本發明公開了基于裂縫密度模型預測裂縫概率體的方法,包括如下步驟:S1,獲取地質、測井、地震數據,并對獲取的數據進行處理后得到各井的裂縫密度曲線及優選屬性數據體;S2,建立各個裂縫密度模型,并定義為相關的裂縫相,建立相應的屬性參數交會圖,在交會圖上計算每一類裂縫相對應的概率密度函數;S3,將優選屬性數據體帶入所述概率密度函數進行轉換計算,得到每一類裂縫相所對應的裂縫密度概率體等;本發明實現對井中目的層裂縫密度值的預測工作,提升相關勘探區的裂縫預測精度,進而減少鉆井風險,提高油氣勘探的經濟效益等。
本發明公開了基于三角圖版的氣藏型儲氣庫水平井注采能力評價方法,包括根據產能計算公式進行產能影響因素敏感性分析,確定產能的關鍵指標;根據關鍵指標確定坐標系系統并繪制三角圖版,再對三角圖版進行降維處理;設定多個不同關鍵指標數據,再根據不同關鍵指標數據以及產能計算公式計算得到多個產能數據;對多個產能數據進行插值,并投影到三角圖版坐標系繪制色溫圖;在色溫圖上根據計算結果繪制等值線,完善圖版。本發明能快速的針對不同的地質條件,準確預測不同水平井的注采能力,用于指導儲氣庫的井網井型設計。
本發明公開了一種基于交叉梯度正則化約束的疊前地震AVA反演方法,包括提取角度地震子波、建立反演目標函數、構建初始模型與先驗約束模型、梯度下降算法求解。本發明綜合地球物理反演理論與方法、最優化方法、地質統計學等多個學科,將疊前地震AVA反演技術、梯度下降算法、克里金插值法有機結合,有效提高疊前地震AVA反演結果的穩定性,適用于儲層預測與描述、流體識別等多個重要環節。
本發明公開了一種塑料管道安全監測裝置及系統,該監測裝置包括支撐環、多個置于支撐環內的彈簧片、置于彈簧片上且彈簧片變形可導致開關導通的開關器件、包覆在支撐環外的保護殼,多個開關器件之間構成邏輯或關系。其采用支撐環來保護固定開關器件,當管道內部出現開裂時,有足夠的強度對塑料管材開裂進行約束,起到抑制開裂的作用。開關器件分布在管道四周,多個開關器件之間構成邏輯或關系,當出現第三方破壞、地質沉降破壞、脹大變形等事故時,至少一個開關器件被觸發,則判定事故發生,在管道破壞前實現預警。
本發明提出了基于分布式光纖傳感的地下管線監測系統及監測方法,利用布設在地下管線外側的鎧裝光電復合纜,安裝在地下管線沿線帶夜視功能的高分辨率光學相機,安置在沿線監控站內的自動監控和預警系統和DSS/DTS/DAS復合分布式光纖傳感調制解調儀器,構建一個基于分布式光纖傳感的地下管線沿線溫度、震動和應變分布變化的長期實時監測系統。對地下管線和油氣輸送管道進行實時有效地防盜、防挖掘破壞、防火、防自然和地質災害預警監測,可有效避免或減少損失,地保證地下管線的長期穩定安全可靠的工作,為地下管線的科學管理和提高使用效率提供不可缺少的手段、系統和方法。
本發明公開了一種高海拔小斷面長陡斜坡隧道全斷面光面爆破施工方法,該施工方法基于“鉆爆法+新奧法”隧道施工原理,以短導洞掏槽爆破技術和毫秒微差控制爆破技術為核心,全面系統化的從隧道超前地質預探預報技術、超前預支護技術、爆破參數設計及炮眼分布設計、起爆系統網絡、炮眼裝藥結構及裝藥技術、爆后通風排險、爆后出渣以及爆后支護等方面進行優化設計和技術改進,以解決高海拔小斷面長陡斜坡隧道存在的隧道作業空間受限、陡斜坡導致爆破超挖過大及爆后出渣運輸效率低下和安全風險過高、高海拔隧道洞內氧含量過低以及爆破掘進速度緩慢等問題,從而在實現全斷面光面爆破效果的同時,加快施工進度,節約施工成本。
