822
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本发明涉及致密非均质砂岩储层精细预测评价领域,公开了一种致密砂岩储层渗透率多参数预测方法。包括:(1)确定致密砂岩储层中渗透率的地质主控因素,地质主控因素包括孔隙度、粒度及裂缝发育程度;(2)建立孔隙度、粒度的测井预测模型及地震预测模型;(3)确定裂缝发育程度的地质主控因素;(4)根据步骤(3)得到的地质主控因素建立裂缝发育指数模型;(5)建立地震‑地质约束的多参数渗透率综合预测模型。本发明的方法在地震‑地质多参数约束下,实现致密砂岩储层渗透率的单井及平面的准确预测。
1170
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一种顶板含水层采前预疏降安全水位确定方法,包括步骤:(a)确定拟开采工作面的地质条件和开采工艺参数;(b)根据开采工艺参数确定覆岩破坏高度和采前疏放水目标含水层,根据钻孔柱状资料和区域水文地质资料构建三维地质模型;(c)初始流场模型、采前预疏降流场模型和工作面采动过程流场模型采用连续介质的水流平衡方程;(d)根据拟开采工作面区域水文地质资料确定初始流场模型和三维水文地质概化模型的水文地质边界条件和初始条件等。本发明能够在合理假定的情况下,较为准确的模拟整个流场变化趋势,进而确定各参数之间的函数关系,直观简洁的方法确定采前预疏降安全水位。
本发明公开了一种基于稳定流群孔抽水试验确定地下含水层渗透系数的方法,1,水文地质模型概化:使用现有水文地质勘察方法查明研究区的水文地质条件,并对研究区进行模型概化;查明地下水含水系统边界的位置、水文地质性质,查明地下水含水岩组的岩性及空间分布;2,实施稳定流群孔抽水试验:根据研究区水文地质勘察结果,布置实施稳定流群孔抽水试验;3,模型建立:将概化后的水文地质模型转换为数学模型;4,数学模型计算:根据含水层类型、含水系统边界条件的组合方式,计算含水层的渗透系数。本发明有助于准确获取研究区地下含水层的渗透系数,为地下水资源评价、水利工程渗漏计算、采掘工程隧道涌水预测提供科学依据和技术支持。
1143
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本发明提供了一种滩相储层预测方法及装置,属于油气地质、地球物理勘探领域。该方法包括:叠后反演得到目的层的反演阻抗数据体,去灰岩得到去灰岩后的阻抗数据体;利用等时地质切片技术对目的层的层位数据进行处理,得到目的层的等时地质层序格架,沿等时地质层序格架中的每个等时地质切片对去灰岩后的阻抗数据体进行属性提取,得到目的层的地震属性层序切片;选取地震属性层序切片中存在层序迁移且迁移过程与海平面变化规律相同的区域作为滩相储层发育的有利带。本发明仅利用叠后地震数据就能有效区分泥灰岩和滩相储层,适用于新区或井资料和叠前资料匮乏的情况,能有效避免受地质研究人员主观因素和技术水平的影响,储层预测结果更加客观精准。
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本发明公开一种基于弹簧网络模型的正演模拟方法及装置,具体包括:设定正演模拟采用的时间采样间隔和空间采样间隔;根据所述空间采样间隔对待模拟的地质模型进行离散化,获得数字化地质模型;所述数字化地质模型为矩形网格形式或长方体网格形式;根据所述空间采样间隔确定所述数字化地质模型的各个方向的弹性参数;根据震源子波函数、时间采样间隔及所述数字化地质模型的各个方向的弹性参数,更新所述数字化地质模型的各个时刻的波场值。本发明克服了以往对网格形状的限制,不仅可以适用于正方形或者正方体网格,也适用于矩形或者长方体网格,可以满足实际生产对模拟网格的要求,且能根据实际情况优选时间和空间采样间隔以提高计算效率。
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本发明提供了一种集水面积计算方法及隧道涌水量计算方法,涉及地质勘测领域。该集水面积计算方法及隧道涌水量计算方法,通过确定隧址区的地质条件、地形地貌以及隧道在地质构造中所处的位置;再依据所述地质条件、地形地貌以及隧道在地质构造中所处的位置圈定集水面积;按照预设定的比例绘制集水面积图,最后依据绘制的集水面积图及所述预设定的比例计算出集水面积。该集水面积计算方法综合考虑了隧道与地质条件空间展布和地下汇水构造形态,从而较为精确的圈定集水面积,从而集水面积的测量结果更为接近于实际值,最终得出的隧道涌水量值更为精确。
