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一种基于不确定性空间数据挖掘的区域成矿预测方法,属于资源信息处理与应用技术领域。本发明充分利用多源海量地质空间数据(基础地质矿产数据、遥感找矿数据、地球化学数据、矿山地质数据、矿床数据),基于不确定性空间数据挖掘算法模型,高效提取区域成矿关联信息,达到快速高效地进行区域成矿预测的目的。该发明包括三个主要步骤:多源多尺度地质空间数据的几何配准;遥感矿化信息提取;基于不确定性空间数据挖掘算法模型的成矿预测。本发明能够更加高效、客观地评价区域成矿远景区。
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一种对来自地球的勘测区域的勘测的地球物理数据进行处理以提供所述勘测区域的下层地质的表示的方法,该方法包括:输入所述勘测区域的2-D地震数据;使用所述输入的地震数据,产生对所述勘测区域的所述下层地质的多个反射界面加以描述的第一表示;输入所述勘测区域的势场数据;使用所述输入的势场数据,产生对所述勘测区域的所述下层地质的多个密度界面加以描述的第二表示;将所述多个密度界面的所述表示与所述多个反射界面的所述表示相组合,来重新定位所述多个反射界面中的至少一个;并且使用所述组合的第一和第二表示,产生对所述勘测区域的所述下层地质加以描述的最终表示。
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本发明涉及一种煤层底板注浆加固水平定向钻孔的施工方法。随着煤矿采深的不断延伸和开采范围的不断扩大,地应力随之增大,地质异常体也逐渐增多,水压逐渐升高,水文地质条件变得愈来愈复杂,突水威胁愈加严重。本发明通过在工作面煤层巷道内开拓钻场,在煤层中开孔,开孔方位指向煤层底板隔水层和含水层;钻孔采用回转钻进至煤层底板以下一定深度后提钻、扩孔,并安装一级封孔套管注浆封孔,待其凝固完毕后扫孔,然后一级套管固孔、二级套管固孔、定向钻孔施工,使钻孔按照设计轨迹沿预定加固层位延伸,最终形成钻孔。本发明根据对隔水、含水层的分析进行钻孔轨迹设计,确定钻孔加固半径,合理布置定向钻孔,实现区域工作面煤层底板的整体固结。
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一种处理包含烃的地下地质岩层的方法,包括以足以打开地层中至少一条裂缝的速率和压力将泡沫注入其中;以及一种在井眼穿过的地下地质岩层中完井的方法,包括将泡沫引入所述地下地质岩层的井眼中并在所述地下地质岩层的井眼中实施完井操作。所述泡沫包含液态烃和含有氟化重复单元的非离子聚合物型表面活性剂,其中所述氟化重复单元具有最多5个全氟化碳原子,并且其中所述非离子聚合物型表面活性剂在煤油中的1重量%溶液在22℃的泡沫半衰期为至少10分钟。
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本发明公开了一种井网调整方法及装置,属于油藏开发技术领域。该方法包括:获取目标区块的地质特征,根据地质特征建立三维地质模型;根据三维地质模型建立数值模拟模型,并基于生产井史资料对数值模拟模型进行拟合,根据拟合结果获取油藏的层间剩余油分布规律和平面剩余油分布规律;对于每个一类油层和每个二类油层,获取油层的第二属性参数,并根据第二属性参数和层间剩余油分布规律,获取层间均衡系数;基于获取的多个层间均衡系数,获取待重组的多个油层,基于待重组的多个油层进行重新组合,得到重组后的平面井网;基于平面剩余油分布规律,对重组后的平面井网进行调整。该方法提高了井网调整方法的全面性和调整层系井网后的效果。
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本发明公开了一种多元数据联合的滑坡形态结构探测方法,属于地质信息领域,包含通过航空正射影像和机载激光数据调查斜坡表面的形态,结合野外地质调查和地表变形监测(GNSS),对研究区表面变形特征、破坏迹象和微地貌识别,得到滑坡形貌变化信息,然后,通过选定剖面的岩土钻探和地电采集分析,表征岩土体特征和识别不连续性,建立滑坡体地质模型和地貌模型,最后,结合地貌和地质模型对滑坡区域进行类型分析,完成滑坡形态结构探测;本发明解决了传统的滑坡形态结构探测中从单一角度考虑致灾因素的问题。
