本發明涉及一種少井條件下鹽下湖相灰巖儲層預測方法和系統,包括:獲取疊后地震數據結合鉆井信息進行時深標定,將鹽下湖相灰巖儲層分為等時界面和次級等時界面,利用其構建地層層位框架;計算地震屬性,基于地震屬性和層序界面體進行鹽下湖相灰巖儲層沉積相的相帶劃分,并在不同的相帶上設置若干虛擬井點;提取虛擬井點的縱波速度,利用BP神經網絡的建立縱波速度到橫波速度和密度參數的非線性映射關系,并據此計算橫波速度和密度參數,結合地層層位框架生成模型數據體,對模型數據體進行低通濾波以獲得低頻模型;將該模型進行反演,獲得灰巖儲層結構。其避免了人為解釋層序界面造成的多解性,建立的低頻模型更符合湖相灰巖的地質特征,反演結果可靠性更高。
本發明公開了一種儲層分類評價體系改進方法,涉及砂巖油藏開發技術領域,本發明利用退汞效率代表開發效果,與地質參數回歸,篩選出5個相關性強的作為評價參數。根據相關系數計算權重系數,并通過權重系數與各參數的歸一化結果,計算各小層的評分,進而進行分類。依據本發明獲得的儲層分類結果,與生產動態匹配良好。
一種厚壁水熱高壓釜及使用方法,屬于地質學基礎研究及實驗地球化學領域。由內膽、密封塞、C?承壓蓋、承壓外殼、石墨墊片構成。內膽設置在承壓外殼之內,兩端各放置有一個鈦合金密封塞,密封塞與內膽之間墊有石墨墊圈,使反應倉密閉。承壓外殼上下設置有承壓蓋。使用時鈦合金反應容器內部裝滿去離子水密封后,將整個厚壁水熱高壓釜放置于馬弗爐中加熱,經過1小時加熱至500℃,并在該溫度下保溫1小時。整個加熱及保溫過程結束后,對厚壁水熱高壓釜進行淬冷處理,打開裝置后發現反應倉內液體未發生泄露。該厚壁水熱高壓反應釜可承受內壓不低于950MPa,遠高于目前常用的鈦合金反應釜,故該厚壁水熱高壓反應釜可在較大的溫壓范圍內開展溶解度定量實驗。
本發明提供了一種微地震事件識別方法、裝置和電子設備,涉及地質勘探的技術領域,包括:獲取多道微地震數據;對每道微地震數據進行地震信號識別,得到每道微地震數據中的地震信號;對所有地震信號進行真實性判斷,得到每個地震信號的真實性判斷結果;基于所有地震信號的真實性判斷結果確定多道微地震數據對應的微地震事件集合。本發明方法是一種基于多道的信號特征對微地震事件進行自動識別的技術,因此能夠有效地避免噪聲干擾對事件識別結果的影響,在確保微地震事件拾取準確度的同時,又能提高事件識別效率,從而緩解了現有的微地震事件識別方法存在的效率低和經濟費用高的技術問題。
本發明屬于鈾礦地質勘系統設計技術,一種基于OGC標準的MapGIS和ArcGIS服務接入、展示和管理方法,包括服務接入和展示、服務權限管理兩部分,生成平臺預定義的服務通用參數,加載瓦片數據,計算瓦片行列號區間,獲得圖片數據,進行展示,再確定云平臺服務權限的模式,服務數據的再生產后設置公開模式,分享生產的成果數據,將基于OGC標準的多格式數據服務接入云平臺服務管理體系,維護服務配置信息,管理服務權限,并對服務進行實時監控,支持多源數據展示和應用,提升了適用性和規范性。調用匹配的服務平臺請求鏈接,消除服務平臺差異性,實現數據展示及互操作功能。
本發明公開了一種可傳遞扭矩且帶方位定向功能的封隔器,涉及地質構造勘察技術領域,使得取樣器能夠自動下降和上升,滿足使用要求,其技術方案要點是:包括豎直的轉桿、設置在轉桿下端的取樣件、設置在轉桿上端的且用于驅動轉桿轉動的第一電機以及放置在地面上的且用于放置第一電機的支撐組件,所述支撐組件上設有驅動第一電機上下往返移動的驅動件,所述驅動件驅動第一電機向下變速移動。