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一种机械检测技术领域的盾构隧道施工地表沉降仿真检测系统,包括:隧道施工力学建模模块、地质勘测数据输入模块、隧道施工参数管理模块、地表沉降虚拟检测模块、存储模块和数据处理模块,隧道施工力学建模模块分别与地表沉降虚拟检测模块和存储模块相连传输施工力学模型信息,地质勘测数据输入模块与隧道施工参数管理模块相连传输勘测的地质数据信息,隧道施工参数管理模块分别与地表沉降虚拟检测模块和存储模块相连传输施工参数信息,地表沉降虚拟检测模块与存储模块相连传输地表沉降虚拟检测数据信息,存储模块与数据处理模块相连对存储的信息进行处理传输经处理的信息。本发明能够主动模拟防范地表沉降,实现灾害的预防。
946
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本发明的发明名称是用于原位页岩油开发的优化的井布置。提供了布置用于原位转化过程的加热井的方法。所述方法包括步骤:确定热能沿着其将最有效传播穿过地下地层的方向和在所述地下地层中对多个加热井进行完井,其中加热井在所确定的方向比在横向于所确定的方向的方向上间隔更远。在一方面,所述确定热能沿着其将最有效传播的方向的步骤是基于关于地下地层的地质学数据的观察进行的。所述地质学数据可以包括地下地层中的最小水平主应力方向。可选地,所述地质学数据可以包括地下地层中的层面方向、相对于地面地形的地下地层的倾斜度、干酪根的有机碳含量、初始地层渗透性。
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发明提供一种深部矿井煤与瓦斯突出井上下联合防控方法,该方法包括归纳地质条件判断指标、确定各个判断指标对井上下联合方式的影响程度、构建地质条件库和井上下联合库、形成特定地质条件雷达图、形成井上下联合防突方法煤层地质适应性雷达图和地质因素与井上下联合防突方法进行匹配等步骤。该方法将基于多参照源的数据分析方法引入煤层群突出防治技术,从展现上让评估过程可视化,更快速地寻求到适合不同地质条件的井上下联合防控方法。
852
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本申请提供一种地层平衡剖面恢复方法和装置,该方法包括:通过获取目标区域深度域的当前时期地质结构剖面,当前时期地质结构剖面包括N层不同属性的地层,相邻地层间以地层线区分,在当前时期地质结构剖面中设置矩形阵列,矩形阵列包括(N‑1)*M的矩形,矩形阵列的(N‑1)行矩形分别设置在最接近地表的地层之外的N‑1层地层,每列的矩形位于同一垂向方向,从地表到地底的顺序,依次将每层地层的矩形朝地表的方向垂向位移,直至该层地层的矩形的顶边与地表贴齐,获得该层地层对应时期的平衡恢复后的地质结构剖面,以获得当前时期之前N‑1个不同时期的平衡恢复后的地质结构剖面,因此,能更加准确地对复杂构造变形地质结构进行平衡剖面的恢复。
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本发明提供一种桩基基础多层岩溶溶洞的探测方法。所述桩基基础多层岩溶溶洞的探测方法包括采用地质分析法分析地质地貌;随着基础开挖,采用红外线温度探测法和地质钻探测法确定地层岩石的性质和岩性的分布及分界面;在所述基础上确定地质雷达和声波反射法测线和测点的位置;在基础基槽开挖完成后,进行测线和测点划定,采用地质雷达探测法进行地质雷达的线性扫描;其后进行声波反射法测试。与相关技术相比,本发明提供的一种桩基基础多层岩溶溶洞的探测方法为多种检测方法有效结合,采用定性判断与定量判断相结合,减少大量现场实施过程中占用施工的有效时间。且所采用的雷达检测设备实用性强,操作简单、方便。
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本发明公开一种用于透明化矿山的构建方法,具体为用于矿山井上下地形地貌、建筑、设备、地层、开采环境、监测监控等数据高度一体化的三维透明化矿山的构建方法,包括:构建全自动模型构建规则库、拓扑关联规则库、动态匹配方法库以及设备模型库;构建基础数据库;构建初始不规则三角网地质模型和三维巷道、设备、开采环境、地表工广模型;绘制预想剖面线;平面‑剖面对应分析和动态调整;修改平面,剖面发生变化,修改剖面,平面发生变化;局部更新与重构不规则三角网地质模型等步骤。本发明能够形成包含自适应三维地质模型、设备模型等井上下全环境模型的透明化矿山,设计合理,能够动态局部更新所构建的三维模型,具有良好的推广价值。