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本发明涉及一种深海资源探测仪、电磁信号筛选方法及系统,其中该仪器包括:传感器,用于接收待检测地质体反射的天然电磁波信号;放大电路,与传感器连接,用于放大天然电磁波信号;选频电路,与放大电路连接,用于对放大后的天然电磁波信号进行筛选得到预设频段的选频信号;上位机,与选频电路连接,用于显示选频信号。本发明通过利用传感器来感知待检测地质体反射的天然电磁波信号,并对天然电磁波信号进行放大和筛选处理后得到选频信号,可以对地质体的特性进行分析从而得出该地质体附近是否具有石油或者天然气等资源。本发明的探测仪体积小、重量轻,便于野外施工,且具有探测深度大,探测精度高的优点。
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本发明提供了一种覆岩水力及岩石力学监测方法及系统。该方法包括:通过在矿区范围内的水文监测孔内设置的自动水位计和气压计,监测水位数据和气压数据;利用井水位的固体潮效应和气压效应,在不同的情况下选择相对应的反演计算模型,计算不同的煤层上覆含水层的水文地质参数;通过得到不同层位煤层上覆含水层的水文地质参数可以直观全面地了解“三带”(弯曲带、断裂带和冒落带)的分布特征,为“三带”的划分提供新的依据;通过获取水文地质参数的空间、时间变化特征,监测煤矿开采过程中煤层上覆含水层水文地质参数的时间和空间变化规律。本发明提供的覆岩水力及岩石力学监测方法及系统能够识别采矿过程对上覆地层的实时影响。
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本发明公开了一种单斜岩层构造地貌的实体三维模型构建方法,包括:(1)根据单斜岩层地质图和DEM数据,计算单斜岩层产状,得到地质界线集合和产状集合;(2)根据岩层产状集合,将地质界线划分为若干产状一致的岩层层面界线线段;(3)根据岩层层面界线线段,采用产状推演方法,推演得到产状推演点,得到包括岩层层面和岩层侧面的岩层面;(4)根据岩层侧面,按序合并生成断层层面;(5)根据地质界线集合,基于Morphing,插值生成岩层面集合中所有岩层面的插值点;(6)根据岩层面、断层层面和岩层面的插值点,采用逐点插入法,生成岩层层面、岩层侧面和断层层面的TIN,缝合得到实体三维模型。本发明精确性更高。
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本发明公开了一种盐碱地蓝莓容器苗抑碱定植结构,包括盐碱地质层、定植垄、定植穴、抑碱层,所述定植垄设置于盐碱地质层上,所述定植穴设置于定植垄垄体上部,并向垄体内部延伸;所述抑碱层设置于定植垄底部,将所述定植垄与盐碱地质层间隔开。本发明通过设置在盐碱地质层上设置定植垄、抑碱层、定植穴、排水沟,防止盐碱上移,有效促进蓝莓苗顺利生长,有效地解决了富含盐碱的土壤,不符合蓝莓正常生产的要求,且土壤调酸时间长,效果差的技术问题。本发明还公开了一种盐碱地蓝莓容器苗抑碱定植方法。
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本发明公开了一种多维断层动态演示模型装置,属于地质学模型演示装置领域。本发明包括基座,基座上设置分别依次设置横向调节机构、三组垂向位移调节机构和角度位移调节机构,横向调节机构、三组垂向位移调节机构和角度位移调节机构上均设置有依次排列的走滑断层可调式移动支架、三组正断层-逆断层可调式移动支架和逆冲推可调式移动支架,走滑断层可调式移动支架、三组正断层-逆断层可调式移动支架和逆冲推可调式移动支架的上端依次对应设置通过塑性材料加工成型的断层区。本发明克服以往断层地质模型呆板、抽象的展示过程,将断层发生过程的时间、空间变化、受力过程、发育结果直观再现,适合高校地矿类专业教学演示和少年儿童科普教育需求。
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本发明是一种隧道暗挖段使用的地基桩及隧道暗挖段地基处理方法,在隧道工程建设时需要面对多种多样的地质状况,在暗挖段遇到地质状况不好的情况时由于场地空间的限制,无法使用大型工程机械,常规的地基桩由于长度太长也无法使用,只能采用本发明提供的分段连接的地基桩,具体的地基处理方法需要先进行地质测量,根据地质测量计算所需数据,在通过数据分析确定桩的位置、直径和长短以及相邻桩之间的距离,接着打孔放桩,最后成桩后检测是否合格,该种处理方法效果明显,处理方法简单,可多人多地同时进行,不需要大型机械,适合在空间较小的地段使用。