本說明書實施例提供一種基于KT模型的地震波速度參數確定方法、裝置及設備。所述方法包括:獲取巖石樣本在至少兩個不同壓力下的實測體積模量和實測剪切模量;利用所述實測體積模量和實測剪切模量計算高壓模量;基于KT模型下的模量與裂隙密度關系,通過所述高壓模量確定對應于所述巖石樣本的累積裂隙密度;根據所述累積裂隙密度計算所述至少兩個不同壓力下的微裂隙孔隙度分布譜;結合巖石樣本的孔隙結構參數和所述微裂隙孔隙度分布譜,確定對應于所述巖石樣本的地震波速度參數;所述地震波速度參數包括速度頻散和衰減。上述方法實現了對于微觀孔隙結構主導的地質中的地震波速度頻散和衰減的準確計算,有利于實際應用中生產開發的進行。
本發明提供了一種疊前儲層分析方法及裝置,所述方法包含:獲取待分析地區的三維數據體,通過區域沉積特征于所述三維數據體劃分一個或多個沉積相帶;于所述沉積相帶通過疊加模板技術進行優勢道集分析確定三維數據體中不同方位的數據與沉積相帶的模板;通過所述模板對應的地質目標驅動的地震道集疊加成像技術,選擇不同的疊前道集進行部分疊加成像獲得地震數據;根據所述地震數據對待分析地區進行儲層分析。
本發明公開了一種基于構造形變的頁巖儲層反演模型建立方法,包括以下步驟:1)在深度域上對頁巖儲層進行精細的地震目標層位解釋,獲得對應的儲層埋深、地層傾角和地震曲率;2)根據多井數據,獲得直井縱波測井速度或巖心速度測試數據的速度變化量分別與儲層埋深、地層傾角和地震曲率的關系;3)獲得構造形變除權后的地震波速度;4)計算構造趨勢面;5)獲得地震反演屬性模型;以實際井數據為輸入,基于儲層速度趨勢面,建立反演速度模型。本發明通過建立與實際地質模型接近的反演初始參數模型,有效提高反演精度。
本發明公開的一種基于物理噪聲模型的高質量光譜去噪方法,屬于計算攝像學領域。本發明實現方法為:分析高光譜相機的物理成像過程,根據噪聲源分析建立高光譜相機的物理噪聲模型,使用統計建模的方式標定物理噪聲模型參數,構建高質量仿真噪聲數據集,訓練高光譜去噪神經網絡,能夠在顯著節省構建高光譜去噪數據集所用的采集圖像資源,實現高效率和高精度高光譜圖像去噪。本發明能夠高質量地完成基于掃描的高光譜相機的高光譜圖像去噪,在顯著節省構建高光譜去噪數據集所用的采集圖像資源,實現高效率和高精度高光譜圖像去噪,提高成像質量,擴展高光譜圖像的應用范圍。本發明能夠用于地質勘探、農業生產和生物醫學等多個領域。
本發明公開了一種基于稀疏編碼特征DBSCAN聚類地震相分析方法,該方法包括如下步驟:均勻分割的形成地層切片,基于地層切片,提取地震波形信息,利用稀疏編碼方法對實際地震資料進行有效處理,對所獲地震數據進行標準化和歸一化,完成目標層地震波形數據的空間聚類分析,并形成相應的地震相圖。本發明提供了一種高可靠性的目標層地震波形的提取方法,相比于傳統的沿層按固定時窗提取具有更高的精度和明確地質含義;用于地震數據的有效降維處理,以及為特征提取工作奠定基礎,更適合大數據的分析和應用,可提升聚類分析的效果,不需要事先知道要形成的簇類的數量,并且能夠識別出噪聲點,提高聚類分析的精度。
本發明涉及一種精確預測機械鉆速的方法,包括:1)包括建立坐標系,以高斯投影坐標系建立參考坐標系;2)收集設計井和已鉆井軌跡數據,并將已鉆井實鉆和待鉆井設計軌跡上所有點向量化;3)計算向量的差值,即計算設計軌跡上點的向量與已鉆井軌跡上點的向量之間的差;4)預測機械鉆速。本發明消除了目前普遍的同一地質分層內往往采用統一的機械鉆速,進而導致的誤差。并且也消除了理論計算模型本身所帶來的誤差,方法簡單,也便于使用計算機編程實現。
