本发明属于石油勘探技术领域,公开一种利用钻井破碎岩屑含气量快速估算天然气探明储量的方法。包括如下步骤:一、根据随钻录井显示确定目标层段的开始深度位置,并且记录深度区间的随钻录井气测和井径数据;二、根据地面测量数据计算地表标准温度条件下单位厚度岩石破碎岩屑中所含气体体积;三、计算得到地表标准温度条件的单位体积岩石含气比率;四、计算得到累计储层有效厚度对应的井控天然气地质探明储量;五、处理深度范围内累加得到井控纯气藏天然气地质探明储量。相比钻后的测井曲线计算方法,本发明可方便实时得到储层地质探明储量,更直接,计算简洁快速,精度高,成本低。
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本发明公开了一种超前自成像自辨识的悬臂式掘进采矿机器人,包括悬臂式掘进采矿机器人本体、超前自成像自辨识系统及钻头状态采集模块;钻头状态采集模块用于采集悬臂式掘进采矿机器人本体的钻头的破岩状态;超前自成像辨识系统包括设置在悬臂式掘进采矿机器人本体上的主动震源、主动震源传感器、破岩震源传感器以及布设在监测地质区域围岩里的多个地声传感器;控制系统用于进行波速场反演成像,得到监测地质区域结构波速场成像模型;还用于根据此成像模型及钻头的破岩状态调整掘进控制参数。可实现对工作面前方的地质区域进行超前成像和辨识,优化掘进控制参数,提高切割岩层时的切割性能和钻头的寿命,并能适用于深部高应力岩体。
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本发明公开了一种地震相图生成方法及装置,该方法包括:获取地震资料,并根据地震资料,采用数据驱动的方法获取多个地层反射元的概率隶属度,根据置信度,结合预设规则,确定分类结果中的可靠数据,根据分类结果,结合可靠数据,计算每个地层反射元在预设领域内的空间隶属度,根据每个地层反射元的概率隶属度和每个地层反射元的空间隶属度计算每个地层反射元的最终隶属度,根据最终隶属度确定每个地层反射元的最终分类,并将最终分类以可视化的形式展示,形成地震相图。本发明考虑了实际地层中地质体在空间位置上的关系以及相同地质体产生的地震相具有横向连续特征,减弱了噪声的影响,提高了生成的地震相图与实际地质情况的吻合度。
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本发明公开了海相页岩吸附气含量评价方法、装置、电子设备及介质,该方法包括:获取已知页岩吸附气含量区域的实际地质数据;获取页岩吸附气含量的多个评价参数;基于实际地质数据,分别建立每个评价参数与页岩吸附气含量的数学模型;基于多个数学模型,建立页岩吸附气含量的评价模型;基于页岩吸附气含量的评价模型和目标区域的实际地质数据,计算目标区域的页岩吸附气含量。本发明的海相页岩吸附气含量评价方法快速、准确地建立页岩吸附气含量评价模型,考虑了影响页岩吸附气含量的多个主控因素,进而准确得预测目标区域的页岩吸附气含量,评价结果可信度高,对页岩气勘探开发,特别是寻找页岩气“甜点”具有重要的实践意义。
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本申请是关于一种套管加固参数确定方法、装置、计算机设备及存储介质,具体涉及能源开采领域。所述方法包括:获取目标区域的三维地质模型与三维地应力场模型;根据该三维地质模型与该三维地应力场模型,获取该目标区域中的目标套管的形变风险位置;根据该目标区域的历史数据,获取该形变风险位置承受的最大应力;根据该形变风险位置承受的最大应力,确定该形变风险位置对应的套管加固参数。上述方案,通过建立目标区域的三维地质模型与三维应力场模型,确定套管可能发生形变的位置,并在该位置上根据形变风险位置可能承受的最大应力,确定如何加固该位置的套管,降低了套管因承受过大应力发生形变的风险,提高了页岩油气的开采效率。
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本发明公开了一种钻井数字孪生系统,系统包括:数据获取模块,其配置为获取地面和井下传感器的实时测量数据;地质参数解释模块,其配置为对所述井下传感器的实时测量数据进行实时解释,获取实时地质环境解释;钻井工程实时计算模块,其配置为基于所述地面和井下传感器的实时测量数据,实时计算获取实时钻井工程数据;井筒仿真计算模块,其配置为根据所述实时测量数据、所述实时地质环境解释以及所述实时钻井工程数据进行钻井过程仿真计算,输出井筒实时仿真数据以及井缘岩体实时仿真数据。相较于现有技术,基于本发明的系统,不仅能大大减少工作人员的工作量、提高工作效率,而且能提高钻井施工作业的安全性。