本發明公開了一種基于數據挖掘的井間連通性分析與預警方法,構建基于單井產量和含水率的多維數據體系和指標分析體系;根據多維數據體系和指標分析體系,提取單井參數,計算單井的預警指數:根據單井預警指數,確定異常井;基于CRM模型,根據采集的異常井及其相鄰井的參數信息進行井間連通性建模:將目標函數進行多元非線性回歸分析,判斷連通性系數當0<f<1時,目標函數是否能取到最小值并返回τj和fij的值;基于CRM模型,采用克里金插值算法將所述連通性系數f投射在地質平面圖上,根據其可視化動靜態數據的展示,進行井間連通性的綜合診斷。
本發明屬于非常規油氣增產改造技術領域,具體而言,涉及一種頁巖氣水平井重復壓裂產能計算方法,本方法包括以下步驟:將頁巖儲層當作小變形的彈性材料,建立應力?應變模型和儲層物性參數動態模型;建立干酪根和無機質中的連續性方程;將建立的固體形變控制方程和頁巖氣多尺度滲流方程分別進行數值求解;將頁巖氣井儲層地質參數、物性參數和初次壓裂設計參數帶入頁巖氣流?固耦合數值模型,記錄儲層壓力場和水力裂縫導流能力;將重復壓裂設計參數帶入頁巖氣流?固耦合數值模型,計算重復壓裂后頁巖氣井產能。本發明方法考慮頁巖儲層的滲流特征和應力?壓力場動態變化,預測頁巖儲層重復壓裂的產能和采收率,指導頁巖氣水平井重復壓裂優化設計。
本發明公開了一種用于探測隧道上覆地層空洞及不密實的方法,該方法包括在已開挖且已完成襯砌的隧道地表中心線位置,沿縱軸線方向布置一組地震檢波器,并采用激發震源逐一進行地震波數據采集與記錄;對記錄的地震波數據通過有效信號提取和反射縱波初至時間拾取,從而進行整理,以獲取反射縱波走時數據;結合隧道襯砌埋深及已有地質資料所反映的地下地層速度區間,設定初始反演速度模型,對拾取的反射縱波走時進行反演層析成像,獲取地層地震縱波速度剖面;通過對所獲取的地層地震縱波速度剖面進行分析,達到對隧道上覆地層空洞及不密實區的探測。通過上述方案,本發明達到了結構簡單、設計巧妙、測試便捷的目的,具有很高的實用價值和推廣價值。
本發明涉及一種大跨拱橋鋼混組合抗剪樁,包括鋼筋混凝土樁,所述鋼筋混凝土樁內設有至少一個型鋼,每個所述型鋼沿所述鋼筋混凝土樁長度方向設置。運用本發明所述的一種大跨拱橋鋼混組合抗剪樁,在所述鋼筋混凝土樁內設置所述型鋼形成鋼混組合抗剪樁,通過所述型鋼的抗剪承載力提高樁本身對拱橋水平向荷載的承載力,樁基礎本身受地質條件限制小,該抗剪樁結構簡單,耐久性高,施工過程簡單、施工周期短、施工安全度高,能夠在不增加樁數的情況下解決常規鋼筋混凝土樁抗剪承載力不足而需要較大較多的群樁基礎的問題,從而節省投資。
本發明屬于錨桿鉆機技術領域,具體涉及一種TBM超前錨桿復合鉆機。解決了現有技術中L1區錨桿鉆機與隧道輪廓線法線方向的夾角較大,錨固效果不佳的問題。本發明的技術方案是:包括錨桿鉆機和安裝座,所述安裝座連接有第一旋轉驅動機構,第一旋轉驅動機構連接有一級回轉臂,所述一級回轉臂連接有第二旋轉驅動機構,所述第二旋轉驅動機構連接有二級回轉臂,所述二級回轉臂連接有第三旋轉驅動機構,所述第三旋轉驅動機構與錨桿鉆機連接,所述第一旋轉驅動機構、第二旋轉驅動機構和第三旋轉驅動機構的轉動軸平行。本發明便于錨桿鉆機角度的調節,使得L1區錨桿鉆機與隧道輪廓線可能垂直,提高錨固效果,適用于隧道的支護和超前地質探測。
本發明涉及土木工程技術領域,特別涉及隧道工程,具體涉及隧道二次襯砌補充注漿方法,包括以下操作步驟:S1.根據所需的流動性和初、終凝時間配置隧道二次襯砌補充注漿漿液;S2.在隧道拱頂處安裝注漿管道;S3.設置隧道二次襯砌補充注漿厚度檢測設備并將其超聲波檢測裝置探頭設置于拱頂;S4.進行隧道二次襯砌補充注漿,通過隧道二次襯砌補充注漿厚度檢測設備對補充注漿進行實時監測并根據監測值實時調整注漿量。介入超聲波檢測可以克服地質雷達用電磁波對水敏感致使其不能開展注漿飽滿度實時檢測的缺陷,實現隧道二次襯砌補充注漿施工過程中注漿飽滿度的實時檢測。
