1186
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本发明公开了一种应急资源在地质灾害作用下损坏机理模拟测试装置,属于安全工程检测领域,包括实验台、地质灾害模拟系统、人工气候模拟系统、承灾系统和测控系统,所述地质灾害模拟系统和承灾系统设置在实验台上,所述人工气候模拟系统中心线与地质灾害模拟系统中滑道中心线重合,且位于滑道上部,所述地质灾害模拟系统与承灾系统相连接,所述承灾系统与测控系统相连接。本发明克服了现有技术条件下缺乏对实际灾害条件及多灾种耦合条件下,应急资源性能检测不全面的缺点,为完善应急资源性能检测方法提供支撑,为研究应急资源实际灾害条件下及多灾种耦合条件下损害机理提供基本实验装置。
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本发明涉及教学或培训过程中地基处理演示领域,特指一种演示轻型井点降水滤管淤积事故处理过程的实体模型,包括地质模拟机构、轻型井点降水机构,其中,地质模拟机构包括地质沙箱,地质沙箱中容纳有不同层次的地基材料,用来模拟各种地质环境,地基材料中设置有坑基;轻型井点降水机构包括若干井点管,所述井点管设置于坑基四周的孔壁中,井点管与真空泵通过各种管道连接,井点管中设置有过滤器用于层层过滤;其中一井点管与管道之间设置有T型管,T型管剩余一端设置有双色灯泡,所述双色灯泡通过三档开关控制。采用上述方案后,可以充分展示轻型井点降水的工作原理,达到施工现场教学的效果。
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本发明公开了一种基于模型定量补偿的薄层反演方法,包括以下步骤:S1、基于叠后纯波地震资料,提取目的层段极值数据体和视波形宽度数据体,根据极值数据体和视波形宽度数据的关系,求取CH和CD数据体,针对不同的分布区间建立相关校正系数数据体;S2、综合测井资料、地震资料、解释资料和测井解释数据等,建立地质模型,根据上一步提取的校正系数数据体对地质模型进行修正,分别针对地质模型和修正地质模型进行反演,分析对比差异,分析校正效果的合理性,输出反演结果,校正后模型反演结果残差明显小于地质模型的残差,反演效果得到有效提高。
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本申请实施例提供了一种数据处理方法和装置,其中,该方法包括以下步骤:接收数据请求包;根据待导入的地质数据的名称,从数据库中确定地质分层数据集;获取目标分层数据标识,并根据目标分层数据标识,从地质分层数据集中选择一个或多个分层数据,作为分层数据集合;对分层数据集合进行封装处理,生成分层数据结构体数据包;将分层数据结构体数据包导入预设项目工区,进行地质建模。由于该方案通过统一导入规则,先将地质数据按照预设要求进行整理和甄别,再分层导入至预设项目工区中。解决了现有的数据处理方法中存在的操作繁琐、准确性低的技术问题,达到了提高数据处理效率和减少数据处理误差的技术效果。
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本发明公开了一种能耦合山火及降雨作用的边坡灾害试验模拟设备,包括:支架装置、地质灾害模拟装置、山火模拟装置、降雨模拟装置和数据采集装置;其中,地质灾害模拟装置、山火模拟装置和降雨模拟装置从下至上依次间隔设置在支架装置上;数据采集装置设置在支架装置上,能自动记录山火模拟装置的模拟山火过程和降雨模拟装置的模拟降雨过程以及自动采集地质灾害模拟装置的土体物理状态。通过在支架装置上,从下至上依次间隔设置地质灾害模拟装置、山火模拟装置和降雨模拟装置,并设置采集数据的数据采集装置,能在室内模拟火后及雨后边坡灾害,不但可以单独模拟某一致灾因子,还可以模拟耦合山火及降雨共同作用引发的边坡地质灾害。
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本申请实施例提供一种复合地形特征的模拟方法、装置和电子设备,该方法包括:建立复合地形的地质特征数据库和数字高程信息数据库,对星载雷达所在的卫星进行轨道建模,并确定该卫星的各个坐标系的转换关系。确定星载预警雷达的雷达波束在地球表面的照射区域;根据杂波散射分辨率划分照射区域,得到散射单元。根据散射单元对应的目标经纬度,分别从地质特征数据库、数字高程信息数据库中获取散射单元的地质特征、高程信息,基于每个散射单元的地质特征、高程信息以及每个散射单元与雷达的相对位置关系,采用计算模型计算每个散射单元的后向散射系数,各散射单元的经纬度、地质特征、高程信息及后向散射系数作为照射区域下的复合地形特征。
