本發明公開了一種深孔鉆孔孔斜控制施工方法。包括開孔前的鉆具準備與孔斜控制、開孔過程與孔斜控制、鉆進過程與孔斜控制及各孔斜控制規定范圍和方法。本發明根據不同的孔深和孔排數,設置與之相適應的孔斜控制方案,通過采用加大剛度的優質護壁套管,針對不同的孔深及地質條件的綜合運用不同地層匹配性的鉆孔工藝,采用重錘式測斜儀器,實現鉆孔測斜快速、準確、方便的進行。
為解決現有技術中存在的缺少對碳酸鹽巖地層中油氣沿斷裂和裂縫運移的模擬實驗裝置和方法的技術問題,本發明實施例提供一種油氣沿碳酸鹽巖裂縫運移的模擬實驗裝置及實驗方法,包括:密閉恒溫裝置,具有用于放置第一碳酸鹽巖樣品和第二碳酸鹽巖樣品的密閉恒溫空間;片狀柔性件,用于夾于第一碳酸鹽巖樣品和第二碳酸鹽巖樣品之間;增壓器,用于與所述密閉恒溫裝置連接;原油倉,用于與所述密閉恒溫空間連通;恒壓定量泵,用于與原油倉連通以將原油倉中的原油泵入所述密閉恒溫空間;以及原油收集器,用于與所述密閉恒溫空間連通。本發明實施例實現了對不同埋深地質環境下油氣沿裂縫運移的路徑和充注量的模擬實驗。
本發明公開了一種基于巖石磁學實驗的地殼構造縮短量預測方法及系統,包括:選取目標巖石采樣區域,在采樣區域采集得到標準巖石樣品;在預設實驗環境中對標準巖石樣本進行巖石磁學實驗,采用主成分分析法對標準巖石樣品進行剩磁分析,結合剩磁分析結果與巖石磁學實驗結果,求得標準巖石樣品的古地磁極及古緯度;對標準巖石樣品進行褶皺檢驗,以驗證古地磁極及古緯度的準確度,利用古地磁極及其古緯度預測地殼構造縮短量。本發明在預設實驗環境對標準巖石樣品進行巖石磁學實驗,結合剩磁分析結果與巖石磁學實驗結果,求得標準巖石樣品的精確的古地磁極及古緯度,以通過古地磁極及古緯度與地殼構造縮短量指導地質礦產工程。
本發明提供了基于常規測井對致密儲層裂縫的精細識別方法,該方法包括:排除非裂縫響應的測井干擾因素,選擇識別裂縫的基礎巖性背景,分析不同裂縫尺度的測井響應特征,在常規測井識別能夠予以識別的尺度上,分析裂縫開啟程度與充填特征,在開啟裂縫中,進行裂縫產狀的識別,并通過深電阻率與基巖電阻率的相對幅度差異,對裂縫的發育程度進行識別。本發明方法適用于致密儲層的裂縫精細評價,相較于傳統方法,該方法優化了常規測井識別大尺度裂縫的系統性與地質符合性,并進一步對微尺度裂縫的識別進行了分析,為致密儲層開發提供了技術支撐和分析方法。
本發明公開了一種礦廠老采區潛在滑坡穩定性分析方法,其包括以下步驟:根據現場勘查繪制潛在滑坡面的力學計算模型圖、在力學計算模型圖上劃分出若干縱剖面作為穩定性分析面、根據潛在滑坡的防治工程等級確定計算工況、采用傳遞系數法計算每個縱剖面的滑坡穩定性系數Fs、根據穩定性系數Fs確定每個縱剖面的穩定狀態、當縱剖面的穩定狀態為基本穩定和穩定時,則判定該縱剖面處于穩定狀態、計算不穩定或欠穩定狀態下的縱剖面的剩余下滑力、分析潛在滑坡不穩定或欠穩定狀態下的滑坡趨勢。本發明通過建立地質結構條件的模型,充分考慮了對坡體穩定性影響較大的因素,能較為精確的得到滑坡體的穩定性分析。
