使作用于所述滚动元件的力矩最小化,进而防止损坏所述钻头。一种用于配置所述滚动元件的方法可以包括:计算沿着由所述圆柱形主体界定的径向间隔的每个点的临界切削深度;改变设计变量;以及重新计算所述临界切削深度,直到在所述间隔的期望的最小切削深度下存在沿着所述滚动元件的至少三个接触点为止。
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本发明涉及灌注桩施工的技术领域,公开了高承压裂隙水地层钻孔灌注桩施工方法,具体步骤如下:(1)、在地面上设定灌注桩的位置,所述灌注桩具有预设直径,并在所述灌注桩的位置进行地质勘察在;(2)、在所述灌注桩的位置旁边设置泥浆池,根据现场将要使用的钻孔方法和勘察得到地质情况,在所述泥浆池中调配相应指标的泥浆;(3)、根据勘察的结果以及所述泥浆池中的泥浆密度,利用设计公式确定采用单纯调大泥浆密度的方式是否能实现抑制承压水头压力;(4)、根据所述设计公式计算结果确定所述灌注桩的扩大直径,根据所述灌注桩的扩大直径来钻设桩孔,在钻设的同时监测所述桩孔的深度。
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本发明涉及油气藏数值模拟,特别是一种油藏数值模拟等效井筒半径计算方法,包括如下步骤:S1.根据数值离散方法对地质模型进行网格离散化,标记井筒所在的网格结点;S2.根据数值离散方法对非稳态单相渗流的压力方程进行数值离散,在网格上开展数值计算,获得当前时刻井筒所在网格结点的压力;S3.将井筒网格结点的压力代入到无限大地层非稳态渗流的解析解中,计算相应的等效井筒半径;S4.增加时间,使to=to+△t,重复步骤S2和步骤S3,得到不同时刻的等效井筒半径。本发明基于无限大地层非稳态渗流的解析解,提出了一种计算等效井筒半径的通用方法,该方法可以针对任何的网格和任何的数值离散方法计算等效井筒半径。
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一种基于水压自承特性的复合型海底隧道结构及施工方法,属于土木工程领域。针对传统隧道结构和施工方法难以满足复杂地质条件下长距离水下隧道的施工建设要求、抗震性能差、易发生突水事故等问题,本发明提供一种,先盾构后顶管的组合式长距离海底隧道结构及施工方法,在盾构界面与二次顶管空隙填充柔性防水、抗震材料,并将水引入围岩内侧,利用海水连通式自平衡特性加强围岩承载能力。给出了利用水压自平衡提升围岩支护效果的算法,并提出了刚性壳‑弹簧阻尼‑接触面的抗震结构模型。与现有隧道结构及施工方法相比,解决了传统长距离海底隧道易透水、难施工、抗震能力差的问题。是一种适合复杂海况、地质条件的新型海底隧道结构形式及施工方法。
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本发明涉及一种裸眼水平井基质酸化酸液用量的确定方法及装置,属于油气田开发技术领域。本发明首先建立储层地质模型,然后根据所建立的储层地质模型和酸化半径计算酸液用量;再根据水平井井眼距离上覆遮挡层和下覆盖遮挡层的距离计算遮挡层对酸液滤失的屏蔽量;最后将酸液用量减去遮挡层对酸液滤失的屏蔽量作为水平井的实际酸液用量。本发明在常规基质酸化酸液用量计算方法的基础上,综合考虑酸化施工过程中储层上下遮挡层对酸液的屏蔽作用,利用等效计算方法,计算遮挡层对酸液的屏蔽量,从而计算得到酸化施工实际酸液用量,减少了不合理的酸液用量,降低了施工成本。
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本发明提供了一种模拟隧道穿越多组复杂地层的试验装置。该装置包括:旋转台、试验箱体、转运架和试验台,旋转台包括水平转盘和竖直转盘,旋转台承载试验箱体;根据隧道所穿越的地质岩层,在水平转盘和竖直转盘协同配合下,在试验箱体内完成相似材料岩层的铺设;转运架连接旋转台与试验台,在旋转台与试验台之间转运试验箱体;试验台是由计算机控制的多功能试验系统,该系统能够对试验箱体内的相似材料施以不同的外部作用。本发明通过旋转台的水平转盘、竖直转盘,完成不同产状相似材料岩层的铺设,结合试验台控制系统,模拟分析隧道穿越含有多组不同产状、伴生有多相流体的复杂地质体,对于工程施工建设的影响。