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本发明公开了一种断层破碎带隧道施工方法,包括以下步骤:a、采用物探与钻探相结合以及长距离与短距离相结合的方法探明前方地质情况,进行超前地质预报;b、采用超前锚杆施工、超前小导管周壁预注浆施工以及注浆管棚和钢架超前支护施工,进行超前预支护;c、隧道开挖与支护。为探测断层破碎带具体位置、范围及涌水量提供了理论依据;确保隧道施工的安全;在对断层破碎带具体位置、范围进行了分析及采取了合理的超前预支护方法的基础上,综合具体地质情况,选择合理的隧道开挖方法。对于高速公路隧道穿越断层破碎带施工具有很强的适用性;同时,对于类似地质情况的铁路、市政、水利隧道(洞)施工具有借鉴和参考意义。
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本申请提供一种裂缝方位和强度的预测方法及系统。所述方法包括:对三维地震资料进行处理,得到叠前纵波资料;根据所述叠前纵波资料建立速度-深度地质模型;根据检波点到炮点的方位角将地震道划分为至少一个方位区域;对所述方位区域内的地震道进行叠前偏移处理,生成偏移距离CRP道集;根据所述速度-深度地质模型和所述偏移距离CRP道集,生成入射角度域CRP道集;将所述生成的入射角度域CRP道集划分为至少一个角度区域;计算出各个所述方位区域中的各个所述角度区域对应的波阻抗数据;根据裂缝参数和所述波阻抗数据的关系,得到裂缝的方位和强度。本申请提供的裂缝方位和强度的预测方法及系统考虑了入射角对预测结果的影响,提高了预测精度。
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本发明是一种全新的地质构造探测方法及装置, 尤其涉及的是将电子学遥感技术应用于探测地质构造的技术 方案。本发明根据天然场源形成的地下超长电磁波其频率与深 度、其幅度与地质岩性的变化规律,利用专门软件通过微机控 制对20米-13000米深度范围的地层构造进行自动扫描,按顺 序接收1-10KH来自地下的超长电磁波信号确定地层构造界 面及地质岩性相关参数,探测方法的逻辑顺序及探测装置的组 成为扫描→接收→放大→滤波→采集→处理→显示。
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本发明提供了一种非接触超声波检测方法,属于超声波振动检测领域。所述方法利用高压脉冲或交变电压激发出非接触聚集型探头的高频振动,进而诱发声波传递出去,并将所述声波辐射能量进行聚焦,再将聚焦后的声波发射到被测地质模型的炮点上,在炮点产生超声波并向被测地质模型的内部传送,同时对被测地质模型的检测点进行检测,获得电压信号,再将所述电压信号转化为数字信号传输给计算机进行处理。利用本发明解决了多种常规地质模型模拟方法存在的问题,能对复杂表面模型进行大规模多点非接触式超声波检测,满足了现代地球物理勘探精细模拟的特殊需要。
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一种基于双目立体全方位视觉传感器的洞穴探测装置,包括沉放于要探测洞穴内的洞穴探测器和安置在洞穴口边缘处的便携式微处理器,将洞穴内的地质地貌视频信息、温度和湿度信息、氧浓度信息通过无线传输的方式传送给便携式微处理器,洞穴探测器包括两台具有相同成像参数的全方位视觉传感器和用于对两台全方位视觉传感器的图像进行图像压缩和传输的微处理器,形成双目立体全方位视觉传感器;便携式微处理器通过无线视频方式来获得洞穴内的含氧量、温湿度等环境数据,将洞穴的地质地貌环境和生物生存环境的检测集成在一起。本发明能将洞穴内的周围全景形态图像、氧浓度和温湿度等环境信息都通过视频的方式传送给洞口的观测人员、可靠性好。
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本申请实施例提供的冲起构造预测方法及装置,该方法包括:确定各个类型的冲起构造的主控因素。获取目标地区的地质资料,其中,目标地区的地质构造包括膏盐岩盖层,膏盐岩盖层的最小厚度大于预设阈值。根据目标地区的地质资料,以及各类型的冲起构造的主控因素,确定目标地区的冲起构造的预测位置和预测类型。通过结合各类型的冲起构造的主控因素和目标地区的地质资料,确定目标地区的冲起构造的预测位置及预测类型,这大大提高了冲起构造的勘探效率。
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本发明提供了一种油藏注采方案设计方法、装置、存储介质及电子设备,涉及油气勘探开发技术领域,所述方法包括:基于获取的待设计油藏的地质信息,建立所述油藏的三维地质模型;所述三维地质模型包括所述油藏中已钻井的分布信息;对所述三维地质模型进行油藏数值模拟,获得所述油藏中剩余油分布信息;基于所述剩余油分布信息、所述已钻井的分布信息和预先获取的所述已钻井的基本特性,确定注采井组;确定所述注采井组的注采参数以获得所述油藏的注采方案。本发明提供的技术方案,能够准确、有效地确定待设计油藏的注采方案,从而大大提高油藏注采工作效率。
