918
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本发明涉及构造地质学领域,涉及一种构造样式判识方法,特别涉及一种动静态结合的定性、定量、定时的构造样式判识方法。其包括:获得研究区地质剖面和地质层位构造图;进行不同期次构造演化特征恢复,划分构造发育的不同期次,进行不同期次断层剖面组合样式判识;平面剖面特征相结合,进行断裂平面组合样式判识;重复以上步骤,明确研究区断裂平面组合样式;综合不同期次断层剖面组合特征和活动断裂组合展布特征,完成构造样式判识。本发明方法重建了构造样式判识方法,充分考虑了构造发育期次和断层活动特征,真实的反映了不同地质时期构造样式发育、叠加改造和演化过程,为后续构造成因机制分析提供依据。
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本公开公开了一种页岩气储层的分类方法、装置和存储介质,该分类方法包括:获取地质参数与页岩气储层品质系数之间的相关关系,所述页岩气储层品质系数用于反映储层类别;获取待测页岩气储层的地质参数,基于所述相关关系,确定所述待测页岩气储层的地质参数对应的页岩气储层品质系数;根据所述待测页岩气储层的地质参数对应的页岩气储层品质系数确定所述待测页岩气储层的储层类别。本公开能准确地确定出待测页岩气储层的储层类别。
886
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本发明提供一种煤矿井下煤层底板注浆加固与改造的方法,包括如下步骤:步骤1,分析矿井和工作面的水文地质条件以及加固改造后发生突水的原因,采集并分析获得向背斜轴部以及构造密集发育的地段水文地质条件;步骤2,确定水文地质异常块段的划分标准即工作面含水层改造和底板注浆加固延深层位的条件,确定在施工过程中需要延深加固层位和加密钻孔密度的地质情况,以及确定实施煤层底板注浆加固与改造所采取的原则;步骤3,在进行煤层底板注浆加固与改造过程中,当出现步骤2中的水文异常块段时采取垂向上延深层位和平面上加密钻孔的方法进行处理,直至水文异常地段验证孔符合结束和效果评价标准。
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本申请公开了一种能源分布趋势图的生成方法、装置及存储介质,属于数据分析领域。该方法包括:获取目标地质层的n个采样点中每个采样点的坐标值、能源产量和多类实测物性参数,n为大于1的整数;基于每个采样点的坐标值,确定n*n个距离值和多个搜索半径;基于多个搜索半径、n*n个距离值和n个采样点的能源产量,对多组实测物性参数中的每组实测物性参数进行修正,得到多组修正物性参数,同一组实测物性参数包括n个采样点中每个采样点的同一类实测物性参数;基于多组实测物性参数和多组修正物性参数,生成目标地质层的能源分布趋势图。本申请通过生成目标地质层的能源分布趋势图,可以更加准确地对目标地质层的油气勘探进行指导。
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本发明属于隧道钻挖施工管理领域,尤其是一种隧道智能化施工管理平台,检测方法包括以下步骤:确定隧道施工的位置,利用红外探测仪、超前地质探测仪等对地质进行探测;利用盾构掘进设备进行钻挖;观察钻挖处的洞口;利用清土设备将钻挖时产生的渣土运走;利用测绘设备对钻挖的洞口进行测绘;利用支护施工设备对钻挖处的洞口内壁进行支护、注浆等;施工结束,生成报表。本发明是一种隧道智能化施工管理平台,利用红外探测仪、超前地质探测仪等设备对隧道钻挖处进行地质探测,提高施工的安全性,且在施工的过程中实时测绘,确保隧道开挖的准确性,利用声光警报器提示移动端的施工人员执行相关信号,提高了管理平台在使用时的准确性与便利性。
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本发明公开了一种吸附气量的确定方法及装置,属于吸附气技术领域。所述方法包括:通过获取目标岩层中影响该岩芯的吸附气量的最主要的地质特征,基于该样本岩芯的吸附气量和该地质特征的参数值,获取能够反映该目标岩层的地质特征、压强值和吸附气量之间关系的第三曲线图,进而基于待测岩芯的压强值、地质特征和该第三曲线图,能够获取该待测岩芯的吸附气量。本发明基于少量样本岩芯的多项参数,建立第三曲线图,能更快获取该目标岩层中各待测岩芯的吸附气量,且该吸附气量的值更为准确。
