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本发明公开了一种基于静态效应的物探仪及数据采集方法,本方法应用于基于静态效应的物探仪,物探仪包括探测电极和通信连接于探测电极的探测主机;本方法首先判断待测区域是否出现相对浅部地质异常体产生的静态效应;当出现静态效应,进一步计算无相对浅部地质体时的正常电磁信号,再通过物探仪实际探测到的信号计算得到常规大地电磁法的干扰分量,这里的干扰分量(即静态效应信号)为物探仪实际探测到的总信号减去无浅部异常体时的正常电场分量信号;然后计算静态效应所产生的曲线畸变特征(或称畸变系数),以及它们与地质体埋藏特征之间的关系,即可得到待测区域相对浅部的地质情况,以达到合理利用静态效应引起的信号开展地质勘探的目的。
本发明公开了一种电网通道降水型滑坡灾害的致灾降水阈值划分方法及系统,该方法包括:获取国土部门普查得到的地质条件评价数据、地形数据、气象台站近20年历史逐日降水数据以及电网通道内地质灾害历史数据;根据电网通道所经县级行政区域的地质条件评价数据以及地形数据,确定电网通道的区段的地质灾害危险等级;基于气象台站最近20年逐日降水历史降水数据,确定短时强降水最低致灾阈值以及累计降水的最低致灾阈值;根据电网通道的地质条件等级、短时强降水最低致灾阈值和有效累计降水的最低致灾阈值,进行电网通道降水型滑坡灾害的致灾降水阈值划分。本发明能有效提升电网通道降水型滑坡灾害的预测预警能力。
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本发明实施例提供一种基于减氧空气驱油的油藏开发方法,该方法包括:采集预定区域内的地质数据;将采集到的所述地质数据与相应阈值范围进行比较,在所述预定区域的地质数据符合所述相应阈值范围的情况下,判断所述预定区域为可注入减氧空气的油藏区域;其中,所述地质数据包括:储层发育状态信息、断层分布信息、平均孔隙度及平均渗透率信息、原油相对密度类型、油藏压力系数及温度梯度信息。通过采集预定区域的地质数据并与相应阈值范围进行比较以确定可以注入减氧空气进行驱油的区域,为基于减氧空气驱油方式开采油田提供作业区域,为后期油田实际开采奠定基础。
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本发明实施例公开了一种隐伏矿体的三维定位成矿预测方法以及系统,其中的方法包括:建立用于进行隐伏矿体成矿预测的地质信息变量和已知矿体的三维数据模型,将地质空间范围划分进行立方体信息单元化处理,获取地质信息变量和已知矿体在立方体信息单元内的空间位置套合数据,使用Meta分析算法计算得到地质信息变量之间的优势比;根据优势比确定地质信息变量对于成矿作用的权重值,获取各个立方体信息单元的综合评价值,圈定成矿预测靶区。本发明的方法、系统,基于Meta分析提高隐伏矿体的三维定位成矿预测精度和找矿有效性,可给出处理效应的定量结果,有效解决研究结果的不一致性的问题,并为权重的客观确定提供有效的方法。
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本发明公开了一种基于水平井表皮系数分布特征的布酸方法,包括以下步骤:1)、建立初始条件下的单井地质模型;2)、基于步骤1)构建的单井地质模型,计算钻井伤害后的单井地质模型;3)、基于步骤1)构建的单井地质模型,计算钻井伤害前的水平井产液剖面;4)、基于步骤2)计算得到的钻井伤害后单井地质模型,计算钻井伤害后的水平井产液剖面;5)、根据步骤3)得到的钻井伤害前的水平井产液剖面和步骤4)得到的钻井伤害后的水平井产液剖面,计算沿整个水平井段不同位置上的表皮系数;6)、根据表皮系数沿水平井段的分布特征,计算水平井不同位置上的布酸量。本发明解决了现有盲目布酸导致的酸化效率低、酸化效果差的问题。
本发明公开了一种基于水泥浆液触变性和VOF求解扩散锋面的帷幕灌浆数值模拟方法:建立三维地质模型和灌浆孔模型,耦合三维地质模型和灌浆孔模型构建三维统一模型;将三维统一模型导入CFD计算软件,划分计算网格;建立水泥浆液触变性流体模型,VOF法捕捉浆液扩散锋面;实现复杂地质条件下的考虑浆液触变性和VOF计算浆液扩散锋面的大坝基岩帷幕灌浆三维数值模拟。本发明实现了复杂地质条件下基于触变性模型和VOF计算确定浆液扩散锋面的三维灌浆数值模拟,准确获悉复杂地质条件下基岩帷幕灌浆的灌后宏观效果,为大坝帷幕灌浆的灌前预测或灌后分析提供一种精确的数值手段。