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本发明公开了一种提高地层孔隙压力预测精度的方法,该方法包括以下步骤:(A)对单道共中心点叠加道进行地质分层,确定每个地质分层内的最大压实速度和最小压实速度的分布区间;(B)根据压实速度趋势拟合算法校正每个地质分层内的每个时间样点对应的最大压实速度和最小压实速度;(C)利用经校正的每个地质分层内的每个时间样点对应的最大压实速度和最小压实速度,确定每个地质分层内的每个时间样点对应的压力系数;(D)采用浅层压力系数校正公式校正浅层压力系数;(E)利用经校正的浅层压力系数,确定浅层内的每个时间样点对应的压力值。本发明提供的方法能够使地层孔隙压力预测结果符合地球物理意义和实际的地质情况。
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本发明公开了一种基于地震信息的煤与瓦斯突出的预测方法,其包括以下步骤:根据煤矿采区的矿井地质条件,确定影响煤层瓦斯赋存与突出的主要地质因素;根据影响煤层瓦斯赋存与突出的各因素分类准则对地质因素进行分类;根据各个地质因素对瓦斯突出的贡献,确定主要地质因素的权系数ωi值;计算瓦斯突出危险系数G值和瓦斯突出危险指数R值;以瓦斯突出危险指数R值作为评价指标,对煤层瓦斯突出做出预测与评价。本发明将利用多种岩性地震方法对影响煤层瓦斯赋存和突出的主要地质因素进行量化,提出基于地震信息的煤与瓦斯突出预测与评价方法;评价和预测与瓦斯突出相关的构造煤发育区和瓦斯富集区,为煤矿瓦斯突出预防提供重要的技术支撑。
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本发明以一种用于在地质构造中挖掘孔(2)的挖掘装置(1)为特征,所述挖掘装置(1)包括:主体,其在孔(2)中沿旋转轴线可转动;喷嘴(7),其布置在所述主体上以喷射磨料流体流(9)到地质构造中的表面(4)上以便产生孔(2),其中,磨料流体流具有至少径向速度分量和平行于旋转轴线的分量。所述挖掘装置还包括:定距支座(8,38),其布置在所述主体上以确保喷嘴(7)出口和表面(4)之间的预定距离;其中,所述定距支座(8,38)具有面向地质构造的喇叭形内表面部分(12),所述喇叭形内表面部分(12)具有使流体流(9)穿过的开口(16)。喇叭形内表面部分(12)中的开口(16)由形成于定距支座(8,38)的壁部内表面(12)中的凹槽(15)所限定,喷嘴由此布置成在凹槽中排放。本发明还以如上所述的定距支座(8,38)为特征。
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本发明提供了一种缝洞型储层识别方法,属于油气勘探开发技术领域。该方法包括:提取目标工区叠后地震资料的三维瞬时频率数据体;根据目标工区内已钻遇缝洞型储层的瞬时频率特征,确定能够表征缝洞型储层的频率范围;结合所述频率范围至少分别沿主测线方向和联络线方向对所述三维瞬时频率数据体进行扫描,得到目标工区内的所有异常地质体;通过在目标工区内的每个异常地质体中任选一点对相应的异常地质体进行360度全方位扫描,对目标工区内的零散异常地质体进行剔除,得到目标工区经过筛选后的异常地质体;结合目标工区经过筛选后的异常地质体完成目标工区内缝洞型储层的识别。本发明可以有效识别陆相缝洞型储层,降低勘探开发的风险。
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本发明从开了一种适用于软弱围岩隧道两台阶一次快速封闭成环的开挖方法,两台阶隧道包括上台阶、下台阶以及仰拱,开挖方法包括:对隧道的掌子面的前方围岩做超前地质预报,并获得地质预报结果;基于地质预报结果,对掌子面的前方围岩进行预注浆加固;按照上台阶开挖循环进尺沿隧道的开挖轮廓线对掌子面进行挖掘,并在挖掘的同时施作掌子面混凝土封闭及对上台阶的初期支护,直至形成预定长度的上台阶;铺设栈桥,将上台阶末端与栈桥的连接处开挖成斜坡以搭设栈桥;按照下台阶开挖循环进尺挖掘下台阶及仰拱凹坑,并同时施作对下台阶的初期支护,直至上台阶初期支护与下台阶初期支护封闭成环;循环执行上述方法,直至完成两台阶隧道的挖掘。