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本发明公开了一种大型掘进装备的姿态纠偏系统,包括至少四组的用以驱动大型掘进装备的刀头向前掘进,且绕着刀头的预设掘进轴线按上下左右位置进行分区均布的液压单元;一个对大型掘进装备的位置和姿态进行实时监测,并判断大型掘进装备的刀头实时位置相对于预设掘进轴线的相对偏差,进而计算出当前上下分区液压单元压力差Δpz以及左右分区液压单元压力差Δpy的自动测量单元;以及,一个通过实时分析地质数据进而计算得到液压单元的当前预置压力值p0的地质探测单元;同时,本发明中还提供了一种姿态纠偏方法。其解决了“大型掘进装备机掘进过程中的姿态及运行轨迹自行纠偏”的技术问题,具备姿态纠偏控制稳定、姿态纠偏调整精度高等优点。
1031
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一种基于地震分级敏感属性融合的深层薄互储层定量表征方法,有效提高了针对深层薄互储层地震属性分析的效率,大大提高了预测精度。本方案包括:大时窗段的地质背景下,针对目的层段的地质目标分区域提取的合理小时窗段属性,对有利储层进行精细雕刻,最终与大背景融合,得到针对地质目标的属性预测图。该方法包括两个关键步骤:一是大地质背景下,利用常规地震多属性相关降维、针对目的层段优选目标敏感属性。二是基于地震分级对属性采取先分级:确定不同背景下目标区域合理的小时窗段;再融合:分序级小时窗参数下敏感属性在融合定量预测研究区内储层范围。其中所述的分级和融合采用实钻资料约束下的支持向量机(SVM)算法实现。
1133
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一种用于确定倾斜横向各向同性(TTI)地球模型的各向异性模型参数的值的方法,所述各向异性参数包括沿着倾斜对称轴的P-波速度(Vp0)、和作为偏离对称轴的波传播角度的函数的代表波速度变化的汤姆森各向异性参数δ和ε(或η=(ε-δ)/(1+2δ)),所述方法包括:为感兴趣地质体获取输入数据;确定输入数据与各向异性模型参数之间的理论关系;以及使用牵涉到下述过程的迭代或顺序组合的工作流,根据所述理论关系和所述输入数据,计算所述感兴趣地质体中的多个地下位置的每一个上的各向异性模型参数的值,所述过程包括输入数据预处理、传统层析反演、基于倾斜横向各向同性模型的三维层析反演、和使用倾斜横向各向同性模型的三维叠前深度偏移。
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本发明涉及一种冬季寒冷地区制作地下冷冻墙装置及制作冷冻墙的方法。是由U形管的出口经出口传感器、流量计连接回水散热器,回水散热器通过管线和水箱进口开关阀与水箱连接,水箱的上部侧面设有注水口,回水散热器经开关阀、水箱出水管线和过滤阀与水泵连接,水箱经水箱出口开关阀与水箱出水管线连接,水泵通过管线经注水散热器、气阀和入口传感器与U形管的入口连接构成。从冬季室外自然温度中获得冷,用低温乙二醇水溶液作为循环介质将冷送入地下冷冻地质体,进而形成冷冻墙,代替了液态氨冷冻地下地质体,经过试验,在室外温度为-25℃,流量为18L/min的条件下,出入口的温差可达6℃。节约了能源,降低了工程费用,提高了效益。
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本发明描述了一种对地球物理数据进行处理以提供地球的勘测区域的下层地质的三维表示的方法,所述地球物理数据至少包括来自所述勘测区域的势场勘测的测量势场数据,所述方法包括:输入所述勘测区域的地形校正势场数据,所述势场数据包括针对空间波长范围的数据,所述勘测区域中不同深度处的地质特征与所述波长范围中的不同波长相关联;通过空间波长来对所述势场数据进行滤波以产生第一多个滤波后的势场数据集合,其中每个滤波后的势场数据集合与相应波长或波长范围有关,每个滤波后的势场数据集合以不同的相应所述深度处的地质特征为目标;对每个所述滤波后的势场数据集合进行处理,以标识空间特征集合以及产生针对每个所述滤波后的势场数据集合的绘图数据集合,所述空间特征集合包括每个所述滤波后的势场数据集合中的线空间特征和点空间特征中的一个或两个,所述绘图数据集合表示针对作为所述滤波的目标的所述深度的所标识的空间特征集合;以及对所述绘图数据集合进行组合以产生三维地图数据,该三维地图数据提供所述勘测区域的所述下层地质的三维表示。
