本實用新型公開了一種石油地質試驗輔助裝置,包括取樣軸,所述取樣軸外部環繞設有旋轉齒,所述取樣軸內部設有粉碎裝置,所述粉碎裝置一側設有吸管,所述吸管一端設有第一電磁閥,所述吸管遠離第一電磁閥一端設有存儲箱。本實用新型通過設置取樣軸可以方便對鉆孔后的孔洞進行取樣,在取樣的時候旋轉齒方便將旁邊的障礙物粉碎,粉碎裝置可以對需要取樣的位置的堅硬障礙物進行粉碎,可以對地質較硬的土層進行取樣,如果地質較軟可以通過吸管將地質吸到存儲箱內,分離層可以將較軟的地質進行固液分離,方便對液體和固體進行不同的試驗,使得后期的處理更加的快速,抽氣管可以將液體抽出較軟的地質,使得取樣的工作更加的方便。
本發明涉及一種基于地質雷達圖像預處理方法,屬于圖像處理技術領域,首先利用FDS?Filter對地質雷達圖像先進行濾波,利用圖像處理技術對濾波后的地質雷達圖像進行反射信號去除,最后利用圖像處理技術對去除反射后的地質雷達圖像進行偏移修正。本發明采用了基于特征的分割符號雷達圖像表示濾波器(FDS?Filter)進行地質圖像濾波,對圖像中各種信號干擾進行精準過濾,克服了預處理后地質雷達圖像對地質特征信號擾動和特征偏移較大的弊端,預處理之后的地質雷達能夠較為精準的展現地質特征。
本發明提供一種面向油田地質對象的搜索引擎特征提取方法與裝置,該面向油田地質對象的搜索引擎特征提取方法包括:步驟1,建立地質對象目錄樹;步驟2,建立初始地質對象屬性特征模型;步驟3,建立用戶搜索興趣模型;步驟4,利用用戶搜索興趣模型更新對象屬性特征模型;步驟5,進行特征值的優化排序;步驟6,采用搜索引擎展示地質對象特征搜索結果。該面向油田地質對象的搜索引擎特征提取方法與裝置根據用戶瀏覽歷史,建立基于地質對象特征值的用戶興趣模型,實現油田企業領域多數據類型檢索結果的排序需求,支持地質對象特征值檢索。
本發明涉及工程地質技術領域,具體的說是一種基于信息量模型的層次分析地質災害風險評價方法,包括以下步驟:步驟一:地質災害易發性評價;步驟二:地質災害危險性評價;步驟三:地質災害易損性評價;步驟四:地質災害風險評價。本發明細化了地質災害評價的結構,實現了客觀的量化,基于信息量模型的層次分析法的地質災害評價方法更趨近于實際,進而提高地質災害評價預測的準確度,完成地質災害數模評價,為地質災害風險識別提供快速、客觀、準確、實時信息化支撐。
本實用新型公開了一種地質構造演示臺,屬于教學器械技術領域。一種地質構造演示臺,包括安裝箱和模擬地質層,安裝箱頂部滑動連接有放置板,模擬地質層連接在放置板上,放置板底部連接有螺母,安裝腔內滑動連接有安裝板,安裝板頂部固定連接電機和固定盒,固定盒與安裝板為一體成型,電機的輸出端連接有絲桿,螺母與絲桿相嚙合,絲桿遠離電機的一端轉動連接在固定盒上,絲桿上連接有第一帶輪,安裝板底部連接有延伸板,延伸板上轉動連接有轉軸,轉軸上連接有第二帶輪和轉盤,第一帶輪通過皮帶與第二帶輪轉動相連,安裝腔內滑動連接有測試板,轉盤滾動連接在測試板上;本實用新型以振動配合擠壓模擬自然地質運動,演示效果真實。
本實用新型公開了一種便攜式多節測量地質錘,涉及地質野外勘察儀器領域,它包含包含錘桿外殼、固定按鈕、固定槽、錘頭、條形槽、固定突起、復位彈簧、量角器空槽、連接轉軸、量角器、量角桿a、頂蓋轉軸、頂蓋、插頭、插槽、伸縮桿和量角桿b;該裝置較傳統地質錘相比,其錘桿可根據使用情況伸縮,存放所需的體積減小,內嵌的測量裝置能滿足野外地質工作中對巖石直徑、節理、劈理等的長度與角度測量,提高了此前地質野外巖石特征多依靠目測、參照物等不準確的測量精度,且其便于攜帶,提高了野外地質考察的工作效率,滿足地質工作者的野外實際需要,實用性強,值得大范圍推廣。
