本發明公開了一種用于石油地質勘探鉆井的隨鉆返出巖屑定量檢測系統,檢測系統包括數據采集系統、計算機系統、數據處理分析系統和綜合錄井儀組成。系統通過安裝在泥漿導管上的數據采集系統獲得管路內的掃描數據,數據傳送給計算機系統,計算及系統將掃描收集到的信息數據進行貯存,此時計算機中數據處理分析系統通過對數據的分析得到巖屑流量和巖屑密度以及巖性的參數,進而分析判斷攜巖及井下工況。本發明通過對巖屑實時流量、巖屑密度、巖屑巖性及巖屑總量的分析,結合機械鉆速工程參數監測,可以實時分析井下工況并預防井下復雜問題的發生。
本發明包括以下步驟:(1)確定煤層底板煤系隔水層防突性能的主控因素;(2)建立上述的各主控因素專題圖;(3)采用現代線性或非線性數學方法,通過模型的反演識別或學習訓練,確定出各主控因素對煤層底板煤系隔水層防突性能控制的“權重”比例;(4)應用GIS與數據融合技術,建立煤層底板煤系隔水層防突性能的評價模型,計算防突性能指數;(5)根據評價區各單元計算的防突性能指數的自然斷點法分析,合理確定防突性能分區閾值;(6)對煤層底板煤系隔水層防突性能做出科學的區劃和預測預報評價??朔饲叭宋茨軐γ簩拥装逋凰鸬疥P鍵控制作用的在地質構造影響下、煤層底板煤系隔水層的防突性能做出定量的評價和預測的缺陷。
本發明屬于環境保護技術領域,特別涉及一種電動力紫外光光解原位修復裝置及其修復方法。該裝置由電源、陽極、陰極、加藥井、收集井、傳輸泵、地面處理系統、升降控制安全彈簧和紫外光光解系統組成。本發明利用電動力系統結合污染區域的水文地質狀況,從加藥井中投入催化解析劑,將需要治理的地下水、污染物和投加的催化解析劑聚集于收集井;然后通過紫外光光解系統對污染的地下水進行光解處理;經過光解的地下水,由傳輸泵送到地面處理裝置進行檢測和處理,處理后的水體檢測達標后回灌地下。本發明通過紫外光光解系統可有效的修復多氯聯苯污染的地下水,電動力系統和催化解析劑則可以加快污染物的運動速率,大大提高了地下水修復的效率和效果。
一次壓井失效后二次壓井參數檢測處理方法及裝置,屬于石油鉆井井控技術領域。通過軟件系統及硬件系統獲取并建立該地區與井控相關的靜態參數數據庫、世界范圍的井控案例數據庫、本井鉆井的動態參數數據庫及井控參數設計程序庫,基于井控參數設計程序庫的壓井程序利用各種數據庫設計二次壓井參數以指導實施二次壓井,在實施二次壓井的過程中繼續擴充動態參數數據庫,并在二次壓井完成后將數據擴充至井控案例數據庫;地區與井控相關的靜態參數數據庫中的靜態參數包括該區塊的地質構造、地層的孔隙度及滲透率、地層巖石巖性、地層流體相態、地層壓力及溫度分布等與井控設計的相關參數。
本發明公開了一種高應力松軟突出厚煤層放頂煤開采時掘進巷道布置方法,采用沿頂掘進的方法,并采用錨網索支護的辦法??梢杂行У亟鉀Q煤質酥軟、瓦斯突出嚴重、節理裂隙發育、受高應力地質條件的影響、施工困難、勞動強度大、巷道穩定性差的高瓦斯突出煤層掘進問題,大幅度地提高了生產效率,促進了煤礦的發展。
本發明提供了一種模擬地震波在TI介質中傳播規律的方法,屬于地震勘探領域。本方法包括:步驟1:根據待求取的問題確定六階矩陣系數;步驟2:求解一階速度——應力方程;步驟3:求取步驟2中的褶積微分算子;步驟4:求取窗函數系數,對褶積微分算子進行加窗截斷;步驟5:根據地質體,給定模型參數、震源參數、震源頻率,對模型進行離散化;步驟6:進行時間迭代,得到整個區域內的速度和應力值,若設定時間到,則模擬過程結束,輸出波場快照和地震記錄。