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本发明涉及水合物开采技术领域,尤其涉及一种基于压力温度的水合物开采监测井布置点位确定方法。包括:(1)根据天然气水合物储层地质参数建立三维地质模型,所述地质模型包括水合物层;(2)基于所建立的地质模型,进行所述水合物层降压开采的生产动态模拟并获取数值模拟结果;(3)根据所述数值模拟结果,获取不同开采时间下的储层压力温度分布情况;(4)结合所述数值模拟结果及所述压力温度分布情况,分别选取不同距离的观测点,获取不同观测点处的压力温度演化动态;(5)选取压力温度变化标准,根据不同观测点处的压力温度演化动态确定监测井布置点位范围。根据该方法确定的监测井布置点位能够最大程度地监测到储层压力温度的变化,实现最佳的水合物开采动态监测效果。
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本公开提供的一种断裂带连通性识别方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括获取目标断裂带的三维地震数据,并根据所述三维地震数据,建立所述目标断裂带的三维构造模型;获取所述目标断裂带的测井数据和岩心数据,并根据所述测井数据和所述岩心数据,确定所述目标断裂带的地质力学参数;根据所述三维构造模型和所述地质力学参数,建立所述目标断裂的三维地质力学模型;对所述三维地质力学模型进行有限元分析,得到应力场模型;根据所述应力场模型,计算所述目标断裂带不同产状所在部位的连通系数,从而对所述目标断裂带不同产状所在部位的连通性进行评价。该方法可以对断裂带连通程度给出定量的判断,具有重要意义。
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本发明公开了一种自适应水域电磁探测系统,包括:GPS定位系统、声呐系统、探测系统、控制系统、浮艇及动力牵引船,通过探测系统获取电磁信号,其中电磁信号为时域信号或频域信号,通过声呐系统获取深度数据,通过控制系统,基于所述深度数据对浮艇位置进行调整,并对电磁信号进行反演成像,能够得到水底地质体的构造情况及不良地质体的分布情况。本发明可以实现对水底地质体裂隙、塌陷等的成像刻画,实现对渗漏等地质问题的准确定位和精细探测,以满足对渗漏等灾害的及时有效测量及治理。
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本发明提供了一种自动插线装置,包括行走架、挂线架和插线部件,挂线架和插线部件分别设置于行走架背离地面一侧,挂线架和插线部件分别设置于行走架行走方向的俩段两端,且挂线架设置在插线部件前方;行走架形成有用于金属棒穿出的穿设孔;在使用自动插线装置时,将待铺设的地质探测线的线卷通过挂线架悬挂,抽出地质探测线的端部,并将该端部通过行走架的朝向地面的一侧向行走架的背离挂线架的一端的底部抽出后,固定在地面形成固定端,在向远离地质探测线的固定端运动时,地质探测线的线卷不断被抽出,插线部件随着行走架的运动,将金属棒通过穿设孔穿出,且使金属棒穿过连接节,并令金属棒插入地面,从而替代人工完成插线的工作。
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本发明公开了一种孔隙型碳酸盐岩动态渗透率确定方法及装置,其中,该方法包括:获取研究区域的地质数据,所述地质数据包括:应用测井数据、岩心分析数据和地震数据;根据所述地质数据对储层进行岩相类型分类操作、并建立各岩相静态渗透率模型;根据地质测试数据和生产数据确定各岩相动态渗透率,并分别确定各岩相的静态渗透率与动态渗透率之间的差值;根据所述差值和所述各岩相静态渗透率确定所述研究区域的实际动态渗透率。通过本发明,确定研究区域的实际动态渗透率,从而可以得到准确动态渗透率数据体。
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本发明属于隧道围岩识别技术领域,公开了一种以物探资料为基础的神经网络围岩分级预测方法及系统,利用地质雷达即电磁波法对掌子面前方进行超前预报,获得地质雷达回波图;对得到的地质雷达回波图进行小波降噪处理;基于降噪后的地质雷达回波图得到一维数据矩阵;将得到的一维数据矩阵作为全连接神经网络模型的输入值,对应里程的围岩等级作为标签值,对全连接神经网络模型进行训练及预测,得到最优全连接神经网络模型;利用得到的最优全连接神经网络模型进行围岩分级预测。本发明可有效对隧道围岩进行分级识别。
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本公开提供的岩相品质快速评价方法,涉及石油地质技术领域。该岩相品质快速评价方法包括:选取多个关键地质参数,建立多边形图元;其中,所述多边形图元上设置有多个刻度线,每个关键地质参数与每个所述刻度线对应;将待评价岩相的每个所述关键地质参数的代表值,分别投点至对应的所述刻度线上;用线段依次连接多个所述代表值对应的投点成闭合多边形,其中,所述闭合多边形的面积用于评价所述待评价岩相的品质。该岩相品质快速评价方法能快速准确的对页岩气岩相品质进行评价,从而服务于页岩气的勘探开发工作。
