一種淺層超低滲砂巖油藏注水開發動態分析方法,包括對油田開發層位所有油水相對滲透率曲線,進行歸一化處理,得到代表整個油田的油水相對滲透率曲線,利用油水相對滲透率曲線得到乙型水驅特征曲線,利用過去已開采時期的累積產油量、累積產水量,預測水驅地質儲量;基于水驅特征曲線,根據累積產油量系數、累積產油量、水驅地質儲量預測可采儲量及采收率;基于室內啟動壓力梯度實驗,擬合不同滲透率下的啟動壓力梯度關系式;利用水驅特征曲線系數、累積產油量系數、累積產油量、啟動壓力梯度,預測油藏未來動態。本發明采用油水相對滲透率曲線計算水驅特征曲線,并結合啟動壓力梯度對各參數的影響,適用于淺層超低滲透砂巖油藏注水開發動態分析。
本發明涉及石油地質勘探地質錄井解釋評價技術領域,特別是一種三維定量熒光光譜總體積積分方法,包括如下步驟:A、通過熒光分析儀以從240nm激發波長至380nm激發波長連續作用于采集樣品上;B、由熒光分析儀接收240nm波長-480nm波長的熒光強度;C、建立激發波長激發波長-接收波長-熒光強度的三維空間體系;D、根據Monte-Carlo原理,由計算機隨機產生分布于該三維空間中的隨機數;E、將每一次隨機數對應的熒光相對強度累加,累加和描述樣品的體積積分值;F、利用樣品的體積積分值通過如下公式計算出該樣品的含油濃度值。它提供了一種能測定單組份熒光物質濃度和定量解釋分辨油氣層中各種烴類物質的含量的三維定量熒光光譜總體積積分方法。
本發明涉及高原鐵路氧氣調節系統的構建方法,線路專業向地質專業及機械專業提供高原鐵路線路走向,地質專業根據線路資料向機械專業提供鐵路沿線的大氣含氧量狀況;根據高原鐵路沿線高海拔缺氧地區不同工作場景的用氧需求,并結合供氧濃度生理學要求得出各場景不同人群用氧需求指標;行車專業向房建專業提供各車站客流數據,房建專業根據數據計算出各部門定員數量提供給機械專業;機械專業根據不同場景及人員密度,針對性的構建氧氣調節系統。本發明按照不同的使用場景分類,選擇采用不同的氧氣調節系統,更有針對性和適應性,有效節省了工程投資及運營成本。
一種逐步識別低滲復雜巖性油藏中的油層和水層的方法,建立了單項測井信號地質信息精細有效提取、地質條件約束測井多信號綜合分析,并構建有效基于地層水礦化度、聲波時差、電阻率、自然伽馬及其綜合參數,逐步識別流體性質的方法,能夠有效解決地層水礦化度多變油區復雜巖性油藏中常規水層、常規油層、低電阻率油層、高電阻率水層、干層等共存的復雜情況下油層、水層識別難題,可明顯提高測井解釋符合率。該技術在油田實際應用證明,油層和水層解釋符合率一般可由不足60.0%提高到最低88.1%以上。
本發明涉及一種風機基礎結構,特別是一種軟基礎風機四葉梅型混凝土承臺預應力管基礎結構,以風電場風機微選址的地質鉆孔點為中心,結合風機基礎設計設計的四葉梅型承臺和預應力管樁基礎形式,在基礎最復雜的受力部位優設承臺臺柱式體型,承臺體型為四葉梅型布置形式,鋼筋混凝土承臺基礎成四葉梅型體型,承臺基礎鋼筋按四葉梅型體型布置,基礎為特殊布置的預應力管樁與承臺基礎環連接成為一個整體的承受上部荷載結構;適用于各類大于1.5MW風機荷載在陸上軟基礎上的運用,安全合理、節省投資。適用地層物理力學指標地基承載力小于于150kPa的土層。?