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一种临水复合地层超大直径盾构常压进仓加固施工方法,以解决在复杂地质环境下盾构机常压进仓维护时的舱压不易维持平衡的技术问题。包括制作盾构机常压进舱维护用减压间隔结构的步骤,所述减压间隔结构的截面具有“凹”形结构,所述“凹”形结构的开口朝向所述盾构机的掌子面,所述减压间隔结构与盾构机相接,以间隔所述盾构机的压力平衡舱壁和松软地质构造物。它可以避免在常压进舱维护时,盾构机的压力平衡舱内与外部的松软地质构造物压力失衡。
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本案涉及一种基于CORS平台的无人机测绘方法,根据目标区域的形状和面积,确定无人机航线及飞行高度,布控移动CORS基准站,形成CORS基准站信号覆盖网;之后释放摄像无人机和伴飞无人机,采集照片和坐标等信息,然后采用Smart3D技术将照片合成三维影像模型;最后,根据实地踏勘以及区域地质资料初步掌握目标区基本地质条件,对三维影像模型中不同地质细节进行解译和标记,最终完成目标区域地形、地貌的高精度测绘;本发明采用带定位标记和RTK定位装置的伴飞无人机取代像控点或实物点,省去了人工布控像控点的麻烦,增加了参考点的布置密度,提高了测量精度,对目标区域中的部分特征点,如高点、低点等,精度可达1‑3cm。
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本申请公开了一种复杂断块油藏开采区域加密井井位确定方法及装置,该方法包括:获取复杂断块油藏开采区域的三维地质模型;针对三维地质模型中每一个无井点网格,根据地质情况确定在该无井点网格中钻井时,单井钻遇的油层数量,以及在每个油层中单井的实际控制面积;根据单井在每个油层中的实际控制面积内包含的网格数、每个网格的剩余油饱和度、残余油饱和度、原油密度和孔隙体积确定在每个油层中单井的剩余可动油储量;叠加所有油层的剩余可动油储量,得到单井的总剩余可动油储量;将最大总剩余可动油储量对应的无井点网格确定为加密井的部署井位。本申请可以通过合理的方法确定加密井的井位,提高复杂断块油藏开采区域的储量动用程度。
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本发明公开了一种基于离散元的裂谷盆地伸展过程模拟方法,充分考虑地质历史时期地层的地质特征,给出韧性基底构建方法,建立接近裂谷盆地伸展过程的离散元模型。在模拟过程中,可以增加沉积或剥蚀过程,研究这种普遍的地质现象对该区域构造变形的影响。本发明不需要设置先存断层,使模型具有和真实岩体相似的颗粒结构。采用离散元模拟能补充并替换部分实验,而且该基于离散元模拟的构造演化过程与构造变形机制研究方法可以得到实验不容易测得的数据,进而改进现有理论解决实际问题,为裂谷盆地的油气勘探工作提供理论支持。
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本发明涉及基于机器学习或深度学习的区域滑坡预警中训练样本集的构建方法、系统及存储介质,构建方法包括以下内容:将预警区进行网格剖分生成各预警网格单元;获得各预警网格单元的地质环境的属性参数,构建地质环境特征库;获得各预警网格单元的降雨诱发因素特征参数,构建降雨诱发因素特征库;基于地质环境特征库和降雨诱发因素特征库,对历史滑坡点数据进行空间叠加分析,获得正样本及其输入输出特征属性;在时空约束条件下,对正样本进行随机采样获取负样本及其输入输出属性特征。
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本发明提供一种敞开式TBM破碎地层预警方法及系统,包括数据采集装置、分析预警装置以及监控装置;数据采集装置用来对TBM掘进过程中的所产生的动态的掘进参数、机械参数、地质参数进行实时采集监测,并将突变异常参数通讯传输至分析预警装置;分析预警装置内设有针对掘进参数的第一预警模块、针对机械参数的第二预警模块以及针对地质参数的第三预警模块,各预警模块根据自身针对相应类型参数所设定的预警模型对突变异常参数进行分析判别,决定是否发出相应的预警信号;预警信号通讯传输至监控装置。本发明能够对TBM掘进过程中所产生的掘进参数、机械参数、地质参数进行实时分析,并决定是否预警,是一种安全、高效的隧道施工保障。
