一種基于生烴期古構造的油藏有利區的識別方法,包括生烴期古構造恢復,其他參數可依據相應盆地、地區的基礎地質研究獲得并由此證明,針對特定區塊,其油氣成藏的關鍵控制因素就集中在最關鍵的一、兩項因素上,特別是針對巖性地層油氣藏,其古地質因素尤其關鍵。本方法抓住“一根主線”,即大量生烴期古凸起(斜坡)構造或古油氣運聚動力,同時結合了其他相關成藏因素,抓住了成藏的本質,形成勘探方法,便于操作、利于指導生產實踐。
本發明公開了一種隧道施工用盾構機換刀施工方法,包括步驟:一、土倉置換填充:采用螺旋出土機和與螺旋出土機同步工作的注漿系統進行土倉置換填充;二、機內超前注漿:自盾構機內部由內至外將多根注漿管分別通過多個超前地質探孔打進盾構機上部的土體中,再采用注漿設備且通過多根注漿管同步向盾構機上部土體內注入水泥漿直至不能再注入水泥漿為止;三、清倉及同步換刀:對凝固在土倉內的水泥砂漿塊進行人工清理,水泥砂漿塊清理過程中同步對安裝在盾構機上的刀具進行更換;四、盾構機脫困及恢復推進。本發明設計合理、操作簡便、成本低且安全系數高、使用效果好,能解決換刀條件較為惡劣情況下,現有換刀方式無法進行換刀的實際問題。
本發明涉及為測量石油地質鉆井井斜的測斜儀提供標定信號源的一種測斜儀仿真器。主要由微機、單片機、存儲器、I/O接口和D/A轉換器組成,微機通過RS-232接口與單片機相連,實現數據通訊。單片機與I/O接口相連,I/O接口與D/A轉換器和移位寄存器連接,移位寄存器依次與碼型形成電路和驅動電路相連,D/A轉換器和驅動電路分別輸出模擬信號與數字信號。單片機與I/O接口之間并行安裝有存儲器,作為掉電保護。本發明改變了傳統調校測斜儀的方法,不存在現有校驗臺架的不足,可直接為測斜儀地面儀表提供調校標定信號源,無論數字或模擬輸出均可保證處理得到與理論值一致的高精度信號,而且儀器輕便,性能可靠。
本發明為一種模擬開挖卸荷誘發緩傾層狀巖體隧道底鼓的試驗方法,該方法基于獲取的隧道圍巖地質模型,將與現場緩傾層狀圍巖各巖層性質相同的原巖或相似模型材料按照隧道底部圍巖的地質特征獲得構建試驗模型;在試驗模型各層的層間處,分別粘貼與巖層方向一致和與巖層方向垂直的應變片,監測巖層間的層間錯動以及層間張開量,在模型的頂部均勻貼上與巖層方向一致的應變片,監測模型頂部各部位的變形;通過對試驗模型施加豎向卸荷來模擬隧道開挖的卸荷,采用對試驗模型施加水平荷載來模擬圍巖的地應力,獲取隧道底鼓的宏觀模式以及力學及變形特征。
本發明公開了磚?土古建筑基座病害監測系統及實施方法,包括地質雷達監測裝置、面波監測裝置、體積含水率監測裝置、地下水位監測裝置、電阻率監測裝置和土壤吸力監測裝置。本發明還公開了該監測系統的實施方法。本發明通過設置地質雷達監測裝置、面波監測裝置、體積含水率監測裝置、地下水位監測裝置、電阻率監測裝置和土壤吸力監測裝置,基于水分場?電磁場?聲波場等多場耦合的原位監測分析系統實施方法,能全面動態掌握古建筑基座內部水環境的演化過程,還基于電磁波?聲波?電場等理論體系與巖土介質的水分場關系,實現深入探索古建筑基座內部水環境的時空分布規律,為古建筑基座的病害調查、預測和修復提供了科學的系統監測及理論分析方法。
