本發明屬于石油地質勘探領域,具體涉及一種預測單個油包裹體族組分和成熟度的方法,包括步驟一:采集原油,制作包裹體薄片;步驟二:對原油和油包裹體進行高分辨率顯微熒光光譜測試,獲得其主峰波長;步驟三:原油族組分分離,并對飽和烴和芳香烴組分歸一化處理;步驟四:對飽和烴和芳香烴組分進行氣相色譜?質譜測試分析;步驟五:利用生標確定油源;步驟六:建立原油主峰波長與族組分、成熟度的擬合方程;步驟七:主峰波長代入步驟六中擬合方程,獲得單個油包裹體的族組分和成熟度。本方法利用單個油包裹體的熒光預測其族組分和成熟度,方便快捷且為無損分析,為有效劃分油氣充注期次,進而揭示油氣成藏過程提供了重要的支撐。
本發明涉及一種紅層巖土體低擾動開挖施工方法,包括以下步驟:邊坡開挖前對于全風化和強風化的紅層直接采用機械開挖;開挖到弱風化面以后,在弱風化面上人工開挖滲水溝,通過在滲水溝內注滿水加速淺層弱風化紅層軟化;同時在弱風化面上開挖定向注水孔,在孔內注水來達到軟化深層弱風化紅層。本發明充分利用紅層巖體遇水易軟化,失水易崩解的特性,在開挖過程中通過定向注水、人工滲水溝等措施來達到軟化巖體強度,降低開挖強度,同時控制施工順序,最大程度軟化開挖部分巖土體強度,從而形成一種基于紅層地質災害水?力環境調控的低擾動路塹邊坡施工工藝,節省了施工周期,降低了施工成本。
本發明公開了一種煤礦沖擊地壓預測預警方法,采用一種煤礦沖擊地壓預測預警系統,首先確定需要重點監測的巷道;然后在確定的巷道區域內安裝SOS微震監測系統、煤體應力在線監測系統和地音監測系統,在地面安裝沖擊地壓綜合預警系統,將SOS微震監測系統、煤體應力在線監測系統和地音監測系統整合至沖擊地壓綜合預警系上;最后通過沖擊地壓綜合預警平臺進行沖擊預警,及時補充數據不斷完善系統;該方法適用于深部礦井含有地質構造區的開拓或準備大巷沖擊地壓預警方面,能準確預測沖擊,提前采取卸壓措施,避免人員傷害。
本發明公開了一種基于NSCT和SAE的高光譜圖像分類方法,其實現步驟為:(1)輸入圖像;(2)預處理;(3)進行非下采樣輪廓波變換;(4)選取系數子帶;(5)選取正方形鄰域圖像塊;(6)提取像素的局部紋理特征;(7)獲得三維圖像矩陣;(8)選擇訓練樣例;(9)構建棧式自編碼器SAE;(10)進行非線性變換操作;(11)微調模型中的參數;(12)輸出高光譜圖像的分類結果。本發明可以充分地利用高光譜圖像的局部紋理特征,具有很高的分類準確率,可用于地質勘探領域中的高光譜圖像的分類,為地物圖像的繪制提供參考。
一種建立頁巖氣藏的埋藏?熱演化史圖的方法,包括:獲取現今地層的分層數據和現今地層的靜態測溫數據;建立待研究層段的地層巖性模型;獲取各項埋藏史參數;計算各個時期各套地層的古厚度及埋藏深度;確定現今地溫場的地溫梯度、熱導率、生熱率及大地熱流值特征;分析古地溫場的形成機制以及演化規律;利用鏡質體反射率數據確定樣品所屬地層在地質演化過程中經歷的最大古地溫;并且,利用不同深度的多個樣品Ro數據共同確定該時刻的古地溫梯度;確定樣品的古溫度演化過程,恢復古地溫梯度演化歷史,繪制研究區古地溫場的埋藏史圖;計算烴源巖成熟度演化史;建立并繪制沉積盆地埋藏?熱演化史圖。本發明能夠獲得較高的熱演化史精度。