本發明公開了不整合遮擋油氣藏物理模擬實驗裝置,涉及油氣藏模擬技術領域,包括油氣儲運系統、實驗箱和油氣收集系統,油氣儲運系統包括儲氣瓶和儲液瓶,實驗箱中具有不整合實驗艙、左側地層實驗艙、右側地層實驗艙、斷層實驗艙和儲藏實驗艙,儲氣瓶和儲液瓶中的氣體和液體混合后通入儲藏實驗艙中,油氣液體通過微孔滲入周邊的實驗艙,最終滲入最上方的不整合實驗艙,油氣液體經過不整合實驗艙上的輸出孔進入到油氣收集系統中的油氣收集罐。整個實驗過程可以很清晰的展示出來,同時由于各個實驗艙時獨立的,可以單獨的對其中幾個進行調整以構造不同的地質模型,而且使用液壓缸施加壓力能夠更加真實的模擬實際地質環境,使實驗結果更加準確。
本發明公開了基于角度域直接包絡反演的鹽丘速度密度估計方法,具體為:步驟1、設置炮點和檢波點,采集得到觀測數據;步驟2、構建矩形網格地質模型;步驟3、給定直接包絡反演階段待優化的目標函數Je(v(x),ρ(x));步驟4、給定用于速度長波長速度分量反演的散射角范圍;步驟5、通過直接包絡反演和迭代優化算法對目標函數Je(v(x),ρ(x))進行優化,得到速度模型的長波長分量vl(x);步驟6、給定下一階段新的待優化目標函數J(v(x),ρ(x));步驟7、通過最速下降法對目標函數J(v(x),ρ(x))進行優化,得到精細的速度結構vf(x);步驟8、給定用于密度反演的散射角范圍;步驟9、通過最速下降法對目標函數進行進一步優化,得到精細的密度結構ρf(x)。本發明方法能夠使用直接包絡中新的Fréchet導數進行能量傳播。
一種地震散射P-S轉換波成像方法,包括如下步驟:第一步:將地震數據讀取到二維數組F中,將觀測系統參數加載到原始地震數據道頭中,依據觀測系統和采集參數計算出散射點位置和坐標;第二步:依據散射波時距雙曲線方程,固定t0i的情況下,以成像速度來確定散射雙曲線軌跡,然后計算地震散射P-S轉換波正常時差;第三步:從地震波旅行時中減去地震散射P-S轉換波正常時差;第四步:對各炮檢距上減去地震散射P-S轉換波正常時差的雙曲線軌跡的散射振幅進行加權求和,便實現地震散射P-S轉換波成像;第五步:對成像結果按地震數據格式輸出,具有水平疊加成像技術的疊加次數大大提高,能有效提高信噪比,而且能有效改善成像精度,獲得的地質信息更為豐富。
本發明公開了一種基于覆巖演化特征的煤礦動載顯現數值模擬方法,包括以下步驟:1,收集待開采的工作面的相關地質信息;2,根據收集到的相關地質信息建立三維計算模型,進行靜力平衡計算;3,根據計算過程中頂板單元體能量的變化判斷頂板單元是否發生破壞,若發生破壞則計算頂板破壞釋放的能量;4,根據計算過程中斷層面的剪切位移量和剪應力降變化判斷斷層面是否發生“滑移”;若斷層面開始“滑移”則計算斷層滑移震源參數;5,重復執行上述過程,直至工作面開采結束。本發明方法實現對開采全過程中頂板破斷、斷層面滑移的模擬,揭示動載顯現規律。
本申請提出一種鋁土礦定位方法和裝置,包括:確定待估區含鋁巖系的基底灰巖上界面的埋深及起伏特征;圈定出待估區奧陶系灰巖頂面凹陷區,確定待估區鋁土礦水平方向地質信息;利用鋁土礦與圍巖的電性差異,對待估區基底灰巖的產狀特征進行估計,確定待估區鋁土礦垂直方向的深部地質信息。實現對鋁土礦的精細定位。
本發明為一種注氣驅排巖土體中液體的技術,屬于巖土工程及工程地質水文地質領域。本發明所稱巖土體中的液體一般為地下水。粉細砂、粉土等低滲透性地層地下水的疏干是地下工程、巖土工程中的難題,本發明利用氣體在巖土體空隙中運動的阻力明顯小于液體的特點、以及可以靈活施加氣壓、調節壓力高低的優勢,通過向巖土體中注入氣體,驅除一定范圍巖土體空隙中的地下水,形成有限范圍內地下水疏干狀態;本技術結合抽水、排水、注漿等其他方法,可以更好維持局部疏干狀態、及改善巖土體的工程性質。本發明主要由(1)鉆孔、(2)注氣管、(3)封堵段、(4)止水止氣段、(5)注氣段、(6)止回閥、(7)排水孔組成。