本發明公開了一種模擬極震區隧道遭受底入式沖擊荷載的動力響應測試裝置,包括箱體、滑軌機構,所述箱體包括反力框架、試驗箱、彈簧,所述箱體包括反力框架、試驗箱、彈簧、滑槽、支架;所述滑軌機構包括豎直滑軌機構,所述的豎直滑軌機構包括滑槽、支架。本發明從滑槽下落的小球將勢能轉化為動能,周期性的撞擊試驗箱,并通過小球開始下落時的高度、釋放小球的不同時間間隔,來模擬地震區在豎直地震動作用下隧道圍巖地震動力響應試驗,再現地震區隧道圍巖地震波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,對工程建設進行抗震設防。
本發明公開了一種高地應力、玄武巖地下廠房洞室開挖施工方法。包括中部分層平推施工、兩側保護層預留開挖施工;中部分層層高4.0±0.5m,保護層寬度5±0.5m,上、下游保護層與中部分層平推之間設置預裂孔,預裂孔采取兩層中部分層一起預裂爆破,在兩側保護層開挖施工完成,及時跟進完成系統支護施工。本發明采用中部分層開挖方式,可減小爆破規模,降低對圍巖的擾動,保護層與中部分層平推之間設置預裂孔,可減小爆破振動對邊墻的破壞,利于應力的釋放,兩側預留保護層,使得開挖面的應力調整及松弛變形發生在保護層內,不會對永久邊墻造成影響,保護層開挖工程量較小,完成時間短,可及時跟進支護,有效控制不良地質對高邊墻圍巖穩定的影響。
本發明公開了一種綜合地震采集質量與經濟效益的觀測系統優化方法,首先需要給定三維觀測系統設計的地球物理目標參數,包括:炮點距、道間距、儀器總道數、儀器最高利用率、需要的覆蓋次數、最大炮檢距、最小炮檢距、最大非縱距、以及相關的野外施工成本因素;由于這些參數對觀測系統的質量和成本都有很大的關系,因此將上述兩方面的數學模型進行有機的結合。本發明通過考慮地震采集的質量和經濟效益,進而優化地震觀測系統,經濟高效的獲得復雜地區地震采集數據,所設計的觀測系統可以最大程度上滿足地質任務的要求。
本發明公開一種鉆探現場監測方法,監測從開孔至終孔,通過拍攝鉆探現場的影像,每隔t時長進行一次鉆探結果分析:通過影像時長分析,判定鉆探時間是否足夠;通過鉆機分析,判定鉆機是否正常工作;通過巖芯長度分析,判定鉆探是否正常;通過外部環境分析,判定與實際現場情況是否相符。本發明提供的監測方法能夠實現鉆探現場影像的批量處理,可對現場鉆探情況進行客觀準確的分析判斷,及時發現少鉆假鉆等問題,達到較好的預警效果;不僅可以減少現場質量監督人員的人力成本,還可有效避免人為主觀因素對監測結果的影響,保證了地質資料的真實性、可靠性。
本發明涉及工程地質三維設計領域,公開了一種基于GOCAD的軟基砂土液化范圍確定方法,對整個工程區軟基的砂土液化特性進行分析和評價,確定液化空間分布范圍。包括步驟:通過標貫試驗數據計算N63.5和Ncr值;將鉆孔的試驗數據和計算的N63.5和Ncr值導入GOCAD三維建模軟件中,運行腳本文件計算N63.5?Ncr值;GOCAD中建立三維網格,劃分網格節點,節點賦值N63.5?Ncr屬性,生成三維云圖;對三維云圖做平切等值線圖和垂直等值線圖,找出N63.5?Ncr=0臨界值,通過臨界值分析不同部位和不同深度下砂土液化特性,并確定其液化的分布范圍,以指導下階段的精細化勘察及勘探布置。本發明適用于軟基砂土液化評價和液化范圍確定。
基坑支護土壓力荷載不依靠巖土工程的抗力、錨力等支承力,而依靠結構自身支承力獨立承擔,其理論稱為結構支護理論;其結構稱為自立支護結構。地質特性只影響支護結構荷載,與支承力無關。結構分為連拱式頂撐自立支護結構和圓環式豎墻自立支護結構二種。按結構支護理論研發的自立支護結構,結束長期以來,基抗支護結構“按半理論、半經驗”設計理念時代。本發明與自立暗挖結構(專利申請號為02143694.0,已公布)等構成中國“地空開發”專利技術,是人類社會有效地綜合開發利用城市地下空間資源的關鍵核心技術,能安全、環保(暗挖)地開發任意淺層地下空間,確保城市集約化、汽車地下化(城市交通通暢這一世界工程)的實現。地下空間開發對城市現代文明和可持續發展不無裨益。
