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本发明公开了一种用于识别煤系地层岩性的方法。该方法包括:基于煤系地层的岩石物理特性将煤系地层划分为多个岩石物理相;根据关键井的测井曲线提取煤系地层的测井特征参数,确定符合煤系地层岩石物理特性的主成分参数模型;将所述多个岩石物理相与关键井已知地质相对比,建立岩石物理相-地质相的对应关系;对目标井的测井响应曲线进行分层,基于所述主成分参数模型计算每一层段煤系地层的主成分数值,逐层判断煤系地层对应的岩石物理相,根据所述岩石物理相-地质相的对应关系识别地层岩性。本发明通过非线性综合评价可快速准确地识别煤系地层岩石物理相。
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一种横穿隧道洞身的大型溶洞处理与开挖方法,包括溶洞处理、预注浆、开挖上部弧形导坑、开挖中台阶、开挖下台阶以及开挖中部三层台阶的三台阶七步法。本发明的施工空间大,方便机械化施工,可以多作业面平行作业,工效较高;方便在地质条件发生变化时,便于灵活、及时地转换施工工序,调整施工方法;适应不同跨度和多种断面形式,初期支护工序操作便捷;在台阶法开挖的基础上,预留核心土,左右错开开挖,利于开挖工作面稳定;当围岩变形较大或突变时,在保证安全和满足净空要求的前提下,可尽快调整闭合时间,广泛适用于在溶洞的特殊地质条件的地层,需要快速、安全、有效的通过该地质条件的隧道开挖施工,保证施工与隧道的安全。
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本发明涉及一种人工场源频率域全梯度电磁测量方法,在测区内布置测线和测点;人工场源发射不同频率电磁波,通过测量单元,完成测区内所有测点上对应发射频率下电磁场信号的测量;采用差分求取相关测点的电磁场梯度信号;根据测得的电磁场梯度信号对地下介质的电磁梯度信息进行反演,实现对地下目标体的勘探。与现有技术相比,消除了相邻测点电场信号中相同的噪声信号,增强了采集单元的抗干扰能力,提高了信噪比,降低了对人工场源发射功率的要求,具有比电场本身高的分辨力,能够对地质体边界进行圈定,反映地质体空间分布细节,对深部电性变化反映灵敏。提高了野外测量效率,降低了施工成本,提高了对地质异常解释的准确度。
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本发明实施例公开了一种海上压裂选层选段方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:依据影响海上压裂的地质静态参数、开发井开发动态以及地层压力系数,建立产能与地质静态参数的关系式;依据产能与地质静态参数的关系式,通过海上压裂后的产量门槛值确定影响压裂后产量的敏感参数的下限值;其中,所述敏感参数包括渗透率、孔隙度、含气饱和度、地层系数KH以及最大连通孔喉半径;依据不同渗透率气藏的采收率以及不同渗透率开发井累产量下限值,确定对应的井控储量下限值。通过本发明实施例的技术方案,实现快速判断海上预压裂的低渗‑特低渗气井是否经济有效,为管理者提供决策依据。
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本发明适用于道路桥梁隧道检测领域,提供了一种道路桥梁隧道衬砌检测装置,包括支撑座,还包括:转动盘,转动盘转动安装于支撑座上,支撑座上还安装有用于驱动转动盘旋转及制动固定的驱动制动组件;旋转轴,旋转轴转动安装于转动盘上,支撑座上还安装有用于驱动旋转轴旋转的旋转组件,转动盘上还安装有用于对旋转轴制动固定的固定组件;蜗轮组件,蜗轮组件安装于转动盘上,旋转轴上还安装有与蜗轮组件配合连接的蜗杆,蜗轮组件上还安装有地质雷达支撑调节组件,地质雷达支撑调节组件远离蜗轮组件的一端安装有地质雷达。本发明工作效率高,劳动强度低,能够长时间连续作业,提升道路桥梁隧道衬砌检测的效果和效率。
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本发明公开了一种基于BIM的洞穴处理方法和用于洞穴处理的系统,在地基区域的多个点位钻孔,确定发现洞穴的目标钻孔、所述目标钻孔的至少一个地层的层顶点和层底点、以及洞穴的边界;获取地基区域的地层分布;将位于同一地层的各个层顶点连接成层顶面的网格,将位于同一地层的各个层底点连接成层底面的网格;根据各个地层的层顶面的网格和层底面的网格建立三维地质模型。通过建立三维地质模型,能有效的为注浆提供指导,操作方便成本低。进而可根据三维地质模型确定注浆液;采用确定的注浆液对至少部分所述目标钻孔注浆,从而实现对洞穴的处理。
