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本发明提供一种基于正演模拟的三维地层角点网格体元建模方法,包括:步骤1,将三维地质建模所需的原始数据进行数据加载及可视化;步骤2,通过地层界面校正方法将地层恢复到未发生构造活动时期的古沉积状态;步骤3,采用角点网格数据模型对地层进行网格剖分;步骤4,进行断层面的插值拟合;步骤5,利用获取到的构造运动时期的断层信息切割调整古沉积时期的角点网格体元模型。该基于正演模拟的三维地层角点网格体元建模方法能够消除建模过程中地质网格的畸变,保全模拟目标体的体积与距离信息,使地质网格忠实于复杂地层,精确地质统计得以实现,物性参数与三维地质网格有效融合,模型更加符合地质规律。
本发明公开一种应用在工业性井网条件下复合驱高效驱油方案的确定方法及复合驱高效驱油方案。建立能够反映试验油层主要地质特征的简化结构模型,用机理更加准确、功能相对完善的数值模拟软件IMCFS,对复合驱矿场试验拟合,拟合的驱油试验可以是四注九采井网的前期试验,也可以是工业化试验,拟合过程将现场驱油试验数字化,建立包括油层水驱信息和复合驱信息的数字化地质模型平台,获取驱油试验关键数据,在数字化地质模型平台上,计算驱油方案,可称为进行数字化驱油试验,能更加全面、更加深刻地进行驱油试验研究,优化复合驱油方案的基础指标,建立工业性井网条件下优化驱油方案。
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本发明涉及一种基于图像的地下洞室掌子面快速安全预测方法,所述方法包括以下步骤:1)红外相机拍照,获取当前里程的掌子面图像;2)对掌子面图像进行图像预处理;3)进行聚类分析;4)进行岩性识别,得到岩性分类信息;5)对步骤2)预处理好的图像进行边缘检测;6)进行边界提取,得到掌子面层理节理信息;7)结合岩性分类信息和层理节理信息绘制当前掌子面的地质素描图,获得当前掌子面的结构面信息;8)移动至下一个里程,重复步骤1)-7);9)根据提取到的结构面信息进行三维地质建模;10)根据三维地质建模进行岩体块体分析,预测岩体稳定性,最终得到洞室安全预测结果。与现有技术相比,本发明具有速低噪声、可视化建模等优点。
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本发明公开了一种拱形大坝检测系统,包括地质雷达、水平检测轨道、垂直检测轨道和缓冲机构;所述垂直检测轨道沿拱形大坝的拱形面设置;所述水平检测轨道设置于垂直检测轨道上,使得水平检测轨道能沿垂直检测轨道上下移动;所述地质雷达设置于水平检测轨道上;所述水平检测轨道与坝肩之间设置于缓冲机构;所述垂直检测轨道与拱座之间设置缓冲机构。本发明提供的拱形大坝检测系统通过地质雷达检测、缓冲机构使地质雷达与拱形大坝检测面为弹性接触,防止损坏地质雷达,结构简单,检测准确;而且,通过采用电机能快速的控制地质雷达快速上升或下降,提高了本装置的动态性能,效率高;而且,加设位置开关、位移传感器和PLC控制器实现了检测的自动化。
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本申请涉及一种构建透镜体三维模型的方法,构建透镜体三维模型的方法包括以下步骤:获取所有透镜体岩性段的地质数据;根据透镜体岩性段的地质数据界定不同归属的透镜体;根据透镜体岩性段的地质数据界定透镜体的尖灭点的位置;对透镜体岩性段的地质数据以及尖灭点的位置进行处理并形成透镜体的分界面;合围透镜体的分界面以形成透镜体的三维模型。上述构建透镜体三维模型的方法,实现了在包含透镜体的复杂地质条件下,使用计算机程序执行以上步骤并自动构建地质三维模型。
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一种用于页岩气开采的宽网压裂方法,包括:根据地震数据、地质数据、测井数据、气藏数据和岩石力学数据构造地质模型,并建立岩石渗流-应力-损伤耦合模型;根据岩石渗流-应力-损伤耦合模型的要求,对压前初始应力场进行建模,得到应力场模型;通过地质模型和应力场模型,获取研究对象的气藏数值模型,对地质模型、气藏数值模型与岩石渗流-应力-损伤耦合模型进行耦合得到地质模型-数值模型-FSD耦合模型;利用地质模型-数值模型-FSD耦合模型,确定页岩气水平井的射孔参数、措施井段和产气剖面;基于确定的射孔参数、措施井段和产气剖面进行宽网裂缝压裂。本发明能使射孔与均衡产气匹配优化,所有射孔簇都进液形成有效裂缝,提高了页岩气的产量。