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本发明提供了一种绕射波的提取方法及装置,该方法包括:获取地震波的瞬时相位;对瞬时相位进行修正移动顶点拉东变换,得到地质异常体的定位信息;根据定位信息分别提取绕射波的左支和绕射波的右支,得到绕射波。本发明的方法中,能够得到地质异常体位置和对应的均方根速度,得到的绕射波信息更加全面,能够根据定位信息分别提取绕射波的左支和绕射波的右支,使得提取得到的绕射波的左支和绕射波的右支保留了原有的极性,也就是能够恢复绕射波的极性反转特征,获得了高保真的绕射波,以根据绕射波的极性反转特征确定地质异常体的种类,缓解了现有的方法中,获得的绕射波信息不够全面,并且存在严重的失真,无法区分地质异常体种类的技术问题。
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本发明公开了一种带逆向线圈的瞬变电磁三分量磁通门探头,包括正向线圈、逆向线圈和三分量磁通门传感器,所述逆向线圈的外围设有正向线圈,逆向线圈的中央安装三分量磁通门传感器,在正向线圈和逆向线圈中施加瞬变场,通过三分量磁通门传感器采集并检测地质信息。本发明在正向线圈和逆向线圈中施加瞬变场,通过三分量磁通门传感器检测地质信息,本发明探测深度范围广,将探测深度范围进一步向浅层拓展,获取的地质信息丰富,包含XYZ三个方向丰富的地质信息。
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本发明公开了一种桩基长度计算方法及装置、电子设备。其中,该方法包括:采用目标地质模型将不同桩型的桩基承载力参数加载至每层土层,其中,目标地质模型包括多层土层;获取目标桩基的桩基信息;基于桩基信息和每层土层的土层信息,计算与目标桩基对应的虚拟桩基列表,其中,虚拟桩基列表中包含有随土层数量递增的多个虚拟桩基;基于虚拟桩基的桩基信息、桩基与每层土层的交点信息和地质信息,确定每个虚拟桩基的桩基长度和承载力;基于每个虚拟桩基的桩基长度和承载力,确定目标桩基在目标承载力下所需的最短桩基长度。本发明解决了相关技术中计算地质模型的各个桩基的长度时,人工计算量大,效率低的技术问题。
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本发明公开了一种填充性岩溶隧道施工处理方法,包括以下步骤:a、找寻岩溶发育控制因素及发育规律;b、岩溶探测,进行超前地质预报;c、填充性岩溶对隧道围岩稳定性影响分析;d、填充性岩溶处治。本发明将填充性岩溶超前地质预报、预加固措施与隧道常规施工工艺程序有机的结合,充分利用超前地质预报、预加固等手段措施避免或降低填充性岩溶地段隧道施工的安全风险。适用于高速公路、铁路隧道填充性岩溶施工;同时,对于类似地质情况的铁路、公路、市政、水利隧道(洞)施工也具有借鉴、参考意义。
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本发明涉及一种岩土风化发电与供电方法及装置,该装置由岩土风化发电系统、多功能储电系统、锚固防护系统、电缆、对外供电系统组成。其发电与供电方法主要是采用岩土风化发电与供电装置,基于岩土体风化过程中的水理作用的离子交换机制,通过将锚固防护系统穿过风化壳固定于基岩,将岩土风化发电系统植入地质钻孔且穿过风化壳,固定于锚固防护系统;启动岩土风化发电系统,在风化岩土体-地质液-岩土风化发电系统形成完整回路,通过岩土风化发电与供电装置对岩土体风化转化的电能进行采集、储存、传输与对外供给;同时,可实现对岩土体风化进程实时监测及其一定程度的加固与控制。
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本发明提供一种超声波信号激发接收测试系统,包括:信号发生装置,用于利用按照测试要求的频率生成频率扫描子波信号;发射端的声发射换能器,用于将频率扫描子波信号转换为频率扫描超声波信号,并将频率扫描超声波信号传送至待测的模拟地质模型的检测点;接收端的声发射换能器,用于接收经过待测的模拟地质模型传播后的接收超声波信号;利用数据采集转换装置采集接收超声波信号中的波场信息;处理器,用于根据频率扫描子波信号与波场信息得到模拟地震勘探的波场记录。本发明能够利用室内可控振动频率扫描输出方式来进行地质模型的超声波激发接收测试,具有的超声波频率范围可控、频带宽的特点,丰富地质模型的超声检测方式,拓宽频带范围的效果。