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本发明提供一种三维地形剖面模型生成方法和装置,所述方法包括:响应用户在三维地球模型上的操作确定一剖面线,并根据用户操作在所述剖面线的一侧以所述剖面线为边界确定一分析区域。获得所述分析区域的区域范围,根据所述分析区域的区域范围获得与该分析区域对应的区域地质数据,其中,所述区域地质数据包括区域地形数据、区域地貌影像数据和区域地质层构造数据。根据所述区域地质数据建立与所述分析区域对应的三维地形剖面模型。在所述三维地形剖面模型上将所述区域地形数据、所述区域地貌影像数据和所述区域地质层构造数据进行综合展示。
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本发明公开了一种考虑走滑断裂活动影响的初始地应力场反演方法,涉及地质勘察领域,包括:获取待分析区域的地形地质资料和地应力测量结果;根据地形地质资料,建立模拟了断裂带的三维有限元模型;对地应力测量结果的坐标系进行变换;根据坐标系变换后的地应力测量结果,设定三维有限元模型的边界条件;通过多元回归法,对三维有限元模型进行回归分析,并通过显著性检验计算,检验回归效果,得到初始地应力场反演结果。本发明适用于含有走滑断裂活动的工程岩体区域,充分考虑了断裂带两侧岩体的自重和地质构造作用,其地质构造作用通过边界位移来体现,使岩体地应力反演结果更加符合实际。
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本发明公开了一种分布式多元铁路数据智能分析系统,属于铁路建设领域,一种分布式多元铁路数据智能分析系统,本发明通过铁路网系统、气象系统与地质勘测系统之间的相互配合作用,再按照本发明中记录的步骤,先对两个地方铁路可能修建区域的气象信息进行调取并分析,再对铁路可能修建的区域的地质数据进行调取并分析,同时工作人员同步进行地质实地考察对地质勘测系统中的信息进行实时更新,地质勘测系统会对上述区域是否修建铁路进行判断,对工作人员的铁路前期规划起到一定的参考作用,且勘测数据和气象数据能够实时为铁路建设服务,相应大大减少了工作人员前期对相关信息收集整理的时间。
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本发明提供一种化探正演数值模拟方法、装置、计算机设备和存储介质,所述方法包括获取油气地质数据和地震数据,确定油藏地质模型;获取扩散数学模型、水溶相运移数学模型和浮力运移数学模型;基于已确定的所述油藏地质模型,对所述扩散数学模型、所述水溶相运移数学模型和所述浮力运移数学模型耦合,建立油藏烃类微渗漏数学模型;基于所述油藏烃类微渗漏数学模型进行分段模拟。采用数值模拟方法较好地反映实际地质条件下微渗漏三种方式的转变及其微渗漏浓度变化,考虑了多种地质因素的影响,能实现一维、二维、三维地层空间的数值模拟及其可视化效果,正演油气化探形成机理,夯实了烃类垂向微渗漏理论。
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本发明提供了一种凿岩台车钻孔参数调试方法。包括获取不同围岩等级地质条件下不同工况的随钻参数数据,将随钻参数数据输入凿岩台车调试系统的存储模块中;通过凿岩台车调试系统中的分析解算模块对随钻参数数据进行解析与转换,得到不同围岩等级的地质条件下对应的围岩特性因子与不同工况下的转换比例因子,得到凿岩台车调试系统的负载模拟装置的输入电信号与钻杆钻孔压力之间的转换关系;将需调试的凿岩台车的钻杆与负载模拟装置连接,通过改变负载模拟装置的输入电信号,模拟不同围岩等级地质条件下不同工况的钻孔参数的调试。本发明对需调试的凿岩台车进行还原地质信息的钻孔参数调试,从而获得不同地质条件下凿岩台车的最佳钻孔参数设置。
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本发明涉及一种油井产能主控因素分析方法、系统、设备和存储介质,方法包括以下步骤:分别对获取的油井数据中的生产动态因素和静态地质因素进行数据清洗;采用控制变量的方法,对已清洗的生产动态与静态地质数据做独立分析,分别设计其应用方式,并使用机器学习算法开展油井产能主控因素的排序,得到各生产动态因素和静态地质因素的重要性排序。本发明通过对生产动态与静态地质数据的高效数据清洗,并采用适宜于生产动态与静态地质数据特点的数据使用方式,可提升机器学习算法在油井产能主控因素研究领域的适用性与准确性。因此,本发明可以广泛应用于油气田开发领域。