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一种用于对地质岩层的异常进行检测和分析的装置,该装置包括一与调谐回路天线相连的发射机,天线在地质岩层中垂直地面对一定方向。发射机在约300~800KHz的中频频带上发射连续的波窄带FM信号。一连续波中频接收机能接收到发射机的信号,并且与一在地质岩层中垂直地面对一定方向的调谐回路天线相连。该接收机包括用来测量和记录所接收到信号的场强的装置,以及一计算机辅助处理装置,用来解释结果记录数据。
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本发明提供了一种城市可视化方法及系统,该方法包括:获取城市片区地质勘察资料,整理成计算机可识别的格式化数据;所述地质勘察资料包括:地形图、地上景观图、钻孔数据表、地下水等水位线图、地下管线图以及地铁规划图;基于钻孔数据表,制作标准地层分层表,进而结合地下管线图、地铁规划图以及地质剖面图,建立三维地质结构模型;基于地下水等水位线图,并结合地下水流数据表,建立地下水模型;基于地形图和地上景观图,建立三维地上结构模型;以特定的时间步长,将三维地质结构模型和地下水模型逐帧嵌入三维地上结构模型中,构成随时间变化的城市四维可视化模型;根据城市四维可视化模型对城市地下空间地质环境进行监测、评估。
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本发明提供了一种河道砂储层识别方法、装置和电子设备,涉及油气勘探的技术领域,包括获取目标区域的地震数据、目标区域内每口井在目标地质层的测井数据和沉积微相数据;从测井数据对应的各测井参数中确定目标测井参数;确定每口井在目标地质层的重构波阻抗数据和重构波阻抗数据的河道相识别门限;基于地震数据、重构波阻抗数据和河道相识别门限,确定目标地质层的砂岩厚度平面分布图;基于地震数据和每口井在目标地质层的沉积微相数据,确定目标地质层的河道平面形态分布图;将上述两种分布图进行融合,得到目标区域内目标地质层的河道砂储层定量描述平面图。本发明方法能够有效地缓解现有的河道砂储层识别方法存在的识别准确性差的技术问题。
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本申请提供一种适用于深厚覆盖层永久性帷幕的套阀管灌浆方法,包括以下步骤:在当前灌浆段的套阀管内下入卡塞;开环;诱导注水:开环后以大于等于诱导压力的注水压力持续往所述灌浆管内注入高压水;判断诱导注水状态达到诱导结束条件时,结束诱导注水;根据诱导注水情况进行灌浆。本申请满足了复杂未知地质条件下灌浆的需求,采用诱导注水法,即检验了当前的地质环境,又打通了灌浆通道,继而在单排孔条件下形成了足够厚度的帷幕,且由于使用套阀管,可反复灌浆,利于大坝整体长期、安全、稳定运行,同时满足地质条件解析、打开灌浆通道、指导选择浆材三方面的需求。
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本发明涉及一种超深竖井穿越破碎岩层的注浆阻水方法,包括S1,采用电测深视电阻率地质法预测地层情况,获得地层的地质信息;S2,确定止浆垫厚度;S3,安装超前探孔孔口管:超前探孔孔口管的位置、数量根据S1获得的地质信息确定;S4,超前探孔施工,超前探孔的深度根据S1获得的地质信息进行设计;S5,对S4中所述的超前探孔中的出水量、水压测量和压水试验进行测试,根据测试结果设计注浆参数;S6,注浆堵水。本发明采用电测深视电阻率地质法预测地层情况,可准确获得复杂地层的地质信息,利于设计出科学合理的注浆方案,利于增强堵水效果,提高施工质量,而且可避免深大竖井建设过程中发生突(涌)水造成淹井的情况。
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本发明涉及一种新型三维地层曲面的绘制方法,其特征在于包括如下步骤:1)把工程现场分为相互独立的若干区域,分区的原则为根据工程地质条件相似或相近的基本原则进行;以避免不相关的数据干扰;2)根据工程分区进行钻孔并统计钻孔数据,在统计钻孔数据时忽略钻探数据中的特殊地质体;通过工程物探和钻探方法共同确定地层尖灭点的位置,生成虚拟钻孔;3)形成钻孔模型;4)把钻孔数据作为确定性插值条件,虚拟钻孔作为不确定性插值条件,确定地层插值数据和结果;5)生成三维地质模型;6)实时生成虚拟钻孔数据,获取该点和面岩土体分布数据,绘制形成三维地层曲面。本发明具有三维数据充足、误差小和效率高等突出的有益效果。