本發明公開了一種基于核相關的地震數據屬性提取方法,包括1)地震道的選擇;2)核相關度量的計算;3)核相關矩陣的構建;4)地震道屬性值的計算。本發明能實現地震屬性中相干屬性的提取,引入核相關函數,通過構建核相關矩陣,計算矩陣特征值等步驟,進而實現地震數據相干屬性的提取。方便實現,能實現對地層地質的邊緣、河道等不連續性檢測和砂體的非均質性以及斷層等地質特征的精細刻畫,技術方案易于實現,可操作性強。
本發明涉及一種非接觸式跨障礙的高密度測量方法,其包括:首先,根據擬解決的地質問題與區域地質條件進行測線線路設計,并結合現場踏勘數據測量障礙物寬度與設定障礙物寬度區間;其次,搭建基礎數據采集系統與跨障礙數據采集系統;接著,進行跨障礙數據采集系統轉換與導入檢查,最后根據導入的跨障礙數據采集系統,進行野外布線,使其滿足高密度數據采集要求后,開展數據采集即可獲取跨障礙高密度數據。本發明自主設計數據采集系統以規避因大障礙物出現的空道或接觸如河流、水泥地面等電阻率與自然電位異常區域;同時,提出近地表非均勻性校正技術以處理因跨越小障礙物或近地表存在自然電位不均勻體而引起的電阻率剖面數據形變問題。
本發明公開了一種基于地震道屬性分析的帶極性直接包絡反演方法,具體為:步驟1、設置炮點和檢波點,采集得到觀測數據uobs(t,xr;xs);步驟2、構建矩形網格地質模型;步驟3、給定速度模型v(x)的初始速度模型v0(x),得到計算數據ucal(t,xr;xs);步驟4、求取觀測數據的包絡eobs(t,xr;xs)與計算數據的包絡ecal(t,xr;xs);步驟5、求取觀測數據與計算數據的相位與瞬時頻率;步驟6、求取觀測數據uobs(t,xr;xs)的帶極性包絡
本發明公開了一種防止既有凍土區路基凍脹融沉病害的施工方法,包括以下步驟:S1、獲取路基施工區域的地質參數;S2、A類注漿孔布設;S3、B類注漿孔布設;S4、在A類注漿孔和B類注漿孔內放置封孔注漿管和輸漿管;S5、在A類注漿孔內進行低放熱型聚氨酯材料注漿;S6、在B類注漿孔內進行低放熱型聚氨酯材料注漿。本發明實現在既有凍土區路基等復雜地質條件下防止凍土路基產生凍脹融脹,對既有凍土區路基影響小,有利于維持凍土區路基在整個施工過程中的穩定性,施工方便、操作簡便、施工周期短,采用的低放熱型聚氨酯材料經濟實用,施工成本低,該方法具有廣泛適用性。
本發明公開了一種基于傾斜攝影技術改進的DInSAR方法。DEM作為InSAR中一項引入數據,其精度直接影響DInSAR的形變成果精度。本發明將高精度DEM與現有的低分辨率低精度DEM融合,提供與SAR影像分辨率相匹配的DEM柵格數據;同時,使用地質解譯方法在依據空三加密后的密集點云制作的實景三維模型上判別位移穩定區域,在位移穩定區域內選擇一個或多個參考點作為解纏參考點。本發明引入了高精度DEM數據,減少DInSAR流程中的地形相位干擾;通過地質解譯辦法推斷穩定區域,為InSAR解纏提供相對穩定的起算點,為最終成果的形變趨勢提供相對準確的參考信息。
本發明公開了一種實測地層剖面繪制的三維投影法,涉及工程地質信息處理領域,首先需要繪制導線平面圖,然后以導線平面圖為基礎,分別以各地形拐點、地層系界線點、組界線點、地層界線點按地層走向做直線與總導線相交,然后再以相交點地層的視傾角和相對高差確定總導線方位上真實的地形拐點、地層系界線點、組界線點、層界線點位置,再以得到的各界線點垂直投影作圖后得到實測地層剖面,本發明的三維投影繪圖方法從原理上解決了導線法的二次二維投影繪制方式對常規導線和平移導線造成的在總導線方位上投影偏差的問題,提高了地層剖面圖的精度。