泥漿粘度和巖屑粒度一體式檢測器集成漏斗粘度計、粒度分離篩并結合虛擬式信號分析軟硬件技術自動實施順序控制完成篩分、稱重、測試工作,能分析計算出泥漿粘度、巖屑粒度及其分布。該檢測器可直接安裝在井場鉆井液返回地面的井口附近進行取樣、實時檢測,第一時間反映鉆井和地質方面的珍貴信息,為井隊優化鉆井參數、正確合理使用固控系統設備提供依據。例如鉆井工程師可以根據粒度大小選擇不同目數篩網以提高固控篩分效果等。同時,該檢測器也是智能型振動篩工況監測環節中必不可少的傳感系統之一。該檢測器將漏斗粘度計簡單自動化改造提高測量精度,將振動篩的相關技術應用于粒度檢測,實現測試自動化,適應了井場信息化的要求。
本發明提供一種基于D-S證據理論的地震屬性融合方法。根據本發明的示例性實施例的基于D-S證據理論的地震多屬性融合方法,通過對源屬性數據進行特征提取,構造證據以獲得基本概率值,將基本概率值在D-S證據理論指導下進行融合得到融合后的概率值并將其作為加權系數,進而將屬性數據各部分小塊與加權數相結合從而實現多種地震屬性的融合。因此,解決了利用單一地震屬性信息解釋復雜地質問題時單一地震屬性信息所帶來的多解性問題。
本發明公開了一種三維空間數據場可視化方法,包括:(a)數據生成;(b)數據的精煉與處理;(c)可視化映射;(d)將步驟(c)產生的幾何圖素和屬性轉化為可供顯示的圖像;(e)圖像變換和顯示。本發明能夠能充分發揮三維地震數據體的優勢,使解釋人員多角度、全方位地觀察分析數據體;采用多種控制方法雕刻、剝離數據體;通過調節透明度、設置光照方向,改善視覺效果,達到突出異常體,從而實現在真正的三維環境當中,觀察、分析數據體的表面特征,透視其內部結構,客觀地分析和判斷地下地質體的特征及其分布規律。
本發明公開了一種通過富水斷層影響帶的隧道的帷幕注漿施工方法,包括以下步驟:a、止漿墻施工;在掌子面內部修筑止漿墻,所述止漿墻與掌子面沿徑向設置有2m~5m的間隙;b、對止漿墻與掌子面之間的間隙進行回填;c、在止漿墻上標出鉆孔位置及孔號;通過在掌子面修筑止漿墻、分段前進式帷幕注漿等相結合的方式,降低了突發性大涌水發生的可能性,施工方案更加安全可靠,且施工工期較短、成本較低,并可為注漿鉆孔設備提供足夠的操作空間,尤其適用于凝灰熔巖地質條件下的涌水的帷幕注漿施工。
本發明涉及隧道勘察施工技術領域,具體涉及一種基于BIM模型的深埋長大隧道巖爆評估可視化方法。通過建立具有隧址區三維地質模型和隧道模型的BIM模型,對BIM模型進行地應力反演,得到隧址區的三維地應力分布,輸入到所述BIM模型,劃分高地應力區,按照預設長度分段對BIM模型進行潛在巖爆區段劃分和巖爆等級評估,并根據評估結果更改該分段內BIM模型的圖元信息,進行可視化表達,最后對所述BIM模型開展隧道開挖數值模擬,結合有限元數值分析,對開挖方式提出建議。本發明實現了對隧道數據和巖爆評估信息的存儲,還實現了巖爆評估結果的可視化表達。
本發明公開了一種基于混合深度生成模型的巖心三維圖像重建方法,包括以下步驟:(1)對二值三維巖心CT圖像進行預處理,構建訓練樣本集;(2)基于變分自編碼器與生成對抗網絡的融合網絡,構建三維重建混合網絡模型;(3)定義基于孔隙度的約束函數;(4)設計網絡優化訓練策略;(5)基于上述模型與訓練策略,完成對巖心CT圖像的三維重建。本發明可提高網絡訓練的穩定性,對均質、非均質巖心CT圖像均有較好的重建效果,在石油地質領域有重要的應用價值。
