本發明涉及一種碎屑巖斷層古封閉性三維數值模擬恢復方法及裝置,依次通過建立虛擬井?建立現今構造模型?建立現今巖性模型?建立現今泥質含量模型?斷層現今封閉性的數值模擬?建立古構造模型?建立古巖性模型?建立古泥質含量模型?斷層古封閉性的數值模擬的人工干預和迭代修正步驟,依托地質建模軟件,以斷層現今封閉性評價結果作為恢復斷層封閉演化史的起點進行反演。本發明不僅可以將二維的斷層古封閉性評價結果拓展至三維空間展布,且能夠適用于無井少井區,無需實驗成本,使用效果更為先進、可靠。
本發明提供了一種油氣鉆井水基鉆井固廢的分質組合資源化利用方法,所述方法針對地質構造復雜且順列采用聚合物鉆井液體系、氣體鉆井和磺化鉆井液體系的鉆井固廢,所述方法包括步驟:根據鉆井固廢的硬度、含水率和污染物含量、以及鉆井固廢中固相顆粒粒徑將鉆井固廢進劃分為硬質固廢、軟質固廢和其它軟質固廢;針對硬質固廢,使用“作井場公路基料+制燒結磚”的組合式利用方法;針對軟質固廢,使用“直接堆放+作耕植綠化土+作井場公路基料”的組合式利用方法;針對其它軟質固廢,使用“作耕植綠化土+固化填埋”的組合式利用方法。本發明具有能夠實現不同鉆井液體系固廢分質處理利用,達到鉆井固廢的“減量化、無害化、資源化”目的等優點。
本發明公開了一種盆地模擬中壓實恢復方法、裝置、電子設備及介質,該方法包括:將待模擬盆地劃分為多個區塊;在每個區塊內確定一個或多個標準井;根據每個區塊內的標準井對應的孔?深曲線,計算待模擬盆地內每個位置目標深度對應的孔隙度。本發明的盆地模擬中壓實恢復方法將待模擬盆地劃分為多個區塊,在每個分區內,選定一個或多個位置設置標準井,每個標準井對應一條孔?深曲線,按照與每個標準井的距離平方倒數加權,計算盆地內任意位置上地層的孔隙度,即距離近的標準井對計算該位置孔隙度的權重大,距離遠的權重就小,該方法解決了突變現象,更符合實際的地質情況。
本申請公開了一種針對非均質儲層的測井解釋方法、裝置、電子設備及介質。該方法包括:針對目標層進行巖性識別,建立目標層單井連續巖性剖面;針對單井連續巖性剖面進行儲層識別,提取各類儲層的測井響應特征;計算每類儲層的孔隙度、滲透率與飽和度;根據孔隙度與流體類型針對儲層進行分類,獲得儲層類型?流體類型組合分類結果;分別進行電性曲線與儲層參數的兩兩交會,確定每一類儲層的電性與儲層參數界限值,建立多類型儲層測井解釋標準,進行未知井的單井測井解釋。本發明將測井測量原理與地質成因結合,通過對儲層巖石物理響應剖析,進行層層有效的儲層分類和計算模型轉換,提高儲層參數計算精度、儲層類型和流體識別率。
本發明涉及地質研究領域,公開了一種用于模擬地殼受力變形的實驗裝置,該用于模擬地殼受力變形的實驗裝置包括實驗板(1)、擋板部和驅動機構,所述擋板部設置在所述實驗板(1)上且包括垂直于所述實驗板(1)的多個擋板(3),多個所述擋板(3)能夠圍成封閉的框形以限定用于容納實驗材料的模擬區域,所述驅動機構連接每個所述擋板(3)且能夠驅動每個所述擋板(3)運動并對每個所述擋板(3)進行定位。本發明提供的用于模擬地殼受力變形的實驗裝置能夠充分滿足模擬不同方向的構造應力產生的疊加變形的要求。
本發明公開了一種油藏流動非均質性的表征方法及裝置,屬于油藏開發技術領域。所述方法包括:獲取目標油藏的地質靜態信息和流體動態信息,進行數值模擬,來獲取多個網格對應的流體粒子的流體流動速度、孔隙度和每個網格的孔隙體積,通過公式,獲取注采井間的每個網格對應的飛行時間,通過孔隙體積與飛行時間,獲取到每個網格的流動能力,通過孔隙體積和每個網格的流動能力,確定洛倫茲系數,洛倫茲系數與目標油藏的流動非均質性正相關。本發明通過得到的洛倫茲系數,對油藏流動非均質性進行分析時,依靠量化的剩余油非均質性數值大小,分析結果準確,可適時對井位進行針對性的調整,有效提高高含水期剩余油的采收率。