一種突出煤層底板上仰穿層定向孔超前區域掩護煤巷掘進方法,包括步驟一:在開采煤層的待掘煤巷下方的底部巷道準備多個鉆場;步驟二:通過鉆場施工底板上仰穿層定向孔,探明待掘煤巷影響區內的煤層變化情況和隱蔽地質異常體情況,安裝瓦斯抽采管路超前預抽煤層內瓦斯,采用密閉取樣裝置對瓦斯抽采效果進行取樣檢查,若煤層殘余瓦斯含量≤8m3/t或者瓦斯壓力≤0.74MPa,則停止抽采;步驟三:根據探明的煤層變化情況和隱蔽地質異常體情況進行煤巷掘進;由此,本發明減少了現有技術的物探工程量、鉆孔工程施工量和底抽巷掘進工程量,縮短了施工周期、探查和瓦斯抽采達標周期,保障了突出煤層巷道掘進安全高效進行。
本發明涉及水文地質工程地質環境工程領域與采礦工程有一定的交叉,尤其涉及一種潛水含水層水位水量協同控制的保水采煤方法,包括如下步驟:先預測裂隙場對礦區潛水位埋深的影響分區;再對預測的潛水位消失區依據植被類型選擇保水方法;再預測預測的潛水位埋深變化區煤層全厚綜采沉降對潛水位埋深、埋深變化區煤層全厚綜采越流對潛水位埋深和煤層全厚綜采區域潛水含水層水均衡對潛水位埋深的影響,以及煤層全厚綜采區域水均衡對潛水位埋深的影響總量;再將潛水位埋深變化區域分為適生類、高水位類和低水位類;再對潛水位埋深變化區域不同的分類采取不同的保水采煤方法;煤炭每開采一年,重復步驟五到八。
本發明涉及一種用于導彈控制、地質勘探、工業測控、飛行器穩定控制、捷聯慣導、汽車自動駕駛等領域中測量角速率的陀螺,由采用微機械-電子系統技術的芯片構成的敏感電路、信號處理器、主放大器及零偏置控制器、非線性糾正器、量程擴展器、溫漂補償器、帶寬擴展器組成,敏感電路的輸出端經信號處理器接至主放大器的輸入端,零偏置控制器、非線性糾正器、量程擴展器、溫漂補償器和帶寬擴展器相并聯,其輸出端接至主放大器輸入端。產品具有高可靠性和高封裝堅固性,并具備自檢測功能,能夠實現機內檢測,另產品還具有零偏置校準、溫漂補償、寬的測量范圍和帶寬及非線性糾正功能,更兼有寬范圍的工作溫度、體積小、重量輕和耐高沖擊加速度的特點。
本發明涉及隧道工程施工技術領域,尤其涉及一種三洞公路隧道下穿既有鐵路的施工方法。通過上述方案,對三洞公路隧道穿越既有鐵路區域的地質數據已經既有鐵路的地理坐標信息進行收集,并且在既有鐵路上設置若干傳感器,同時將收集的信息導入建模軟件建立地質模型,然后再將傳感器收集的信息實時傳輸至模型中,通過傳感器所監測的每個循環進尺的沉降量對下一個循環進尺進行實時調整,使得本發明解決了現有技術中在進行隧道開挖時存在無法根據既有鐵路的沉降位移等信息實時調整在建隧道的施工進度的技術缺陷。
本發明涉及一種基于噪聲場垂直振速信號的海底聲速被動獲取方法,首先建立海洋環境噪聲場矢量信號垂直相干特性預報模型,針對反演的三要素,優化算法、正演建模和代價函數,給出基于噪聲場垂直振速信號垂直相干特性的海底聲速反演模型,選用噪聲場垂直相干特性來進行海底聲速的反演。本發明海水聲學參數可以通過實際測量獲得,利用海底地質數據庫可以大致獲得實驗海底的地質類型,通過查表可以確定海底參數的搜索區間范圍,通過遺傳算法能夠搜索得到一組地聲參數下的噪聲場垂直相干特性理論結果與實測結果吻合最好,該組參數近似可以認為是實際海底的地聲參數。