本實用新型涉及地質勘探與開發部門,在以地質構造形變為主要研究對象的實驗構造地質學中,針對各種類型的巖石、巖層、構造類型及組合形式在各種應力作用下的形變規律進行研究的一種智能化多功能地質構造物理模擬實驗裝置,包括能夠模擬地層變形的層面實驗物理拉壓模型、平面拉壓實驗物理模型、平面剪拉實驗物理模型、平面剪壓實驗物理模型,能夠為模擬地層變形的地質構造物理模擬實驗提供動力和變形測量的通用工作平臺,能夠對模擬地層變形的地質構造物理模擬實驗過程中的受力和變形進行量化的數據、圖形進行采集和處理的方法和技術措施及其應用軟件。模型的模擬變形量為0-200mm,模擬載荷≤200KN,模擬剪切應力角按3°、5°、10°、15°、30°、45°規格配置或根據需要成任意角配置。利用本實用新型智能化多功能地質構造物理模擬實驗裝置,通過對地球的各種形變做不同尺寸的物理模擬,研究各種構造現象的形成過程,觀察它們在變形過程中各階段所表現的形態特征,以及邊界條件、材料性質、深度與壓力之間的關系,所進行的構造物理模擬實驗對于解釋和論證不同類型構造的成因機制有重要的意義和研究價值。
本發明提供一種基于地質門限研究的源上大中型油氣田目標評價方法,該基于地質門限研究的源上大中型油氣田目標評價方法包括:步驟1:進行典型油氣藏解剖;步驟2:進行油氣成藏主控地質要素參數優選及其表征;步驟3:進行盆地模擬關鍵要素演化分析;步驟4:進行儲量規模與成藏期地質單要素相關性擬合;步驟5:多要素綜合分析源上大中型油氣田形成的地質要素門限條件。該基于地質門限研究的源上大中型油氣田目標評價方法建立了關鍵單要素與油氣儲量規模相關性;基于單因素分析結果,通過多因素逐項疊加,定性+定量分析源上型大中型油氣藏與各地質條件關系,實現地質門限條件的直觀化評價。
本發明公開一種隧道掌子面超前地質預報機器人系統及方法,包括:機器人運載模塊上搭載的垮塌監測模塊和雷達探測模塊;垮塌監測模塊通過對掌子面進行巖體圖像采集與激光測振,對掌子面進行穩定性監測;雷達探測模塊包括夾持有地質雷達的地質雷達探測臂,驅動地質雷達探測臂豎向移動的豎向探測臂和橫向移動的橫向探測臂;豎向探測臂的一端設于橫向探測臂上,豎向探測臂的另一端設有地質雷達探測臂,根據探測模式,在掌子面穩定性監測無異常時,控制地質雷達探測臂帶動地質雷達進行掌子面超前地質預報。在確保掌子面安全前提下,實現超前地質預報無人化施作,解決傳統地質雷達預報人工操作困難、測線布設受限及存在圍巖坍塌等風險的問題。
本申請提供了一種地質資料獲取、推送方法及裝置,其中的地質資料獲取方法,在檢測到觸發信息后,就會自動獲取客戶端所處的地理位置信息,并根據地理位置信息生成相應的獲取請求并發送到服務端,接收服務端反饋回的與地理位置信息相關的地質資料后,按照預設規則在客戶端展示與地理位置信息相關的地質資料。從而將用戶從海量地質資料的檢索中解脫出來,用戶只需攜帶一部安裝了上述app的客戶端,就可自動獲取與其所處地理位置高度相關的地質資料,提高了相關技術人員的工作效率。
本發明提供一種3D地質模型—3D水平井軌跡實時聯動的鉆井方法,該3D地質模型—3D水平井軌跡實時聯動的鉆井方法包括:步驟1,井軌跡輸出設備與地質模型對接聯動;步驟2,將實時井軌跡數據輸入地質模型;步驟3,鉆遇模型中的油層后,對油層模型頂底深度修正,生成新地質模型;步驟4,實時控制水平井軌跡沿油層模型延伸;步驟5,根據完井后測井情況檢查井軌跡是否理想。該3D地質模型—3D水平井軌跡實時聯動的鉆井方法易于推廣,操作方便,為防止水平井軌跡打偏、實現模型和井軌跡的充分信息交流,提供了切實有效的新方法。
本發明涉及一種地質剖面矢量圖數字化方法,屬于地質剖面圖繪制技術領域,所述數字化方法包括以下步驟:S1,對地質剖面矢量圖進行預處理,以將巖性信息定義為文件屬性,從而轉化為帶有巖性屬性的明碼格式數據,其中,地質剖面矢量圖包括點文件、線文件和區文件;明碼格式數據是點線面文件的屬性值;S2,將地質剖面矢量圖中不同位置的明碼格式數據按照一定的網絡間隔提取出來,得到地質剖面矢量圖對應的數字化數據,網絡間隔越小,提取的數字化數據量越大;S3,利用隸屬度函數的概念定量描述和分析地質剖面矢量圖數字化數據的不確定性,最終將地質剖面矢量圖數字化處理。