提供一種適用于硬質巖土層的打樁成孔鉆頭,包括鉆桿接頭和錐體管,錐體管錐形大頭端與鉆桿接頭連接,錐體管錐形小頭端上固定連接有錐帽,錐帽上設有巖土輸出缺口所述錐帽上表面固定有多個鉆齒,錐體管外表面上軸向固定有葉片。本發明是一種適用于打樁地質硬度比較高的硬質巖土層,鉆頭磨損慢,延長鉆頭使用壽命,引孔速度明顯加快,提高了工程進度。
一種超深層儲層成巖作用與孔隙演化定量評價方法,步驟一、分析研究區地質背景,步驟二、根據油氣藏儲層埋藏深度,確定儲層埋深界限,分析研究區儲層巖石學特征,步驟三、成巖作用分析,依據多項成巖序列劃分指標,步驟四、分析物性分布規律,根據巖心物性分析數據劃分物性發育帶,根據儲層所經歷的沉積、成巖演化過程,探究儲層物性分布的受控因素;步驟五、通過研究孔隙度參數的演化探討儲層孔隙度的定量演化規律;步驟六、誤差分析,以物性分析方法得到的孔隙度參數為依據,探討孔隙度參數計算法的誤差,分析影響誤差的主要因素;該方法通過實驗,得到了深層儲層孔隙度演化的定量模型,克服了儲層原始孔隙度設定過高而引起的偏差。
本發明涉及一種巖體試樣三軸壓縮強度快速評價方法,包括如下步驟:S1.巖石密度分析;S2.巖石孔隙率計算;S3.巖石粒徑分布測定;S4.孔隙率模型構建;S5.強度評價。本發明的優點體現在:巖體作為自然地質介質,其細觀結構與宏觀力學性能之間存在著必然聯系,本發明將使得在評價分析巖體的三軸抗壓強度時,直接通過其細觀結構對強度做出快速的評價,而無需通過昂貴和耗時的強度試驗。
智能鉆地機系模仿昆蟲蠕動原理設計出的能自行在深層土壤中鉆洞行進的機械電子設備。該設備由一套前端帶有鉆頭的機械蠕動裝置和一套六軸慣性測量系統及計算機控制系統構成(如說明書附圖),鉆頭用來切削土壤,蠕動裝置用來使設備前進、轉彎和后退,慣性測量系統用來測量設備的運動參數,計算機依來自測量系統的運動參數控制蠕動裝置的前進、轉彎和后退,使設備能按事前要求在土壤中行進,在設備行進過后形成一個一定尺寸直徑的洞穴,該設備的動力由電動機提供,其電源由設備后部的長電纜輸給。該設備主要適用于城市地下線纜,管路施工維修的免開挖工程中,具有體積小(1型機∮200mm×700mm),重量輕(約30kg),施工周期短,費用低,施工質量高等優點,亦可使用于地質勘探,土壤取樣等方面,經改裝后可用于軍事等方面。
本發明公開了一種傾斜層狀粘彈性介質中波場正演模擬方法,該方法針對地質模型為含傾斜界面的粘彈性層狀介質,將點源激發的球面波分解為平面波,利用矢量波動方程不依賴于坐標系這一性質,在固定坐標系和隨傾斜界面變化的動坐標系下交替地討論波的傳播。首先由傳統的反射和透射系數推導出單個傾斜界面上平面波的反射和透射系數,得到該界面上的反射及透射波;然后遞推求得平面波經過多個傾斜界面時的反射和透射系數。最后由傳播后的各平面波合并得到點源激發波場,合并時采用了快速的振蕩積分計算方法和一條適合粘彈性介質的積分路徑。
本發明公開了一種基于數字鉆參數的巖體滲透特性評價方法,步驟包括:1)利用數字鉆設備進行數字鉆實驗,得到數字鉆能;2)求取裂縫頻率;3)求解出巖石質量指標RQD值;4)利用RQD值求解出滲透系數;5)根據RQD尺寸效應模型,得到滲透系數的尺寸效應模型;6)預測出體積元RVE值。本發明的方法,只需進行現場原位實驗就可以預測滲透系數,能夠準確地反映巖體的地質特征;本發明簡便、經濟、快捷,應用前景廣闊。