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一种建筑施工技术领域的地面沉降控制施工方法,包括:检测待施工地面沉降区的水文地质工程地质条件;根据双对数法确定待施工地面沉降区的各土层的屈服应力以及对应于屈服应力的临界水位;在待施工地面沉降区内设置若干监测网点进行水位监测,根据监测到的水位调整地下流体的开采和回灌。本发明通过地质调查的方法确定地层的结构性状,控制地下水位使其不致于降到临界水位以下,由此控制地下流体的开采量并及时调整开采及回灌的时间,从而有效地控制地面沉降。
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本发明提供了一种基于多元线性回归分析的页岩气甜点预测方法,属于页岩气领域。其包括:获取储层甜点、保存甜点和压力系数甜点中的各项地质参数,评价与页岩气含气量相关的地质特征参数,并量化成平面分布图,对每个所述地质特征参数与所述含气量进行线性回归拟合,得到每个所述地质特征参数与所述含气量的回归方程,每个所述地质特征参数的权重为其对应的所述回归方程的相关系数,根据各地质特征参数的实测值及其对应的权重,量化叠加后得到所述待勘探区页岩储层的页岩气甜点预测模型。通过这种预测方法所得到的甜点分布位置更细化、准确,且甜点顺序面积显示更直观,有助于避免因为简单图层叠加造成的主观判断错误。
本发明公开了一种以甲烷氧化菌活菌异常和总菌异常为指标进行油气勘探与油气藏表征的方法,包括在油气勘探和油气藏表征区的上方按特定的网格度、采样深度和采样量采集样品及按特定的条件包装和保存样品;采用常规的微生物计数法同时获得样品中甲烷氧化菌的活菌数量和总菌数量,并在地图、地形图、地质图或地形-地质图上绘制活菌等菌线和总菌等菌线,得到活菌异常和总菌异常;对活菌异常与总菌异常进行全面比较;根据活菌异常和总菌异常的特征及其两者之间的异同,并结合地质勘探、地球化学勘探和地球物理勘探结果,对油气勘探与油气藏表征区的地下油气资源情况做出评价和预测或提出油气藏的开采方案。
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本发明涉及的是基于三轴转台的油气运移模拟装置及模拟实验方法,其中的基于三轴转台的油气运移模拟装置是在三轴转台的内框上安装地质模型箱体,三轴转台是以立式底座为主体的三轴正交的框架式结构,三轴转台有三个框,内框为横滚框,中框为俯仰框,外框为方位框;地质模型箱体上安装有滑动活塞,滑动活塞将箱体分成上、下两个腔体,下腔体用于盛装砂体,下腔体还有钢纱网制作的中间砂盒,滑动活塞的底面有长方形的凹槽,中间砂盒上的透槽可插入滑动活塞的凹槽中;下腔体设置有饱和度测量电极、流体进口和流体出口,饱和度测量电极一行高一行低的均布在地质模型箱体的底上。本发明自动化程度高,可在三维空间中完整地模拟地下油气的运聚成藏过程,为油气成藏研究的深入发展提供了条件。
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本发明提供一种基于储集岩岩性参数的地层数据处理方法,其属于储集岩岩性参数和地层数据的地球物理勘探与测井评价开发领域,包括利用地质勘探及开发设备采集地层岩性和流体信息;通过分析设备对采集的地层岩性及流体信息进行分析获得计算储集岩孔隙流体体积所需的基础参数,通过选取相应孔隙度和含油饱和度等储层参数,建立了储集岩孔隙中石油体积和石油地质储量计算方程。本发明适用于探明储量、控制储量和预测储量的储集岩石油资源评价,属于容积法储量计算范畴。本发明建立的容积法储量计算方程,消除了原容积法储量计算公式本身造成的系统误差,使石油地质储量计算精度提高了6%~21%。
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本发明公开了一种盾构机施工掘进参数最佳取值范围的获取方法与系统,方法包括以下步骤:S1、获取原始盾构施工数据、原始故障数据、地质数据和环号数据;S2、对获取的数据进行预处理;S3、将施工数据划分为起始段、中间段和到达段;S4、分别获取每段中每种地质情况下的施工数据;S5、获取任一种地质情况下未发生故障的施工数据;S6、获取目标参数在不同施工段中、每种地质情况下未发生故障的施工数据中的均值和标准差,并获取每种地质情况下的最佳施工数据段;S7、根据最佳施工数据获取所有掘进参数的最佳施工参数范围。本发明可以为不同盾构机在不同地质环境下的施工提供掘进参数的最佳范围,可有效减少掘进过程中的故障概率。
