本申請提供一種地質雷達數據解釋方法,包括:獲得對探測目標進行探測得到的探測數據中與探測目標相關的M種特征數據,確定M種特征數據之間的數據相關性與預設的弱相關值匹配的N種特征數據,結合預設的地質雷達數據解釋模型,得到對探測目標進行預測的預測結果。通過選出M種與探測數據相關的特征數據,得到更接近探測目標實際情況的M種特征數據,以及選出M種特征數據中的N種相互關聯較弱的特征數據,能夠更精確地揭示探測目標的實際情況。結合預設的地質雷達數據解釋模型,能夠在節省大量人力資源提高工作效率的同時,盡可能避免人工解釋地質雷達數據時由于人的主觀因素帶來的誤差,提高地質雷達數據的解釋精度,提高預測的準確性。
本發明公開了基于航空高光譜的土地質量監測方法,包括以下步驟:步驟1、采集土地質量監測區的航空高光譜數據,并野外采集土地質量監測區的樣品進行重金屬元素含量分析;步驟2、對航空高光譜數據進行預處理;步驟3、重建航空高光譜數據光譜消除各種大氣成分造成的地物光譜的輻射畸變;步驟4、提取航空高光譜遙感數據中采樣點航空高光譜圖像光譜;步驟5、光譜變換及相關系數分析,獲得其含量與土壤光譜參量之間的相關系數,找出特征光譜的敏感波段;步驟6、建立航空高光譜數據反演土地質量監測模型,得到監測的土壤養分及金屬元素含量數據。本發明應用時可準確地獲得大范圍的土地基礎數據,能減少工作量,縮短土地質量監測周期,降低成本。
本發明涉及一種適用于地質結構的三維模型建立的方法和裝置。獲取地質結構的鉆孔數據,并對地質結構的剖面執行布設操作;獲取地質結構的多個特征,并根據多個特征執行地質體建模,其中,多個特征包括地層特征與剖面構造特征;根據鉆孔數據以及剖面執行工程建模。該方法通過對研究地區進行三維地質結構建模把相關地質信息轉換成形象直觀的三維地質實體圖形圖像來對研究人員的推斷執行輔助操作、預測和把握其在研究區域內的整體分布規律,從而對該地區做出客觀實際的工程地質穩定性分析評價,且具有應用的準確性與靈活性。
本發明提供一種頁巖油氣儲層的微觀地質特征確定方法和裝置,通過對頁巖油氣儲層數字化三維地質體圖像進行分軸處理后,確定X軸和Y軸所在水平方向上三維地質體圖像的單元面積,并確定Z軸方向上三維地質體圖像的單元高度;將單元面積和單元高度的乘積作為頁巖油氣儲層的表征單元體積,采用根據頁巖油氣儲層三維空間上水平方向單元面積和垂直方向單元高度相結合的方式,使得所確定的表征單元體積能夠準確反映頁巖油氣儲層的微觀地質特征,提高了頁巖油氣儲層的微觀地質特征計算的準確度,解決了現有技術中所確定的頁巖油氣儲層的微觀地質特征參數不準確的技術問題。
本發明提出了一種利用超低頻無線電信號進行地質災害預防遙測的方法,主要包括:設置超低頻無線發射中心,在預定的時間內發射覆蓋全國的超低頻探測信號;各地質災害隱患點設置地質災害監測儀,根據收到的指令,接收超低頻信號、監測地質參數,并將測得的地質參數和監視數據信息通過移動通信網絡發送至監測中心或監測分中心;監測分中心同步接收超低頻無線發射中心發出的探測信號,接收所轄地質災害檢測儀回傳的地質參數和監視數據信息,并對其進行處理和分析,將結果發送至監測中心;監測中心根據收到的各監測分中心發出的地質參數和監視數據信息的處理結果進行處理,對可能形成災害的概率、時間、強度等信息進行預測,并將預測傳遞監測分中心。
本發明提供了一種地質資料數據清洗方法和系統,該方法包括:文件名稱校驗步驟,根據待處理地質資料文件的匯交格式要求,來校驗各所述待處理地質資料文件的文件名稱;文件格式校驗步驟,對進行所述文件名稱校驗步驟之后保留的地質資料數據的文件格式進行校驗與記錄;以及文件信息采集步驟,在進行所述文件格式校驗步驟之后,針對所記錄的地質資料數據的文件,分別記錄相對應的格式與配置信息。通過本發明實施例的地質資料數據清洗方法及系統,能夠依次對地質資料數據進行文件名稱校驗、文件格式校驗和文件信息采集,由此,能夠自動地對多元異構、來源廣泛的地質資料數據進行清洗,以獲得快速、高質量、信息登記豐富的數據清洗結果。