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本发明全断面岩石掘进机Y型支撑靴结构设计方法,属于全断面岩石掘进机掘进技术领域,涉及一种隧道岩石掘进机,特别是一种全断面岩石掘进机Y型支撑靴结构设计方法。该方法首先对不稳定地质特点进行分析,根据地质特点初选Y型支撑靴右半部分第一斜支撑靴与第二斜支撑靴之间的夹角,再采用ANSYS软件分析右半部分的稳定性,判断是否稳定,如不稳定则继续调整直至稳定,最后确定左半部分结构,形成Y型支撑靴结构。本发明能够在不稳定地质条件下提供稳定支撑,并可以有效降低岩爆区及围岩破碎地层中撑靴部位围岩发生岩爆、塌方的机率,明显提高TBM在岩爆区和破碎地层中设备的适应性和掘进效率。
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本发明公开了一种岩溶隧道突水突泥全过程渐进式风险动态评估方法,步骤:(1)在隧道勘察阶段,获取隧址及其附近围岩的水文地质信息,即隧道发生突涌水的孕险环境,了解隧道各段所处地质条件的风险状态;(2)根据专家评分向量与因素权向量计算出风险分级值并进行一致性检验;(3)将致险因子引入风险评估的影响因素中,综合考虑孕险环境和致险因子,进行突涌水风险评价,划分隧道突涌水风险的区段分布特征;(4)将各指标的取值结合现场实际施工情况进行实时更正,以实现突水涌泥风险的动态评估。通过施工风险动态评估与控制,达到优化施工组织设计,规避大中型突涌水地质灾害的目的,并且为后期隧道运营风险的评价提供重要数据,具有非常广泛的应用前景。
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本发明提供一种厚层断块油藏断棱精细刻画的方法,该方法包括:进行精细地层对比,合理确定井点钻遇断点位置;通过断层构造精细解释,识别和描述断层的形态和平面组合规律;对井斜数据进行修正,以保证井点钻遇的断点和分层数据地下位置的准确性;以及依托三维地质模型为平台,将地质研究对比的断点、地震解释的断层数据集成于三维地质模型中,通过井、震互标定,使井数据点镶嵌在地震解释面上,井、震、模结合,精细刻画断棱形态。本发明在断棱精细刻画的基础上,利用近断层水平井成功挖潜了开发后期断层附近的剩余油,实现了厚层近废弃层的新化开发,为实现开发后期断层附近剩余油挖潜提供了切实可行的方法。
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本发明公开了一种煤矿沉陷盆地的修复方法,包括1)对沉陷盆地内存在的塌陷坑、台阶状变形、变形坡度较大的塌陷坑进行修复,以消除塌陷坑、附加坡度以及地表裂缝,从而使修复区域的地表形态与周边其他原有形态一致;2)修复沉陷盆地后,利用煤矿固体废弃物对所述修复后的沉陷盆地进行密实充填,从而修复煤矿原有地表形态;3)根据沉陷盆地的地理、地质条件,确定沉陷盆地适宜种植的林、草植被,建设人工草地和林地或者灌木林地。该修复方法有效修复煤矿沉陷盆地环境地质问题,有效改善煤矿生态环境;对表土层充分保护与利用,极大可能的修复原有地质环境。
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本发明涉及一种铁矿露天转井采岩体跨落的模拟装置及方法,该装置包括可活动模型箱、矿体模拟盒和传动系统;该方法:确定待模拟矿区的地质条件、水文地质条件、地质构造、地层岩性以及深部矿体开采过程;根据实验的维度确定可活动模型箱第一侧立面的安装位置,根据模型相似比确定矿体模拟盒的尺寸和箱体的堆砌层数,并确定矿体相似材料的参数,根据现场深部矿体开采过程采用相似理论,通过传动系统逐个抽取所述可活动模型箱第一侧立面下端矩形孔处的矿体模拟盒的箱体,模拟无底柱分段崩落法的开采过程,采用本发明进行矿体深部开采模型试验,揭示了在不同研究维度条件下深部矿体开采的过程。