修正總變分模型約束下基于泛函重構的地球物理反演方法,包括如下步驟:(1)針對修正的總變分模型約束的正則化反演問題,構建反演目標函數;(2)對修正的總變分穩定泛函項進行泛函重構;(3)根據目標函數最小化方程,對模型本身迭代求解新模型的計算公式;(4)設置反演各項參數,重復迭代獲得符合期望的模型結果,用于推斷地質構造或定位地質異常體;本發明創新性提出泛函重構法,保留了穩定泛函項對模型的約束性質,大幅簡化了高度非線性給反演所帶來的數值計算難度;反演采用對模型本身迭代的求解方式,相較于對模型校正量迭代的求解方式,正則化直接在模型上施加了穩定泛函約束,可以獲得更加合理的模型結果。
本發明公開了一種黃土濕陷系數計算方法,涉及黃土地質災害評判技術領域。根據黃土地區濕陷性黃土土工試驗數據結合黃土濕陷性試驗建立相應的模型,選取含水量、初始孔隙比和壓縮系數等重要影響因素,基于偏最小二乘法建立了各評價指標與濕陷系數之間的關系矩陣。形成一套用數學統計方法建立的黃土濕陷性判別方法,可用單一物理力學指標快速判定黃土是否濕陷,該方法簡單、快速、實用,可應用在黃土高原區域性的防災規劃、災害評價和防治、城鎮工程地質圖集的編制和黃土區域濕陷性分析等方面。
本發明所述的一種求取滲透率的方法,包括:先確定測井評價滲透率;當測井評價滲透率≤170mD時,滲透率=1.8353×測井評價滲透率0.9283,R2=0.8451;當測井評價滲透率>170mD時,滲透率=1.3088×測井評價滲透率0.9283-6.7711,R2=0.8464。本發明采用2種數學模型求解動態滲透率,具有地質和數學上的雙重意義:從地質方面來看,滲透率分布概型復雜,應用多種模型可以對其進行更好、更全面地描述;從數學方面來看,采用2種模型可以避免數據的猛增猛減,防止假數據的產生。
本發明涉及脈沖中子雙譜飽和度測井方法,包括以下步驟:1.采集測井數據,2.對熱中子時間譜、俘獲伽馬時間譜進行深度-時間二維濾波,對俘獲伽馬能譜和自然伽馬能譜做深度-能量二維濾波,3.對濾波后的數據進行歸一化處理,4.對歸一化處理后的數據進行多尺度分解,5.對分解后的數據進行重構和融合,6.顯示測井圖像和測井曲線,7.進行地質解釋;具有一次下井在相同環境下可同時采集熱中子時間譜、俘獲伽馬時間譜,使兩種中子壽命測井方法優勢互補,擴大了對環境的適應范圍,對雙譜做綜合處理可得到更精確的計算結果,提高了對油氣水層的識別能力的優點。
本發明屬于隧道掘進技術領域,涉及傳送桿組件、TBM機載超前鉆可視化裝置及其應用方法。該裝置,通過TBM機載超前鉆對掌子面超前圍巖進行鉆孔;鉆孔完畢后,將探頭及傳送桿組件通過超前鉆推進系統推入TBM超前鉆孔進行孔內全景成像、錄像,關鍵部位抓拍,鉆孔軌跡測量等;探頭探測的信息通過成像裝置主機中的圖像編輯處理器進行處理,并將處理后的結果顯示在顯示器上,從而獲取TBM超前鉆孔通長范圍內孔壁裂隙、空洞、含水層出水口位置、斷層構造等地質信息。該裝置及其應用方法,可實現對TBM掘進掌子面前方圍巖巖性、地層裂隙構造帶、地質災害等定性、定量判釋,為圖像化精準識別提供依據。