本發明涉及一種實鉆約束的三維地震資料長波長靜校正方法,本發明通過地震數據體的解釋目標層位和各個井點的實鉆深度求取解釋目標層位速度面和實鉆深度面,并利用上述兩個屬性面求取實鉆約束的雙程旅行時面,同時通過對解釋目標層面的雙程旅行時進行插值平滑處理以得到新的雙程旅行時面,將新的雙程旅行時面與實鉆約束的雙程旅行時面進行比較,比較的結果即為井控靜校正量,將得到的井控靜校正量加載到地震數據體,即可實現對地震資料的長波長靜校正。本發明得到的井控靜校正量具有實鉆井的地質統計意義和層位的實鉆深度趨勢的特征,經靜校正后的地震數據體增加了低幅構造解釋和儲層展布特征預測的精度,同時水平井軌跡設計的準確性得到極大提高。
本發明涉及地質勘探技術領域,特別涉及一種累計聲發射信號kaiser點的識別方法,具體包括,對巖心樣本進行聲發射試驗,得到巖心的累計聲發射信號與時間特征數據系列{h, t};選擇小波基函數和分解層數對所述累計聲發射信號與時間特征數據系列{h, t}進行分解;得到所述巖心累計聲發射信號的高頻系數與時間的特征數據系列{cdi, t};根據所述累計聲發射信號的高頻系數與時間的特征數據系列{cdi, t}的突變點作為所述巖心的累計聲發射信號kaiser點。通過上述實施例中的方法,利用小波分析方法識別累計聲發射信號Kaiser點,可以更加準確的計算地應力,為鉆井設計、選擇并確定合適的鉆井方案提供科學依據,以有效阻止鉆進施工過程中井下復雜事故的發生。
本發明為露天煤礦雙坑動態剝采比調節方法,屬于礦業技術領域。主要解決在復雜地質條件下,傾斜煤層或者煤層由近水平轉為傾斜,剝采比發生急劇變化,傳統的調節無法進行有效剝采調節的情況下,如何對生產剝采比進行調節和控制的問題。本調節方法分為原采坑與超前坑和原采坑與配采坑兩種調節模式,其中第一種模式又包括a,b兩種方法。主要技術方案是通過拉溝延深,開辟超前剝離采場,在剝離采場內進行延深和推進,原采坑與超前剝離坑相結合,直至形成新的工作幫。對于傾斜及近水平轉傾斜煤層露天煤礦,雙坑動態剝采比調節方法可有效均衡生產剝采比、保證產量穩定,提高礦山經濟效益。
本發明提供一種低滲透及致密油藏不依賴徑向流的有效滲透率確定方法,該方法包括根據測井解釋結果、完井地質報告、高壓物性分析報告確定多個地層物性和流體參數;確定綜合壓縮系數;根據油井生產報表和壓恢試井測試資料,確定累產、壓力恢復壓差;根據穩定試井測試數據,繪制產量與井底壓差的關系直線,確定該直線的截距、斜率;確定低滲透及致密油藏油井泄油前緣;以及確定低滲透及致密油藏地層有效滲透率。該方法提高了低滲透及致密油藏試井資料的利用率和地層有效滲透率確定的準確性,為低滲透及致密油藏開發提供準確的地層參數,進而產生巨大的經濟效益,具有一定的推廣價值。
本發明涉及一種獲取沉積盆地剝蝕厚度的方法及裝置,其中,該方法包括:獲取研究區不同層的地層信息;其中,所述地層信息包括:每一地層的頂底深度、每一地層中各樣本點的取樣深度、巖性以及孔隙度大??;根據所述地層信息,建立每一地層對應地孔隙度與深度、巖性的擬合關系;比較上下相鄰地層對應地孔隙度與深度、巖性的擬合關系,判斷這兩個上下相鄰地層的下地層是否受過剝蝕;在判斷出的剝蝕地層的頂部加入一厚度為ΔH、巖性與殘留部分類同的一段地層,使上下地層界面間的孔隙度差得到彌補;根據彌補處理后的剝蝕地層獲取盆地初始沉積時剝蝕厚度H0。本技術方案可以針對復雜的地質條件,具有更好的適用性和有效性。
本發明公開了一種基于MATLAB進行P?Y曲線的自動化計算方法,它包括以下步驟:(一):根據地質勘察單位提供的地勘資料,填寫六個參數并輸入到MATLAB中調用;(二):根據輸入的參數對黏土或砂土進行數據處理;(三):將步驟(二)得到的數據處理結果經過輸出處理后即得到最終計算結果:P?Y文本文件和P?Y圖形文件,供海上風機樁基基礎設計人員使用。本發明實現P?Y曲線的自動化計算,計算速度快,并經過密的驗證程序,計算完整無誤的同時計算速度得到了質的提高,人工成本節約1000倍以上;此外,本發明實現了計算結果和編程的可視化,能使用戶從繁雜的數學運算分析中解脫出來。