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本发明涉及三维地质建模技术领域,尤其涉及一种基于水平集的成矿构造深部推断建模方法。该方法为:构建成矿构造初始模型并确定地质空间,进行单元划分获得多个立体单元,判断立体单元与成矿构造的空间关系获得初始物性参数;计算多个立体单元至成矿构造初始模型的最短距离,并根据立体单元所在区域赋予符号,获得初始水平集函数;根据地球物理异常数据及其正演模型,构建深部推断目标函数;以初始物性参数和初始水平集函数作为输入,利用水平集方法对目标函数进行迭代求解直至最优值,并获取最优水平集函数;提取最优水平集函数的零水平集,并根据零水平集获得更加准确可靠的成矿构造修正模型。
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本发明公开了一种岩心‑测井交互对比确定地下背斜中裂缝空间展布的方法,属于地质工程技术领域,包括以下步骤流程:步骤S1:首先对岩心天然裂缝力学性质和裂缝组系进行分析,确定井孔岩心中裂缝的力学成因和组系,在岩心中完成裂缝力学成因判定和裂缝组系的划分;步骤S2:接着进行井孔中裂缝真倾角/真倾向的计算。本发明中借鉴地表背斜露头的裂缝分布模型,基于岩心‑测井交互对比的思想将岩心反映的裂缝力学性质、组合关系与成像测井反映的裂缝产状、地层产状以及二者的空间几何关系结合起来,针对地下背斜构造中天然裂缝无法直接观测的事实,通过裂缝分组和几何学特征分析确定地下背斜中不同组系裂缝的空间展布规律及其地质成因类型。
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本发明公开了一种活动断裂解译方法及装置,方法包括:获取工作区域的热红外遥感数据、光学遥感数据、地形资料和地质资料;基于遥感图像处理软件,对热红外遥感数据进行辐射标定;基于大气校正法进行地表温度反演,并基于山区的坡向、坡度和太阳辐射,对地表温度进行修正,获取反演修正的地表温度;基于数值仿真,计算地面净辐射,获取数值仿真的地表温度;基于反演修正的地表温度、数值仿真的地表温度,获取工作区域地表热异常;基于地形资料、地质资料和光学遥感数据,提取活动断裂光学遥感解译成果;叠置分析活动断裂光学遥感解译成果和地表热异常,获取活动断裂影响范围的面状信息。本发明可提高活动断裂影响范围勘察的工作效率。
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本发明公开了一种河道型水库三维滑坡涌浪试验正态物理模型,包括消波区,以及综合工程地质图信息及水工结构设计图信息设置的滑坡区、河道区、大坝区;大坝区包括带有排水闸门的水工结构;滑坡区包括滑坡体相似材料、滑坡启动装置;在消波区、滑坡区、河道区与大坝区之间设有用于模拟真实水流情况的水流循环系统,还包括用于监测滑坡涌浪发生、传播全过程的数据监测系统。该滑坡涌浪试验物理模型为大尺寸物理模型,基于工程地质图资料与水工结构设计图资料进行设计的整体正态模型,能较完整的反应滑坡‑河道‑高坝联合作用全过程,可以更加准确的反应真实工程的灾害现象和数据规律;可以用于针对真实工程的大型三维滑坡涌浪物理模型试验的建立。
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本发明公开了一种浸没式防雷装置及其防雷方法,涉及防雷装置领域,针对现有的存放罐防雷装置通常是在存放罐的外侧安装接地以及防雷器,此方式在面对干燥环境,地质条件不佳,地质电阻过大的情况时,会出现防雷效果差,无法快速将雷电导出的问题,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体的内部设置有存放罐,所述箱体的外侧套接有运输机构,所述箱体的底部贯穿设置有出液管,且所述出液管的底部设置有储液箱,所述储液箱的一侧设置有用于进行运输的提升泵。该浸没式防雷装置及其防雷方法通过提升泵将储液箱内部的液体运输至运输机构的内部,并在运输机构的作用下导入箱体的内部,进而实现对存放罐的浸没,由于箱体为绝缘材质,进而达到防雷效果。