本發明提供了一種山體滑坡本體庫的構建方法,所述滑坡本體庫包括基本信息、滑坡區、滑坡體、滑坡成因、滑坡危害、滑坡建議、遙感影像信息;包括如下步驟:步驟1,確定滑坡領域的范圍及其描述對象;步驟2,列出滑坡本體庫中的關鍵術語;步驟3,定義實體與實體之間的關系;步驟4,定義屬性;步驟5,定義約束條件,約束屬性的值域,步驟6,采用protégé軟件構建滑坡本體庫。針對當前高位遠程地質災害數據的多源性、異構型和復雜性,導致的數據信息的管理、更新和使用落后于社會對信息的需求,本發明通過構建滑坡本體庫以提供統一的數據共享存儲模型從而更方便地管理和更新數據。
本發明提供了一種用于盾構施工提高二次注漿質量的施工方法及系統,包括:第一步、確定施工現場地質情況;第二步、確定注漿漿液配比,進行漿液性能試驗;第三步、確定注漿壓力P和注漿量Q;第四步、注漿孔開孔并連接半自動注漿臺車系統;第五步、通過半自動注漿臺車系統配制注漿漿液,進行二次注漿;第六步、沖洗注漿管和Y型三通管件。本發明所述方法依靠所述半自動注漿臺車系統,實現水泥漿液和水玻璃漿液的自動攪拌功能以及注漿材料的半自動添加功能,有效節省二次注漿的人力和時間,提高了注漿漿液調配的精確度、注漿漿液的均勻程度和注漿效率。
本發明涉及無人機監控技術領域,具體公開了一種空中哨所無人機系統,包括無人機、移動地面站和復合電纜,無人機設有用于采集周圍信息的信息采集裝置,地面移動站設有用于為無人機供電的無人機電源、用于為無人機提供降溫油的降溫油循環器、用于為無人機提供潤滑油的潤滑油循環器、用于控制無人機飛行的飛行控制器、用于接收無人機采集的信息的數據采集器以及用于跟系統外通訊的數據傳輸器,復合電纜包括多條線路。本發明的無人機可以在空中長期懸停進行監測作業,且具有較遠的監測范圍,可以用于監測泥石流地質災害發生跡象、地震救災、公安巡邏監控等。
本發明提供了一種地震數據速度模型建立方法及裝置,其中,該方法包括:確定地震數據速度模型的目標函數;基于層位約束計算得到所述目標函數的梯度;根據計算得到的梯度對所述目標函數進行調整,以得到調整后的速度模型。在本發明實施例中,通過在計算目標函數梯度的過程中,引入層位約束,即,增加了約束條件,從而有效解決了現有技術中基于波動方程的建模方法的多解性問題,進一步的,通過引入了層位約束的方式確定梯度,使得最終確定的速度模型中也包含有層位信息,從而使得得到的速度模型更為符合地質構造。
本發明提供了一種動態判識海相深層天然氣成因類型的方法。該方法包括:對海相烴源巖開展生烴模擬實驗,構建三維基準判識圖版;確定待判識天然氣主力產層,采集該產層的天然氣樣品;測試采集的天然氣樣品的氣體組分特征和單體烴碳同位素特征;根據測試得到的天然氣樣品的單體烴碳同位素特征,按照公式計算天然氣成熟度;將測試得到的天然氣組分特征、單體烴碳同位素特征及成熟度數據投入三維基準判識圖版,鑒別天然氣成因類型。本發明的動態判識海相深層天然氣成因類型的方法,能夠動態判識不同演化階段天然氣的成因類型,能夠更加有效的鑒別干酪根降解氣和原油裂解氣;能夠適用于高過成熟深層天然氣的判識,反映真實地質環境下流體介質的影響。