一種潛孔沖擊高壓旋噴樁的施工工藝及設備,其是利用沖擊器在沖擊下沉過程中產生一定的振動沖擊作用,通過高壓空氣驅動沖擊器,利用振動和高壓空氣對土體結構產生破壞作用,同時,在沖擊器上部利用高壓水射流輔助的切割土體作用;利用高壓水、氣和振動對土體的切割破壞為后續噴射水泥漿提供條件,在潛孔沖擊器的高頻振動下,高壓水、高壓氣、高頻振動產生聯動機理,使周圍土體迅速軟化,處于一種流塑狀態,在高壓泵轉化為噴射高壓水泥漿后,這種流塑狀態的土和水泥漿充分混合,形成直徑較大、混凝土均勻的水泥土樁。本發明在潛孔沖擊器的高頻振動下,高壓水、高壓氣、高頻振動產生聯動機理,成樁直徑較大,且樁身強度較高。
本發明公開了一種尾礦庫事故隱患及風險演化方法及系統,其方法包括:獲取目標尾礦庫的基礎數據、在線監測數據、視頻監控數據和三維傾斜攝影數據,調取所述目標尾礦庫所在地理區域的地質災害數據、氣象數據和高精度衛星遙感數據,基于上述數據對目標尾礦庫進行宏觀隱患和風險分析,獲取綜合分析結果,根據所述分析結果和上述數據對目標尾礦庫進行潰壩事故模擬,將模擬結果進行可視化展示。通過綜合地評估出目標尾礦庫的宏觀隱患和風險可以全面地對目標尾礦庫進行安全評估,提高了評估準確性,將外界不可控因素考慮在內有效地進行預測預警,提高了實用性。
本申請提供一種自適應構網方法、裝置及設備,涉及地質監測技術領域,該方法包括:對SAR影像對應的干涉圖上的多個PS點進行三角構網,得到對應的初始三角網,初始三角網中包括多個PS點和多條邊,任意邊的兩個頂點均為PS點;對初始三角網進行初始篩選處理,得到種子網,種子網由種子PS點和種子邊構成,種子PS點為多個PS點的子集,種子邊為多條邊的子集;根據種子PS點和種子邊對種子網進行自適應擴展加密處理,得到加密網;對加密網進行相干性篩選處理和連通性篩選處理,得到目標網??朔擞捎诘匦纹鸱辔皇喔捎绊憣е聜鬟f解纏過程中丟失測量點(即PS點)的問題,有助于提高后續PS?InSAR的效果。
本發明提供一種用于石墨Re?Os同位素定年方法,屬于同位素地質年代學技術領域,解決了現有技術中石墨樣品Re?Os溶解不完全導致石墨Re?Os同位素年齡結果準確度、精度差等問題。該方法,包括以下步驟:不同類型石墨樣品的采集方法,碎樣及稱量樣品;對石墨樣品Re?Os含量進行初測,用HNO3?H2SO4?HClO4混合溶液對所述石墨定年樣品進行溶解;對石墨定年樣品的溶解液Re?Os分離提純;進行Re?Os同位素熱電離質譜檢測;對所述Re?Os同位素數據進行處理,得到最終石墨Re?Os同位素年齡。本發明提供的分析方法提高了石墨Re?Os同位素定年結果的準確度和精度及實驗流程操作效率。
本申請公開了一種淺表層連續非均勻介質建模方法、裝置、電子設備及介質。該方法可以包括:進行建模數據準備,確定所需數據以及數據格式;針對建模數據進行網格化處理;構建淺表層連續非均勻介質模型。本發明基于實際觀測數據,符合實際地質分層性的特點及淺表層介質非均勻性特征,滿足正演模擬方程算法對模型連續性要求,適用于深度域和時間域淺表層建模。
本公開提供一種天然氣管道滑坡累積變形曲線分析和滑坡預測方法,屬于天然氣管道地質災害預測防治領域,包括:獲取天然氣管道滑坡累積變形監測數據,并對監測數據序列進行預處理和變形曲線趨勢分析;建立灰色理論模型GM(1,1)的灰微分方程,得出天然氣管道滑坡累積變形監測數據的時間響應序列方程,進行灰色模型GM(1,1)的殘差檢驗;輸出灰色模型GM(1,1)預測值,對單一預測模型各點按精度高低順序賦予權值,求得第n期預測數據誤差倒數的平方和達到的極小值,建立基于誘導有序加權調和(IOWHA)算子的動態灰色變形模型,在滑坡累積變形曲線趨勢分析的基礎上預測天然氣管道滑坡的變形,達到可高效的、科學的提高天然氣管道滑坡變形的預測精度的效果。