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一种三软煤巷动态耦合支护方法,包括如下步骤:S1、对所述三软煤巷进行地质力学评估,获取三软煤巷的多个原始地质力学参数;S2、基于三软煤巷的原始地质力学参数生成初始支护参数;S3、根据初始支护参数设置支护系统;S4、对支护系统中已经设置好的部分进行实时监测,得到三软煤巷的动态地质力学参数和支护系统的动态支护参数;S5、根据动态地质力学参数和动态支护参数生成反馈信息;S6、基于反馈信息对初始支护参数进行修正,得到优化支护参数;S7、根据优化支护参数对支护系统中尚未设置好的部分进行修正。本发明提供一种三软煤巷动态耦合支护方法及系统,具有更好的支护效果。
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本申请涉及一种露天爆破预测方法、装置及系统,所述方法包括:获取待预测爆破场地的地形测量数据和地质数据;基于所述地形测量数据和地质数据生成与所述待预测爆破场地对应的地质地形图;在所述地质地形图中确定所述带预测爆破场地中的爆破区域,以及,确定所述爆破区域对应的爆破参数,确定所述炸药孔的爆破网络连接方案;基于所述地质地形图、爆破参数以及爆破网络连接方案进行爆破模拟,得到爆破模拟结果。该方法进行露天爆破预测时,操作流程简单便捷,并且可以对爆破进行模拟后预测,最终使得爆破设计过程相关参数选择具有科学性和合理性,即实现爆破参数智能化设计。
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本发明提供了一种裂缝性边水气藏水侵量的定量识别方法及系统,所述方法包含:获取地质及生产数据,根据所述地质及生产数据与水侵量定量识别算法获得地质参数及生产资料;根据所述地质参数及生产资料和预设气藏及水体半径值,通过裂缝性边水气藏水侵量计算公式计算获得水侵量值;根据水驱气藏物质平衡方程及所述水侵量值,通过线性回归方法获得动态曲线,根据所述动态曲线计算获得所述动态曲线对应的线性回归系数;当所述线性回归系数大于预定阈值时,根据所述动态曲线与所述地质参数及生产资料获得水侵量识别结果。
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本发明提供一种勘察大数据三维可视化智能管理平台,涉及地质勘察领域。该勘察大数据三维可视化智能管理平台,包括处理器,所述处理器的输入端包括数据储存模块、数据对比模块、数据接收模块、第一无线传输模块、第一地质勘测设备和第二地质勘测设备,所述处理器的输入端分别与数据储存模块的输出端和数据对比模块的输出端电连接。该勘察大数据三维可视化智能管理平台,数据对比模块将储存在数据储存模块的内的两组数据提取出来,并进行对比,若两组数据误差较小,则将两组数据通过数据储存模块传入处理器内,进行运算处理,若两组数据误差较大,则说明第一地质勘测设备和第二地质勘测设备其中一个损坏,或者两个都损坏。
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本发明公开了一种基于In SAR的滑坡灾害应急监测排查方法,包括如下步骤:S1:数据选取;基于In SAR(合成孔径雷达干涉测量技术)获得目标区域活动性地质灾害数据,多次测量获得原始数据集;S2:干涉处理;PALSAR对数据进行干涉处理;S3:综合解译;以In SAR观测变形为主,辅助光学遥感、地貌和地质条件特征解译目标区域内的活动性地质灾害;S4:绘制滑坡灾害图;本发明基于In SAR(合成孔径雷达干涉测量技术)获得目标区域活动性地质灾害数据,多次测量获得原始数据集,随后通过干涉相位变化测量地表变形,具有全天时、全天候、观测范围大、灵敏性高、高性价比、观测时间可回溯等优势,这对于大范围的地质灾害快速排查具有重要意义。
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本发明涉及处理在从地质层回收重油中产生的水物流的方法。所述方法包括a)将蒸汽注入到地下包含烃的地质层中并建立蒸汽室;b)将热量从蒸汽室传递到地质层并使烃移动用于从地质层提取出;c)从地质层提取移动的烃并且所述烃与冷凝水的一部分形成乳液,所述冷凝水由蒸汽形成;d)将作为重油产物的移动的烃与烃-水乳液分离以产生包含污垢的水物流,所述污垢包括残余的烃和固体;e)使水物流通过包含至少一根管的换热单元,其中所述管具有包含可熔融流动的四氟乙烯共聚物的多层涂层,所述多层涂层粘附到所述管的内表面或外表面;以及f)在随着水物流通过换热单元改变水物流的温度时除去来自水物流的污垢;其中所述多层涂层提供抗粘着表面,所述表面与不存在多层涂层的管表面相比减少了管内表面或外表面上的污垢沉积,以便避免热传递效率损失及换热单元堵塞。