本發明公開了一種油藏工程地質勘探取樣器用放置裝置,包括放置殼、頂蓋、把手、緊固螺栓、彈簧、夾板、橡膠墊、地質勘探取樣器本體、移動板、底板、限位槽、第一支撐框、滑槽、螺紋桿、鎖緊螺母、限位板、連接塊、滑動塊、第一支撐板、第二支撐板、第二支撐框、底座和液壓缸。該種油藏工程地質勘探取樣器用放置裝置結構簡單、設計新穎,便于將地質勘探取樣器本體進行放置夾持,保障地質勘探取樣器本體放置的穩定,便于地質勘探取樣器本體穩定運輸,降低碰損情況,在使用時,通過設置的支撐調節機構的作用下,便于根據勘探管體口徑的大小,便于工作者調節放置殼相對側底座之間的距離,降低工作者勞動強度,提高效率,便于使用。
本公開提供了基于BIM的隧道超前地質預報三維建模方法及系統。該方法包括構建超前地質預報數據關系庫,超前地質預報數據關系庫以測點ID為主鍵關聯第一數據存儲表和第二數據存儲表;第一數據存儲表中存儲有測點ID、測點起始位置空間坐標及測點所屬項目名稱;第二數據存儲表存儲有測點ID、測點空間坐標和測點反射系數;訪問超前地質預報數據關系庫,讀取指定項目名稱中指定測點ID相關聯的測點起始位置空間坐標、測點空間坐標和測點反射系數作為建模原始數據;利用BIM軟件調取建模原始數據,根據設定柵格密度值及反射系數等值進行插值擬合等勢面,根據預設反射系數基準值作為地質預報臨界值,確定出地質預報臨界面,進而構建出超前地質預報體三維模型。
本發明提供了一種煤礦綜采工作面采煤機與地質模型的耦合系統,通過在采煤機上安裝慣導編碼器組合定位裝置、煤巖層界線識別裝置和GITP模塊,利用測量機器人傳導大地坐標實時標定慣導編碼器組合定位裝置,獲取準確的采煤機空間位置和姿態,通過煤巖層界線識別裝置獲取煤巖層界線數據,同時,結合地質工程揭露、交接或檢修班測量的煤層數據動態更新煤層三維地質模型;利用預測截割線服務計算未來N刀的最優預測截割線,結合GITP模塊約束采煤機的截割路徑,建立了基于統一大地坐標系的采煤機和煤層三維地質模型高度耦合的空間關系,為實現基于精確定位和三維動態地質模型的自適應割煤提供了實用化解決方案,提高了煤礦綜采工作面的智能化開采水平。
本發明提供了一種石油地質圖元的繪圖方法,屬于石油地質技術領域。本發明提供了一種石油地質圖元的繪圖方法,導入石油地質圖元數據,通過選取石油地質圖元數據多邊形的第一個在視窗內部的點為起點,逐次遍歷分析多邊形各邊與矩形視窗邊界的空間關系,得到矩形視窗內多邊形的邊界點,從而裁剪掉無效區域、降低繪圖時空復雜度。本發明石油地質圖元在矩形視窗顯示時需要裁剪的情況,具有較高的二維圖元繪制時空效率。
本發明涉及數據處理技術領域,尤其涉及一種適用于地質數據和地理信息數據的融合方法、裝置及系統,包括:基于用戶的選定信息確定地質切片、DEM切片以及模擬信息切片;獲取地質切片、DEM切片以及模擬信息切片的中的預設校準點得到地質校準點集合、DEM校準點集合以及信息校準點集合;基于模擬信息切片中的地理信息對地質切片進行渲染得到添加地理信息后的第一融合切片;基于DEM切片中的DEM信息對第一融合切片進行渲染得到添加DEM信息后的第二融合切片,根據第二融合切片生成與選定信息對應的三維圖像。本發明根據用戶的選定,動態、即時的生成三維的融合切片,根據三維的融合切片對用戶進行顯示,使用戶以三維形式查看相應的地質要素、地理信息。
本發明公開了一種地質勘探鉆機鉆探實時深度測量系統,屬于地質勘探領域。該系統包括深度測量裝置、云服務器和客戶端,深度測量裝置通過GPRS模塊與云服務器連接,云服務器通過網絡與客戶端連接。深度測量裝置包括主控模塊,主控模塊通過藍牙模塊連接有超聲測距模塊;主控模塊通過藍牙模塊將開始測距命令發送給超聲測距模塊,超聲測距模塊發出超聲波信號并檢測回波信號,根據發出超聲波信號和檢測到回波信號的時間差計算距離并通過藍牙模塊向主控模塊輸出回響信號,回響信號的脈沖寬度與距離成正比。本發明實現了地質勘探工作由傳統方式向信息化方式轉變,降低地質勘探過程的人力、物力成本,減輕地質勘探工作者的勞動強度,提高地質勘探工作的效率。