本發明涉及石油、地質的鉆井設備的技術領域,具體為一種液壓雙向震擊器。本發明要解決的是出現錐體閥組與外殼體抱死、卡滯,震擊器整機過長,不利于安全控制的技術問題。為了解決上述技術的問題,本發明提供了一種液壓雙向震擊器,本發明主要由芯軸、花鍵套、上壓力體、下壓力體、下接頭和延長軸組成,本發明集上、下震擊于一體,通過一套限流閥,并將上、下擊設置在同一個油腔內,從而大大簡化結構、縮短整機長度,通過泄壓槽、復位油孔和憋壓油孔之間的相互配合,不需要啟動震擊時,可將本雙向震擊器全拉開或全壓縮狀態下工作,只要不置于復位狀態,就不會啟動震擊,故可以做為隨鉆震擊器使用,實現隨鉆工作需要時啟動震擊的目的。
本發明提出了基于巖電解釋模型對深層/超深層碳酸鹽巖沉積微相精細劃分的方法,該方法包括:利用顯微鏡、刻蝕、染色和陰極發光等技術,對巖石進行組構識別及分類,通過主成分分析法對測井曲線進行特征曲線融合處理,提取不同巖石類型的特征曲線,建立巖石?電性解釋模型,從而實現對深層/超深層碳酸鹽巖巖石類型的識別及標定;分析巖石類型在縱橫向的發育規律及疊置關系,確定區域沉積模式,進而對不同巖石類型的沉積微相精細劃分,可進一步恢復海平面變化曲線。本發明不僅可以提高沉積微相劃分的精度,保證地質信息的準確性,而且能夠提升沉積相的認識,為實際勘探部署決策提供支撐,進而降低勘探風險和減少勘探成本的投入。
本發明提供了一種鉆井過程中鉆具扭力分析方法和確定水力振蕩器安裝位置方法。分析方法包括:在每個鉆桿連接處設置扭力傳感器;在鉆井過程中實時收集扭矩值;鉆井結束后得鉆具各處扭矩數據組。確定安裝位置方法包括:建立存有第一、第二類歷史數據的數據庫,第一類歷史數據包括地質構造、鉆井工藝參數等,第二類歷史數據包括鉆具各處扭矩數據組;從數據庫查詢與待鉆井處最接近第一類歷史數據,提取對應第二類歷史數據;根據提取數據得鉆具各處累積摩擦阻力并從大到小排序,在待作業井中,將與前n個累積摩擦阻力所對應位置最接近的鉆桿接頭作為水力振蕩器安裝位置。本發明有益效果包括:分析方法簡便、效率高,能為水力振蕩器安裝提供技術支撐。
本發明公開了一種稠油SAGD水平井產出監測及完井實施方法,包括以下步驟:收集并分析油藏儲層的資料;確定水平井分段監測的位置及數量;建立井地質及數值模擬模型;選ICD/FCD類型及確定流入控制完井裝置參數;確定各監測段示蹤劑用量;根據分段監測要求實時井下監測;計算產油/產水剖面;分析井下FCD調控大小及相關參數;實施井下產出剖面控制;重復監測,直到示蹤劑監測設計壽命時間結束。本發明的優點在于:有效解決了傳統產液剖面監測作業周期長、作業成本高、作業風險大、產液剖面控制不及時等突出問題。
確定儲層可壓裂性指數值空間分布的方法,首先收集地質、測井、地震資料;采集巖石樣品,制成標準圓柱體和人字形切槽巴西圓盤試樣,計算體積密度;再測定試樣的縱橫波速度,得到波阻抗;對室內聲波數據和測井聲波數據進行轉換;再獲得試樣的脆性指數值和斷裂韌性值,建立相應的預測模型,并進一步得到可壓裂性指數模型;基于測井資料與地震資料,最后將獲得的地震縱橫波阻抗數據體代入可壓裂性指數模型進行空間分布規律描述。本發明方法能得到較為精確的地層可壓裂性指數及空間分布特征,適用于致密氣儲層和頁巖氣儲層的可壓裂性指數值空間分布特征研究,以指導勘探開發以及壓裂施工。