本發明公開了一種分層采油井下油嘴直徑的確定方法,屬于石油工業采油工程領域。所述方法包括:獲取油井參數;采用所述油井參數分別表示所述兩個油層的產液量,所述兩個油層間設有分采控制器,所述分采控制器上裝有油嘴;采用所述油井參數表示所述油嘴的壓差;采用所述油井參數表示所述兩個油層的生產壓差;根據油田地質開發方案確定油井中相鄰設置的兩個油層的產液量;根據所述兩個油層的產液量、所述油嘴的壓差及所述兩個油層的生產壓差,確定所述油嘴的直徑。本發明通過確定分層采油井下油嘴直徑,優化油嘴通道的尺寸,達到控水增油的目的,20余口油井現場應用后,油井單井平均日增油3.6t,含水平均下降22.1個百分點。
一種預應力鋼筋混凝土污水截流管頂管施工方法,包括以下步驟:步驟一,對污水截流管的管位下工程地質情況進行勘探,并對管網進行初步的平面設計;步驟二,工作坑的支護和開挖;步驟三,頂管的工藝平臺及其專用設施的安裝;步驟四,頂管施工。該方法在中、小型工程中,采用機械頂進和人工開挖相結合的方式,造價低、操作簡單,對周邊的環境影響小,能夠進行晝夜施工,施工質量穩定。
本發明提供了一種確定低頻波阻抗的方法和裝置,其中,該方法包括:獲得測井低頻波阻抗模型和地震數據低頻波阻抗模型;分頻段比較分析兩種模型,得到補償系數并進行補償;將不同頻率段的模型進行融合,得到融合后的低頻波阻抗模型。在本發明實施例中,最終得到的具有測井和地震信息的低頻波阻抗模型充分結合了鉆井、地質及地震信息,因此具有更高的橫向分辨率。該方法解決了現有技術中建立的低頻波阻抗模型不準確的技術問題,達到了有效提高低頻波阻抗模型準確度的技術效果,從而可以進一步提高波阻抗反演技術在預測巖性時的合理性。
本發明公開了一種偶極橫波遠探測儀器,主要由偶極橫波發射聲系、發射電子線路、隔聲體短節、偶極橫波陣列接收聲系、通訊與控制線路五部分組成。偶極橫波發射聲系負責把來自發射電子線路的高壓脈沖信號進行升壓并加到偶極發射換能器上完成偶極橫波信號的發射;發射電子線路根據偶極橫波陣列接收聲系的控制產生發射邏輯和發射高壓,并對發射高壓進行監控;隔聲體短節負責有效隔離和衰減直達波;偶極橫波陣列接收聲系除根據通訊與控制線路產生發射與接收邏輯時序還對來自陣列接收換能器的聲波信號進行前置放大與濾波;通訊與控制線路負責井下與地面測井系統之間的通訊與信號的數字處理,進而得到遠離井眼的地質體構造、走向等地層信息。
本發明涉及一種高溫高壓巖石物性及滲流機理核磁共振在線測試裝置,包括核磁共振測試模塊、巖石流體驅替模塊(含核磁共振測試兼容的巖心夾持器)、計算機控制和數據處理模塊。通過計算機控制將核磁共振測試系統與巖石流體驅替系統組成為一個整體,模擬地層溫度和壓力,在高溫高壓條件下進行巖石驅替實驗,同時在線的測量實時核磁共振信號,獲得豐富的巖石參數(孔隙度、滲透率、成藏臨界壓力、潤濕性等)。作為一種油氣成藏地質研亢及油氣目標評價的裝置,達到從微觀角度剖析巖心物性及滲流機理的目的。
本發明公開了一種感應式磁場傳感器,其包括:磁芯,其用于聚集空間中變化的磁通量;多匝線圈,其用于感應空間中變化的磁場;放大電路,其用于放大微弱的感應信號,使其可被后續設備監測;其中,所述磁芯呈工字型,包括中空的磁芯管和固定于所述磁芯管兩端的中空扁平磁通聚集器,所述磁芯管和磁通聚集器的內徑相同,所述多匝線圈纏繞在所述磁芯管上,且其兩端接所述放大電路。本發明不僅可以串于石油測井電纜之上,方便作業,還可以最大程度的利用井下的有限空間,實現磁場傳感器高靈敏度。實際勘探中,通過本發明獲取磁場值大小,和電場數據合用,反演巖石的電阻率分布,探明地質情況和石油能源分布。