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提供了一种预测储层的方法,所述方法包括:(a)采集待测地区的地震数据以及待测地区的测井数据;(b)对测井数据进行频谱分析,以确定对储层敏感的储层敏感频率和对泥岩层敏感的泥岩层敏感频率;(c)对采集的地震数据进行分频处理,以获取频域地震数据;(d)从所述频域地震数据获取待测地区的特定地质层位处的与不同频率对应的分频振幅切片;(e)将所述特定地质层位的与储层敏感频率对应的分频振幅切片的强振幅区域的分布确定为所述特定地质层位的储层分布,并将所述特定地质层位的与泥岩层敏感频率对应的分频振幅切片的强振幅区域的分布确定为所述特定地质层位的泥岩层分布。
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山岭铁路隧道涌水径流水文地质灾害风险评估系统,涉及地质灾害风险评估技术领域,针对现有技术中径流排放模拟技术计算出的模拟结果仅为表格形式,分析结果准确度低,进而影响施工进度,威胁施工人员的安全,还会对地表、地下水系产生扰动的问题,本申请可以系统的分析涌水从隧道口涌出后的走势,高精度还原涌水排放流径,从而全方位真实推演涌水排放场景。此外,本申请还通过构建星型层次结构—水文模型模拟结果叠加分析函数确定水文地质灾害风险等级评判方法,并以径流水文地质灾害风险等级渲染图的形式直观展示隧道涌水径流排放事件导致的隧址区水文地质灾害风险的范围和程度。
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本申请提供了一种可燃冰开采方法,包括如下步骤:设备敷设:在作业区的可燃冰所在地层敷设水平井、温度传感器和压力传感器;开采作业:采用降压法开采作业区的可燃冰,监测作业区中可燃冰所在地层的地质变化;当开采作业达到设定条件时,停止开采作业;修复作业:向作业区的可燃冰所在地层注入地质修复气体,以作业区的可燃冰所在地层压力恢复。本申请可燃冰开采方法,通过降压法开采可燃冰,提升开采效率,降低失败风险;通在可燃冰所在地层敷设温度传感和压力传感器,并在开采作业的过程中,监测作业区中可燃冰所在地层的地质变化,以临控可燃冰所在地层状态,以便及时停止开采作业,并修复地质,以保护地质,提升安全性。
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本发明涉及一种基于构造演化剖面的古构造应力场反演方法,属于构造应力场模拟技术领域。本发明包括如下步骤:根据待推算地区地层的现今地质构造图,布置方向不同的测线;编制构造演化剖面,还原测线在不同地质历史时期的长度;根据测线长度变化确定不同地质历史时期的边界应力条件;建立古地址模型;有限元数值模拟;测线长度与下一地质历史时期演化后测线长度进行误差分析,直到所有模拟结果满足误差精度;得出合理的古构造应力场边界应力条件;得到合理的古构造应力场状态。本发明通过构造演化剖面编制和数值模拟相结合,能够快捷高效地反演符合地质构造演化规律的古构造应力场状态,为后续油气生成、运移、聚集的研究打下基础。
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本发明公开了一种基于微动和面波勘探的地铁沿线场地内孤石探测方法,其步骤包括:测线布设,在左右隧道中线布设微动探测测线2条,左线编号为ZL1,右线编号为YL1;在北山道站附近球场处的连续墙待挖段布设2条测线,测线编号为AL1、BL1;利用微动勘探探测不同岩土层的波速,根据波速差异配合工程地质划分不同岩土层、查明岩体的完整性和风化程度、寻找孤石不良地质体;了解地下地质构造的性质并计算相应地层的动力学特征参数。本发明在划分岩土层界面的基础上,对物探异常进行了地质解释并绘出了推断地质剖面图,查明了沿线场地范围内设计线路各地层的厚度和基岩起伏形态,为进一步的设计、施工提供参考依据。