本發明涉及一種裂縫型油氣儲層生產過程中地應力變化下加密井改造優化方法,他包括以下步驟:S1、建立三維地質網格屬性模型;S2、建立天然裂縫網格屬性模型;S3、建立水力壓裂模擬模型;S4、建立三維油氣藏數值模擬模型,計算生產、注入過程中儲層孔隙壓力場及溫度場;S5、建立適用于力學計算的三維地應力模型;S6、生成初始三維地應力場;S7、建立四維動態地應力模型;S8、滲流?應力耦合模型求解;S9、優選儲層改造工藝參數。本發明的有益效果是:能夠有效針對裂縫性油氣藏特征,反映壓裂井儲層開發過程中地應力及孔彈性參數變化,為加密井布置及壓裂改造方案優化提供指導。
本發明公開了一種仿生式螞蟻機器人,包括軀干架,軀干架的上方設有電源模塊、下方設有行走機構、前端設有檢測機構及控制行走機構的控制機構;行走機構包括轉向舵機、第一跟隨舵機及第二跟隨舵機,轉向舵機、第一跟隨舵機及第二跟隨舵機的輸出軸上連接有機械腿;檢測機構包括觸角式傳感器、攝像頭,攝像頭與無線傳輸模塊電連接;控制機構包括無線傳輸模塊、主控MCU;主控MCU的輸入端與無線傳輸模塊及觸角式傳感器電連接,輸出端分別與轉向舵機的控制信號輸入端、第一跟隨舵機的控制信號輸入端及第二跟隨舵機的控制信號輸入端電連接。本發明的仿生式螞蟻機器人整體結構簡單,采用機械腿爬行的方式,更易于進入復雜地質環境進行考察。
本發明涉及地質巖層分析技術領域,公開了一種識別碳酸鹽巖古巖溶儲層垂向分帶性的方法。通過本發明創造,提供了一種基于人工神經網絡的且能夠快速準確識別碳酸鹽巖古巖溶儲層垂向分帶性的新方法,即通過應用已完成碳酸鹽巖古巖溶儲層垂向分帶屬性識別訓練的人工神經網絡預測模型來對待識別垂向分帶屬性的巖心粉末進行垂向分帶屬性預測,不但可以快速準確地獲取巖心粉末的垂向分帶屬性識別結果,還可以基于獲取結果繪制得到反映碳酸鹽巖古巖溶儲層垂向分帶性的垂向分帶屬性豎直分布圖,為儲層預測和鉆井作業等提供技術支持,從而可以解決傳統識別方式所存在的經驗要求豐富、識別速度慢、識別精度低和易人工出錯等問題。
本發明公開了一種模擬極震區邊坡遭受側向沖擊荷載的動力響應測試裝置,包括反力框架、試驗箱、彈簧、滑槽、支架;所述試驗箱內設置有邊坡模型,所述邊坡模型包括放置于試驗箱底部的路堤及置于路堤上的邊坡,所述邊坡截面為直角梯形狀,試驗箱上部與邊坡斜面及路堤對應部分為開口設置,所述試驗箱前壁上設有觀察窗口,所述邊坡模型斜面一側朝向觀察窗口。本發明真實地再現極震區邊坡遭受側向沖擊荷載動力作用響應過程和響應方式,為工程結構設計、地質災害預測等提供準確可靠的建議;本發明結構簡單容易制作、易操作,測試方法簡單、經濟、可重復。
本發明公開了一種基于激光掃描的三維爆破可視化設計方法。本發明方法基于三維激光掃描修正理想狀態下的邊坡臺階面模型方法,和基于布爾邏輯算法的邊坡開挖三維模型圖建立方法,建立邊坡三維地質模型;采用了基于孔陣列布設與反投影算法的爆破孔修正布設方法進行邊坡模型修正和爆破設計。本發明設計方法突破了傳統的二維設計,實現了爆破三維可視化精細設計,同時可以在每次爆破完成后快速獲取邊坡實時精準三維模型,修正由于上一層爆破的殘孔、超爆對下一層爆破設計的影響,爆破設計的準確性大大提高,并能夠為下一次精細爆破設計提供保障。