本發明涉及深水區鉆孔樁技術領域,具體公開了一種可回收外鋼護筒的水中鉆孔樁基礎施工系統,所述系統包括鉆孔平臺、設在所述鉆孔平臺上的振動錘、設在穩定地質層與所述鉆孔平臺之間的外鋼護筒、設在所述外鋼護筒中的內鋼護筒以及設在所述內鋼護筒中的鋼筋籠,所述內鋼護筒與所述鋼筋籠之間設有混凝土墊塊,所述內鋼護筒與所述外鋼護筒之間設有穿U形鋼筋混凝土墊塊,所述內鋼護筒的下部設有稻草層。本發明解決了現有水中鉆孔樁鋼護筒不能回收的技術問題。
可填料式位移調整補償裝置,包括,第一支撐件和第二支撐件,其特征在于:第二支撐件的至少一部分設置在第一支撐件的開口中,并可軸向發生移動;所述裝置還包括填料結構,填料結構與所述軸向移動后形成的空間連通。本發明的填料式裝置在軟土地基、特殊不良地質條件下的軌道交通工程中或其他工程中應用廣泛。
本發明公開了一種上軟下硬地層中盾構在常壓下中心刀箱修復工藝,解決了在上軟下硬地質條件下盾構機實現常壓下更換中心刀箱的問題。本發明通過盾構機土倉帶壓下先用膨潤土漿液置換土倉及刀盤附近的渣土,在已開挖的洞體壁上形成一層泥漿護壁,然后在帶壓的情況下用砂漿置換膨潤土漿液,使砂漿在開挖洞體中和土倉中凝結,形成對上軟下硬地層的支撐,使之不會塌陷,最后,通過人工清理土倉中和刀盤附近的凝結的砂漿,實現了常壓下進入土倉進行換刀的操作,即解決了換刀的難題,又避免了刀盤上方土體的塌陷?,F場操作簡單,實施容易,投資小。
本發明公開了一種縫洞型碳酸鹽巖油藏定量化注水的方法,對縫洞型碳酸鹽巖油藏油水井進行動態分析,包括以下步驟:檢測能量下降期間的產液量Q1,檢測產液的密度ρ,檢測能量下降初期和能量下降末期的液面差值△H,通過下式計算單位壓降產液量EEI:EEI=Q1/(ρ*g*△H);檢測末期動液面高度M1以及需要恢復的液面的高度M2,通過下式計算需要恢復液面的壓力△P:△P=ρ*g*(M1?M2)/1000;向油井地層進行定量化注水以補充能量,通過下式計算地質所需要的定量化注水量Q2:Q2=△P*EEI;通過油水分離推動井筒液面上升,以提升油井供液能力。本發明的解決了長期困擾縫洞型油藏如何實現精細注水開發的難題,通過定量化注水法,注水增油量有明顯增加。
本發明提供一種人工合成油氣包裹體的方法及裝置,裝置包括:樣品池,所述樣品池的下方通過管路與水溶液容器相連通,液壓泵,通過管路與樣品池的上方連通;加熱裝置,包圍所述樣品池并對樣品池進行溫度控制;管路清洗裝置,包括清洗泵和廢液罐。本發明將地質樣品中的烴源巖、石英(或方解石)晶體以及水溶液密閉在高溫高壓樣品池中,使其生烴,并使生成的烴類作為合成油氣包裹體中油氣的供給源,并在石英(或方解石)顆粒中人工合成了油氣包裹體,所合成的油氣包裹體可以用于單體包裹體成分分析儀等儀器的檢測質量控制。
本發明屬于建筑施工技術領域,具體的說是單護盾雙模盾構在TBM模式下穿越破碎帶掘進施工工法,搭設超前注漿平臺,隨后固定鉆機,進行鉆孔作業,鉆孔作業技術后進行注水洗管,洗管后再注入磷酸/水玻璃的混合液,隨后通過注漿管進行注漿作業;鉆孔深度至刀盤12米,在此過程中分成六分段進行注漿作業;注漿作業過程中壓力控制在0.6MPa,完成注漿后即結束該超前孔注漿加固;通過詳勘揭示、補堪及超前地質預報(TBM采用)確定破碎帶位置,對破碎帶土體進行注漿加固,而后通過土倉隔板預留球閥對掌子面進行注漿加固,提高破碎帶圍巖的穩定性和減小圍巖的透水性,減少多次模式轉換投資成本的同時又保證了施工安全性,減小掘進風險及地表建(構)筑物安全。
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