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本发明公开了一种储层裂缝三维建模方法,其特征在于,包括以下步骤:建立油气藏等时地层格架模型、沉积微相模型和岩相模型;识别、描述目标储层中小尺度裂缝的地质参数,结合小尺度裂缝的形成机理,对目标储层中的小尺度裂缝进行分类;统计目标储层中各类小尺度裂缝的地质参数,获得各类小尺度裂缝地质参数分布特征,确定各类小尺度裂缝发育的主控因素;建立各类岩石力学层的三维分布模型;根据各类岩石力学层的三维分布模型,结合各类小尺度裂缝分布所对应的训练图像,以各单井目的层段的井点裂缝数据为硬数据,并以各类小尺度裂缝平面分布趋势预测结果为约束条件,采用多点地质统计学方法,建立各类小尺度裂缝的三维地质模型。
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本发明公开了一种面向岩土工程全生命周期的工程勘察数据处理方法,本发明采用信息技术对工程勘察的全流程进行改造,采用人工智能和移动互联网技术提高工程勘察数据采集的准确程度和方便性,采用关系型和非关系型数据库结合的方法管理工程勘察数据,利用多场信息耦合的方法建立工程地质三维模型,将三维地质模型和勘察数据库联合,构建工程地质三维信息模型服务器,基于模型服务器进行三维地质分析和应用,从中提取专题模型,满足岩土工程各阶段对地质信息的需求。本发明有利于勘察效率和成果精度的提高,并可以将勘察成果最大程度地传递到岩土工程实施的不同阶段,提高了勘察成果的利用价值。
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描述了一种方法,包括对于地质介质访问:层位模型,其包括所述地质介质中的多个层位;断层模型,其包括所述地质介质中的多个断层;以及岩石性质模型,其包括在对应于所述地质介质的第一栅格上的多个空间位置处的一个或多个物理岩石性质。该方法还包括通过将所述层位模型与所述断层模型相关来确定地层与断层之间的交叉,以及根据层位与断层之间的交叉计算用于所述地质介质的断层结构模型。该方法还包括通过根据岩石性质模型将所述一个或多个物理岩石性质分配给所述断层结构模型来生成用于地震正演建模的地球模型。
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本申请提供了一种剥蚀量确定方法、装置、设备及可读存储介质,可确定在存在不整合面的地质垂直剖面采集的每个样品的均一温度值及标准误差;再分别对位于所述不整合面的上层地质、下层地质的各个样品的均一温度值分布情况做线性拟合,得到上层温度拟合线、下层温度拟合线;计算上层温度拟合线与不整合面的上层交点对应的均一温度,及下层温度拟合线与不整合面的下层交点对应的均一温度;基于上层温度拟合线和下层温度拟合线确定地温梯度;最终基于上层交点对应的均一温度与下层交点对应的均一温度之差,及地温梯度,确定不整合面的剥蚀量,为地质学家开展地质研究、勘探石油资源提供重要的参考参数。
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本发明属于地铁建设技术领域,公开了一种模拟岩溶地区地铁振动引发岩溶覆土塌陷的试验系统,包括:地质探测模块、地质分类模块、岩溶样本采集模块、岩溶样本分析模块、中央控制模块、信息汇总模块、地铁信息获取模块、三维模型构建模块、地铁模拟运行模块、数据记录与显示模块。本发明通过地质探测实现对岩溶地区的地质分类,以及采集不同类别的地质的样本,获取的岩溶样本更具有代表性,进行岩溶地区三维模型的构建更准确;通过地铁信息的获取实现对地铁车辆信息、地铁运行信息以及地铁隧道信息的整合,便于进行岩溶地区地铁振动的模拟,模拟效果更真实,得到的岩溶覆土塌陷结果更准确,为进行地铁规划提供建议。
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本发明提出了一种循缝找洞酸压数值模拟缝洞属性参数精细表征方法,综合利用测井资料、岩心资料、钻井放空数据、地震资料,在地质建模软件中建立天然裂缝分布地质模型、溶洞分布地质模型,并建立初始裂缝~溶洞联合分布地质模型,通过钻井取心获取储层岩样,并在室内实验获取储层中基质区域、天然裂缝区域、溶洞区域岩石的抗压强度、弹性模量力学参数值,建立不同温度条件下考虑天然裂缝倾角的岩石抗压强度、弹性模量计算公式模型,对地质模型中的不同区域岩石的抗压强度、弹性模量力学参数进行差异化赋值,弥补了现有缝洞型碳酸盐岩储层酸压数值模拟中,天然裂缝~溶洞分布属性参数、力学强度属性参数表征不匹配的问题。