本實用新型具體涉及一種便捷式地質巖心包裝展示裝置,包括兩夾片,所述兩夾片夾合后,并排形成多個用于裝盛地質巖心的空腔,所述夾片均包括尾部連接端、中部裝盛端和頭部攜帶端,所述兩夾片的尾部連接端可拆卸連接,所述兩夾片夾合后中部裝盛端之間形成多個所述的空腔,所述中部裝盛端采用透明材質制成,所述兩夾片夾合后頭部攜帶端之間形成一提手穿孔。該裝置能夠實現對地質巖心的包裝展示,同時在展示時,不需要將地質巖心取出,從而在保證展示效果的同時,又避免了地質巖心在取出放回過程中的損壞,保證了地質巖心的完好性。
本申請提供一種地質導向方法、裝置及存儲介質,其中,方法包括:獲取目標井的第一井軌跡信息、所述目標井的第一地質信息和第二地質信息;以所述第一井軌跡所在平面為導向剖面,確定所述第一地質信息對應的一類地質層在導向剖面上的地質構造線,以所述一類地質層的地質構造線為基準,基于所述第二地質信息,確定所述第二地質信息對應的二類地質層在所述導向剖面上的地質構造線,獲得所述目標井的地質導向模型;采用所述地質導向模型進行所述目標井實鉆的地質導向。本申請的方法,解決了現有的地質導向方法存在導向不精準的問題。
本發明涉及一種致密儲層“六性”評價配套地質實驗方法。該方法將鉆井巖心按非常規致密砂巖和泥頁巖巖心巖性精細準確描述方法,得到致密儲層巖心巖性描述結果;然后采集巖心樣品,得到“六性”評價配套地質實驗分析樣品;開展地質實驗樣品分析檢測,得到實驗分析參數及數據;依此分別對“六性”按不同層位或巖性進行配套地質實驗評價,得到“六性”地質實驗評價結果;將得到的評價結果,開展“六性”地質實驗綜合評價及關系研究,建立致密儲層“六性”評價及關系圖,提出頁巖油和致密油“甜點”井段。該“六性”評價配套地質實驗方法,達到了對致密儲層“六性”及“三類品質”評價、指導頁巖油和致密油勘探的目的。
提供了用于形成地質結構的地震圖像的方法、系統及非易失性計算機可讀介質。在獲得地質結構的第一區域處的包括多個地震波軌跡的地震波數據之后,計算實際時間離散誤差的預測時間離散誤差,所述實際時間離散誤差通過在如同地震波從地質結構的第一區域傳播到第二區域一樣計算地質結構的第二區域處的預測地震波數據時使用有限差分近似而產生。通過向以預測時間離散誤差進行了補償的地質結構的第一區域處的地震波數據應用有限差分近似來計算地質結構的第二區域處的校正預測地震波數據。使用校正預測地震波數據來生成地質結構的第二區域的地震圖像,以使得實際時間離散誤差被預測時間離散誤差抵消。
一種依賴于交互式可視化工具完成的基于虛擬地質模型的可視化分析預測方法,主要是從數據庫、文件系統中檢索多維地質數據模型,通過設置或調整相應參數、模型,布置或重置虛擬地質場景,對地質模型進行坐標、比例尺、數據格式等規范化處理,將可視化計算、分析、預測、檢索查詢的結果送入雙顯示緩存區,在可視化平臺中對地質數據進行時空一體化顯示。本發明滿足地學應用的需要,增強了地質數據的表現力,改進對地質數據的理解和應用環境,把地質學者的邏輯思維轉化成虛擬環境中具有時間、空間的形象思維的試驗場,有助于加強對復雜地質現象的深刻認識,揭示地質資料中包含的深層信息和內在聯系,挖掘并提取傳統研究模式下獲取不到的知識,提高信息的利用率和空間分析能力,為地質學者在三維空間中觀察、解釋、分析及模擬地質現象、通過已知數據預測和了解研究區域內地質構造的空間展布情況、以及獲取礦藏位置及儲量等重要信息提供嶄新的手段,而且人機交互式工具簡單、易學,同時,節約資金,減少實際應用中的盲目性,降低風險,對生產及環境分析發揮指導和決策作用,具有重大的經濟與社會效益。