一種三維地質模型動態更新方法,其包括依次進行:地質區域建模步驟,地質表層建模步驟,三維地質模型動態更新步驟,可以實現快速高效更新模型,有效地減少存儲量,運行速度更高,有效地減輕了服務器端的負擔,有效地提高了效率,節約傳輸資源,有解決了顯示處理一端進行后期的處理,處理數據量大且算法復雜的問題,從而可以更快和準確的去建立表層建模點,實現地質區域模型和地質表層模型的融合,模型更加全面,且更貼近真實。
一種三維地質模型構建方法,包括獲取預設區域內的歷史地質特征數據和鉆孔數據,構建歷史三維地質模型,其中歷史三維地質模型中包括地表模擬地質層,鉆孔模擬地質層和地下水模擬地質層;對歷史三維地質模型中的地表模擬地質層表征數據進行修正,建立地表模擬層三維模型;對歷史三維地質模型中的鉆孔模擬地質層表征數據進行修正,建立鉆孔模擬地質層三維模型;對歷史三維地質模型中的地下水模擬地質層表征數據進行修正,建立地下水模擬地質層三維模型;分別將得到地表模擬層三維模型,鉆孔模擬地質層三維模型和地下水模擬地質層三維模型進行拼接融合,構建三維地質模型,該方法可以自動創建三維地質模型,分層次對預設區域內地質情況進行建模,建模速度快、精度高、可實時動態修改。
本發明公開了巖心掃描儀技術領域的一種地質巖心掃描一體機及方法,包括工作平臺,所述工作平臺的頂部固定連接有地質巖心掃描組件,所述地質巖心掃描組件的兩個端面上分別設置有第一快速定位組件和第二快速定位組件,所述第二快速定位組件和第一快速定位組件與工作平臺之間均設置有快速鎖止組件。本發明中,通過設計的第一快速定位組件和第二快速定位組件,通過內置滑行連接軸推動收縮夾板向地質巖心標本的方向靠近,從而便可實現地質巖心標本的快速定位,便于快速轉換地質巖心標本,定位準確,提高了掃描速度,使用方便快捷,提高了對不同粗細地質巖心標本掃描的靈活性,還保證了地質巖心標本的穩定性,防止地質巖心標本發生傾斜。
本發明提出一種重建沉積盆地地質流體演化歷史的方法,屬于地質學領域。該方法基于微區原位測試技術與流體包裹體的耦合分析,通過對不同期次的碳酸鹽膠結物的共生序列關系、形成溫度和流體鹽度信息、物質來源信息和形成時間進行整合重建了沉積盆地地質流體演化歷史。與傳統方法相比,該方法重建的地質流體演化歷史結果不受盆地建模結果的影響,具有空間分辨率高的特征,可以實現對多期地質流體事件的精確厘定,特別是對于一些深層古老疊合盆地地質流體演化歷史的重建,表現有無可比擬的優越性。
本發明涉及一種發泡鎳鐵渣地質聚合物材料及其制備方法,屬于無機非金屬材料及工業固體廢棄物回收利用技術領域。原料包括:鎳鐵渣100份、堿性激發劑5?20份、發泡劑0.1?1.5份,水20?40份。所述堿性激發劑是由水玻璃100份、水滑石0.1?1.0份、松香酸鈉0.1?1.0份和脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉0.1?1.0份組成;所述發泡劑是由雙氧水20?40份,十二烷基苯磺酸鈉1?5份,水60?70份組成;本發明還提供了其制備方法。本發明的發泡鎳鐵渣地質聚合物孔徑均勻,固化速度快,強度高,耐久性好,生產效率高,是一種防火、耐久、高效絕熱的地質聚合物發泡材料。同時,本發明以固體廢棄物鎳鐵渣為主要原料,制備工藝簡單,成本低,有利于節約資源、能源和保護環境。