一種考慮地層特性室內測量波速圍壓、頻散校正方法,包括以下步驟:(1)收集研究區地質、測井資料、取心資料以及井下巖石;(2)將巖心樣品制成多塊標準巖樣,并進行室內聲波測試,得到室內聲波時差值;(3)將25kHz作為目標頻率,對室內測試聲波時差頻率校正,計算得到室內測試聲波時差值;(5)建立不同圍壓與0圍壓下聲波時差比值隨圍壓變化關系,建立聲波時差比值與圍壓之間關系模型;(4)利用測井資料計算泥質含量和孔隙度;(5)利用已建公式,建立校正后聲波與現場聲波關系式。本發明通過建立的校正模型消除室內聲波時差頻散現象;還考慮了地層圍壓條件、巖石孔隙度、泥質含量等,獲取與地層實際情況下的真實聲波時差值。
本發明提供了一種非常規儲層水平井裂縫控藏體積壓裂完井方法,屬于油氣開采領域。本發明秉承“地質油藏、壓裂改造、開采模式”一體化理念,通過縮短段簇間距,增加裂縫密度,提高加砂強度,采用長效暫堵實現不停泵轉層,100%壓開射孔簇,減少甚至不用橋塞,強化裂縫控藏、能量補充、滲吸驅替同步化,通過裂縫控制基質單元,實現儲量“全”可采,基質中油氣所需驅動壓差大幅度降低,可動用儲量大幅度上升。
本發明涉及工程地質三維建模分析,其公開了一種基于GOCAD的壩基巖體爆破松弛分析方法,解決傳統技術中的壩基巖體爆破松弛分析方案存在的難以充分表達巖體爆破松弛的空間分布規律,統計制圖工作量大,不能進行空間區域統計的問題。本發明獲取爆破前后獲取的能夠表征巖體爆破松弛的參數Vp值,并利用該參數通過DSI算法推測爆破松弛巖體的空間特征,從而在GOCAD中構建爆破松弛巖體模型,在模型上創建爆破松弛指標屬性,并利用C語言對參數進行運算得到直觀反應巖體爆破松弛程度的指標;基于獲取的含有爆破松弛指標的爆破松弛巖體模型可以進行松弛巖體特定區域的分析或者與巖體質量指標或其它巖體指標進行耦合分析。
本發明提供一種用于泥石流柔性防護系統分段攔截的設計方法,包括:根據水文調查資料,明確行人可上區域泥石流溝槽的尺寸及水文地質信息;根據水文調查資料確定泥石流柔性防護系統的分段攔截數量;分別確定泥石流的沖擊作用Fd、堆積體重力在攔截單元上的分量Fg以及堆積體重力在溝槽法線分量產生的摩阻力Ff,合力即為作用于泥石流柔性防護系統的荷載F;建立有限元模型,將荷載F平均分配到網片節點上,計算得到系統中各部件的內力、變形及位移;提取網片、支撐繩等各部件的峰值內力,進行強度驗算;進行型鋼與上下支撐繩連接、鋼絲繩與錨桿之間連接等的構造設計。本申請可用于泥石流柔性防護系統的分段攔截。
一種裝配式讓壓型隧道初期支護結構,主要用于解決傳統對隧道圍巖進行初期支護時施工周期長、支護效果差的問題,本發明主要包括有裝配單元(1)和止水部(2),所述裝配單元(1)和所述止水部(2)交替設置形成支護隧道開挖面的閉合拱形結構,相鄰的所述裝配單元(1)之間機械連接且擠密所述止水部(2)本發明結構簡單,可以及時跟進隧道的開挖面進行初期支護,安裝快捷、方便,適應在地質為軟弱地層的隧道內進行快速初期支護施工,本發明主要用于對隧道的開挖及時地進行初期支護。