本發明提出了一種多尺度三維工程地質模型構建系統及方法,屬于巖體工程地質力學技術領域,通過分別建立目標區域的區域地質模型、各工程場地的場地地質模型和各鉆井的鉆井地質模型,采用逐級疊加的方式將每個鉆井的地質模型疊加在所屬工程場地的場地地質模型中,再將融合了鉆井地質模型的各工程場地的場地地質模型疊加到所述目標區域的區域地質模型中,從而實現了鉆井?工程場地?區域山體多尺度的地質模型融合,最終得到的多尺度三維工程地質融合模型能夠為重大地質工程的地質適宜性評價提供多尺度的精細化地質信息,從而也就能夠保障重大地質工程的地質適宜性評價及選址的準確性。
本發明提供一種待勘測區塊關鍵地質參數的選取方法、裝置、及設備,該方法包括:獲取待勘測區塊的所有地質參數的多組樣本數據;將預設的目標對照區塊的每個關鍵參數的多組樣本數據、以及待勘測區塊的第一地質參數的多組樣本數據分別輸入至預先構建的判別模型中,得到待勘測區塊相對于目標對照區塊的相似度概率;基于待勘測區塊與所有目標對照區塊的相似度概率,確定與待勘測區塊類比概率最大的對照區塊為最相關區塊;在待勘測區塊的所有地質參數中選取與最相關區塊相同的關鍵地質參數,作為待勘測區塊的關鍵地質參數。本發明可以排除主觀人為因素的影響,使得后續資源量計算的結構可以更加準確。
本發明屬于生態保護領域,提供一種濕地質量的判斷方法。該方法以濕地質量野鳥指數作為判斷標準;當濕地質量野鳥指數曲線呈現下降趨勢時,表明濕地生物多樣喪失加快;當濕地質量野鳥指數曲線保持水平,表明濕地生物多樣保持穩定;當濕地質量野鳥指數曲線上升時,生物多樣性狀況提升。本申請解決了廣義線性模型需要較長時間序列的數據,對于缺失年份較多的數據,模型無法給出好的擬合數據等問題。通過濕地質量野鳥指數解決了快速監測濕地尤其是長江中下游濕地生境質量評估復雜性、滯后性等問題,為濕地生境質量評估提供一個新的方向。
本發明提供了一種地質卟啉加氫衍生化方法、所得加氫產物及同位素分析法,其包括從含有地質卟啉的樣品中初分離地質卟啉;在氬氣氣氛下,將初分離所得地質鎳卟啉組分、地質釩卟啉組分分別溶解于二氯甲烷或甲苯中,得到地質卟啉溶液;將地質卟啉溶液加入耐高溫高壓的反應器內,通入純氫氣或氫氣和氦氣的混合氣體,待氣體飽和后升溫進行氫化處理;將氫化處理后所得溶液分別于室溫下氮吹至干后將其溶解于二氯甲烷中,再將所得溶液轉移至硅膠柱上端,待二氯甲烷完全揮干后再用正己烷和二氯甲烷的混合液進行洗脫,洗脫液收集后于室溫下氮吹濃縮至干。該加氫衍生化方法在不改變地質卟啉原始碳和氮同位素比值的前提下可改善化合物的揮發性。
本發明公開了一種基于地質原型模型的包絡面構建方法,具體步驟如下:通過對不同沉積類型、不同級次構型單元進行幾何特征參數解析,優選出主要特征參數,利用建模算法構建其地質原型模型,在地質原型模型建立的基礎上井震結合繪制構型單元平面包絡面分布范圍,然后在地質原型模型約束下生成三維包絡面,最后結合井點構型解釋及地質認識對三維包絡面進行邊界修改,得到最終三維包絡面。本發明提供的基于地質原型模型的包絡面構建方法,是基于稀疏空間離散數據,在地質原型模型約束下直接以包絡面形式重建各級次構型單元三維形態,使得模型更加符合地質體真實形態,解決儲層構型研究中小尺度界面三維空間表征這一行業難題。
公開了一種三維地質模型的建模方法及系統。該方法可以包括:基于地質模型的地質體分界面,構建幾何模型框架;基于所述幾何模型框架,識別封閉單元,獲得二維地質幾何模型;基于所述二維地質幾何模型,對封閉單元填充地質屬性參數,獲得二維地質實體模型;對所述二維地質實體模型矩形網格化,獲得二維地質網格模型;以及基于縱橫向分布的多個二維地質網格模型,獲得三維地質網格模型。
本發明提供一種耕地質量等別數據庫增量更新方法,其包括以下步驟:構建導致耕地質量等別數據更新的驅動事件體系和空間變更事件規則集之間的關系模型;利用所述關系模型制作耕地質量等別更新數據包;根據耕地質量等別更新數據包,執行數據庫動態操作以更新耕地質量等別數據庫。本發明提供的耕地質量等別數據庫增量更新方法,能夠有效提高耕地質量等別數據庫的數據更新的準確性、完整性和有效性,同時,也提高了數據更新的效率。