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本发明公开了一种基于卫星热红外数据及GIS的地震前兆分析方法,采用热红外数据+GIS的方式进行地震预报分析,能提高准确率,同时用于分析的数据来源较广,具有较好的研究效果。此外,本发明拓展了地震前兆的研究方向,利用GIS方式可将所有对地震发生可能产生影响的量化因素全都纳入空间运算当中,不仅仅局限于地质系数以及地质构造的分析。
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本发明公开一种基于CATIA的拱坝坝肩稳定分析模型编绘方法,包括以下步骤:第一步:收集坝址区的地形地质资料;第二步:根据收集的资料计算棱线的平面位置和倾角;第三步:利用CATIA三维建模软件建立地形地质模型;第四步:建立坝头岩体;第五步:指定不同高程坝头岩体进行切割;第六步:把坝头岩体切割成滑块;第七步:使用CATIA读取滑块的自重、侧滑面和底滑面的面积。本发明通过快速提取滑块体侧滑面、底滑面面积及其体积等计算数据,保证了复核滑动棱线计算值的正确性,提高了拱坝坝肩分析的稳定性。
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本发明属于边坡治理领域且公开了一种新型自平衡挡土墙,包括挡墙主体、重力式挡墙、基础桩、斜桩和挡土板,所述挡墙主体设置于坡顶底端,所述挡墙主体顶端设有重力式挡墙,所述重力式挡墙底部设有柱顶连梁,所述柱顶连梁底部设有斜桩,所述斜桩底部设有基础桩,所述基础桩嵌入坡底土层内部,所述斜桩顶端设有牛腿,本发明上部重力式挡墙的重力得到利用,大幅度降低抗滑桩桩身弯矩;由于抗滑桩挡墙造价主要取决于桩身弯矩,由此可大幅度降低工程成本;由于桩身弯矩大幅度降低,可以在一定程度上降低对嵌固段地质条件的依赖;不需要锚拉结构,节省造价、减少工期、降低地质情况的限制;即使在有锚拉的情况下,也有很大优势;经济效果好。
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本发明涉及一种一体式压路机车轮。现在的压路机,一般使用的车轮,采用的是体积比较笨重地,质地比较硬地,质量比较大地材料,就是由于这种材料的车轮,造成了压路机在起步时,需要比较大地的动力,才能使物体从静态达到动态.需要比较大地发动机才能实现。一种一体式压路机车轮,其特征在于:包括车轮本体,所述的车轮本体由内腔和外腔组成,所述的内腔内充有空气。与现有技术相比,本发明具有的优点和效果如下:可以采用比较小的发动机正常工作;节约燃料;环保;移动和运输方便;使用的场合方便灵活。
本发明是基于无线传感器网络体系下对铁路两边具有潜在地质灾害如危石滑落以及山体滑坡等进行监测的系统。它包括铁道两边埋设的传感器检测装置,太阳能电池,数据采集处理与射频收发器,中继节点,网关,后台处理系统。通过传感器装置获取铁道两边的地质信息,此信息数据通过频段2.4GHz的射频发射器发射到相邻节点,最终由GPRS传送到监控中心,监控中心对数据处理后通过GPRS通知列车是否有灾害发生,从而有效防止铁路事故的发生。
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本发明属于土层或岩层开采分部,矿山或隧道与边坡等地下结构工程的试验装置,深部开采,边坡失稳,地下工程稳定性的技术领域,涉及一种用于相似实验模型的侧向加力装置。该装置由加力模块托架和加力模块组成,加力模块置于所述加力模块托架上;其中,加力模块由上挡板、下挡板,加力弹簧和限位卡扣构成,上挡板与下挡板之间设置加力弹簧,限位卡口一端上挡板固接,另一端与下挡板固接。本发明可以为地下工程和采矿工程以及水利工程提供更加接近实际地质条件的实验设备,改进了原来的实验装置,可为实际的采矿和建设工程提供可靠实验装备。从而可获得更加精确的实验结果,可提高实验结果的精度,减少材料浪费创造更好经济效益。
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本发明公开了一种粉体高压喷射注浆地基加固工法。它是将岩土工程领域的喷粉搅拌桩工法和高压喷射注浆工法相结合,形成新型加固地基或地下止水的施工工法;其采用高压水射流(>20MPa)来切割土体并冲刷搅拌由另一通道喷出的粉体固化剂,待其凝固后而形成加固体。该工法不受地质条件限制,适应各种地质条件下的地基加固工程施工;同时也不同于高压喷射注浆工法采用固化剂浆液来加固土体,因此有效地降低了加固体的含水量,消除了饱水砂层中加固体产生离析的现象,从而形成连续、完整、止水效果好的加固体;在软弱土层降低加固体的含水量能够提高其承载力;同时可减少单位加固体造成的泥浆污染和冒浆体的水泥浪费,有利于环保。