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本发明涉及一种土工冒落现象室内演示设备,包括方形壳体、所述壳体内由下至上分别为地质框架结构和渗水层,所述地质框架结构里面嵌设冒落层,所述冒落层部分深入所述渗水层,所述冒落层下方与所述地质框架结构之间设有矿层结构,所述矿层结构一端伸出所述壳体,且伸出所述壳体的矿层结构通过与电机齿轮传动可使所述矿层结构移动与所述冒落层分离。本发明弥补了以往实验室没有该类设备的空缺,并且结构简单,操作方便,可以重复试验,可以模拟现实多种情况,并且决绝了复杂地质情况下冒落时无法观察研究的问题。
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本发明涉及一种基于正振幅求和属性的煤岩厚度预测方法及装置,本发明对全区煤岩发育层段的顶底界面进行精细追踪对比和构造解释,并对不同时期的二维地震剖面进行振幅归一化处理;从归一化处理后的地震剖面中提取正振幅求和属性;建立井点处正振幅求和属性与煤层厚度的关系,并将所建立的关系推广到区域上进行煤岩厚度的计算,从而完成全区煤岩分布的预测。本发明克服了传统适用于厚煤层的地震顶底界面追踪解释的限制和繁琐,精度获得了提高;也避免了地震反演中建立低频地质模型,特别是无井控制的低频地质模型时人为因素的影响,充分发掘地震资料中所包含的各种地质信息,使得煤岩预测结果更加符合地质规律,且该方法操作简单快捷,可靠性高。
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本发明提供一种露天矿端帮地下开采诱发地表裂缝分布规律预测方法,包括:收集露天铁矿区的地形地质资料;露天铁矿坑端帮地下开采模型构建;露天铁矿坑端帮地下开采模型参数确定;地下开采数值模拟:利用三维离散元方法,进行露天铁矿坑端帮开采数值模拟计算,获得岩层与地表移动规律;地表裂缝预测。本发明立足于解决铁矿露天转地下矿山的端帮开采引起的地表开裂预测问题,利用三维地质建模方法建立露天铁矿区岩体三维地质模型,并将露天铁矿区岩体三维地质模型划分成适用于3DEC计算的离散块体模型。利用本发明方法可以预测出地下开采过程中地表裂缝的分布范围与形式,为矿山安全生产提供支持。
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本发明涉及一种CO2驱提高采收率中注入量的优化方法,属于CO2驱提高采收率技术领域。首先建立目标区块三维地质模型,根据目标区块三维地质模型,通过数值模拟方法建立CO2注入量与增量换油率之间关系,结合目标区块提高采收率项目经济界限指标确定的最优增量换油率,优化目标区块最佳CO2注入量。本方法充分考虑了注入CO2后产油量的增量变化规律,优化得到的最优注入量可以保证目标区块在整个项目过程中能达到最优的经济效益。
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本发明公开了一种利用钢板桩作为支护围堰的基坑施工方法,适用于强透水性砂土地质或强流塑性淤泥地质,其依次包括以下步骤:A、插打钢板桩形成钢板桩围堰;B、用高压旋喷注浆法对待施工基坑的底面进行封底;C、基坑开挖和围堰内支撑安装。相对于传统的基坑先开挖后封底的方法,本发明通过先封底再开挖,可防止在强透水性砂土地质或强流塑性淤泥地质情况下开挖基坑时发生围堰坍塌、围堰底管涌或上拱,避免排水、降水导致周围建筑物沉降,避免水下封底。
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本发明提供了一种基于地质材料的沸石分子筛复合累托石净水陶瓷,该净水陶瓷由主料和辅料组成,所述主料和辅料的粒径均为220~1200目,其中主料的各组分以及各组分的质量份为:改性累托石40~80份,沸石12~60份,改性高岭土25~50份;辅料的各组分以及各组分的质量份为:滑石10~40份,α-Al2O38~10份,陶土4~8份,天青石8~15份,造孔剂15~30份,稀释剂1~3份。本发明还提供了一种上述基于地质材料的沸石分子筛复合累托石净水陶瓷的制备方法,该方法所制备出的滤芯利用分子筛效应与阳离子交换吸附除去水体中重金属、TN、TP、细菌等污染物,同时释放出特定的对人体有益元素。
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