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本发明涉及一种三维构造图的制图方法及装置,将待识别区的等时地层格架中地质层位的网格数据进行处理,分别建立了等值线图、流经线折线图,结合根据钻井资料建立的钻井位置图,将这些图层叠加显示,得到带流经线的三维古构造图,为石油地质工作者直观地三维立体显示某地质层位的古构造和现今构造空间特征以及古流体流经线、汇集区与方向,满足不同研究目的的需要,指导待识别区油气勘探。本发明可以用于实现含油气盆地某地质层位在某地质时期的古构造和流经线的三维立体显示,也可以用于实现含油气盆地某地质层位的现今构造和流经线的三维立体显示,指导油气勘探。
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本发明公开了一种水平岩层隧洞顶板稳定性快速判别方法,包括:1)收集岩体地质参数;2)分析围岩破坏力学平衡关系和建立地质模型;3)模型内力及岩体抗力计算;4)构建破坏预判模型。本发明是从岩体结构力学和施工地质参数的角度出发,通过勘察和施工地质获取围岩相关参数,构建相关地质力学模型,设计一种水平层状围岩顶板破坏快速预判方法,使工程人员能够通过简单测量表观地质条件快速识别顶板破坏风险,有效避免施工安全事故。
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本发明公开了一种盾构穿越复合地层施工参数控制方法,所述方法包括:确定各地质分段,并确定所述地质分段的等效岩体基本质量指标;采集试掘进地质分段时的掘进参数实测值;根据所述掘进参数实测值及所述地质分段的等效岩体基本质量指标,确定所述地质分段的掘进速率预测模型及刀盘扭矩预测模型;根据所述掘进速率预测模型及刀盘扭矩预测模型进行速率校核,得到所述地质分段各地层对应的设备运转状态及掘进参数;根据所述设备运转状态及掘进参数进行施工参数控制。利用本发明,可以实现对施工参数的定量化控制,保证施工质量。
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本发明公开了一种新型地震预警系统,它主要有地层(1)、光伏电板(2)、机站(3)、卫星天线(4)、激光接收器(5)、地质断层带(6)、隧道(7)、激光发射器(8)、升降机(9)、检测台(10)、机房(11)组成。机站内设有检测台(10)和升降机(9),机站前后分别设有光伏电板(2)和卫星天线(4),机站采用若干组太阳能光伏电板发电配合电能储存器供电24小时不间断工作无须人员值班检测数据通过卫星天线与总部连接。机房(11)设在机站(3)下方三公里处,设在地质断层带(6)两侧的机房内分别装有激光发射器和激光接收器。隧道(7)直接穿过地质断层带与侧机房连通,工程建成后整套系统通过检测穿过隧道中心的激光束的变化来解读地质断层带在震前的细微变化情况。本发明是根据地质断层带在震前地层会发生或上或下或左或右的细微偏移的特性通过覆设在地质断层带上的多个检测站来实现测控目。
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本发明涉及石油勘探开发技术,是在无井或有井但未钻到目的层的情况下确定地下深部特殊岩性体的方法。具体步骤是从叠加速度谱得到每个谱点的叠加速度,计算与已知地震剖面上的浅层地质或岩性层对应谱点位置各层的层速度,结合已知岩性的层速度及由浅到深的变化范围,从浅到深确定各目的层深度;在平面上进行各地震道处的岩性确定,进而确定深部的火山岩或碳酸盐岩岩性的空间展布。本发明利用层速度属性相对变化能够识别钻井未钻遇地层的岩性,是对地震地质标定方法的重要补充,是地震地质综合解释技术中的处理解释一体化解释方法。
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地质力学模型试验技术是研究大型复杂岩土工程问题的重要手段,模型试验技术可以真实地再现实际工程情况,而目前地质力学模型试验技术试验周期长,而且每改变一种参数就必须重新作一次模型试验,模型不能重复利用、费用高、试验技术复杂,研究的成本大,而本发明提出了物理有限单元板材料的概念并通过连续或非连续对称荷载的方法,根据现场复杂的地质条件,采用强度不同的单元板组合模拟产状。做完破坏试验后,将未破坏的单元材料收集,可留待下次试验重复使用,同时,由于单元板材料其尺寸小,又可灵活的模拟各种不同的岩体。这样还克服了模型试验周期长,费用高的缺点。