本發明提供了一種泥頁巖古抗壓強度確定方法,該方法包括:恢復地層的埋藏史,在埋藏史恢復的基礎上,恢復出泥頁巖的古巖石密度;依據古巖石密度計算古垂直有效壓力,并利用圍壓和垂直有效壓力之間的關系計算古圍壓;通過對試驗測試數據進行擬合,獲得圍壓對泥頁巖抗壓強度影響的數學模型,并以此數學模型對抗壓強度進行地層條件下泥頁巖抗壓強度的校正,并引入時間變量,從而獲得古抗壓強度。本方法定量恢復泥頁巖在地質歷史時期的抗壓強度,為研究泥頁巖裂縫動態演化提供關鍵數據,從而為常規油氣成藏保存條件動態演化評價與非常規油氣成藏條件分析以及開發研究提供技術參數。
本發明屬于緩沖材料長期性能評價技術領域,具體涉及一種緩沖材料試驗臺架高壓實矩形膨潤土塊的制備方法;本發明要解決的技術問題是:針對現有技術不足,提供一種緩沖材料試驗臺架高壓實矩形膨潤土塊的制備方法,采用單軸靜力壓縮制備緩沖材料試驗臺架高壓實矩形膨潤土塊的方法,以便能制備出密度均一,尺寸偏差較小,且滿足高放廢物深地質處置庫緩沖材料要求的高壓實矩形膨潤土塊;本發明的技術方案是:包括以下步驟:步驟一,壓制準備;步驟二,位移控制壓制;步驟三,負荷控制壓制;步驟四,二次位移控制壓制;步驟五,壓制成型。
本發明涉及一種用于灰巖Re?Os同位素定年方法,屬于同位素地質年代學技術領域,解決了現有技術中采樣方法不科學、定年樣品盲目選擇,定年成功率低,樣品消解不徹底且耗時久、溶解方案帶來雜質干擾導致灰巖Re?Os同位素年齡結果準確度、精度差等問題。該方法,包括以下步驟:灰巖樣品采集與碎樣;挑選還原環境沉積的灰巖定年樣品;對灰巖定年樣品進行預消解,用鹽酸和雙氧水混合溶液對所述灰巖定年樣品的預消解液進行溶解;對灰巖定年樣品的溶解液Re?Os分離提純;進行Re?Os同位素熱電離質譜檢測;對所述Re?Os同位素數據進行處理,得到最終灰巖Re?Os同位素年齡。本發明提供的分析方法提高了灰巖Re?Os同位素定年的成功率、準確度和精度及實驗流程操作效率。
一種高位碎屑流裝配式剛柔組合攔擋結構及實施方法,屬于地質災害防治安全技術領域。本發明包括:第一排馬蹄形鋼筋混凝土攔擋樁(1)、第二排矩形鋼筋混凝土攔擋樁(2)、第一排樁間的第一連系梁(3?1),第一排樁與山體之間的第二連系梁(3?2),第一、二排矩形樁間的第三連系梁(3?3),第二排樁間的第四連系梁(3?4)、片筏基礎(4)、撞擊防護裝置(5)。本發明通過設置前排分離裝配式攔擋樁,增設自復位錨索、耗能延性鋼筋及防護裝置,從而達到樁體受剛性撞擊后快速耗能,并無需外力幫助即可自復位的功能,相應的樁體組件,即樁身裝配鍵在長期多次撞擊損傷后還可更換,攔擋結構整體耐久性得到較大幅度提升。
本發明公開了一種膨潤土砌塊單一接縫愈合效應測試裝置及方法,其中裝置包括透明板結構、連接管路、進水系統、試樣、金屬透水板、攝像頭和數據采集系統。相比于現有技術,本發明能夠實時采集砌塊接縫愈合過程的圖像及視頻數據,獲得砌塊接縫愈合全過程,揭示膨潤土砌塊接縫愈合效應規律,為高放廢物深地質處置庫工程設計提供依據。
本發明公開了一種海底地震儀自動重定位裝置及方法,屬于海洋地震勘探技術領域。按照預定作業點位完成海底地震儀作業。首先完成海底地震儀人工激發震源數據的預處理。利用互相關算法計算水聽計分量第一道與其他道之間的實測到時差。構建考慮射線彎曲的兩點間理論到時計算函數,基于此獲得第一道與其他道之間的理論到時差。構建基于到時差的目標函數,選取全局最優化算法求解,最優解即為該重定位結果。同時本發明公開了實現上述方法的海底地震儀自動重定位裝置。通過本發明可實現海底地震儀著底位置的自動校正,是海底地震儀數據在海洋地質構造、海底勘探等方面開展正確應用的前提和基礎。