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本发明公开了一种压水试验任意段长的选定方法,属于水利水电工程地质勘察技术领域,包括如下步骤:布置并完成一个钻孔;开展孔内全段高清三维激光扫描,获取点云数据,构建三维地质模型;对所述三维地质模型进行结构面解译;对岩体进行完整程度划分与分段;对不同透水性的岩体进行初步分段;根据初步分段结果,针对性地选择需要进行压水试验的段长和位置。本发明能够针对性地选择需要进行压水试验的段长和位置,实现压水试验任意段长的选定,消除了传统压水试验的盲目性、低效性、不准确性、无针对性、不经济性等弊端,达到提质增效的目的。
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本发明公开了一种结合土拱效应对岩溶路基的处置方法,包括以下步骤:建立岩溶场区路基的工程地质模型;对工程地质模型中的边界及荷载进行设置;对工程地质模型的变形情况进行分析,得出岩溶场区路基的变形严重区域;对变形严重区域进行加密处理,形成土拱效应。
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本申请公开一种重力流水道砂体检测方法、装置及可读存储介质,涉及地质勘探领域。本申请所提供的重力流水道砂体检测方法,通过获取水道数据,并对水道数据进行校正,将水道数据和地震数据进行井震结合,确定砂岩储层与地震反射同相轴的对应关系,第一划分不同砂泥岩组合中的砂体的地震反射结构特征类型,第二结合重力流水道砂岩的一般沉积微相模型,确定不同沉积微相砂岩展布的地质规律,根据第一对三维地震体追踪结合时深关系得到的砂岩厚度,根据第二修正砂体厚度分布图。本方案通过结合地质基本规律,利用声波反射获取得到不同层面的砂体分布,从而解决了中深层高温高压环境中地震属性规律不清晰、砂体分布的预测难的问题。
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本发明公开了一种基于地震散射波场分析的储层特征反演方法,属于油气勘探开发领域。所述方法包括:依据井资料或先验地质知识构建基准岩石物理模型,使用地震正演方法计算基准岩石物理模型的地震响应,求取实际地震观测数据与基准岩石物理模型地震响应数据的差,称该差为地震散射波场。通过对该散射波场的分析,能获得实际地质介质相对于基准岩石物理模型的差异。通过调整纵波速度、横波速度、密度、孔渗饱参数、各向异性参数等参数可以构建不同的基准岩石物理模型,进而可获得不同的实际观测数据相对于基准岩石物理模型的散射场。通过对模型参数调整与散射场量变化关系的分析,能实现对实际地质介质岩石物理参数以及油气储层参数的反演。
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一种循缝找洞的储层改造层位选择方法,包括以下步骤:步骤一,收集缝洞型油藏储层已有的单井测井资料、地震数据资料以及相关前期施工生产资料;步骤二,采用统计分析方法定量认识区块范围内的裂缝、溶洞的分布特征,并与前期施工生产资料相对比,校正偏差较大的区域,得到统计分析结果;步骤三,结合所述统计分析结果和所述地震数据资料,在地质建模软件中构建缝洞分布三维地质模型,并进行单井应力场计算和校核;步骤四,采用三维地质模型在AiFrac压裂模拟软件中模拟形成井筒~裂缝~溶洞的连接网,筛选出酸压后地层中主分支缝或天然裂缝较为发育的层位,并以酸压裂缝最大程度沟通溶洞储集体为目标,最终选择储层改造的层位。
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本发明提供一种复杂断块油藏直井井斜空间归位预测方法,该复杂断块油藏直井井斜空间归位预测方法包括:步骤1,通过精细地层对比,合理划分和对比含油小层,并合理判断油水关系;步骤2,进行构造精细解释,编绘顶面构造图和断裂系统发育图,判断断层形态和构造趋势异常处,是否存在井斜问题;步骤3,利用地层对比成果数据和地震解释成果,编绘地质研究图件;以及步骤4,根据发现的钻井直井井斜问题,提出合理的直井井斜空间归位预测方法。该复杂断块油藏直井井斜空间归位预测方法技术思路清楚、应用简单,为三维地质建模提供了更为详实的钻井资料,为开发后期剩余油分布研究奠定了坚实的地质基础。