本發明屬于油藏開發技術領域,具體為一種火燒油層驅油效果預測方法,先收集地質方面的參數、流體方面的參數和開發方面的參數;再收集到的參數,建立空氣油比AOR回歸公式模型;再求解空氣油比AOR回歸公式模型中的常數項;最后根據求解的常數項,帶入空氣油比AOR回歸公式模型中,得到空氣油比AOR回歸公式,再通過空氣油比AOR回歸公式預測火燒油層的驅油效果;本發明的火燒油層驅油效果預測方考慮到了地質、流體和開發三方面因素對AOR的影響,可以為火驅選井、方案評價和效果預測提供依據,在預測空氣油比AOR方面,相對于朱杰的數理統計更全面,考慮到了注氣速度大小對燃燒效果的影響,能夠方便的知道火驅現場試驗區塊篩選和火燒油層的項目評價。
本發明基于微震監測的N00工法煤層頂板突水危險性預警方法,包括步驟:步驟一:收集開展“N00工法”礦井的地質、水文地質資料,確定出開采煤層頂板主要含水層;步驟二:統計開展“N00工法”礦井鉆孔數據確定煤層頂板至主要含水層間距;步驟三:基于微震技術確定“N00工法”煤層開采導水裂隙帶發育高度;步驟四:綜合確定“N00工法”礦井煤層開采導水裂隙帶發育高度;步驟五:評價煤層頂板主要含水層富水性;步驟六:將步驟二與步驟四的數據相減獲得煤層頂板至主要含水層間距與導水裂隙帶發育高度差值,利用Surfer軟件編繪差值等值線圖、含水層富水性分區圖,借助GIS信息融合功能,疊加以上兩種圖件,得到頂板突水危險性分區圖。
本發明一種基于3D打印技術的油藏物理實驗模型構建方法屬于石油地質室內實驗材料加工領域,更具體地,一種利用3D打印技術構建實驗用壓裂物理模型、油藏地質物理模型、油田開發物理模型的一種基于3D打印技術的油藏物理實驗模型構建方法,包括以下步驟:模型設計;物性參數設計;材料設計;逐層打??;預應力固化;孔滲物性測試;按模型設計及實驗要求,在模型上相應位置進行鉆孔布置傳感器接頭;模型封裝;本發明基礎是3D打印技術和基于巖石力學的材料預應力處理方法,3D打印技術可以實現構建非均質性物理模型,通過預應力處理,提高不同孔滲塊體間膠結強度,模擬真實地層非均質塊體間的接觸特征,提高該物理模型實驗的可靠性。
本發明涉及煤田地質勘探領域,更具體的涉及基于采區高密度三維地震勘探數據和測井數據聯合反演定量預測巖漿巖分布的方法。能夠提高現有煤田地質勘探中巖漿巖預測分布范圍精度,能夠利用重構的測井曲線與高密度三維地震數據進行聯合反演,獲得反映地層巖性信息的波阻抗數據體,從而對含煤地層中的巖漿巖侵蝕區范圍和厚度進行定量預測。
本發明提供的一種脈沖樁基擴底施工方法,包括核查地質資料,結合設計參數,選擇合適的成孔施工機具機械和施工方法;平整場地,清除地上障礙物,標記處理場地范圍內的地下構造物及管線,保持場地平整;測量放線,標定住樁基中心位置;利用選擇的施工機具機械和施工方法成原孔;打好原孔后下放脈沖樁基擴底施工裝置到原孔底部,利用沖擊波擊打孔底四周,直到打完形成底部擴大的樁基;填孔形成樁基。本發明方法和裝置,施工方法簡單,操作方便,施工成本低廉,施工效率高,設備簡單,運輸容易,打成的基樁抗震級別高,抗沉降能力強,能夠適應各種地質環境,尤其在高層和超高層等承重較大的建筑中適用作用更加明顯,在建筑領域具有廣泛的適用性。
一種復合含能材料,按質量比包括以下組成:高氯酸:15?40%,鋁粉:10?30%,硝酸銨:20?60%,粘合劑:5?8%,選擇金屬絲后,在金屬絲外層,將原物料按比例混合后,裝入模具壓制成形,包裹制成一定尺寸,耐水、油或混合液體,有一定機械強度,可在30Mpa壓力下不損壞,性質穩定,為地質勘探提供安全,環保性震源彈,為油氣儲層改造提供一種安全,環保的脈沖改造技術,為特種環境中的有限爆破提供一種安全,可控,環保的爆破彈等。
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