本實用新型公開了一種便攜式野外地質調查數據實時傳輸系統,其為一安放在背負包中的背負式便攜終端,所述背負式便攜終端包括:數據處理單元,用于對采集的數據進行分析、處理后輸入、輸出,其連接有數據收發處理器、語音網關及視頻解碼器;數據采集裝置,用于采集野外地質災害現場的相關地質數據傳輸到數據處理單元;通信單元,用于數據處理單元與主管站的子系統進行相關數據的通信。本實用新型通過將數據處理單元、通信單元及數據采集裝置整合在一起,將野外地質調查數據采集、分析、處理和傳遞有機結合起來,使得各個監測點的數據得以及時上傳上報,從而為完成野外地質災害現場應急數據傳輸提供了有力的網絡保障。
本發明實施例提出了一種基于生態型地區的地質資源評價方法,包括:收集目標區域的歷史地質數據;將收集到的歷史地質數據進行篩選,以確定地質環境承載能力評價指標體系;地質環境承載能力評價指標體系包括:工程建筑類和環境地質類的評價指標;工程建筑類指標包括構造穩定性、崩滑流;環境地質類指標包括:地面塌陷發育程度、土壤質量背景、鹽漬化敏感性、沙漠化發育程度、自然保護區級別;針對上述評價指標進行地質環境本底評價、地質環境狀態評價、承載潛力評價。
本發明涉及一種國家地質圖類數據模型系統,包括:地質圖類數據模型單元、地質圖類空間數據庫、映射器、格式轉換器、公共類接口、安全論證單元和地質圖類操作單元。該系統具有以下優點:(1)該數據模型是領域數據模型,不是針對某個項目定義的數據模型,從而確保領域內數據語義描述的一致性;(2)實現了與比例尺無關的地質圖類數據模型;(3)解決了過去圖層所帶來的拓撲關系不合理的問題;(4)解決了非空間實體的數據組織的維護和擴展問題。(5)通過各種關系,能夠組織成面向不同用戶、不同需求、不同層次的多目標的空間數據庫,而不是單個項目的數據庫;(6)用戶可以對空間數據采用繼承來實現個性化擴展,滿足應用需求。
本發明提供一種適合地質災害氣象預警,操作簡單,防塵防堵的地質災害降雨監測預警儀。其特征是將地質災害降雨監測與預警有機的結合起來,根據實測的降雨監測值來進行地質災害預警。通過液面讀數觀測降雨量值,通過三角堰監測降雨強度,通過鋼絲網防止異物進入承雨口而堵塞管路,通過放水裝置防止塵土殘留,儀器操作簡單,靈活便宜,易于維護,可用于地質災害群測群防,大規模推廣。
本申請提供了一種地質圖的生成方法、裝置、計算機設備和存儲介質,屬于地質工程技術領域。方法包括:從目標地質區域的邊界數據中,確定目標地質區域的兩組邊界點;對每組邊界點進行組內節點插值;基于組內節點插值之后的兩組邊界點,確定目標地質區域的多個條形網格;對每個條形網格進行網格節點插值,得到多組插值點;基于組內節點插值之后的兩組邊界點和多組插值點,生成目標地質區域的趨勢網格;基于地質數據,確定趨勢網格的每個第一節點的種子點參數;基于趨勢網格的每個第一節點的種子點參數,確定正交網格的每個待插值點的插值參數;基于正交網格的每個待插值點的插值參數,生成目標地質區域的地質圖。該方法提高了生成的地質圖的準確度。
本發明提供一種地質參數對資源量計算誤差影響的評估方法及設備,該方法包括:獲取待勘測區域的各目標地質參數的樣本數據,其中,待勘測區域儲藏有非常規天然氣,目標地質參數為預設資源量計算方式中所使用的地質參數;基于預設的誤差評估模型和各目標地質參數的樣本數據,確定各目標地質參數的評價系數,其中,評價系數用于表征該目標地質參數的誤差對資源量計算誤差的影響程度,資源量計算誤差為采用預設資源量計算方式計算待勘測區域的資源量的誤差;基于各目標地質參數的評價系數,篩選對資源量計算誤差影響最大的地質參數。本發明可以篩選對資源量計算誤差影響最大的地質參數,便于提高資源評估的準確性。