本發明的實施例提供了一種滑坡檢測方法、裝置、設備及存儲介質,涉及地質災害預測技術領域,包括:從光學遙感影像系統中獲取待檢測區域的震前、震后遙感影像并進行配準,根據配準后的震前遙感影像對震后遙感影像進行變化檢測;根據震后非變化區域的影像以及待檢測區域的預設形變速率圖從震后非變化區域中提取預測形變區域,并和震后變化區域進行合并得到目標區域;根據待檢測區域的預設雷達影像計算得到的灰度紋理特征圖,震后遙感影像、預設數字高程模型、預設形變速率圖計算目標區域中每個對象的特征參數,基于參數剔除目標區域中的非滑坡地物所在的區域,得到滑坡隱患區域。采用本發明,可提高滑坡隱患檢測的準確度、全面性。
本發明公開了一種新型油氣井多段產能評價方法,所述油氣井多段產能評價方法如下:S1:一次鉆井:在油氣儲藏地段進行鉆井;S2:投放指示劑:在一次鉆井過程中,在深度增加5m后分段投放不同指示特征的指示劑;S3:二次鉆井:指示劑分段投放后,在一次鉆井的周圍進行二次鉆井;S4:采樣分析:二次鉆井采取不同指示特征的指示劑所在深度的樣本,進行指示劑滲透率分析;S5:制定分布圖:根據二次鉆井與一次鉆井之間的位置和二次鉆井采取樣本中指示劑含量,對油氣儲藏地段進行全面評估。本發明通過一次鉆井和投放指示劑,并進行二次鉆井,可對油氣儲存地段進行全面勘察,能夠精準和方便的對各層段油氣儲藏率、回采率和層段地質進行全面評估。
本發明公開了一種礦區回灌層判別與礦井水分質分層回灌方法,包括如下步驟:步驟1:根據地質資料,獲取礦區回灌儲水層層位信息:步驟2:對回灌儲水層進行水質分類:步驟3:確定回灌儲水層的可注水量:步驟4:對礦井水處理廠的出水進行分類:根據步驟3確定的可注水量,將來自步驟4的出水按照優于或等于回灌儲水層水質的要求進行回灌。本發明劃分不同回灌儲層水質要求、判識回灌儲層可注性及儲水能力、礦井水水質特征及水質分類、礦井水分質分層回灌層位對應選擇與判識、礦井水分質分層回灌,確定礦井水分質分層回灌的方法,為西部礦區礦井水綜合調蓄利用和安全處置提供科學依據。
本發明公開了一種門式墩蓋梁施工方法,包括如下方法步驟:S1、承臺施工:墩承臺開挖深度<4m,開挖方式具備放坡開挖,為確保對管道無影響,開挖前對地質進行調查,確保管線遷改到位后進行開挖;S2、墩身施工:為方便施工,在靠近墩身外側搭設一道安全爬梯,梯籠搭設過程與承臺面連接牢固,外圍采用防護網圍護;S3、門式墩蓋梁施工準備:首先,鋼管柱基礎施工時,做好施工測量,測定鋼管立柱預埋鋼板位置,其次材料進場并檢測合格,機械進場并驗收合格,之后確認現場場地具備施工條件。本發明有效提高了門式墩蓋梁施工中支架的承載能力,同時有效的保證預應力體系張拉施工,提高門式墩蓋梁的穩定性。