本發明提供了一種地震偏移時間剖面構造畸變現象的校正方法。所述校正方法包括:根據地質信息建立構造模型,根據速度信息建立層速度模型;建立“構造+層速度模型”;沿預定目標層拾取速度陷阱曲線;建立速度陷阱曲線模式;分析地震偏移時間剖面構造畸變現象;采用變速時深轉換和/或疊前深度偏移對存在構造畸變現象的地震偏移時間剖面進行校正。根據本發明方法能夠有效地判定地震深度剖面構造形態和高點的合理性與準確性,能夠降低發生鉆井失誤的風險,能夠在地震生產科研中發揮積極的作用。
公開了一種少井區基于統計巖石物理建模的孔隙度預測方法及系統。該方法可以包括:基于地質資料與測井曲線,建立巖石物理模型;基于巖石物理模型,在預定范圍內將孔隙度增量設置為多個常數值,計算孔隙度加上孔隙度增量時速度、阻抗、彈性參數曲線;分別將孔隙度加相應的孔隙度增量定義為一類物相,建立速度、阻抗、彈性參數曲線交會圖,計算一類物相對應的概率密度函數;基于測井數據和疊前地震道集數據進行疊前地震反演,獲得速度、阻抗、彈性參數反演數據體,利用概率密度函數對反演數據體進行轉換,預測每一類物相所對應的孔隙度概率體。本發明在少井區有效開展孔隙度預測工作,提升少井區孔隙度預測精度,為勘探開發提供有力的技術支持。
本發明提供了一種利用高強度可降解暫堵球的頁巖氣水平井壓裂新方法,該方法包括對目標頁巖氣水平井進行井況條件及地質條件分析;對目標頁巖氣水平井預壓頁巖井段進行儲層可壓性評價分析;對目標頁巖氣水平井鄰井壓裂情況進行分析;目標頁巖氣水平井優化設計及方法,其包括選擇分段壓裂工具,優化目標井分段參數,選擇壓裂層段,優化目標井射孔參數,目標頁巖氣水平井分段壓裂方案設計;目標頁巖氣水平井分段壓裂方案設計包括選擇暫堵球體系,該暫堵球為高強度可降解的油氣井暫堵球,其主要由如下成分經反應制備而成:聚丙烯酰胺、聚乙烯蠟、碳化硼、熱塑性聚合物、田菁膠、苯并三唑及4,4?二氨基二苯酰胺。
本發明公開了一種高地應力下瓦斯隧道巖爆的主動防治方法,屬于瓦斯隧道巖爆防治技術領域,該方法利用隧道超前地質預報,確定隧道圍巖巖爆段及揭煤段的位置及范圍。針對巖爆段,布置超前中心孔、定向孔及鍥形槽,進行多孔割縫定向水力壓裂作業和水力壓裂作業;針對揭煤段,布置超前壓裂孔、定向孔及鍥形槽,進行多孔割縫定向水力壓裂作業和水力壓裂作業,再進行瓦斯抽采及消突評估。本發明確保了工作人員及設備的安全,維護圍巖穩定性,達到防治巖爆及瓦斯動力災害的目的,最大限度的提高瓦斯隧道的施工效率。本發明解決了高地應力條件下掘進活動引起的瓦斯隧道高應力區巖爆、瓦斯動力災害等問題,效果明顯,具有廣泛的實用性。
本發明實施例公開一種確定隧道富水斷層破碎帶注漿加固圈厚度的方法,涉及巖土與地質工程技術領域,能夠較為準確地確定隧道富水斷層破碎帶注漿加固圈厚度。所述方法包括:模擬富水斷層破碎帶地理構造,構建有限元分析模型;接收輸入的與斷層破碎帶相關的條件參數;根據所述條件參數,計算得到涌水量隨注漿加固圈厚度變化關系的第一曲線;根據所述第一曲線,確定注漿加固圈的厚度。本發明適用于對隧道隧道富水斷層破碎帶注漿注漿加固治理工程實踐指導及理論研究中。