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本发明提供一种载体桩的施工方法,针对不同条件的地质土层,在使用较小型设备的条件下,采用有针对性的多管接力工艺完成深度较大桩的桩身成孔和桩端载体的施工,在显著提高桩的承载力的同时,实现工效的提高和成本的节约;在地下水含量较丰富或者较软的地质条件中,采用特制A管和B、C双套管装置进行封底成孔和桩端载体的施工,或者采用特制A管、B管、重锤装置进行封底成孔和桩端载体的施工;在地下水含量较少或者较硬的地质条件中,则采用A管和B、C双套管装置进行成孔和桩端载体的施工,确保施工进度和质量并扩大载体桩的应用类型和适用范围。
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本发明公开了一种天然气水合物安全开采方式,其技术方案是包括如下步骤:预开发区块地质调查;预开发区块井位部署;井眼轨迹优选;间隔钻第一批井并进行降压生产;生产结束后弃井,向井底注入水泥填充空洞;在第一批井井间钻第二批井并进行降压开采;生产结束。根据海底斜坡的地质特征及天然气水合物储层分布特征,通过优化井位部署、分批钻井生产和填充开采空洞,有效防止海底斜坡出现塑性区贯通现象,避免了井喷、海底滑坡、甲烷泄漏等工程灾害、地质灾害和环境问题,确保海底斜坡下天然气水合物储层的稳定开采。
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本发明提出了一种基于构造分区的震后趋势概率分析方法,根据区域地质特性划分区域,以震中所在区域为样本采集区域,当发生地震时,统计地震所在地质分区内的历史地震样本,使得统计分析样本更接近当前地震类型,提高震后趋势概率分析的精确度,并且避免了地质特性对震后趋势概率分析的影响;本发明的方法可以产出精确的震后趋势概率数值以及精确的强余震震级,解决现有地震分析会商软件中无精确震后趋势概率数值统计结论以及精确强余震震级产出的问题。
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本发明适用于油气勘探开发技术领域,提供了一种远程智能录井分析方法,包括以下步骤:获取预设钻井地质数据,生成对应的钻探方案;根据钻探方案指导钻井,获取钻探位置数据信息,匹配预设钻井地质数据形成更新的预设钻井地质数据;修正钻探方案后进一步钻井并同步获取钻探位置数据信息,获取钻井不同位置的钻探位置数据信息;根据钻井不同位置的钻探位置数据信息进行数据分析,并将数据分析结果发送至存储终端。本发明中,钻井过程中不断获取钻井中不同位置的钻探位置数据信息,并以此不断修正钻探方案,这样可以提高钻井效率,从而获取到更加准确的钻探位置数据信息,从而分析结构更加多元且准确。
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本发明属于铀矿成矿预测技术领域,具体涉及一种铁铀型铀矿异常叠合预测方法。本发明包括以下步骤:步骤1:研究确定区域地质成矿条件和要素;步骤2:确定地球物理异常场特征和范围;步骤3:确定放射性地球化学异常场特征和范围;步骤4:综合分析成矿要素、叠合地球物理和放射性地球化学异常,圈定有利找矿靶区。本发明综合考虑了铁铀型矿床的综合地质特征,并综合了地质控矿因素、地球物理异常、放射性地球化学异常等因素对铁铀型矿床不同方面特点的有利指示,提高了对铁铀型矿床的勘查和预测效果,对实际勘查具有重要的指导作用。
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本发明公开了一种双回线零磁通瞬变电磁探测装置,涉及地质与勘探地球物理领域,该双回线零磁通瞬变电磁探测装置,发射线圈,用于产生一次脉冲磁场,采用双回线结构;发射机,用于为发射线圈供电;接收线圈,用于在一次脉冲磁场间歇期间,接收地下介质中引起的二次感应涡流场;与现有技术相比,本发明的有益效果是:本方案发射线圈采用双回线发射线圈,接收线圈和发射线圈垂直布置并中心重合,在接收线圈中的一次场磁通量为零,消除了发射线圈和接收线圈之间的互感影响,接收线圈观测的是纯二次场,减小了探测盲区,提高了探测精度;线圈两侧地质体的二次场方向相反,据此可以实现发射线圈两侧地质异常体的区分。