本發明提供一種基于產量及含水變化主控因素聚類分析的措施井/層快速篩選圖版建立方法,包括以下步驟:(1)明確區塊的基礎地質及生產概況,確定油井的生產動態特征;(2)獲取油井生產基礎數據;(3)圖版建立及分析:(31)建立油井初期穩定產油量及產液量分別與油層有效厚度及地層系數的關系圖版;(32)建立措施后穩定產油量及產液量分別與油層有效厚度及地層系數的關系圖版;(33)建立產液量變化與含水率變化的關系圖版。通過本發明提供的方法,可以分析得出正常生產油井、異常生產需要措施油井、需要保護油井、措施有效井、措施無效井等生產動態分析的關鍵參數,為生產動態分析人員提供直觀明確選井依據,提高生產動態分析效率。
本發明公開了一種用于與土工格室連接的拼裝面板裝置,該裝置通過在土工格室的邊部設置豎直安裝在地面上的面板,面板主要起美觀作用,使得土工格室能夠埋在地下,避免將土工格室直接暴露在外,防止土工格室的老化,解決了三維網狀加筋柔性擋墻暴露在外易于老化的問題,且面板具有一定的排水和支擋作用,該結構實現了擋土結構物的輕量化,且能適應多種地質條件,因地制宜,快速施工。該發明中的面板能夠根據土工格室的安裝數量和位置進行拼接,使得該結構能夠被靈活的應用,解決了傳統擋土結構圬工大、自重大,對地基承載力要求高的問題。
本發明公開了一種凍土地區采石場修復方法,涉及地質修復技術領域。其包括以下步驟:步驟一,清理采石場區域的廢石料,集中堆放,備用;步驟二,在采石場的邊緣制作兩圈格賓石籠擋墻,兩圈格賓石籠擋墻中間形成邊緣種植區,內圈格賓石籠擋墻圍成的區域為中間種植區;步驟三,在邊緣種植區的巖石上向下開挖邊緣種植坑,在中間種植區的巖石上向下開挖中間種植坑;步驟四,在邊緣種植坑和中間種植坑內種植植物,向邊緣種植坑和中間種植坑內回填第一土層,在邊緣種植區和中間種植區的巖石表面回填第二土層,第一土層和第二土層的厚度之和大于等于100厘米;步驟五,對植物進行澆水養護,完成修復。本發明具有減少回填土、成本低、植物成活率高的優點。
發明公開了一種基于隨機森林構圖的半監督極化SAR圖像分類方法。主要解決了已有的分類方法中表示樣本點之間相似關系的不足,未利用空間信息的問題。其步驟為:輸入極化SAR圖像原始數據;提取數據的相關特征,得到數據集;構建初始隨機森林模型;利用兩個不同屬性樣本集訓練兩個分類器,用于協助訓練半監督隨機森林模型;優化半監督隨機森林模型;構建相似關系圖;構建空間信息圖;合并相似關系圖和空間信息圖得到樣本點之間的相似關系矩陣;對圖像進行分類并計算正確率。本發明利用半監督隨機森林算法構建出更加親和的相似關系圖和空間信息,提高了極化SAR圖像的分類正確率。用于地質勘探,搶險救災,目標識別等民用和軍用領域。
本發明提供了一種深部富水覆巖厚煤層開采復合動力災害監測預警系統及方法,包括:獲得煤層開采技術條件、礦井水文地質基礎資料,對深部厚煤層開采工作面可能出現災害情況進行初步判定,由沖擊地壓災害分析與預警模塊對工作面沖擊地壓危險性實時評價分析,由工作面突涌水分析與預警模塊對采集到的信息進行工作面突涌水災害分析判定,根據系統子預警模塊分析結果分別采取相應災害控制措施,由預警平臺綜合分析給出工作面復合動力災害發生機理及預警結果,與預警標準進行對比,提出處治方法。本發明系統科學、安全實用,可操作性強,便于實現深部富水覆巖厚煤層開采復合動力災害綜合監測預警與一體化防控。