本申請實施例提供了一種鉆井方法和裝置,其中,該方法包括:獲取目標區域的巖心數據、測井數據、地震數據;根據巖心數據、測井數據、地震數據,建立第一模型、第二模型、第三模型、裂縫展布模型,第一模型用于表征TOC含量、脆性物含量與彈性參數間的關系,第二模型用于表征含氣飽和度、孔隙度與彈性參數間的關系,第三模型用于表征地層壓力、地應力與彈性參數間的關系,裂縫展布模型用于表征裂縫的分布和頁巖的厚度;綜合多種模型,確定水平井軌跡,以控制鉆頭進行鉆井,由于該方案在鉆井前考慮到多種地質因素對優質儲層的具體影響,建立了相應的多種模型,再綜合多種模型確定水平井軌跡鉆井,從而解決了鉆遇優質儲層的鉆遇率較低的技術問題。
本發明屬于石油地質勘探儀器配套設備技術領域,尤其涉及高分辨率油基泥漿電成像極板。本發明提供的高分辨率油基泥漿電成像極板,該種油基泥漿電成像極板采用包含兩個不同頻率分量的復合信號作為測量信號,且在相同寬度的極板上能夠布置更多的紐扣電極,能夠采用相關算法消除油膜等影響因素的影響,幅提高橫向分辨率,獲得高清晰井壁圖像。高分辨率油基泥漿電成像極板,包括:極板;極板兩端對稱設置有兩個回流電極;兩個回流電極間隙位置處還安裝有紐扣電極陣列,紐扣電極陣列外圍設置有屏流電極;極板內部腔室中安裝有電路板總成;電路板總成包括發射電路、幅度比和相位差測量電路以及控制電路;所述發射電路受控于控制電路,用于將包含兩個個不同頻率分量的復合信號發送至紐扣電極陣列以及屏流電極。
深部探測工程光學鉆孔成像系統涉及地質勘測及光學鉆孔成像領域。整體可分為地上系統和地下系統兩部分。地上系統是可視化上位機界面;地下系統包括圖像采集模塊、鉆孔內壁圖像變換模塊、圖像融合拼接模塊、圖像壓縮模塊,圖像采集模塊用于俯視拍攝地下鉆孔圖像;圖像變換模塊用于將鉆孔內壁俯視圖片中的中心黑洞區域去除并將剩余的有效區域進行透射變換展開并矯正;圖像融合拼接模塊用于將矯正后的內壁正視圖像拼接為一幅完整的鉆孔內壁平面圖像;圖像壓縮模塊是將成品圖進行壓縮處理,方便上傳至上位機。地上系統與地下系統通過tcp/ip通信模塊進行信息交互。本發明能有效地在井下鉆孔圖像上傳時節約帶寬,增加了鉆孔內壁圖像的有效信息量。
本發明涉及石油、天然氣勘探取芯技術領域,更具體地,涉及一種取芯堵芯報警短節,包括帶有中空腔體的本體、上接頭及可在本體內移動的下接頭;上接頭與本體相連接;下接頭的一端與本體相固定,且當下接頭受到外力作用時,下接頭與本體分離;下接頭包括變徑部;變徑部的橫截面的面積沿變徑部的軸向逐漸增大或逐漸減??;變徑部上活動套設有彈性套;彈性套裝設在本體的端部。本發明整體結構設置簡單,使用方便,通過改變彈性套與取芯工具的外筒之間的環空過流面積,導致泵壓發生明顯變化,可以直觀的顯示出堵芯的發生,為取芯作業人員提供判斷依據,并及時采取措施,保護珍貴的地質巖芯資料。
本發明提供一種致密儲層壓裂受效區評價方法,有針對性的指導現場壓裂分段及可壓性評價,該方法以體積壓裂改造規模為評價目標,從影響壓后產量的關鍵因素—天然裂縫激活程度出發,綜合考慮人工裂縫與天然裂縫的影響。利用數值模擬手段建立一套致密儲層壓裂受效區定量評價方法。該方法全面考慮地質及工程影響,同時方便現場使用。
一種穿層壓裂圖版構建方法,其包括:步驟一、根據獲取到的實際砂泥巖交互地層的地層參數建立水平井多層壓裂三維全耦合模型,以模擬裂縫中流體流動、儲層滲流、巖石變形與裂縫擴展間的耦合關系,其中,水平井多層壓裂三維全耦合模型包括巖石滲流?應力耦合模型;步驟二、基于水平井多層壓裂三維全耦合模型,模擬不同地質因素對裂縫高度的影響,并結合工程因素分析儲層特征參數對穿層壓裂的敏感性,形成水平井穿層壓裂圖版。本有助于快速判斷各種不同因素情況下裂縫穿層效果?,F場測試表明,本方法能夠很好的預測砂泥巖互層水平井壓裂裂縫高度,模擬結果可靠。
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