本發明實施例提供一種超前地質預報的方法,用于山區地形的管廊工程。該方法包括:獲取管廊圍巖變形參數和背景場,所述背景場為工區內巖性的物性反饋背景;根據所述管廊圍巖變形參數,確定探測位置;對所述探測位置進行綜合探測,所述綜合探測包括地質雷達探測和地震波探測;對比探測結果和所述背景場,所述背景場包括地質雷達探測背景場和地震波探測背景場,根據對比結果進行超前地質預報。本發明通過地質雷達及地震波超前預報法進行綜合超前地質預報,提高了探測準確性及精度,也提高了實施效率,降低勘察風險。
本發明的目的就是提供一種二氧化碳海底地質體封存潛力定量計算方法。本方法利用海底地質體中擁有良好儲蓋組合的枯竭油氣藏作為封存場所,選取海底地質體作為二氧化碳封存場所,可以降低二氧化碳泄露對陸地飲用水的危害,并且海底薄層泥作為有效蓋層可以防止二氧化碳泄露。本方法分析了100年至更長時期內,海底地質體二氧化碳封存后的濃度變化情況,進行海底地質體二氧化碳埋藏風險評估。本發明所建立的方法為以后海底地質體二氧化碳封存的實際工作開展奠定了基礎,可以幫助相關部分進行二氧化碳封存決策分析。
本發明是對地質軟材料的復雜變形的模擬加載及測量系統,包括加載單元,用于接收控制單元的信號,根據信號并配合變形測量單元的結果對被測的試件進行加載操作,同時反饋加載信息給控制單元;控制單元,用于控制所述加載單元和變形測量單元,并接收加載單元反饋的加載信息和變形測量單元反饋的該試件表面的變形信息;變形測量單元,用于接收控制單元的信號,根據信號配合加載單元對試件進行加載受到規定位移作用時,按時間順序獲取該試件表面的數字散斑圖像,分析數字散斑圖像并反饋該試件表面的變形信息給控制單元。本發明實現桌面化小型的地質軟材料復雜變形模擬加載及測量的系統,可方便實現地質軟材料復雜變形的模擬及全場變形的定量準確測量。
本發明公開了一種基于地質鉆孔數據的相似度檢索方法,屬于地質技術領域,包括以下步驟:S1:鉆孔數據掃描工作;S2:煤炭地質鉆孔數據采集工作;S3:坐標問題分析及修正處理;S4:數據采集入庫;S5:數據匯總;S6:數據統計分析;S7:煤炭地質鉆孔資料數字化;S8:煤炭地質鉆孔數據標準化處理;S9:不規范的鉆孔坐標處理;S10:煤炭地質鉆孔資料掃描質量;S11:煤炭地質鉆孔資料數據采集質量控制;S12:成果數據匯總質量控制。煤炭地質鉆孔數據整理、掃描階段,數據資料存儲文檔,質量問題及時糾正,對各數據采集人員提交的數據庫進行整合,進行質量檢查,首先查驗煤炭地質鉆孔數據量是否滿足合同要求。
本發明公開了一種基于多地質參數快速評價走滑斷層封閉能力的方法:解釋走滑派生斷裂帶三維立體特征,讀取每條走滑派生斷裂各類地質參數;建立走滑派生斷裂空間模型,運用3DMove模擬走滑派生斷裂封閉性,優選出四類地質參數;統計已經發現的走滑派生斷裂控制油田四類地質參數,建立封閉性定量表征數據庫;運用Surfer大數據處理分析四類地質參數,初步建立不同層系走滑派生斷裂側封成藏圖板;運用First Optimization對四類地質參數多元擬合,建立走滑派生斷裂封閉性定量評價數學模型,求取不同層系每條走滑派生斷裂的側向封閉能力值;運用雙狐勾繪每個斷塊圈閉潛在含油氣面積,實現鉆前預測走滑斷裂帶各斷塊圈閉勘探潛力,優選有利目標排序評價,指導鉆前井位部署。
本申請公開了一種基于GIS的地質數據呈現方法及系統,屬于GIS模型技術領域。所述基于GIS的地質數據呈現方法包括:獲取GIS模型數據庫,所述GIS模型數據庫中包括多個基于GIS的地質模型以及每個基于GIS的地質模型對應的標識信息;獲取待識別地質數據;獲取經過訓練的GIS模型分類器;將所述待識別地質數據輸入至所述經過訓練的GIS模型分類器,從而獲取標識信息;獲取標識信息所對應的基于GIS的地質模型;將基于GIS的地質模型發送給顯示裝置以進行顯示。本申請的基于GIS的地質數據呈現方法通過待識別地質數據以及分類器從而獲取GIS模型數據庫中的對應的基于GIS的地質模型,整個過程方便簡介,且不需要人眼識別,提高了效率以及準確率。
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