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一种采煤工作面盲区判别方法,包括采煤工作面地质构造带盲区判定法、采煤工作面钻孔竣工资料分析判定法和采煤工作面钻孔抽采资料分析判定法,采煤工作面地质构造带盲区判定法、采煤工作面钻孔竣工资料分析判定法、采煤工作面钻孔抽采资料分析判定法结合使用。其通过上述的判定法一,将地质构造带直接判定为盲区后,就会针对地质构造带实施盲区处理措施,后期安全效果显著;通过上述的判定法一、判定法二及判定法三,实现盲区判定方法多样,可充分将工作面盲区定位,方便后期的盲区治理;本采煤工作面盲区判别方法中基础资料均为日常工作中准备的资料,因此盲区的判定都十分简便,特别利于煤与瓦斯突出矿井推广应用;还具有安全性高的优异特点。
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本发明涉及一种泄洪出口河岸抗冲旋挖桩底部高程的确定方法,属于抗冲旋挖桩的施工设计技术领域。传统方法确定泄洪出口下游河岸抗冲旋挖桩桩长的方法仅考虑水力学模型试验研究的冲刷成果,未能全面考虑现场实际地质条件、旋挖钻机施工效率等综合因素,旋挖桩长度不够精准,造成工程量浪费,增加施工难度。本发明综合考虑地质复勘、现场地质鉴定及复核旋挖钻机钻进效率等多种因素,抗冲旋挖桩底部高程根据抗冲旋挖桩所在河岸的地质剖面结构确定,最终确定了合理的抗冲旋挖桩桩长,既能满足工程需要,又能节约工程量。
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本发明涉及矿山动力灾害监测预警领域,目的是提供一种矿山复合动力灾害综合监测预警方法,适用范围广、准确度高、能够满足各矿井现场需求。上述预警方法包括步骤1,矿井分区;步骤2采集基础数据:包括地质条件数据、采动条件数据和监测数据;步骤3,获取所述回采工作面监测区的地质条件预警指标、采动条件预警指标和监测数据预警指标,所述掘进工作面监测区的地质条件预警指标、采动条件预警指标和监测数据预警指标,以及所述无明显采掘扰动监测区的地质条件预警指标和监测数据预警指标;步骤4,分别确定各区的常规预警指标。本发明的解决了现有预警方法都有各自的缺点,广泛适用性差,准确性一般,难以满足各个矿井现场需求的问题。
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本发明公开了一种隧道施工中TBM脱困处理方法及施工结构,旨在解决TBM脱困处理方法难以施展机械化作业,施工效率低、作业环境较差的技术问题。本发明施工结构包括迂回导洞和钻爆法正洞,所述迂回导洞从受困TBM后方向开挖方向延伸,所述钻爆法正洞为迂回导洞施工绕过不良地质体后向正洞开挖形成。该施工结构通过在TBM后方设置迂回导洞,迂回导洞施工绕过不良地质体后向正洞开挖正洞不良地质体,避免作业机械通过TBM本体设备的困难,有利机械化作业,利于TBM快速通过大型不良地质体,同时迂回导洞和钻爆法正洞施工中设有初期支护及必要的超前支护,能提高施工安全性。
本发明设计一种基于KNN算法与多项式回归算法组合的跨区域致密油藏油井产能预测方法,属于油气勘探开发技术领域。该方法包括获取日生产数据及地质数据;对数据进行预处理;运用灰度关联删除关联度弱的数据列,并基于理论公式添加新的数据列;根据KNN算法建立地质数据分类模型;根据多项式回归算法建立地质数据和产能数据联合的产能预测模型,并寻找出最优模型;最终通过模型预测出油井产量。本发明由于采取以上技术方案,可以在分析已有数据的前提下,得出产能预测算法模型,进而可以用一套方法结合新生产状态数据预测不同地区油井产油量,也可以对新开井进行产能预测。本发明借助KNN算法和多项式回归算法可以较好的满足不同地质油井产能预测的需求,具有较高的泛化性。并且可以对新开井以及未知井进行产能预测和评估,进而可以更早的为油井生产制度提供参考,以优化油田资源利用率。