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本发明涉及火成岩发育区储层的地质勘探开发领域,特别是火成岩影响地震反射特征变化及规律的定量分析方法。所述方法包括以下步骤:步骤(1)依据火成岩影响地震反射特征因素,设计地质模型;步骤(2)通过地震正演模拟获得步骤(1)所述地质模型的地震响应结果;步骤(3)建立火成岩影响地震反射特征因素判识模型,进行定量分析。本发明方法对火成岩影响地震反射特征的诸多因素进行定量分析,为火成岩强屏蔽剥离和弱信号的能量恢复提供依据。所述方法具有良好的应用效果和推广前景。
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本发明提供一种低勘探程度区陆相细粒岩相分布的预测方法,该低勘探程度区陆相细粒岩相分布的预测方法包括:步骤1,通过地质结构分析明确沉降与沉积中心;步骤2,进行露头与钻井相分析厘定相类型;步骤3,进行油气源地化分析推定相类型;步骤4,根据岩性粒度变化预测细粒岩相分布;步骤5,基于相模式指导确定细粒岩相分布;步骤6,根据地震相推定相类型及边界。该低勘探程度区陆相细粒岩相分布的预测方法考虑构造、地层、沉积等多种地质因素,能够准确反映出研究区细粒岩相发育特征的多样性,可以广泛适用于细粒岩相地质勘探评价领域。
本申请提出一种基于可控源音频大地电磁测深法建立成矿模型的方法、装置和系统,所述方法包括:依据地形高程设置初始纯地形模型,对CSAMT观测数据进行反演,得到所述纯地形模型的电阻率值;对反演得到的所述电阻率值进行处理,形成CSAMT反演电阻率等值线图;将所述CSAMT反演电阻率等值线图和已知矿地质剖面进行对比分析,确定接触带型矿和层间矿在所述CSAMT反演电阻率等值线图中的形态特征;根据所述CSAMT反演电阻率等值线形态特征,判断生成热液型矿体的地质环境和接触带型矿与层间矿的结果,以此建立成矿模型。本发明正确判断可能生成热液型矿体的地质环境和接触带型矿与层间矿的方法,由此建立成矿模型。
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本发明公开一种油气运聚模拟装置及方法,所述油气运聚模拟装置包括:实验箱,设置有实验腔,所述实验腔内容置有地质模型;驱动组件,包括驱动件和与所述驱动件连接的压板,所述压板与所述实验腔的内腔壁紧密贴合,所述驱动件用于驱动所述压板沿所述地质模型的长度方向挤压所述地质模型;调节箱,设置有相互独立的注水腔、注油腔以及排水腔,且所述注水腔、所述注油腔以及所述排水腔用于与所述实验腔连通。本发明中通过相互独立的注水腔、注油腔、排水腔与实验腔内的压板配合,可有效动态模拟油气运聚过程,且通过拍照以及排水数据记录,可方便实验者掌握油气运聚过程中的特征参数,有利于油气运聚的后续研究。
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本发明公开了一种地下水资源三维可视化动态监测结构模型的构建方法,包括以下步骤:(1)资料收集整理及水文地质条件分析;(2)观测孔布置及水文信息观测;(3)观测孔岩层结构分析与ID编号;(4)建模数据采集与录入;(5)三维水文地质结构模型构建;(6)根据《地下水位警戒线划定技术大纲》确定四条参考线;(7)卫星地图覆盖及三维模型任意切割;(8)地下水资源量自动分析及预警预报。构建的三维水文地质结构模型克服了前人在地下水监测方面只是水位监测缺乏地下水资源动态监测与预警预报的缺陷。该方法简单、实用、易操作,能对地下水资源开发利用程度自动分析、过渡开采预计预报。能够准确地对地下水资源进行动态监测。
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本发明公开了一种井眼定位的声导向系统,包括:一个或多个声源位于地质构造中的新钻注水井眼和/或一个或多个现有生产井眼中;一个或多个声波接收器位于地质构造中的一个或多个现有生产井眼中;数据采集系统,用于获取与地质构造相关的速度场信息,并向声波处理模块提供速度场信息;声波处理模块,设置于现有生产井眼和/或新钻注水井眼中,用于定位钻头位置,声波处理模块与地面计算机连接,计算机还连接有以图形形式呈现井眼位置的显示器。与现有技术相比,本发明可以使用声波阵列接收器来定位钻头移动的位置,以此来定位井眼,而且可以在地面电脑的显示器直接精确地确定钻头移动的位置,便于进行后续钻取注水井。