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本发明提供了一种稀疏地震数据采集中确定欠采样率的方法和装置,该方法包括:获取工区炮点和检波点的分布位置信息、工区地下地质构造信息和工区地震数据的信噪比;根据工区地下地质构造信息,建立地质模型;利用所述地质模型,对工区炮点和检波点的分布位置信息进行正演模拟,获得正演炮数据;根据正演炮数据,确定工区欠采样方法;根据工区地震数据的信噪比、工区欠采样方法和正演炮数据,确定工区欠采样率。本发明利用工区炮点和检波点的分布位置信息、工区地下地质构造信息确定了工区的欠采样方法,再结合工区地震数据的信噪比精确的选取了适应于稀疏地震数据采集中的欠采样率,实现了野外的稀疏地震数据采集中工区欠采样率的精确选取。
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一种基于BIM系统的灌浆工程全过程动态分析方法,包括以下步骤:1)建立灌浆BIM系统;2.1)通过灌浆孔模型与地质模型进行三维空间交切运算,计算每个灌浆孔所穿越地质体的空间位置;2.2)现场采集先导孔取芯及孔内电视地质资料,更新地质模型;2.3)收集已完成的灌浆成果进行统计分析,建立本单元地质体的单位注灰量预测模型;2.4)利用先导孔的灌浆成果对单位注灰量预测模型进行检验与修正;3)质量控制:单元工程施工时,利用BIM系统实时监控灌浆参数,并与预测值对比;4)单元工程施工结束后,利用BIM系统快速生成成果图表,以合格率为指标评价灌浆效果。本发明采用上述方法,能够有效提高灌浆分析的直观性与效率、保证灌浆施工的质量。
本发明提供了一种二氧化碳跨临界储电耦合太阳能储热及二氧化碳储存的循环系统装置及系统方法,所述系统装置由换热器、压缩机、CO2地质储存、太阳能集热器以及膨胀机等部件通过管线构成,并通过控制管线的连通关系构成CO2跨临界储电的正逆循环、CO2跨临界储电耦合太阳能储热的正逆循环、CO2跨临界储电耦合CO2地质储存的正逆循环和CO2跨临界储电耦合太阳能储热及CO2地质储存的正逆循环四种运行模式,可将电能转化为其他能量储存,也可将储存的能量转化为电能,还能将捕集的CO2在地质中回收,该系统可提高储能技术在储存可再生能源或传统电厂产生的电能时的效率,同时可地质储存CO2,达到节能环保的目的。
本发明提供一种三维地震观测系统布设方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法,包括:三维地质模型建立及正演模拟;根据正演模拟资料进行反演,得到三维地震观测系统组合的布设参数;按照相容性原则优化三维地震观测系统组合的布设参数;其中,所述相容性原则包括:将浅层地质模型进行扩大面元处理,以使所述浅层地质模型与所述深层地质模型的面元一致;在保持深层地质模型最低有效覆盖次数的条件下,优化三维地震观测系统组合中的各三维地震观测系统。能够兼顾浅、中、深不同勘探目的层的勘探需求,来满足三维地震勘探的实际需要,能有效降低地震采集成本,地震勘探的效益高,适用于针对不同目的的三维地震采集,具有广泛的实用性。
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本发明公开了一种具有水刀装置的潜盾机,包含用以容置碎裂后的地质结构材料并将其泵离的排泥装置、连接在排泥装置后方并界定出工作空间的工作坑道装置、连接在排泥装置前方用以钻掘裂碎地质结构的掘进装置,及可输出高压流体的水刀装置,当掘进装置向前钻掘裂碎地质结构材料时,水刀装置可输出高压流体预裂弱化掘进装置接触的地质结构材料,有效辅助掘进装置裂碎地质结构材料的效能,进而提升潜盾机钻掘作业的能力与条件。
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本说明书实施例公开了一种测井曲线的预测方法、设备及介质,包括:在当前的测井数据中获取测井待输入数据,并根据地质分层特性将所述测井待输入数据进行地质分层,得到保留各层测井数据分布特征的各层测井待输入数据;对所述各层测井待输入数据进行多尺度重采样,得到多采样尺度测井特征图;根据预先获取的地质属性数据,确定所述各层测井待输入数据之间的地质变换概率特征图;将所述多采样尺度测井特征图与所述地质变换概率特征图进行合并处理,得到测井输入数据;将所述测井输入数据输入至预先训练的测井曲线预测模型,预测得到测井测量曲线。