一種下穿城市主干道上軟下硬地層小斷面隧道開挖方法,主要運用于復合地層條件下下穿城市主干道的小斷面隧道開挖施工。由于隧道施工地質條件差且必須嚴格控制地面道路沉降,在隧道開挖施工過程中根據隧道開挖掌子面的巖土分布情況按照由軟到硬、由上至下的原則將隧道掌子面分5個部分依次交替開挖,因開挖面的減小在開挖時可以有效控制進尺減少對隧道周邊原始地層的擾動,在開挖完成后能快速的進行封閉支護,最大程度的減少開挖面的暴露時間,從而保障施工安全。
一種大尺度粗粒土直剪強度測試方法,其特征是采用一種試驗裝置進行直剪強度測試,該裝置包括反力架(1),加載框架(2),第一伺服電機(3),第二伺服電機(4),載樣臺(5),上剪切盒(6),下剪切盒(7),軌道車(8),垂直位移計(9),第一垂直滑軌(10),上盒試樣(11),滾珠軸排(12),下盒擴展板(13),下盒試樣(14),第一千斤頂(15),第一支撐底座(16),水平滑軌(17),第二支撐底座(18),第二千斤頂(19),傳力桿(20),連接端頭(21),水平加載軸(22),水平位移計(23),第一側限柱(24),垂直加載軸(25),加壓板(26),第二側限柱(27),伸縮臂(28),第三側限柱(29),第二垂直滑軌(30)。通過不同垂直荷載作用下進行的抗剪強度試驗,獲取斜截面上的正應力與剪切應力,從而獲取粗粒土抗剪強度參數。該方法可用于土木工程或地質工程中遇到的各種巖土體包括粗粒土、碎石土、土石混合體及土體等的結構性強度參數。
本發明涉及石油天然氣地質勘探開發領域,具體為一種在頁巖油氣勘探中,采用FIB?SEM識別頁巖內部三維孔隙的類型和定量表征其結構信息。方法包括:利用FIB?SEM對頁巖中的無機質、有機質和孔隙進行微米和納米級尺度的高精度的三維成像,得到三維FIB?SEM圖像;將三維FIB?SEM圖像的各二維圖像進行對齊、對圖像亮度不均勻性進行校正、濾波去除圖像的噪聲;將預處理后的圖像進行分割,把圖像劃分孔隙區、有機質區、無機質區;對圖像孔隙區中各孔隙進行標注,根據各孔隙周圍有機、無機的分布情況將孔隙分為有機孔隙、無機孔隙、邊界孔隙;通過數學方法分別對各孔隙進行分析,得到三維孔隙的表征參數。
本發明公開了天然水驅油藏動用儲量的計算方法,該方法首先篩選已經成功開發且油藏天然能量評價類似的單元作為代表單元,統計出所述代表單元的平均動儲系數;其次針對評價單元的甲型曲線求得系數b,結合上述平均動儲系數計算出該評價單元的動用儲量,計算結果與該單元的地質儲量對比,評價評價單元儲量動用是否充分。本發明在勝利油田已經開發進入后期的高含水天然水驅開發單元進行應用,能較為快速、準確的計算出天然水驅油藏的動用儲量,驗證了本發明在該類油藏的動態儲量系數的使用可靠性。
一種超流態混凝土及其灌筑成樁方法和該方法所用的鉆機。該混凝土重量份配比為:水泥500—700,粉煤灰25—210,水210—637,砂500—700,石子333—1050,UWB—1型絮凝劑5.25—27.3或萘系減水劑2.625—45.5,聚丙烯酰胺0.053—0.91,本發明的混凝土摩擦系數低,流動性好,抗分散性好,強度高,石子能在其中懸浮,使用本發明的既可鉆孔,又可壓水、壓漿、壓混凝土的鉆機。
本發明涉及一種基于雷達圖和云模型的錄井多參數油氣層解釋評價方法,是通過常規地質錄井、氣測錄井、地化錄井、核磁錄井等獲取錄井解釋評價參數,集成錄井解釋數據庫,用數據庫分地區按不同的儲層類型繪制多參數錄井油氣解釋雷達圖,解釋參數映射到雷達圖的射線上。雷達圖由里到外分為儲層好、中、差三級,以雷達圖的面積作為特征量完成特征提取,用雷達圖的面積計算將云界限方程,并映射到制作好的云標尺上,云模型與雷達圖一致,即將儲層由里到外分為干層區、低產油氣層區、具有工業價值油氣層區。實現利用雷達圖、云模型實現錄井多參數油氣解釋儲層的直觀、定量解釋評價。能提高解釋符合率,并且解釋結論用圖形表示,表現直觀,適用性強。