本發明公開了一種滑坡監測方法,屬于地質災害監測領域,其特征在于,包括以下步驟:a、在滑坡體上鉆孔;b、確定所需按鈕式滑坡監測裝置的長度;c、取出一根圓柱骨架,將余下的圓柱骨架上的電源存儲器、發射器和電阻讀數計去除,依次將線路對接器串聯,最后與備用的圓柱骨架的螺桿對接端擰緊;d、將按鈕式滑坡監測裝置放入鉆孔中,填充干燥砂體;e、將太陽能電池板與電源存儲器相連;f、當坡體發生位移,凸型金屬塊擠壓ITO導電玻璃,ITO導電玻璃破碎引發發射回路斷電,接收器失去信號進行預警。本發明整個監測方法簡單,易于操作,采用坡體發生微小位移,對裝置擠壓發生預警,能有效提高監測準確性,預警效果好,適用性強。
本發明屬于工程地質技術領域,具體而言,涉及一種曲流河點壩不同演化模式平面形態的建模方法包括下列步驟:A、基于輸入的UTM/自定義的坐標體系,確定曲流河點壩內部關鍵側積層界面的平面位置坐標;B、對曲流河點壩內部關鍵側積層界面控制點進行平滑處理和標準化;C、模擬曲流河點壩內部不同時期側積層界面的侵蝕改造過程,形成關鍵側積層之間的次級側積層界面平面位置;D、模擬未來河道演化過程中不同時期側積層界面的侵蝕改造過程,形成未來河道演化軌跡的平面位置;E、確定模擬曲流河點壩停止生長的平面位置和時間,形成曲流河點壩不同演化模式平面形態的模擬結果。該方法能科學預測曲流河點壩的平面演化形態、演化軌跡和生長趨勢。
本發明公開了一種鐵路隧道檢測車,解決現有檢測隧道病害和混凝土強度的方式存在安全隱患、效率低下和數據誤差大的問題。本發明包括具有駕駛室和底盤的軌道車車體,以及均設置在駕駛室內的PC機和地質雷達主機,軌道車車體內分別安裝有隧道病害檢測機構、隧道混凝土檢測輔助機構、隧道內輪廓照明系統、裂縫檢測系統和熱像圖繪制系統,駕駛室內安裝有與PC機連接的GPS系統;隧道病害檢測機構、裂縫檢測系統和熱像圖繪制系統均與PC機連接。本發明設計合理、操作方便,其實現了隧道二襯混凝土裂縫、滲漏水和空洞等病害的一次性自動檢測,不僅避免了工人手動檢測所存在的安全隱患,而且極大地提高了檢測的穩定性、效率、精確度和速度。
本發明公開了一種活性滲濾墻技術修復垃圾填埋場地下水污染的方法,進行污染場地特征調查,包括自然環境狀況、水文地質條件、場區地下水質量;通過實驗監測、地下水污染現狀評價以及地下水污染趨勢評估得到垃圾填埋場污染特征;柱實驗法確定PRB填充介質類型,進行吸附動力學實驗確定填充介質對主要污染物的降解常數;對垃圾填埋場PRB進行結構形式、安裝位置及走向、寬度、高度、埋深的設計,并通過Feflow模擬確定滲透系數。本發明利用天然地理優勢,將東西兩側山脊近似等效為天然隔水墻,采取擇連續墻式PRB設計,該種設計既可以利用漏斗?導水門式PRB能夠更好地控制反應單元的安裝和污染羽的截獲的優勢,又可以利用連續墻式PRB的經濟便宜性優勢。
