本發明公開了一種用于支護隧道拱部的拱頂鋼架與隧道施工方法,該拱頂鋼架(13)包括彎拱形本體部和拱架斜撐(10),該拱架斜撐的一端固定連接在所述本體部的外緣上,另一端傾斜向下地朝向所述本體部的末端方向延伸以支撐所述本體部,從而對隧道拱部進行了加固支護,尤其適合于針對易于發生坍塌的隧道。該隧道施工方法采用分部施工,利用帶有拱架斜撐的拱頂鋼架加固支護隧道拱部,對隧道拱頂部分的縫隙處還進行了注漿加固。并且在進行隧道開挖施工時在隧道斷面上采用分部施工并且部分臺階部的施工進度有序錯開以形成相互之間的一定滯后,從而適應于易于發生坍塌的隧道地質。
本發明涉及一種新的薄互層水平井地質導向著陸方法。水平井著陸包括下列步驟:(1)建立水平井著陸導向對比模型;(2)將造斜段隨鉆測井曲線垂向校正;(3)通過導向對比模型精細對比,進行誤差判斷,實時確定構造誤差;(4)根據構造誤差,確定軌跡調整方案。該方法實現了由以往常規的標志點對比向數字化連續對比的轉變,具有及時性及精確性的雙重特點;鉆井前建立著陸段數字化對比剖面,著陸過程中,實時將隨鉆測井曲線數字化,校正垂深后,與剖面進行精細對比,實時校正構造,并根據構造誤差判斷結果,實時更新軌道設計,達到精確著陸的。
本發明涉及一種地下洞室球冠狀穹頂的開挖施工方法,包括以下步驟:通道施工;穹頂Ⅰ部開挖施工,施做初期支護,穹頂Ⅱ部開挖施工,施做初期支護;穹頂Ⅲ部開挖施工,以連接穹頂底部中心點和穹頂頂部中心點的鋼絲繩為中心,以鋼絲繩上標記的豎向分層施工高度為控制高程,自上而下分層環向施工穹頂Ⅲ部;每一層分段開挖,分段施做初期支護。本發明的有益效果為:該方法通過先行導坑,探明地質,有利于預先制定加強支護措施,確保圍巖穩定;采用自上而下的以穹頂中心線為基準的環形開挖施工方法,利于斷面線型控制,并且增大了施工空間,便于進行機械化作業,施工效率高。
本發明公開了一種鉆井液材料,含有如下重量份數的組分:膨潤土50~95份;純堿0.5~6份;降失水劑1~25份;聚合物稀釋劑1~20份;增粘劑1~10份。本發明提供的鉆井液材料使用便捷,將其直接與水混合攪拌,即可用于鉆進工作。該鉆井液具有較強的抗污染能力和抑制能力,適用于在鹽膏地層、破碎和水敏性地層中進行的地質鉆探。
本發明實施例提供了一種非等效體波場正演模擬方法及裝置,該方法包括:根據野外露頭分析、成像測井資料和常規測井資料,建立非等效體模型;采用2.5D波場模擬算法對所述非等效體模型進行正演模擬;對正演模擬的結果進行時頻分析,以預測儲層位置。該方法具有如下優點:1、本發明充分利用了野外露頭、成像測井資料、常規測井資料等可靠的信息,建立了準確反映地下地質體的非等效體模型;2、利用2.5D模擬技術,真實的反映出了地震波的傳播情況,為下一步分析奠定了基礎;3、通過上述資料的時頻分析,精準的預測出了儲層的有利位置。
本發明提供煤層氣地震物理模型的制作方法及煤層氣地震物理模型,所述方法包括:確定煤層氣地震物理模型的比例系數;根據所述煤層氣地震物理模型的比例系數,制作煤層氣地震物理模型的模具;將選擇的圍巖材料及模擬煤層材料澆注于所述煤層氣地震物理模型的模具內;在澆注好的所述模擬煤層材料中制作煤層氣富集區。所述煤層氣地震物理模型包括:煤層氣地震物理模型的模具,用于根據確定的煤層氣地震物理模型的比例系數制作;圍巖材料及模擬煤層材料,澆注于所述煤層氣地震物理模型的模具內;煤層氣富集區,位于澆注好的所述模擬煤層材料中。本發明具有如下的技術效果:能較真實地模擬野外實際地質情況,為實際煤層氣儲層研究及開采提供有力的指導。