本發明公開了一種覆蓋強結合CVD金剛石層的聚晶金剛石復合片及其制備方法,屬于材料、機械以及工具領域。本發明通過向聚晶金剛石層中植入形核面朝外的CVD金剛石小圓柱,使得用直流電弧等離子體CVD技術能夠在聚晶金剛石層表面沉積出強結合、高質量的CVD金剛石層。經覆蓋強結合CVD金剛石層后,新型的聚晶金剛石復合片的耐高溫性和耐磨性將得到很大程度的提升,改進后的聚晶金剛石復合片將更適應于石油與地質鉆探和機械加工領域越來越高的鉆探效率和加工效率要求。
本發明涉及一種網式崩塌災害監測預警系統,它包括測量單元,控制單元,動力單元,用戶單元四個組成部分,控制單元中的采集模塊接收測量單元監測到的邊坡崩塌變形有關的聲力數據,再通數據傳輸模塊傳送到用戶單元,同時,也可以在控制單元中設置預警閾值,當滿足報警條件時直接向用戶單元發送報警信息,實現實時監測預警。本發明結構簡單,所用各零部件均為常用的電子元器件,成本低、效率高,可在邊坡崩塌地質災害監測中廣泛應用。
本發明提供了一種油氣井鉆井項目評估方法及裝置,該方法包括:根據待評估項目的項目信息,在預先建立的油氣井鉆井知識庫中,查詢是否存在待評估項目對應的鉆井工程知識;若存在,根據待評估項目對應的鉆井工程知識,形成對待評估項目的鉆井工程認識,得到待評估項目的鉆井項目評估結果;若不存在,采集待評估項目的地質油藏資料,基于預先建立的油氣井工程快速設計模型,確定待評估項目的鉆井工程主體工藝設計結果,確定待評估項目的鉆井項目評估結果。通過油氣井鉆井知識庫,對非全新項目進行評估時,減少重復研究的出現,提高工作效率;通過確定鉆井工程主體工藝設計結果,使得對全新項目評估時,減少工作量,提高工作效率。
本發明公開一種判斷古構造變形屬性的方法,屬于石油與天然氣地質學技術領域。本發明通過二維地震剖面地層厚度變化和構造恢復,確定古構造的變形屬性;然后,通過三維構造模型的恢復,建立三維古構造形態;再返回二維地震數據,確定三維古構造的可靠性和早期斷層的展布;最后,落實三維古構造的形態和變形屬性,以支撐古構造控制的儲層有利區的研究,獲得油氣勘探開發的突破;同時在油氣勘探中利用二、三維地震資料,準確落實古構造的屬性和形態,以獲得儲層發育有利區的工作推進一步。
本發明涉及一種特高含水期油藏含水率預測方法,包括如下步驟:S1判斷油藏是否為注水保壓開發,若油藏是注水保壓開發,進入下一步;S2初步判斷油藏的含水率,若含水率大于90%,進入下一步;S3圈定油藏的水驅控制地質儲量No,從而確定可動油儲量Nom;S4根據油藏注采平衡獲得累積注入水量,將可動油儲量和累積注入水量帶入含水率公式,從而得到油藏在特高含水期的含水率。本方法在油藏特高含水期,產液量穩定條件下,根據注采平衡關系確定累積注入水量,利用B型含水率預測公式中累積注入水量?含水率關系預測含水率,解決了現有模型擬合參數多、而且存在多解性的問題。
本發明公開了一種基于近場動力學理論的地面沉降建模方法,屬于城市地質災害模擬與預測技術領域;將地面沉降研究與力學領域新提出的近場動力學理論進行結合,在積分方程基礎上建立近場動力學理論的模型,有效避免了在對象不連續處定義失效的問題,使得裂隙斷裂等空間不連續結構成為模型中的一部分,在不增加附加函數定義的情況下,用統一的方程描述地層在開采地下水之后有效應力變化從而產生的地面沉降、裂縫、塌陷問題;本發明在統一框架下建立包含裂縫、塌陷等空間不連續現象的區域地面沉降數值模型,為城市地面沉降模擬預測與災害防治提供數據支撐,能夠在缺少先驗知識的情況下,預測識別隨著地面沉降演化可能出現的地裂縫、地面塌陷現象。