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本发明属于地震预测技术领域,公开了一种复杂构造含逆掩断裂的地震反演储层预测方法,所述复杂构造含逆掩断裂的地震反演储层预测系统包括:地层探测模块、岩性探测模块、地质构造图绘制模块、中央控制模块、地质模型构建程序、历史信息获取模块、地震子波采集模块、地震信息合成模块、地震反演模块、分析模块、地震预测模块。本发明进行地层和岩性的探测,绘制地质构造图以及依照地形构造图建立地形三维模型,能实现对预测区域的地形、地质的真实展现,方便进行地震反演模拟,实现含逆掩断层上下盘反演计算;通过对地震历史数据的获取实现对地震预测准确性的提升;预测方法简单,能够实现对不同地质区域的地震预测,预测结果准确。
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本发明属于疏浚工程技术领域,具体的说海底沉管隧道基槽分土质工程土方量计算方法,包括如下步骤:S1、建立浚前海底地形面;S2、建立地质属性库;S3、建立工程区边界;S4、建立二维地质剖面线;S5、编辑地质剖面;S6、建立地质层界面;S7、建立设计界面;S8、拉伸生成实体;S9、切割实体;S10、建立地质模型;S11、输出各土质方量;相比采用断面法等传统方法分土质计算工程土方量,本发明显著提高了计算效率与精度,中间过程资料完整,具备良好的可视化效果,适用于基槽开挖、航道疏浚等狭长带状线性工程的分土质工程土方量计算。
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本发明属于海洋地震探测技术领域,尤其涉及一种基于海洋噪声的海‑隧联合地震探测方法及系统。其中,该方法包括同步采集第一地震信号、第二地震信号和第三地震信号,这些信号由海洋噪声遇到不良地质体后分别传播至隧道壁、海面和海中形成的;对第二地震信号进行初步地质波速反演,得到地质波速初始模型,再在异常波速位置依据第三地震信号做波束形成处理,反演矫正地质波速初始模型;基于矫正的地质波速初始模型对第一地震信号进行反演及逆时偏移成像,获得隧道掘进机工作面前方的地震剖面。
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本发明公开了一种基于实际地震资料的交错网格波动方程正演的方法,采用实际地震数据的子波进行正演模拟,克服现有技术对于地震资料匹配性较差的缺陷;应用高阶差分格式以及利用多源信息对正演模型参数进行约束,提高正演精度,克服频散现象;紧密结合已知多源资料(地震、测井、地质等资料),优化正演技术流程与地质建模流程,提前设置好观测系统,在正演过程中就不需要手动去修改观测系统参数,提高计算效率与计算精度。本发明采用基于实际地震、测井、地质资料,利用实际地震资料的子波,先叠后逐步迭代地质模型再叠前正演的方法对实际地质模型进行正演模拟,可以灵活地匹配各个地区的地震资料,具有较高的计算精度和计算效率。
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本发明属于隧道施工技术领域,公开了一种泥岩地层盾构泥饼防结系统及防结方法,所述泥岩地层盾构泥饼防结系统包括:施工信息获取模块、隧道路径分析模块、地质分析模块、中央控制模块、地质模型构建模块、隧道路径植入模块、隧道施工模型分析模块、盾构机参数获取模块、定位模块、泥饼监测模块、泥饼清理模块;本发明通过对施工区域的地质以及施工路线进行规划,能够实现对隧道施工中的地质的分析,得到隧道施工中复杂地质的区间,方便在这一区间进行刀盘的防结泥饼的处理;在非复杂施工区域进行刀盘监测,及时进行刀盘上泥饼的清理,实现隧道施工的方便性的提升,同时实现对盾构隧道掘进机的保护,延长使用寿命。
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一种获取地震反射波的采集和处理方法,包括:(1)建立探区地质模型;(2)为探区地质模型赋予地球物理参数;(3)应用激发子波进行照明正演,根据照明强度确定对应模型获取最大能量的有效激发子波;(4)应用选择的激发子波进行照明正演,获取地质目标层最佳成像效果的排列长度对;(5)采用所选择的激发子波的最大频率和地球物理参数之地层最小层速度计算的垂向最小分辨率,作为空间采样率进行采样,获取地质目标层最佳成像效果的空间采样密度;(6)将步骤(3)‑(5)中确定的参数,作为现场试验参数进行先导试验;(7)获得影响地质目标体成像效果的敏感参数及成本因素的敏感参数;(8)获得技术有效经济可行的采集方案。