本發明公開了一種非金屬管道外防腐層破損檢測系統及應用方法;涉及地下管道探測技術領域;一種非金屬管道外防腐層破損檢測系統,包括中央處理系統、管道外防腐層檢測模塊、管道信息檢測模塊、地質環境檢測模塊、地理位置檢測模塊和移動終端;中央處理系統包括通訊模塊、數據分析模塊、數據存儲模塊和數據收發模塊;管道外防腐層檢測模塊、管道信息檢測模塊、地質環境檢測模塊和地理位置檢測模塊均通訊連接中央處理系統;數據收發模塊通過通訊模塊連接移動終端;本發明還公開了非金屬管道外防腐層破損檢測系統的應用方法。本發明精準的對地埋非金屬管道外防腐層破損處進行檢測的同時;也對管道相關信息進行記錄;并及時將檢測結果發送至移動終端。
本發明公開了一種基于Synchrosqueezing變換的地震資料時頻分析和衰減估計方法,首次將新的時頻分析工具Synchrosqueezing變換用于地震資料時頻分析,該變換通過對變換域系數的重排,獲得一個更加聚集的時頻表示,時頻分辨率大大提高,將其用于實際地震資料分析和致密砂巖模型含氣性檢測,能夠準確界定儲層的位置,指示河道與斷層等地質結構,進而有利于進一步的資料解釋和井位確定;提出基于Synchrosqueezing變換的地震衰減估計方法,并給出具體實現流程,對某油田致密砂巖儲層三維數據體的衰減估計結果和鉆井結果有著較好的一致性,該方法可以幫助地質人員指示含氣儲層,確定鉆井位置。
本發明公開了一種螺旋成型抗大變形埋弧焊管及其制造方法,將抗大變形熱軋卷板,經過開卷和矯直,在板材的兩邊加工焊接坡口后,連續送入螺旋鋼管成型機組進行成型,逐漸彎曲成管狀,采用埋弧焊接工藝進行焊管焊接,經過擴徑、檢測、水壓試驗超聲檢測等后續處理形成產品。本發明在滿足高強度、高韌性的前提下具有較低的屈強比、較大的均勻伸長率、較高的形變硬化指數以及Round?House型的應力-應變曲線,主要應用于凍土帶、滑坡帶、地震帶等容易產生地質移動的地區,能夠經受較大的變形和應力的油氣輸送管線鋼管,保證管道的安全服役。
本發明公開了一種洪澇災害影響下的交通網效率受損快速評估方法,包括獲取降雨預測結果;提取洪澇淹沒范圍;建立洪澇淹沒范圍內的降雨區域的地質災害風險背景場;判別受到洪澇災害影響的受災區域以及該受災區域受到洪澇災害影響的結果;將受災區域受到洪澇災害影響的結果與交通路網數據進行融合分析,獲取所述受災區域因洪澇災害引發的道路損毀、阻隔的規模及程度信息。本發明提出了“短臨天氣預報?洪災風險評估?地質災害評估?交通受損評估”的災后應急處置方法,并基于獲取的災情信息組織氣象、災害、交通等各行各業的專家,協同開展應急會商,充分發揮專業優勢,強化災害鏈式過程的預測與分析,制定災后應急預案并提交主管部門以供決策。
本發明公開了一種基于鉆孔聲波分布快速確定地層巖體RQD的方法,按照以下步驟實施:步驟1.對先導孔進行鉆孔取芯及聲波測試,獲取先導孔巖體沿孔深方向的先導孔RQD分布情況及先導孔聲波分布情況,根據先導孔RQD分布情況和先導孔聲波分布情況獲得臨界波速Vp、;步驟2.對待測孔進行聲波測試,獲得待測孔聲波分布情況,結合步驟1的臨界波速Vp、,計算待測孔RQD;步驟3.根據待測孔RQD識別鉆孔地層巖性參數分布和不良地質構造分布。本發明可根據先導孔聲波分布情況和先導孔RQD分布情況確定臨界波速Vp、,進而快速計算出沿鉆孔深度的待測孔RQD,并確定出不良地質構造沿程分布情況,從而對灌漿參數控制提出建議。