本發明提供一種基于盾構數據的土層識別及出土量評價方法及系統,所述方法包括以下步驟:收集盾構掘進數據進行二次處理得到單位推力和單位扭矩;建立特征空間,將盾構掘進狀態的參數點輸入特征空間,得到參數點的位置,判定盾構掘進狀態;對正常盾構掘進參數點的分布進行劃分,通過所在子區域位置,得到開挖環數的復合比,修正開挖面的地層情況;對地質剖面圖和復合地層分布進行復原,現場監測得到實際出土量,對比分析出土量是否正常。本發明對復合地層盾構掘進參數進行判別,出現異常的前兆點形象地展示在特征空間中,用于分析出現問題的原因,如處于正常狀態,可根據參數點所在子區域,對當前監測環數的地層進行復原,得到更加精確的地層情況。
本發明公開了一種喀斯特地區國土空間開發適宜性評價方法及系統,所述方法包括:建立喀斯特地區的國土空間開發適宜性評價指標體系,其中,一級指標包括:資源、環境、災害和生態;每個一級指標包括多個二級指標,其中,資源包括:農業生產條件、城鎮建設條件和水資源;環境包括:農業生產環境條件和城鎮建設環境條件;災害包括:農業氣象災害和地質災害;生態包括:生態系統服務和生態敏感性;將每個二級指標分別分解為多個三級指標;運用專家打分法確定各三級評價指標的權重,采用綜合指數法進行加權平均,獲得各二級指標評價結果;根據各二級指標評價結果,計算農業生產適宜性評價結果、城鎮建設適宜性評價結果和生態保護重要性評價結果。
本公開涉及一種森林景觀模擬方法、裝置、電子設備和存儲介質,其中,方法包括:獲取目標區域的地理信息數據、林業調查數據、土地利用數據和水文地質數據進行計算,得到多個道路指標和多個觀景臺指標,基于道路指標的每個類別對應的等級和權重進行加權求和計算,得到每個柵格的道路評價值,基于觀景臺指標的每個類別對應的等級和權重進行加權求和計算,得到每個柵格的觀景臺評價值,基于每個柵格的道路評價值和每個柵格的觀景臺評價值分別從目標區域中確定道路適宜區域和景觀臺適宜區域并構建道路模型和觀景臺模型的虛擬現實場景。由此,本發明能夠客觀準確對道路和景觀臺進行評價,以及構建數據可視化場景,進一步滿足用戶需求。
本發明提供一種用于烴源巖熱模擬實驗的巖屑樣品選樣方法,包括下述步驟:設計熱模擬實驗的目標采樣點、取樣并用紙袋封裝、巖屑樣品處理、巖石熱解分析、判斷巖屑樣品的巖石熱解分析結果、總有機碳分析、判斷巖屑樣品的總有機碳分析結果和水洗處理,將最終得到得巖屑樣品裝入樣品袋。本發明有效降低了熱模擬實驗樣品的樣品需求和取樣成本。巖屑具有采樣成本低、井段覆蓋廣、可取用量大的優點,缺點是易受污染。海上鉆井和巖心取樣成本很高,烴源巖極少設計取芯用于地質研究,本方法通過篩選和預處理排除巖屑中污染因素的干擾,用低成本的巖屑替代昂貴的鉆井取芯用于生烴熱模擬實驗,降低了實驗的樣品需求,節約了取樣成本。
本發明公開了一種基于盾構工程特征的砂卵石地層分類方法,包括:確定砂卵石地層盾構掘進主要影響因素;確定各影響因素的特征指標;根據指標特征值對各影響因素下的砂卵石地層進行分類,并根據分類匹配掘進技術措施;獲取盾構隧道內砂卵石地層盾構工程特征,根據確定的分類及技術措施,給出相應的技術方案。本發明提供了定性的分類描述以及定量的分級指標,改變了現有砂卵石分類中僅依靠地質因素、工程經驗或少量單一指標進行分類的不足,完善了砂卵石地層條件下盾構施工技術體系,提高了盾構設備選型與盾構掘進技術方案選擇的針對性和科學性,對于砂卵石地層盾構隧道的設計和施工具有指導意義。
本發明提供一種基于斷層置信度參數控制的邊緣保持擴散濾波方法。該方法包括:使用特定噪聲尺度的高斯核函數對地震數據進行預處理;重構結構張量矩陣并計算得到特征值和對應的特征向量;分析各向異性擴散趨勢,并結合斷層置信度參數重新設計擴散張量的特征值;利用擴散張量的特征值和特征向量重構擴散張量,求解三維各向異性擴散濾波方程,多次迭代后獲得濾波結果。該基于斷層置信度參數的邊緣保持擴散濾波方法主要用于提高地震資料信噪比,保護斷層等地質體的地層邊界和斷點位置信息。
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