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本发明属于铀资源勘查技术领域,具体公开一种花岗岩型铀矿深部矿化信息提取方法:根据不同岩性或地层划分工作区地质单元;在划分后地质单元内进行土壤取样;分析各地质单元土壤样品中粘土吸附态铀含量及铀元素总量;根据上述各样品粘土吸附态铀含量与铀元素总量,计算各地质单元各样品粘土吸附态铀含量与铀元素总量的比值R;计算各地质单元样品R值的异常下限C;根据R值、异常下限C,求得各地质单元样品R值与异常下限C的比值F;以常数1为异常下限,圈定工作区F值的异常区域,确定深部铀矿勘查的找矿靶区,完成铀矿深部矿化信息提取。该方法能够大幅降低了近地表信息的干扰,有效地提取到深部铀矿化信息。
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本发明提供了一种基于高速砾岩的构造高点偏移的校正方法及装置,基于高速砾岩的构造高点偏移的校正方法包括:根据预先识别的高速砾岩下伏的地质构造,建立包含所述高速砾岩以及所述地质构造的地质模型;根据所述地质模型的几何关系判断所述地质构造的构造高点是否发生偏移,以生成判断结果;根据所述判断结果生成所述地质构造的速度场,以对所述构造高点进行校正。本发明所提供的基于高速砾岩的构造高点偏移的校正方法及装置极大地提高了高速砾岩下伏构造圈闭的落实精度。
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自动评估目标感兴趣地质区与多个已知感兴趣地质区之间的相似性的系统和方法包括选择描述目标感兴趣地质区的储层特性的多个定量参数以及根据所选参数的值来定义图形目标线。为多个已知感兴趣地质区的至少一些图形地构建比较线,各个比较线代表描述已知感兴趣地质区中的各个地质区的相应特性的定量参数的各个值。根据描绘的目标线和比较线,计算每条比较线与目标线之间的相似性因子。根据计算的相似性因子来排序比较线,并图形地显示相似性因子与相似性等级的关系曲线。
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本发明公开了一种滑坡灾害效应下区域恢复力评估方法,包括以下步骤:S1:采集滑坡地质灾害区域的数据,确定滑坡地质灾害区域的空间分布和经济重心;S2:根据滑坡地质灾害区域的空间分布和经济重心,进行区域恢复力评估。地质灾害效应对不同区域的经济影响程度不一,本发明基于地质灾害区域提高抵抗灾害造成的损害,且确定经济从灾害破坏中的恢复程度与地质灾害效应间的关联关系,对认识区域灾害系统的复杂性及灾害产生的区域间关联经济影响有重要意义。
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本发明涉及一种公路隧道施工一体化控制方法,对待施工的隧道段进行地质探测并绘制地质分布示意图;按地质分布类型将隧道段划分为若干施工区域段,并标记每段施工区域的交界;基于地质临界参数,对交界向两端进行延伸,其延伸区域标记为过渡区域段;确定施工起点,并以该起点开始对后续的施工区域段和过渡区域段分别依次标号;开始施工,根据施工区域段的地质参数按照施工标准选择施工方法,并第一任意连续两段施工区域段的施工方法分别为第一种施工方法和第二种施工方法;当进入施工进程进入过渡区域段后,根据第一种施工方法和第二种施工方法的关联性逐渐进行施工因子的替换,本发明涉及到地质变化是无需停工从而缩短了施工周期。
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本发明公开了利用生态等级空间进行定量化分区的方法,包括以下步骤:在目标区域,对地质类因子、水文类因子、植物类因子、土地利用类因子进行调查、勘测;用层次分析法确定地质类因子、水文类因子、植物类因子、土地利用类因子的权重值;用GIS将地质类因子、水文类因子、植物类因子、土地利用类因子互相叠加合并;对地质类因子、水文类因子、植物类因子、土地利用类因子加权平均得到地质类因子面域图、水文类因子面域图、植物类因子面域图、土地利用类因子面域图;将地质类因子面域图、水文类因子面域图、植物类因子面域图、土地利用类因子面域图作唯一化处理后进行归并处理,得到生态等级空间,从而完成对目标区域进行定量化分区。