本發明屬于測定形狀規則和不規則巖石、礦物的密度技術領域,公開了一種測定巖石礦物密度的方法及系統,所述測定巖石礦物密度系統設置有盛裝巖石礦物的容器;所述容器內盛裝有能夠淹沒巖石礦物的水;所述容器下部擱置有用于稱量巖石礦物在空氣中的質量和巖石礦物在水中的質量的電子稱,所述電子秤為臺式電子秤量程10kg,分度值0.1g,可充電;所述容器上開口,尺寸、材料根據需要選定;所述容器采用厚度5mm透明有機玻璃制成,輕便耐用,便于觀察容器內部礦石狀態;尺寸長25cm寬20cm高25cm。本發明降低了測定成本,提高了測定精度,便于攜帶,使野外地質人員能夠及時得到測定數據,指導其地質采樣工作。
本發明涉及鉆井工程技術領域,特別是關于一種二維淺層水平井的變幅擺線井眼軌道設計方法。一種二維淺層水平井井眼軌道設計方法,包括如下步驟:(1)確定井眼軌道基本設計參數;(2)以步驟(1)中收集到的井眼軌道基本設計參數判斷井眼軌道形式,假設采用單圓弧井眼軌道,求得造斜點的垂深H以及造斜段的井眼造斜率Z,依次判斷造斜點的垂深H所在深度為穩定地層且造斜段的井眼造斜率Z滿足造斜工具的最大造斜能力,即采用單圓弧井眼軌道設計;(3)反之則采用變幅擺線軌道設計,則采用圓弧?擺線軌道設計,即直井段—預斜段—變幅擺線段—水平段軌道設計。本發明僅需根據地質設計的基本參數,計算過程簡單方便。
本發明公開了一種高壓水力預裂切眼巷道鉆孔布置方法,具體為一種在了解地質施工條件的基礎上,確定壓裂前鉆孔參數設計,在煤層采空區堅硬難垮落頂板合理布置鉆孔的技術方法。利用該方法,通過在查看勘探地質資料,了解工作面頂板結構和厚度的基礎上,確定壓裂前鉆孔參數設計,在煤層采空區堅硬難垮落頂板合理布置鉆孔,達到破壞煤層頂板完整性,提高水力壓裂技術封孔?壓裂效果,及時使采空區頂板能夠分層分次垮落,縮短初次來壓和周期來壓步距,減小或消除堅硬頂板對工作面回采危害的目的。最終解決煤炭開采過程中遇到的煤層采空區堅硬垮落難或一次垮落面積大的問題,為進一步在煤層初采初放工作中水力預裂提供有利技術支撐。
本發明公開了一種長埋深隧洞突涌水災害危險性等級預判的方法,解決了非巖溶復雜地質構造的水工隧洞突涌水危險性等級評價的問題,對水工隧洞根據其前期勘測的水文地質條件進行突涌水危險性等級的評價,在評級結果的基礎上,根據危險性等級的高低,對突水災害采取相應的預防措施;本發明預判的方法步驟簡單,在工程實踐中施工人員不需要大量的計算,既可以對前方將要施工段進行突涌水情況的預判。
一種油田地理信息與勘探開發協同工作平臺系統,包括勘探開發部分和地理信心部分,所述勘探開發部分包括數據層、應用服務層和業務研究層,所述數據層引援于外部數據,建立各類數據庫,并為應用服務層和業務研究層的輸出提供支持,所述地理信息部分包括一體化平臺數據庫建設、GIS服務功能開發、數據服務功能開發、系統服務功能開發及地上地理信息與地下勘探開發結合。其實現地面地下信息系統深度融合,實現油藏地質與油藏動態統一、地面工程與地下地質統一、勘探與開發信息統一,促進油田數字化建設,為油田的產能建設和挖潛提供強有力的保障。