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本发明右转和直行畅通的四个“Y”字形隧道的组合隧道是四个独立的分叉形隧道组合成能使十字路口的畅通组合结构。每个分叉形隧道都有一个直行隧道和一个右转弯隧道,右转弯隧道都在右转弯一侧与直行拱隧道分叉,组成“Y”字形分叉隧道,四个分叉形隧道成为四个同向分叉“Y”字形叉隧道;两个同向分叉“Y”字形叉隧道组成一个分组隧道,两个分组隧道的两组直隧道单行段成立体十字形结构。优点:减少局部地质变化对整个组合隧道的灾害程度,右转弯隧道可以作为右转弯和左转弯共用隧道,有较宽的地面作为合并车道区段而不易堵车,直接右转无多余绕行,可使双向六车道的小十字路口全互通。
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一种建筑工程技术领域的地下连续墙纯粘性槽壁局部稳定性及泥浆容重确定方法。包括:充分收集工作区已有地质资料,掌握场地土质情况,确定土体的粘聚力c、容重γ、每层土体的厚度h′n;设定泥浆容重的γw;把各参数代入到纯粘性槽壁局部失稳安全系数公式,利用搜索法确定每层土体安全系数的最小值,通过对每层土体和相邻多层土体的安全系数比较,得到的最小安全系数即为纯粘性槽壁的局部安全系数;根据纯粘性槽壁局部安全系数大小,判断纯粘性槽壁局部的稳定性,调整泥浆容重,直至槽壁局部安全系数大于1。本发明稳定性分析及泥浆容重的精度和效率,工程应用方便,确定量小,结果可靠,具有较强的实用性,应用前景广泛。
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本发明提供了一种圆形沉井的顶管设置方法,包括:(a)获得应用所述圆形沉井的工作区所在区域的土体参数和沉井参数;(b)根据所述土体参数和沉井参数获得所述沉井各方向上的土压力;且(c)根据所述土压力的分布模式及所述土压力,获得所述工作井对所述顶管的最大顶力,并使所述顶管前进所需的顶推力小于所述最大顶力。由于本发明的方法通过地质资料和试验资料,确定工作区土体参数,结合管道的顶力,通过土压力公式及给出的土压力分布形状求出作用在所述沉井各个方向上的土压力,从而精确计算工作井的最大顶力。根据所述最大顶力,可安全地设置所述圆形沉井的顶管。
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本发明公开了一种拱桥式明洞,主要由明洞及其支承主体构成,支承主体由多个平行于隧道轴线且相互独立和并列设置的支承单元构成,优选为三个支承单元,即左支承单元、右支承单元和中间支承单元;各支承单元各自由桩基础、立于桩基础上承台、立于承台上的主拱圈上的空腹拱桥构成;所述明洞两侧边墙分别设置在左支承单元和右支承单元的空腹拱桥上,明洞两侧边墙上设置有通透的拱形孔洞。采用本发明的结构可降低在山区和深谷沟壑地段隧道明洞的施工难度,提高隧道明洞在山体坡面与沟壑地段防御地质灾害的性能,明洞采用并行排列且相互独立的空腹拱桥进行支撑,消除了因道路拱桥上机动车辆运行时所产生的振动对拱形明洞的影响。本发明可节约建筑材料,降低工程造价,适合在山区复杂地形和地质条件下隧道洞口明洞工程中推广。
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本发明提供了一种石油资源丰度的确定方法和装置,其中,该方法包括:分别确定工区中待测区带与多种类型的参考区带中各种参考区带之间的相似度系数;选取所确定的多个相似度系数中的最大值,并将最大值对应的参考区带作为类比区带;判断最大值是否满足预设阈值;在最大值满足所述预设阈值的情况下,基于类比区带的地质参数以及待测区带的地质参数,计算得到待测区带的资源丰度影响因子;根据待测区带的资源丰度影响因子以及类比区带的石油资源丰度,计算得到待测区带的石油资源丰度。在本发明实施例中,石油资源丰度的确定精度得到了较大的提高,对于确定工区中石油勘探潜力具有重要的作用。
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