本發明公開了基于脈沖相位編碼的單通道HRWS?SAR成像方法,主要解決現有單通道SAR系統中高分辨與寬測繪帶的矛盾問題。其技術方案為:配置SAR系統參數,并保證在主波束照射范圍內只出現一次距離模糊;對發射脈沖信號的進行相位編碼;對整個回波信號進行解碼;將解碼后的整個回波信號變換到距離?多普勒域,并在距離?多普勒域提取無模糊回波信號和模糊回波信號;利用提取出來的無模糊回波信號和模糊回波信號分別對無模糊和模糊區域進行成像。本發明突破了最小天線面積對單通道SAR系統的約束,系統復雜度低,占用空間資源少,易于實時處理,可用于地形測繪、環境和災害監視、地質探測、海洋監測以及偵查。
一種數據驅動的地下介質Q場估計方法,采用地震包絡局部峰值作為地層結構約束來構造自適應于地層結構的分子時窗,然后采用非線性壓縮映射子波振幅譜估計方法從地震道分子分解時頻譜中估計正比于時變子波振幅譜的分量,接著計算質心頻率,并對質心頻率做篩選,減少子波干涉和噪聲的影響,最后用質心頻率偏移法估計得到穩健的地下介質Q場。所述分子時窗的構造方法,可以保證每個時窗內至少有一個反射子波,在減少時窗數量、提高計算效率的同時,使得這些時窗在橫向上與地層結構有關,有利于保持所估計Q場的橫向連續性。本發明能夠有效克服復雜地質結構變化和噪聲干擾的影響,得到穩定的地下介質Q場。
本發明公開了一種基于超像素的SAR圖像分割方法,主要解決現有技術計算復雜度高,不能分辨細小目標的問題。其實現步驟是:1.SAR圖像輸入,完成待分割SAR圖像的輸入以及獲取圖像信息;2.對輸入的SAR圖像產生超像素,到超像素圖像;3.提取超像素圖像的紋理特征和空間特征;4.通過對紋理特征進行聚類,并結合空間特征對超像素進行合并,輸出SAR圖像的最終分割結果。本發明能夠有效的降低傳統算法的計算復雜度,縮短SAR圖像分割的處理時間,能分辨出細小目標,提高了分割的準確度,可用于機場跑道,農田分布和地質勘探的圖像處理。
本發明提供一種定向鉆穿越管道外涂層結構及其加工方法,由防腐層外表面包覆復合保護層構成,復合保護層采用樹脂并混合纖維及添加劑的耐壓耐摩擦型復合材料,樹脂為光固化復合材料樹脂,纖維為環氧玻璃鋼和、或雙層熔結環氧粉末,添加劑為無溶劑環氧耐磨涂層,具有較強的抗機械損傷性能,在定向鉆穿越遇到地質情況比較復雜和地下結構比較堅硬的情況時,可最大程度的避免對管道防腐層的破壞;可抵抗化學溶劑腐蝕,杜絕在施工中可能發生的熱收縮套脫落現象,大大提高了管道焊口處的保護效果,固化時間短,施工簡單,不影響施工期,不受氣候因素或現場施工條件的影響,極大的節約了人力物力,可操作性強,易于推廣實現,有很廣闊的工業應用前景。
本發明公開了一種基于神經網絡的高光譜圖像重構方法,主要解決現有技術重構的高光譜圖像穩定性和精度不高的問題。其技術關鍵是利用神經網絡訓練擬合彩色圖像和高光譜圖像之間的非線性映射關系,包括:1)獲取高光譜圖像集和彩色圖像集作為神經網絡的訓練樣本;2)構建神經網絡模型并利用訓練樣本訓練神經網絡的參數;3)將任給的一幅新彩色圖像作為測試樣本,輸入到訓練好的神經網絡模型中,神經網絡的輸出結果即為重構的高光譜圖像。本發明降低了高光譜圖像重構的計算復雜度,提高了重構高光譜圖像的穩定性和精度,可用于光譜檢測、地質勘測、環境監測和農業遙感。