本申請涉及一種用于深基坑的鋼板樁圍堰施工方法及鋼板樁圍堰,涉及圍堰施工技術領域。本鋼板樁圍堰施工方法首先獲取施工場地的地質信息,并確定施工區域,在所述施工區域內設置導向結構,然后在所述導向結構的導向下依次插打鋼板樁,并在插打的過程中根據獲取的所述地質信息選擇水刀或氣刀交替引孔,以輔助所述鋼板樁插打至預設深度,完成所述鋼板樁的合龍后,對基坑進行挖掘,并在挖掘的過程從上至下設置多個內支撐結構,最后沿所述鋼板樁的外側壁朝基坑底部注入封底混凝土,完成所述基坑的封底。本申請提供的鋼板樁圍堰施工方法在水刀和氣刀的聯合輔助下,實現了鋼板樁可以插打更深的深度,隔水效果好,減小了施工吊裝的難度。
本發明公開了一種鐵路隧道地下水疏排對隧頂植被的環境影響評價方法。目前對于隧頂植被的環境影響程度及評價方法,尚未形成一套完整的指標和方法體系。本發明對地下水疏排對植被生長的影響因子,從工程及水文地質條件的角度進行分類,構建了水文地質影響評價指標,從隧頂植被類型的角度進行分類,構建了植被影響評價指標;在此基礎上,通過構建評價模型,對環境影響程度進行分類,評價了不同隧道工程對隧頂植被的環境影響程度。本發明能快速實現對鐵路隧道地下水疏排對隧頂植被的環境影響強度定性評價,有效減少項目前期調查、后期監控中人力物力的投入,具有較高的經濟效益。
本發明公開了一種基于變密度的地殼厚度重力反演方法,獲取覆蓋全球的空間分辨率為1°×1°的地殼模型CRUST?1.0地殼厚度和密度數據以及上地幔密度數據;根據地殼模型CRUST?1.0的上、中、下地殼密度和厚度以及上地幔密度數據建立隨水平位置變化的殼幔密度差;由布格重力異常獲得莫霍面起伏變化引起的重力異常;由莫霍面起伏變化引起的重力異常反演莫霍面深度并得到地殼厚度。與現有技術相比,本發明利用已公開的資料作為基礎,建立實用的殼幔密度模型,技術上容易實現,并且反演結果更符合實際地質特征,準確度更高。
本發明公開了一種邊坡排水系統,包括設置在邊坡內部的排水洞,排水洞上設置有排水孔,排水洞通過耳洞與邊坡底滑面連通,排水洞上還設置有用于探測排水洞洞頂巖石厚度的先導孔。該邊坡排水系統的施工方法,通過地質勘察、先導孔及耳洞的設置,遞進修正排水洞的洞軸線位置,保證排水孔施工的可行性和排水洞成洞的圍巖地質條件,能較準確的確定排水洞軸線方位;耳洞可兼做排水洞,排出滑坡體內地下水,提高滑坡體的穩定性;耳洞同時還可兼做監測洞,通過安裝監測儀器,進行持續地深部變形監測;另外,邊坡排水系統的施工方法簡單,容易掌握,易于推廣。
本發明提供了一種能夠吸附二氧化碳的大孔隙水泥混凝土及其制備方法包括水泥和粗集料,還包括石粉或石渣、地質聚合物粘結劑、減水劑和水;所述的石粉或石渣為符山石和/或輝石,或者符山石和/或輝石與青河石組成的混合物。制備時,按配比將石粉或石渣、10%配方設計重量的水和碳酸氫鈉拌合30s,然后加入粗集料和青河石、40%配方設計重量的水混合均勻拌合2分鐘,最后加入水泥、地質聚合物粘結劑、減水劑和剩余的50%配方設計重量的水,攪拌2分鐘左右制成水泥混凝土混合料,空氣中碳氧化物和硫化物經大孔隙水泥混凝土孔隙進入內部,與符山石和輝石反應生成鈣鹽和鎂鹽等固體顆粒,吸附并封存碳氧化物和硫化物。