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本发明公开一种含油气盆地浅层气混源比例定量表征方法,属于油气资源地质勘探评价领域。原油降解过程中,微生物会对含油气盆地浅层气原油的热成因气和原油进行改造,同时生成原油降解气。为了解决浅层气中的热成因气和原油降解气的定量分析的难题,本发明建立了原油降解甲烷碳同位素变化模型,通过原油降解程度、微生物反应温度、二氧化碳还原程度等估算原油降解气中甲烷碳同位素值,结合未降解原油中热成因甲烷碳同位素特征,综合分析含油气盆地浅层天然气混源比例。本发明考虑多种地质因素,能够满足含油气盆地浅层天然气混源比例分析的要求,为评估浅层气藏下稠油资源储藏量提供参考,能广泛适用于油气资源地质勘探领域。
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本发明涉及一种岩土材料流滑灾变的计算模拟方法,属于计算岩土力学、地质灾害防治和地质环境保护技术领域。针对现有基于网格的计算方法都只适用于小变形分析的局限性,本发明公开了一种基于光滑粒子流体动力学(简称SPH)的岩土材料流滑灾变全过程的计算模拟方法。该方法以Navier-stokes方程为控制方程,采用下负荷面剑桥模型和不可压缩流体本构模型分别描述岩土材料的固液两相,并引入多孔介质理论和达西定律计算固液耦合作用力,建立了考虑水-土完全耦合的岩土材料流滑灾变的计算模型。本发明能够有效再现岩土材料大变形流动破坏的全过程,捕捉其流态化特征,从而为流滑灾害高风险地区的工程设计、工程建设和防灾减灾等提供有力的科学依据,同时有力地推动了计算岩土力学在实际工程建设和地质灾害防治等技术领域的应用。
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一种循环式竖井钻掘设备,是运用于垂直开挖一地质,该钻掘设备包括一设置于地质表面的平台、一可活动地设置于平台上的套筒、一设置于套筒上的钻掘装置及一具有一排泥管的循环装置。钻掘装置具有一设置于套筒上的支承座、一设置于支承座上的钻掘机头、复数顶抵于支承座与钻掘机头间并驱动钻掘机头的往复致动器。而运用上述钻掘设备的施工方法,其步骤则包括a)固设一平台;b)于平台上安装一套筒;c)于套筒中定位一钻掘装置;d)灌水进入套筒中;e)驱动钻掘装置;f)与步骤e)同时推压套筒插入地质表面下;及g)抽出套筒中的泥水。
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新型钻孔桩护筒及制作方法。在桥梁工程的施工中,在多年冻土地区的桥梁钻孔桩成孔的问题一直困扰着广大技术人员,在多年冻土层的地质下,如果采用单护筒常规施工,待钻机钻到冻土层时,钻机钻头的冲击力对孔内产生热扰动,使孔内附近冻土层融化出现塌孔现象,难以保证钻孔桩成孔率。这样使得施工效率低,工期加长,费用大,并且难以保证施工质量。一种新型钻孔桩护筒,其组成包括:一组内层小护筒(2),所述的内层小护筒节与节之间采用焊接连接,所述的一组内层小护筒外侧同心装有一组外层大护筒(3),所述的内层小护筒与所述的外层大护筒之间充装有固定浆(1)。本发明用于桥梁工程的施工中在多年冻土地区的成孔。
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水平钻井增强型地热井回灌系统:是利用水平钻井技术工艺在主力含水层获得最大透水层端面来满足回灌需求的方法。①根据地质资料确定第一口井即抽水井的设计方案并按设计方案进行施工。完井后要进行射孔、抽水和洗井作业。②根据第一口井的实钻地质资料和数据确定第二口井即回灌井的轨迹和施工方案并按设计方案进行施工。主力水层以上套管要全部封固以保证主力水层不受到颗粒污染及堵塞,水平井段要下筛管完井。完井后要进行大排量抽水洗井作业以疏通主力水层缝隙保障透水能力。③根据以上两口井的实钻地质资料和数据确定第三口井即第二口抽水井的设计方案并按设计方案进行施工。完井后要进行射孔、抽水和洗井作业。
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公开了一种用于预测含油气盆地断层启闭性的方法,该方法包括:基于已勘探断层中的多个利用断层上下盘钻井数据能够判识其启闭性的特定断面点中的每一个的启闭状态和相关的多个敏感性地质参数,通过机器学习分类算法构建断层启闭性预测模型;基于待预测断层的断面各目标位置的位置参数和多个敏感性地质参数,建立待预测断层断面数据集;和以待预测断层断面数据集中的多个敏感性地质参数为输入项,通过断层启闭性预测模型以输出项形式获得待预测断层的断面各目标位置的断层启闭性结果。该方法能够实现在断层不同位置表现出非均一性的断层断面启闭性的定量化预测或识别。