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本发明公开一种凝析气藏动态储量的评估方法,其中,凝析气藏动态储量的评估方法包括获取井流物累计产量、综合孔隙压缩系数、凝析油与凝析气的两相体积系数、原始凝析气的体积系数、凝析气偏差系数和天然气在井流物中所占比例,根据气藏储层参数、生产动态数据和上述参数确定凝析气的原始地质储量,再根据凝析气的原始地质储量和天然气在井流物中所占比例确定天然气的原始地质储量和凝析油原始地质储量。即本发明方法考虑了在生产过程中凝析油、凝析气、水蒸气膨胀、孔隙收缩、束缚水膨胀和水侵及产水等因素对评估整个凝析气藏的原始地质储量的影响,从而达到使最终的评估结果与实际更加接近的目的。
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本发明公开了一种三维曲面拟合方法,其包括以下步骤:S1、根据已知散列点线特征自动拟合原始三维地形和/或地质曲面;S2、对所述原始三维地形和/或地质曲面进行修正;S3、根据高斯过程回归模型预测格网点三维坐标,并在修正后的原始三维地形和/或地质曲面中内插格网点,以获得光滑三维曲面。基于高斯过程回归模型进行三维曲面拟合及修正,以解决在少量特征点线基础上拟合三维地形和地质曲面的难题,并可在顾及原始曲面三维特征的前提下利用少量高精度特征点线对原始曲面进行纠正,以得到更高精度的三维地形和/或地质曲面。
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本发明提供一种人工边水驱断块油藏筛选评价方法,该人工边水驱断块油藏筛选评价方法包括:(1)对候选断块油藏进行精细油藏描述,建立油藏精细地质模型;(2)在步骤(1)的基础上,进行油藏数值模拟以修正该油藏精细地质模型;(3)利用步骤(2)中得到的修正后的该油藏精细地质模型获取油藏基础地质参数;以及(4)对步骤(3)中获得的该油藏基础地质参数进行分析,并参照适合开展人工边水驱开发油藏的筛选评价标准,以综合判断该候选断块油藏是否适合人工边水驱开发。该人工边水驱断块油藏筛选评价方法解决适合开展人工边水驱开发油藏的筛选评价条件不明确的问题,实现了人工边水驱油藏筛选评价工作规范化、标准化之目的。
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本发明公开了一种利用高压空气形成气垫来抑制水位高度和水位波动幅值的罩式气垫式调压室,适宜于在岩石天然渗透性较大的地质条件下采用。在密闭的气室内形成气垫和水垫,气室通过连接隧道与压力水道连通,气室的周边和顶部由带底部敞口的密闭罩体的构成,从而有效的封闭气室内的气体。采用上述方案后,解决了高水头电站中气垫式调压室闭气的技术难题,使其气垫式调压室在我国大范围推广应用成为可能。本发明对围岩渗透性的要求较“水幕”气垫式调压室低,符合国内的地质条件和目前的施工、检测水平,水头高、引用流量小、引水系统沿线地质条件好的水电站采用本发明的罩式气垫式调压室,有利于引水系统周边环境的保护,还可节约工程投资。
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本申请涉及石油勘探开发技术领域,具体涉及一种评估页岩地层开发难度方法、装置、存储介质及电子设备,包括:获取地质甜点参数和无阻流量,计算地质甜点系数;根据地质甜点系数与初始产气量计算潜在效益;根据不同的地质甜点系数和各自对应的潜在效益生成潜在效益曲线图;根据工程甜点参数和携砂比,计算工程甜点系数;根据工程甜点系数计算开发成本;根据不同的工程甜点系数和各自对应的开发成本生成开发成本曲线图;根据两个曲线图得到边际可采甜点系数,评估页岩地层开发难度。本申请通过地质甜点系数和工程甜点系数获取边际可采甜点系数,实现了对页岩地层的开发效益和成本评价,同时确定页岩地层是否具有开采价值和开发难易程度。
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本申请提供了一种透明工作面智能开采大数据分析决策方法和系统。该方法包括:构建采煤工作面的透明地质模型和规划截割模板;基于“CT”切片技术,对透明地质模型进行剖切,得到透明地质模型的切眼顶板界面曲线和切眼底板界面曲线,并基于惯性导航技术、雷达定位技术,根据综采设备的工况监测数据,对截割模型进行实时修正;综采机械根据修正后的规划截割模板,对采煤工作面进行实时自动截割。籍此,通过开采过程中切眼揭露的煤层以及生产过程中新产生的地质数据不断的对透明地质模型进行修正更新,得到综采设备的精准控制决策信息,利用大数据对规划截割模型进行实时修正,实现了采煤工作面的智能精准开采。
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