本發明公開了基于煤層數字化模型CT剖切的采煤機智能截割方法及系統,屬于煤炭智能開采技術領域。所述方法根據截割計劃對待開采工作面的煤層數字化模型進行剖切,然后根據煤層數字化模型剖切面及綜采機械自動化控制要求優化采煤機截割路徑及參數,控制采煤機按照規劃的截割路徑回采煤層;其中,將綜采機械、采煤工藝和煤層地質結合,實現基于煤層數字化模型CT剖切的采煤機智能截割方法。本發明還公開了對應煤機智能截割系統,通過該系統使用該方法,能實現綜采機械的精準控制,提高智能開采對不同地質條件的適應性及穩定性。
本發明屬于電磁場技術領域,主要涉及一種洛倫茲力浮態空間軌跡變換裝置,用于解決電荷在液體中運動軌跡的展示問題。其包括:箱蓋、箱體、成對布置的電極板、閥門組、螺堵、液流管、液壓泵8、電機、海底地質特征模擬元件、觀察窗;與現有技術相比較,本發明具備如下有益效果:1)直觀展示洛倫茲力對電荷的作用特點,有助于領會電荷在磁場中的運動規律以及電場對電荷的加速特性。2)對電荷球在流體中的運動軌跡進行自由變換,從而研究其在流體中的運動規律,為外形優化提供參考。3)模擬海底地質環境及洋流狀況,考察潛水器在復雜水文環境下的運動狀態,為潛水器性能優化提供參考。
本申請涉及加氣磚技術領域,具體公開了一種加氣磚及其生產工藝。一種加氣磚的原料包括尾礦50?60份;石英砂10?20份;石灰8?10份;地質聚合物10?20份;水泥8?15份;石膏2?5份;鋁粉0.9?1.5份;聚硅氧烷0.5?1份;其制備方法為:在鋁粉中加入水攪拌均勻,然后加入羧基改性聚硅氧烷制得懸浮液;將尾礦、石英砂以及石膏倒入水中進行混合攪拌,攪拌均勻后,將石灰、水泥以及地質聚合物到入其中繼續攪拌,然后加入懸浮液攪拌制成拌合物;將拌合物倒入模具中進行靜置發氣凝固成型;將成型后的坯體進行拆模,切割成砌塊,然后養護得到加氣磚。其具有提高加氣磚強度的優點。
本發明涉及一種基于水?吸應力?局部安全場的黃土滑坡精細預警技術,創新實現了基于斜坡單元、考慮黃土斜坡災變過程和機理的精細化預警技術。通過建立以水為核心的黃土高原斜坡穩定性評價普適性方法,在計算模擬多降雨強度下不同坡型、坡度、坡高斜坡局部安全場的基礎上,構建了以斜坡“失穩概率”為判據的預警閾值體系,提出了不同降雨強度下不同類型斜坡單元的含水率響應模式,以此實現了以降雨因素為主、以斜坡單元為單位的黃土高原斜坡隱患早期識別和精細化預警預報。本發明能為地質災害監測預警提供更加準確、實時的技術支持,有效避免及降低了地質災害給人民群眾帶來的人身及財產損失。
本發明為一種高原復雜山區地熱異常深埋隧道工程高溫熱水判別方法,解決了現有技術中復雜艱險山區地熱異常隧道工程高溫熱水判別困難的問題,用多種方法揭示了高溫熱水的出漏特征。本發明包括以下步驟:(1)獲取區域的地質構造、地層巖性、獲取地熱背景特征;(2)基于地面物探以及航空物探對地溫異常區塊進行識別,揭示硬質巖隧道地熱地質構造平面分布特征、洞身斷裂帶以及節理密集帶低阻特征;(3)通過深孔勘探揭示地層結構、地下水位以及破碎帶位置,鉆孔分層測溫數據揭示地溫及變化,通過綜合測試及地溫陡度進一步確定深埋隧道所處地溫地下水出露特征,(4)取樣分析地下水水化學組份,綜合判斷隧道洞身范圍內是否存在高溫熱水。
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