本發明公開了一種地質化學灌漿技術。包括鉆孔、鉆孔沖洗及壓水、非灌段隔離、排水、化學灌漿施工、閉漿、水泥置換及待凝和封孔工藝步驟。本發明采用非灌段隔離技術增強了軟弱低滲透破碎帶化學灌漿的針對性,很大程度上地提高了施工進度和處理效果;采用“風-漿”聯合趕水技術摒棄了預灌丙酮,先期驅巖體水的工藝,直接灌注高滲透型環氧樹脂灌漿漿液;大量減少了施工現場丙酮存放量,確保了安全;同時由于不再灌注丙酮,大幅度降低了化學灌漿成本及環境污染風險;采用水泥置換技術有效的解決化學灌漿結束后的漿液返滲問題,同時還解決了化學漿液待凝時間過長、不利于跟孔鉆進的施工難題,有效的提高了施工效率,同時也降低了人工成本。
一種利用巖芯滯彈性恢復變形測量地應力的方法,以有效地獲取可靠的地應力數據,且適應性更強、效率更高。包括如下步驟:鉆取巖芯;粘貼應變片;滯彈性變形應變測試;溫度標定;滯彈性柔度測定;數據分析處理。相對于傳統方法,該方法具有更強的適應性、經濟性,特別是在較大深度的鉆孔和地層較破碎的復雜地質條件下,應力解除法、水壓致裂法等難以實施時,此方法仍有可能獲得較可靠的地應力數據,適應性更強。
本發明屬于石油鉆井技術領域,具體涉及一種井下信號接收及發射裝置。具體技術方案為:井下信號接收及發射裝置包括接收部分、控制裝置、機械總成和發射機構;井下信號接收及發射裝置工作時,接收部分接收下端儀器所傳輸的信號,控制裝置對接收信號進行處理,控制電機驅動轉動套筒,使機械總成執行工作;機械總成驅動芯軸,使轉子連續規律轉動。旋轉時轉子與定子的過流面積變化而產生連續的脈沖,在地面監測壓力波形的變化,并通過譯碼,計算得到測量數據;本發明的井下信號接收及發射裝置可以實時獲取定向鉆進過程中的工程參數和地質參數,以便對鉆井軌跡和鉆進參數進行合理調整,實現井下定向鉆進過程的隨鉆測控。
本發明公開了一種基于地層滲流?井筒管流耦合的致密氣藏儲氣庫單井注采能力一體化分析方法。該方法通過加載流體、巖石參數,完成數模壓力、飽和度場初始化,擬合儲層天然氣地質儲量。然后用歷史產量、壓力等生產動態資料反演儲層參數。并結合Pipesim軟件建立井筒管流模型,生成垂直管流壓降折算表(VFP表),將該VFP表導入到儲層滲流模型中,在考慮高速非達西效應及構造低部位邊水影響的條件下,基于“注采損失率小,調峰能力強”的原則,優化確定致密氣藏地下儲氣庫單井合理注采氣能力。本發明通過儲層滲流?井筒管流耦合,解決了由于未考慮儲層滲流過程高速非達西效應、構造低部位邊水等影響,造成儲氣庫單井合理注采能力預測誤差大的問題。
本發明公開了一種高原鐵路高地應力軟巖隧道超前支護設計方法,包括以下步驟:S1:構建軟巖隧道無加固掌子面擠出變形計算模型;S2:基于軟巖隧道無加固掌子面擠出變形計算模型,對高原鐵路高地應力軟巖隧道進行加固,完成超前支護設計。本發明基于彈塑性理論,考慮掌子面超前加固措施,推導建立了高地應力軟弱圍巖超前支護設計方法,對掌子面穩定進行分析判斷,及時對軟巖隧道進行加固,保證隧道穩定性。本發明為高原鐵路高能環境隧道超前支護設計提供理論基礎,進一步提升我國高能地質環境隧道變形主動控制技術水平。
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