本發明屬于地質勘探技術領域,公開了一種快速獲取巖心采取率及RQD值的方法,為了解決采用人工測量巖心存在著較大誤差而導致巖心采取率以及RDQ值不精確的問題。本發明包括:(1)對存放有巖心的巖心箱進行拍照,從而獲得具有巖心箱輪廓和若干個巖心外表面輪廓的圖片:(2)對巖心外表面輪廓進行預處理獲得預處理巖心外表面輪廓;(3)對相鄰預處理巖心外表面輪廓之間的暗色區域進行刪除;(4)獲取巖心箱的長度數據計算出各個預處理巖心外表面輪廓的長度值;(5)依據獲得的巖心外表面輪廓的長度值計算出巖心采取率和RQD值。本發明通過拍照就能夠獲得巖心采取率和RQD值,具有速度快以及計算的巖心采取率和RQD值更加準確的特點。
本發明提供基于層序地層學的碳酸鹽巖巖相古地理精細恢復方法及系統,具體包括:(1)全面收集研究區內的露頭和鉆井資料,對資料質量進行區分。(2)梳理研究區區域地質背景;(3)層序界面精細厘定,即充分利用常規測井、成像測井、巖心、巖屑或地震合成記錄等資料,根據旋回地層學證據、巖性巖相證據、不整合面及對應的整合界面證據,進行層序界面劃分;(4)建立層序地層格架;(5)作顆地比和地層厚度的交匯圖;(6)沉積古地貌恢復;(7)沉積相及共生組合研究;(8)沉積相時空分布規律研究;(9)各層位關鍵時間斷面層序?巖相古地理重建。本發明克服目前巖相古地理恢復方法中存在的缺陷,提升巖相古地理恢復的準確度。
本發明公開了一種基于多元線性回歸的注水開發效果評價方法,包括以下步驟:步驟1:確定影響注水開發效果的影響參數,對影響參數進行歸一化處理;步驟2:賦予步驟1得到影響參數對應的權值,線性組合形成注水開發評價模型;步驟3:采用灰度關聯方法計算步驟2中各影響參數對應的權值;步驟4:將步驟3得到的權值代入步驟2建立的模型,采用該模型對注水開發效果進行評價;本發明采用線性回歸方法選取參數,選取的參數分別從地質因素和注水因素來表征,不存在描述特征的重復性,線性組合起來簡單實用;采用灰度關聯方法計算各參數的權重,綜合反映注水開發效果。
本發明涉及地理信息系統的虛擬地理環境研究技術領域,公開了一種深度積分流體模型和塊體系統的流固耦合方法,本發明將改進的3D DDA模型與常規DFS模型耦合,確定耦合結構內部相互作用力,在計算流阻力時,利用流體和塊體運動速度的相互關系,通過動態調整地面高程的方式等效計算流阻力;本方法可實現3D DDA與DFS的交互,能夠模擬分析復雜三維地形條件下含有任意形狀多面體塊體的泥石流的運動演化過程,用于評估含有大塊體物質(如漂石、塊石及樹木等)的含大體積物質泥石流的發展演化過程,更加符合泥石流地質災害的真實場景。
本發明公開能夠提高河道清淤效果的清淤方法,包括如下步驟:1)勘測河道兩岸和河道底部地質結構以及河道長度,獲得河道的BIM模型;2)沿著河道長度方向將河道分割成多個區域;3)首先在河道最上游的區域內安裝清淤架;4)在所述最上游區域靠下游的一側設安裝與水流方向垂直的隔離網;5)將吸泥管伸入每個框格中,利用吸泥泵將淤泥吸收輸送離開河道,依次清理每個框格中的淤泥;6)取出清淤架,安裝到下一個區域,循環步驟3)?5),進行下一河段區域清淤,直至完成整個河道的清淤工作。本發明的清淤方法,通過對整段河道進行劃分清淤河道段并設置清淤架結構,能夠避免在清淤時出現污染物擴散、逃淤的現象,大大的提高了淤泥的清除率。
本發明公開了一種地鐵暗挖車站大斷面拱蓋開挖一次成型施工工法,包括以下步驟:S1:地質勘探,對巖層進行分析;S2:開挖至車站標準段;S3:對拱蓋部分進行大斷面整體爆破;S4:對開挖斷面巖體初噴砼,封閉圍巖;S5:對開挖斷面進行初支,安裝鋼筋網、格柵鋼架和中空注漿錨桿,并噴砼。本發明降低了現場生產人員勞動強度,縮短了工序周期,加快施工進度,減少反復的工序施工。
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