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本发明公开了智能振冲施工仿真系统、仿真方法、设备及存储介质,该系统包括模拟振冲施工地质环境的振冲孔地质模拟器和模拟振冲设备的设备模块,所述振冲孔地质模拟器和所述设备模块通信连接,所述设备模块包括与外部控制平台连接的通信模块;其中,所述设备模块包括卷扬机模拟器、振冲器模拟器、水泵模拟器和气泵模拟器。本发明一方面是方便振冲算法开发人员测试,提高振冲算法的开发效率,同时减少资源的浪费;另一方面是能够展示模拟施工过程中地质数据的变化,使算法开发人员可以根据地质的实时变化数据来优化算法。
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一种库水位波动下三维滑坡力学试验装置及方法,包括试验槽、地下水控制系统、试验水位控制系统、试验检测仪器和滑坡地质模型;滑坡地质模型设置在试验槽一端;地下水控制系统包括水箱、分水器和渗流管,分水器连通在水箱上,渗流管两端分别与分水器和试验槽上的多个渗透孔连通;水压力传感器和土压力传感器设置在滑坡地质模型内,水压力传感器和土压力传感器通过数据线与数据采集仪连接,数据采集仪与电脑连接通讯。本发明能够根据实际滑坡体结构制作出滑坡地质力学模型,并对滑坡地质力学模型进行试验,以获取滑坡力学模型的相关数据。
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本申请提供一种地层排序方法、装置、计算机设备及存储介质,涉及工程地质领域,对地下未知岩土层信息作快速分析判断。所述地层排序方法包括:获取目标地质区域的地层数据集,所述地层数据集中包括多个地层集数据,每个所述地层集数据中包括至少一个岩土层和每个岩土层的数据;根据所述目标地质区域的地层数据集,对所述目标地质区域的岩土层进行排序,得到所述目标地质区域的岩土层排序结果,作为后续设计、生产的依据。通过替代传统人工分析排序的方式,很大程度上提高了排序效率和准确性。
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本发明涉及铀矿地质勘查技术领域,具体公开了一种可地浸砂岩型铀矿床生产规模确定方法。该方法具体包括:1)根据收集到的地质勘查资料,获得地质资源量,并计算获得矿山利用资源量P;2)根据地质勘查资料,获取平米铀量数据,并最终确定平米铀量修正系数Kp;3)根据地质勘查资料,获取渗透性数据,并最终确定渗透修正系数Ks;4)根据步骤1~3所获得的矿山利用资源量、平米铀量修正系数以及渗透修正系数,获得矿山生产能力;本发明所述的一种可地浸砂岩型铀矿床生产规模确定方法,可以通过地浸矿山实际的平米铀量、渗透系数来获得矿山的生产规模,且该方法适用性强、结果准确、简单可靠,可以为矿山的开发利用提供参考。
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本发明公开了一种地热项目综合评价与决策支持方法及系统。方法包括五个阶段:地质评价指标体系建立阶段、地质评价阶段、工程技术分析阶段、经济评价阶段和综合评价阶段;地质评价指标体系建立阶段包括:确定关于地热项目的政策法规、市场环境、资源状况和技术条件四个方面的关键指标并分配每个关键指标的权重,以建立地质评价指标体系,其中,地质评价指标体系包括:与政策法规、市场环境、资源状况和技术条件分别对应的权重、每个关键指标对应的权值、每个关键指标在不同参数值下对应的分值。实现提供了完整的一体化的评价体系,形成多专业的协同工作方式,逐层筛选评价目标,提高工作效率,降低工作强度。
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一种基于互联网共享的应用地球物理实践教学系统及其方法,它包括用户终端、共享业务管理平台、地球物理勘探仪器以及典型地质剖面。用户终端用于发送服务请求;共享业务管理平台,用于接收用户服务请求,远程控制地球物理勘探仪器实施数据采集;地球物理勘探仪器用于接收共享业务管理平台发送的作业指令、实施数据采集;典型地质剖面用于展示不同的地质构造组合或者模型具有其特殊的地球物理场响应。本发明没有距离限制,高校可以根据专业教学需求选择典型地质模型和相应的最佳地球物理勘探方案,开展实践教学。另外,可在中小学进行科普教育,通过地球物理勘探手段直观了解环境和地质问题,培养中小学生从小热爱我们的地球,保护我们的环境。
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