本發明屬于巖土工程領域,提供了一種敞開式TBM穿越不良地質快速施工方法,包括根據敞開式TBM卡機機理,獲得影響TBM卡機的主控地質參數;基于工程實際情況得到實踐中改善的主控地質參數,獲取修正的主控地質參數;超前預報掌子面前方的圍巖破碎情況及圍巖的含水情況;以超前預報為依據,對設定的重點區域進行精細化超前鉆探;根據精細化超前鉆探獲得的結果與修正的主控地質參數進行對比,根據卡機機理,從設定超前處置措施數據庫中查找相匹配的超前處置措施,以保證TBM快速施工。
本實用新型公開了一種多功能地質錘,涉及地質工具技術領域,具體為一種多功能地質錘,包括地質錘頭,所述地質錘頭包括地質錘尖和地質錘座,所述地質錘頭的外表面固定連接有地質錘桿,所述地質錘桿遠離地質錘頭的一端固定連接有地質錘把手,所述地質錘把手的上表面開設有放大鏡放置槽,所述放大鏡放置槽的內部固定連接有固定軸,所述固定軸的外表面活動連接有放大鏡,所述地質錘把手的上表面開設有刀片放置槽。該多功能地質錘,通過伸縮桿、防滑底腳和調節螺栓的設置,解決了現有技術中地質錘不易攜帶和功能單一的問題,且方便實用,為地質勘查工作的進行提供方便,有利于地質工作人員的前行,較好的滿足了地質勘測工作的需求。
本實用新型公開一種灘淺海工程地質性質原位綜合調查平臺,包括平臺船、灘淺海觸探單元、原位沉積物取樣單元、海洋地球物理探測單元和水動力原位觀測單元,灘淺海觸探單元包括灘淺海靜力觸探裝置和灘淺海動力觸探裝置;平臺船采用特殊的結構設計,依托搭載多種海洋工程地質測試儀器,實現對指定海域工程地質性質快速測量,即可以停在水面做一個固定平臺,又可以進行跑航測試測流動參數,能夠短時間內對同一區域做多種工程地質參數進行測量,實現20m水深范圍以淺區域內工程地質條件快速綜合的調查,量測參數包括水深、地形地貌、地層結構、原位沉積物土力學參數等,對測試區域做出更加可靠的工程地質評估,極大的提高在不同海域測試的效率。
本發明涉及一種地質監測領域,尤其涉及一種地質剖面測量智能修復裝置。本發明的技術問題:提供一種地質剖面測量智能修復裝置。本發明的技術實施方案是:一種地質剖面測量智能修復裝置,包括有安裝底板、安裝臺、第一翹起抬升系統、第一輔助支撐系統、第二翹起抬升系統、第二輔助支撐系統和取樣修復系統;安裝底板上表面中部固接有安裝臺。本發明實現了對地質剖面測量過程中巖石采樣的輔助和修復,使用石子和膠液對采樣孔洞進行填堵,并對膠液進行壓縮填充,壓縮過程中采用空隙內部空氣導出的方式使壓縮的空氣能順著通孔排出,減小了封閉氣體的氣壓反作用力,避免出現膠液反沖損傷設備的現象。
本發明涉及一種模擬地質構造中地質模型切割修整裝置。提供一種保證實驗模型切割、修整尺寸的裝置。其包括左右立柱(4)和橫梁(5),立柱(4)和橫梁(5)連接處設有導套(6),導套(6)設有緊固螺栓(7),立柱(4)外側沿縱向設有齒條(8)還設有兩個切割游車,切割游車包括游車框架(11),游車框架(11)上靠立柱(4)外側一端設有手搖輪(10),手搖輪(10)包括動力齒輪(9),游車框架(11)設有導向壓緊輪(12),還設有張緊微調螺母(13),兩個張緊微調螺母(13)之間設有線割刀(14)。采用上述結構以后,可以將任意形狀的地質模型進行規格化切割處理便于進行封裝,達到將不同斷面產狀和形態的斷層模型切割成符合密封標準的三維實驗模型地質體。
本發明涉及一種地質生態環境質量的監測預警判據與方法,屬于地質生態環境質量監測預警技術領域。本發明包括如下步驟:地質生態環境質量評價指標體系及其分級標準的確定、地質生態環境質量隸屬度的確定、地質生態環境質量優良級與較差級隸屬度的確定、地質生態環境質量損益率的確定、地質生態環境質量變化規律評價標準的確定、地質生態環境質量監測預警判據準則的確定、地質生態環境質量監測預警等級的確定。本發明旨在提供一種運用模糊綜合評判法和損益率對城市的地質生態環境質量變化規律進行綜合分析與評價,并利用數理統計原理確定了地質生態環境質量監測預警判據,發明了一種新的完善地質生態環境質量監測預警方法。
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