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公开了一种油气勘探决策树分析方法及系统。该方法可以包括:确定多个地质条件,根据每个地质条件的成功概率计算勘探目标的地质成功概率,作为直接钻井的成功概率P;根据现有资料确定评价后钻井的各种实施结果所对应的概率Pr;以直接钻井和评价后钻井作为待选勘探实施方案,获取每种实施方案的预期收益和成本;基于待选勘探实施方案、成功概率P和概率Pr以及相应的预期收益和成本,绘制决策树;计算决策树的每个结果节点的期望值;确定期望值最大的结果节点,并根据决策树确定最优的勘探实施方案。本发明考虑项目相关性的影响,快速准确地计算出最优勘探部署决策路径。
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本发明公开了一种确定油气主要成藏期的方法,涉及石油勘探开发技术领域,用于解决现有技术中存在的难以准确地判识油气的主要成藏期的技术问题,本发明的确定油气主要成藏期的方法,是以确定宏观地质背景为出发点,充分考虑了宏观地质背景、微观地质背景及成藏痕迹与成藏直接产物之间的联系,并采用油气成藏过程中的直接产物的化学性质来对成藏期进行筛选,能够最大限度地克服多旋回盆地中主要成藏期解释的多解性,为油气勘探奠定坚实基础和提供重要保障,并降低了勘探判识油气的主要成藏期的风险。
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本发明提供一种地层古流体盐度演化史的研究方法,包括以下步骤:S1、判断地层岩石胶结物次序,筛选发育多期胶结物且富存流体包裹体的样品;S2、选择不同次序流体包裹体,进行均一温度和盐度测试,获得多个均一温度和盐度数据;S3、结合埋藏史,确定地温演化与地质时间的对应关系,根据获得的多个流体包裹体的均一温度和盐度数据画出盐度随地质时间变化的趋势线,从而获得古流体盐度演化史。建立了一种操作简单的,能够建立连续的古流体盐度演化史的研究方法,提出了以温度与地质时间为双横坐标、盐度为纵坐标的关系图版,用于刻画古流体盐度演化史。
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本说明书提供裂缝密度预测方法、装置及计算机存储介质,所述方法包括,提取目标区域中偏移距和方位角符合指定条件的地震道记录生成道集数据体;根据所述道集数据体中的偏移距信息和方位角信息对所述目标区域的裂缝发育情况进行区域划分;其中,所述目标区域被划分为至少一个分区;根据目标区域已知地层的地质资料,获取所述已知地层的裂缝地质数据;根据所述道集数据体中的偏移距信息和方位角信息以及所述分区内已知地层的所述裂缝地质数据预测所述目标区域的待测地层中裂缝的裂缝密度。保留地震道记录的偏移距和方位角信息,提高了目标区域裂缝密度预测的精度。
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本发明属于地质勘探领域,公开了基于速度信息辅助的钻探用定位定向仪孔内定位方法。本发明结合长距离水平取芯钻机的工作特点,合理规划取芯器的工作模式,充分利用定位定向仪保存的全部测量数据以及卷扬机上光电编码器的位置增量信息,构建逆向测量数据序列,基于速度信息辅助的完整约束卡尔曼滤波器进行正向、逆向自主导航定位,结合零速修正对定位误差进行抑制校正,并利用正向、逆向自主导航定位误差特性的差异互补性,以加权定位输出作为钻进路径轨迹,提高定位精度。本发明能够满足高原高寒地区地质勘探的需求,为全面、准确的掌握高原高寒地区铁路沿线的地质信息提供有力支撑。
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本发明涉及一种临空失稳型滑坡模拟试验装置,属于山地灾害防治技术领域。本模拟试验装置包括主体框架结构、侧挡板、底板、后部支撑板、底部支撑结构、前端旋转板、底部弹力绳、顶部旋转轴及支撑结构和拉索结构。本发明所提出的一种基于临空失稳型滑坡试验模拟结构装置是基于滑坡地质灾害发生的形成原理,能够有效模拟临空失稳滑动这一类型,为日后研究滑坡地质灾害的模拟实验提供一种新的结构体装置。可以弥补滑坡地质灾害的科学研究该类型的空白,其具有较高的科研价值。
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