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本发明创造提供了一种隧道底部基础多层岩溶溶洞的探测方法,先采用地质分析法分析地质地貌;随着基础开挖,采用红外线温度探测法和地质钻探测法确定地层岩石的性质和岩性的分布及分界面;确定后续的地质雷达探测以及声波反射法测试的测线和测点的位置;在上述基础基槽开挖完成后,进行测线和测点划定,采用地质雷达探测法进行地质雷达的线性扫描;最后进行声波反射法测试。本发明提供的探测方法为多种检测方法合理有效的结合,采用定性判断与定量判断相结合,减少大量现场实施过程中占用施工的有效时间。且所采用的雷达检测设备实用性强,操作简单、方便。
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本发明提出了一种上铀下煤资源叠置区资源开采规划评价技术方法,包括以下步骤:S1:首先对资源叠置区中煤矿和铀矿的地质资料进行收集,来确定煤矿赋矿地层和铀矿赋矿地层之间的空间位置关系,进而掌握赋矿地层的水文地质条件,然后利用所生成的三维水文地质结构模型来查明煤矿开采层及上部主要充水水源,由此明确受煤矿疏干降水作用影响的含水层。本发明从水文地质条件和工程地质条件两方面,系统地考虑了煤矿开发对铀矿含水层的影响,以铀矿含水层地浸开采水位为约束,全面细致的概化了叠置区水文地质模型,根据煤矿开采后的铀矿层水位与铀矿含水层地浸开采水位关系,系统评价煤铀开采规划,达到了资源合理利用有序开发的目的。
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本发明涉及一种基于大数据的勘查资料的处理方法,包括以下步骤:获取研究区内的已有的各种比例尺下的多源异构勘查资料;根据研究区地质填图的具体任务和已有的地质认识成果,明确该任务的标记类型,并挑选出具有代表性的拥有标记信息的样例组成标记空间;对所收集到的多源异构的勘查资料进行数据预处理;特征工程,构建特征空间;针对研究区内特定的地质填图任务,测试大数据分析算法,进行算法优选,及算法优化;利用优化后的算法进行基于数据的模型构建和参数调试;进行预测分析;输出初期的地质填图。该方法能够充分有效的利用各种多源异构的勘查资料数据,优化地质填图中剖面、路线、观察点的布置,最终提升地质填图成果的质量。
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本发明涉及一种折线型混凝土面板堆石坝及其施工方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种因地制宜地根据现场地形、地质条件进行坝体设计,从而降低工程风险、节约工程投资、拓宽堆石坝坝型在不同地形地质条件上的适应条件的面板堆石坝及其施工方法。解决该问题的技术方案是:折线型混凝土面板堆石坝,具有坝轴线和钢筋混凝土结构的面板,其特征在于所述坝轴线是折线,沿坝轴线修筑的面板也形成折线形,在两面板的转折处用钢筋混凝土结构的连接板过渡连接,在面板的周边设置钢筋混凝土结构的趾板,面板下面设垫层、过渡层和堆石体。本发明可用于特殊地形、地质条件,无法进行垂直于河流方向的直线型布置的钢筋混凝土面板堆石坝工程。
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本发明公开了一种储层油气储量的预测方法,包括以下步骤:S1:收集探明地质储量储层和目标储层的影响油气储量的主控影响因素,并进行数据处理;所述探明地质储量储层的储层类型与目标储层的储层类型一致;S2:以所述探明地质储量储层的探明地质储量作为探明地质储量储层的因变量,以所述主控影响因素一作为探明地质储量储层的自变量;S3:根据所述因变量和所述自变量,利用随机森林算法,采用有放回的随机抽样方式抽取训练数据,构建决策树和随机森林;S4:将所述目标储层的主控影响因素二放入所述决策树和随机森林中,获得所述目标储层的油气储量预测结果。本发明能够准确预测储层的油气储量,为油气勘探提供技术支持。
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