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本发明涉及煤矿巷道围岩控制领域,提供深部巷道锚固‑劈裂注浆‑水力压裂卸压协同控制方法。包括:对待掘巷道围岩进行地质力学测试,获得地质力学参数;沿待掘巷道围岩打设注浆孔,在注浆孔内进行劈裂注浆,使浆液劈裂围岩中的弱面,并进入待掘巷道围岩的裂隙,形成主动改性区域;沿待掘巷道迎头方向掘进一段距离,形成一段新掘巷道;在该新掘巷道的顶板和侧帮打设锚孔,通过高强度锚杆和/或锚索在锚孔内搅拌锚固剂锚固,并施加与其匹配的预应力;在待掘巷道掘进完成后、回采工作面回采前,在巷道顶板布置卸压钻孔,基于获得的地质力学参数选择压裂层位实施水力压裂卸压。本发明能够控制深部煤矿高应力软岩、工作面采动影响巷道围岩的大变形。
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本发明公开一种基于趋势约束的曲面重建方法,应用于地质数据处理领域,针对现有技术中存在的获取稀疏的地质数据,采用传统的曲面重建方法无法获得理想的地貌的起伏和趋势特征的问题,本发明通过对参考的地质数据的特征点的提取,作为原始稀疏数据的补充点,从而在原始数据极为稀疏,参考数据与原始数据有相似特征但数值跨度非常大的情况下,更好的表达原始稀疏数据想要表达的地貌特征。
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突(涌)水地质灾害是制约隧道等地下工程建设的瓶颈问题之一,隧道施工期含水地质构造的超前探测尤其是水量预测已经成为亟待研究和解决的重要工程科技难题;针对上述难题,提出以激发极化法等地球物理方法为先导的解决思路,研发隧道含水构造超前探测专用激发极化仪器;提出从视电阻率数据着手解决含水构造定位难题的思路和基于三维电阻率反演方法的隧道含水构造超前探测三维成像方法及其计算效率优化方案;解答隧道超前探测的基本问题(如三维全空间点源电场求解、三维测量观测方式、干扰识别与去除方法、反演目标区域等),利用反演算例验证断层、溶洞等含导水地质构造三维成像的有效性。
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本发明涉及一种隧道衬砌结构检测装置,包括检测控制主体机构和带动检测控制主体机构的动力行驶机构;检测控制主体机构包括主壳体,内设地质雷达、控制单元和供能单元,地质雷达的检测端朝上;动力行驶机构包括至少三个飞行器,所有飞行器在主壳体的周围间隔布置并与主壳体相连,飞行器下表面高于主壳体下表面以便为飞行器工作提供安全空间;主壳体的两侧分别设有履带式行驶单元,履带式行驶单元包括履带,履带外侧面的行驶接触段朝上且高于主壳体上表面以提供检测间隙,沿履带长度方向在履带外侧面上间隔设有若干吸盘单元。本发明可实现地质雷达沿衬砌表面的附壁行驶和检测,可提高衬砌检测效率,检测作业不占用隧道道路,降低了实施成本。
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本发明实施例提供一种钻井轨迹确定方法和V型井,属于钻井技术领域。所述钻井轨迹确定方法包括:对目标油藏进行精细油藏地质研究,以获得目标油藏的地质参数;以及根据所述地质参数,确定钻井轨迹,其中,所述钻井轨迹的钻入点的位置高于所述钻井轨迹的钻出点的位置,所述钻入点和所述钻出点均位于所述目标油藏的目的层的顶部,并且所述钻井轨迹的至少两点位于所述目标油藏的目的层的底部。采用根据本发明实施例提供的技术方案确定的钻井轨迹去钻井,对技术设备要求低,需要的钻井投资少,并且还能提高单井产能,扩大多层系油藏的单井泄油面积。
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隧道软岩大变形段施工工艺涉及隧道施工工艺。主要是为解决目前大变形段施工极易发生危险等情况而发明的。采用TSP加上地质雷达的方法和超前地质钻探法加上加深炮孔探测的方法进行超前地质预报;施工超前中管棚的过程是:布孔、成孔、插管、封口、注浆;施工超前小导管的过程是:布孔、成孔、插管、封口、注浆;然后进行初期支护,措施主要有:中空锚杆、砂浆锚杆、钢筋网片与钢架;最后喷射混凝土。优点是可保证施工安全和质量,施工工期短。 1
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