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本发明涉及地下工程重要基础设施的拱壁及内壁支承防护加固构件领域,具体为一种预埋式球铁框架-钢筋混凝土组合隧道壁板。该组合隧道壁板包括:球铁框架、钢筋网架组合件、钢筋混凝土构件,球铁框架的一侧与钢筋网架组合件连接组合,组合后的球铁框架与钢筋网架组合件置于定形模板中充填混凝土养生凝固,形成牢固结合为预埋式球铁框架-钢筋混凝土组合隧道壁板。本发明主要用于隧道施工中遇到地质结构断层、流砂、松软、黄土、高地应力特殊及不良地质地段拱壁的加强性、一次性衬砌拱壁支承防护体系,以解决传统钢筋混凝土衬砌拱壁存在的安全质量可靠性低,使用寿命低,施工效率低的问题。
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本发明提供了一种地震绕射波分离方法和装置,涉及勘探地震的技术领域,其中,该方法包括获取预设地质区域内携带有地下地质信息的地震炮集数据;将对该地震炮集数据进行预处理得到的单炮预处理数据和预设的偏移速度模型输入至三维单炮角度域成像公式中,对地震炮集数据进行波场反传处理,得到与预设地质区域内的地下成像点一一对应的传播射线的方位角、出射角和振幅信息;根据该传播射线的方位角、出射角和振幅信息,生成三维角度域成像矩阵;通过预设的三维绕射波分离模型,该三维角度域成像矩阵中分离出低秩矩阵分量,将该低秩矩阵分量确定为地震绕射波。本发明提高了分离出的绕射波振幅完整性和波形一致性,进而提高了地质结构成像的分辨率。
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本发明公开了一种基于图形分布的勘察数据自动识别方法,该方法包括:在勘察软件上对地质剖面图中的地层进行划分,确定地质剖面图中各地层的分布范围,并对不同地层的分布范围采用约定图形进行全填充;将各地层的勘察数据对应附加在已全填充的图形上;将已附加各地层勘察数据的地质剖面图导入CRDS软件配置端对应的穿跨越单体的勘察信息中;CRDS软件识别导入的已附加地层信息的地质剖面图的地层分布,并自动读取各地层的勘察数据。本发明的有益效果为:通过将勘察数据和穿跨越设计软件结合,实现勘察数据在穿跨越设计工作中的实时读取,方便穿跨越设计人员随时查看地层信息,提高了工作效率,并进一步实现了穿跨越设计的自动化和精细化。
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本发明涉及地下水预防处理技术领域,且公开了一种预防地下水污染的方法,包括以下步骤:1)、地质资料收集:收集调查区大气、土壤、地表水、地下水监测资料,地形地貌、地质、水文地质等综合性或专项的调查研究报告、专著、论文及图表,野外实验和室内实验测试资料,其中还包括地下水污染途径:间歇入渗型、连续入渗型和越流型等造成地下水的污染,2)、水质调查:工作人员对地下水进行取样。该预防地下水污染的方法,通过对地质资料的收集,对地下水的离子含量进行取样,将地下水进行氧化和还原,将氧化还原后的地下水进行溶解沉淀,从而使得可根据地下水的离子含量进行有效的预防和治理。
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一种建筑施工技术领域的水泥混凝土路面胀缝构造方法,首先对施工场地进行气象调查及地质勘察,确定温度荷载大小及路基地质条件;然后确定地锚的施工参数;并铺设完路面垫层后,进行地锚施工;再按钢筋混凝土结构设计规范确定地锚周围的加强吊筋的末端水平锚固长度c,吊筋下端水平宽度b,在排状地锚处布置加强吊筋网,吊筋网与水泥混凝土路面中的分布钢筋焊接连接;最后重新装上地锚锚座,锚座与路面钢筋网进行焊接连接,沿施工推进方向浇筑路面。本发明在保持路面整体性的同时,为路面板提供一定的竖向约束、避免路面发生翘曲。
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本发明涉及一种凝胶与化学剂交替注入驱油数值模拟研究方法,包括步骤1、建立地质模型;步骤2、水驱阶段历史拟合;步骤3、模拟区块确定;步骤4、数值模拟预测方案设计。本发明通过数值模拟方法,拟合试验区块凝胶与化学剂交替注入驱替过程,结合实际地质数据,利用Petrel软件建立试验区块的精细地质模型;通过静态参数差值计算得到了模型所需要的初始含水饱和度、初始地层压力和顶深等数据;利用Eclipse软件对实际生产数据进行历史拟合,更好的校正地质模型和一些流体参数,并且达到了全区拟合精度90%以上,单井拟合精度85%以上的效果;利用CMG软件进行聚驱后凝胶与化学剂交替注入驱油的数值模拟,以解决试验区块含水率上升速度快、原油采收率低等问题。
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