本發明公開了一種基于高壓旋噴樁作業的防塌孔卡鉆施工工藝,包括以下步驟:首先測放樁位,然后將潛孔錘鉆機就位;隨著氣動偏心潛孔錘錘頭在沖擊下孔的過程,鋼套管也隨之下孔;待達到樁深度時,在鋼套管內放入PVC管,然后拔出鋼套管;將PVC管下到設計預定深度后,氣動偏心潛孔錘鉆機移位。該基于高壓旋噴樁作業的防塌孔卡鉆施工工藝,通過將氣動偏心潛孔錘跟管鉆進技術和傳統的高壓旋噴樁施工工藝相結合,同時增加下PVC管工序,通過下PVC管對成型的鉆孔進行護壁支護,使PVC管起到臨時撐孔的作用,以防止鉆孔過程中及鉆孔完成后鉆孔坍塌造成無法進行下一步施工,加快整體施工進度,施工質量得以提高,以達到在地質復雜區域開展旋噴樁作業的目的。
本申請涉及一種取心鉆具,其包括動能單元和取樣單元;動能單元包括同軸設置的鉆桿、沖擊機構和滑動柱;鉆桿一端固定在沖擊機構一端,另一端伸出鉆孔;滑動柱一端與沖擊機構背離鉆桿一端同軸滑動連接,另一端固設在取樣單元上;滑動柱與沖擊機構沿周向處于相對靜止狀態;取樣單元包括同軸設置的內管總成、外管總成、單動機構和鉆頭,外管總成套設在內管總成外側并通過單動機構與內管總成轉動連接,外管總成一端與滑動柱連接,另一端與鉆頭連接;內管總成靠近鉆頭一端用于土樣伸入并存儲。本申請可實現回轉鉆進、錘擊鉆進以及回轉錘擊復合鉆進方法,根據不同地質狀況選用合適的鉆進方法,有效提高鉆探施工效率。
本發明屬于坡體穩定性監測預警技術領域,公開了一種應用多監測點協同作用的滑坡整體穩定性安全預警系統,應用多監測點協同作用的滑坡整體穩定性安全預警系統包括:歷史信息采集模塊、數據采集模塊、環境數據采集模塊、中央控制模塊、數據處理模塊、數據分析模塊、指標確定模塊、權重確定模塊、綜合評價模塊以及預警模塊;本發明方法在邊坡穩定性評價與監測預警中綜合考慮邊坡主滑區位移監測點形變、降雨、地質影響,靈活選取能反映邊坡整體穩定性的多個定性、定量指標,并分別確定權重,能夠綜合對邊坡整體穩定性進行階段劃分及監測預警,提高預測模型的準確性。
本發明公開了一種降雨型滑坡穩定性分析及運動距離測算方法、設備及介質,獲取待預測區域的基礎地形、地質參數、降雨強度參數,滑坡點的位置參數;建立剛性塊體模型,當邊坡安全系數Fs<1時邊坡失穩;將判斷的已失穩邊坡劃分邊界單元和滑體單元,計算邊界單元所受土壓力P;選用摩擦型流變基底阻力模型,獲得摩阻力T;確定邊界單元所受合力F;根據邊界單元所受合力F計算滑體、邊界單元的速度、位移、高度及土壓力系數梯度;將計算得到的邊界單元土壓力系數梯度、速度、位移、高度代入邊界單元所受土壓力P,依次迭代計算得到滑坡運動過程中的速度和距離。本發明計算精確,廣泛適用于降雨地區的路基、路塹、水利水電及建筑基坑邊坡工程。
本發明公開了一種單極大地運行方式下地中電流分布研究方法,該方法首先根據接地極所在地區的自然條件,考慮了大地地質結構及土壤電阻率,分層較多的土壤模型及實測的土壤電阻率使仿真結果更準確;由于流入交流系統的零序電流對附近地表電位的場計算是有影響的,因此本發明把零序電流的直流通路等效為一個電阻加入到ANSYS仿真模型中,與地表電位的場計算同時進行,能夠使結果更準確,有著良好的應用前景。
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