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一种风险探井勘探决策方法及系统,该方法包括:步骤1:计算风险探井的探井成功概率和价值,并根据探井成功概率和价值计算风险探井的风险后价值;步骤2:计算风险探井的成藏条件指标和工程风险指标,并根据成藏条件指标和工程风险指标计算风险探井的地质工程指标;步骤3:将风险后价值和地质工程指标进行归一化;步骤4:设定风险后价值权重系数和地质工程指标权重系数,并根据风险后价值权重系数和地质工程指标权重系数以及归一化的风险后价值和归一化的地质工程指标计算风险探井的风险探井指标。该方法基于风险探井的经济价值、地质条件、工程技术风险对风险探井进行综合评价,具有良好的可操作性和实用性,且适用范围广,可应用于勘探阶段风险探井评价优选及部署。
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本发明属于信息检索;及其数据库结构技术领域,公开了一种突发性灾害应急遥感控制系统及方法、信息数据处理终端;在湖南选择典型地质灾害地区开展示范应用和模型演练,解决不同级别、不同类型、不同地理环境条件下地质灾害应急反应机制的确立;灾害应急遥感调查数据获取技术、灾情信息提取方法和应用能力的问题,制定完整成熟的地质灾害应急调查技术流程,为突发性灾害应急遥感调查体系的推广应用到地质灾害应急调查工作中奠定基础。其中地质灾害灾前数据库建设、应急反应机制建立,地质灾害数据的快速获取,影像数据处理,地灾信息的解译提取,突发性灾害遥感应急反应体系的建立组成本项目的关键技术。
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本发明公开了一种蚀变特征矿物的蚀变异常信息的提取方法,用于复杂地质背景情况下,涉及遥感地质技术领域,主要目的是在复杂地质背景的情况下,将蚀变异常信息与地质背景信息分离开,实现对蚀变特征矿物微弱、低缓的蚀变异常信息的提取。本发明的主要技术方案为:一种蚀变特征矿物的蚀变异常信息的提取方法,用于复杂地质背景情况下,包括:根据蚀变特征矿物的遥感影像数据,得到代表蚀变特征矿物的主成分分量;将代表所述蚀变特征矿物的主成分分量从空间域转换到频率域;根据频率域中的所述主成分分量分离蚀变异常信息与地质背景信息;将所述蚀变异常信息从频率域转换到空间域,获取空间域中的所述蚀变异常信息。
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本发明为一种离子吸附型稀土矿快速经济评价方法,通过进行地质勘查,采集目标矿区的地质勘查钻孔数据及钻孔采样化验数据,建立矿床钻孔数据库;利用钻孔数据进行矿体三维建模,通过克里格法进行品位插值得到矿床块体模型;通过大量采集矿产市场数据进行价格敏感性分析,建立了矿产品价格?边界品位计算模型; 以此模型来确定不同市场价格下特定矿床的边界品位, 再用边界品位对矿床块体模型进行约束,圈定矿体范围,进而进行储量计算。本发明在查明风化壳基本地质特征以及稀土元素分布情况的前提下,根据市场价格的变化和企业经营成本确定盈亏平衡点,综合考虑利润率等指标确定边界品位和工业品位,进而利用计算机技术圈定矿体,计算资源储量,为开采方案的合理确定提供依据。
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本发明提供了一种基于地理信息系统的岩相古地理资料处理方法,属于石油勘探领域。所述方法包括:(1)在横向上对待处理地理区域进行构造与地层分区;(2)在纵向上对待处理地理区域进行编图单元划分;(3)建立构造与地层分区和编图单元之间的地层对比关系;(4)对步骤(1)、(2)和(3)得到的不同构造与地层分区和不同编图单元的资料点的编图信息进行统计;(5),将步骤(4)得到的资料点的编图信息标注在地质地理信息底图上得到地质地理信息原材料图;(6),基于步骤(5)获得的地质地理信息原材料图并综合其它信息进行岩相古地理图成图,得到待处理地理区域的岩相古地理图。
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本申请涉及一种探地雷达用探测推车,涉及地质探测工具的领域,以解决地质雷达震动导致的探测数据不准确的问题,其包括地质雷达本体、支撑板和两组轮轴,两组轮轴上均转动连接有车轮,支撑板上开设有用于放置地质雷达本体的安装孔,还包括减震组件和用于固定地质雷达本体位置的固定组件,减震组件包括两组支撑杆和弹性连接件,两组支撑杆相对设置于两组轮轴之间,支撑板设置于两组支撑杆上,弹性连接件设置于支撑板与支撑杆之间。本申请具有探测道路危险时,将地质雷达本体放置于安装孔中,通过固定组件使地质雷达本体的位置固定,然后操作员推动探测小车进行移动,两组弹性连接件吸收支撑板产生的震动,提高了地质雷达探测数据的准确性的效果。
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