本發明涉及石油測井技術,具體是確定地層含水飽和度的方法,選取地 質特征的系列巖心,得到巖心的孔隙度φ、巖心所飽和的地層水電阻率Rw值, 求解膠結指數m(Rw,φ)和飽和度指數n(Rw,φ),代入通常的阿爾奇含水飽和 度計算模型,計算得到精確的地層含水飽和度Sw。本發明實現了隨儲層的不 同物性及地層水電阻率的變化而對應改變,計算結果更加準確、可靠,具有 較好的應用效果。
本發明公開了基于測井數據的深層頁巖氣水平井壓裂差異化設計方法,包括步驟:S1,計算水平井段的巖石力學參數、儲層物性參數;S2,對步驟S1中僅用縱橫波計算的巖石力學參數進行修正,計算得到修正后的巖石力學參數;S3,計算地層弱面發育參數;S4,計算目標深層頁巖氣井水平段的綜合脆性指數、縫網建造能力指數和水平段資源豐度評價指數;S5,計算目標深層頁巖氣井水平段的“地質?工程”綜合評價指數,并進行曲線繪制;S6,對目標深層頁巖氣井水平段進行綜合可壓性分級,并根據綜合可壓性分級后的等級為不同水平井段優選最優的壓裂工藝方法等;本發明可顯著降低深層頁巖氣水平井縫網壓裂成本、提高施工效率,改善增產效果。
本發明涉及一種散體中注漿掘進成巷道方法,包括如下步驟:(1)將中空錨桿導管插入到散體破碎圍巖中,注漿孔深為6m;(2)插入中空錨桿導管后進行注漿;(3)散體注漿加固后,進行掘進作業。采用管棚支護工藝進行掘進開挖,選用U型鋼拱架和管棚架聯合支護。本發明能夠有效的改善散體破碎圍巖的地質條件,減少圍巖開挖變形,降低生產成本。
本申請提供一種基于Web端的輸電線路選線排位和可視化方法及裝置。該方法包括:獲取輸電線路路徑;根據輸電線路路徑,計算輸電線路路徑的比載;根據比載,確定輸電線路路徑的應力和弧垂;設置輸電線路路徑的必須立塔區段和禁止立塔區段,并根據必須立塔區段和禁止立塔區段,確定輸電線路路徑的桿塔集合;根據桿塔集合、應力和弧垂,確定輸電線路路徑的選線排位方案,并在Web端將所述選線排位方案進行可視化。本申請能夠保證該輸電線路路徑的選線和桿塔排位完全滿足外界氣象和地質條件的要求,使得整體輸電線路設計的選線排位與實際要求相匹配,輸電線路路徑的選線和排位更加準確。
本發明公開了一種基于多源數據模糊權重的滑坡風險預警規則生成方法,本發明提供的方法利用歷史監測數據對初始建立的風險預警規則庫進行訓練得到適應度較強的風險預警規則庫,與傳統地質隊根據自身經驗及實地考察得到的預警規則而言,風險預警規則生成效率高,成本低;且基于歷史數據的表現,生成的風險預警規則具有更強的適用性。
本發明涉及地質勘探技術領域,具體地說是一種基于高分辨時頻變換的可控震源地震資料黑三角區噪音壓制方法,將含有黑三角噪音的可控震源地震資料分選到共反射點道集,對分選出來的共反射點道集進行正常時差校正,根據黑三角噪音的最大視速度、開始處理時間并結合正常時差校正公式定義黑三角噪音的分布范圍并作為噪音壓制的區域,對共反射點道集中的各個地震道作高分辨時頻變換,將時域數據轉換為時頻域數據,獲取黑三角噪音與有效信號之間的特征差異,利用維納濾波技術壓制黑三角噪音,對壓制后的時頻域地震道進行反時頻變換,本發明同現有技術相比,能夠在保護有效信號的基礎之上對黑三角噪音進行精準壓制,具有較好的應用價值。
本發明公開了一種用于隨鉆伽馬成像的多扇區數據修正方法及系統,該方法包括以下步驟:步驟一,將伽馬成像扇區劃分為多個計數區;步驟二,在隨鉆測量的過程中,每隔設定時間段,統計各個計數區的有效計數脈沖數;步驟三,基于各個計數區的記錄次數構建多個測量向量;步驟四,利用優化算法建立一個條件數小于設定值的修正矩陣;步驟五,使用構建的多個測量向量和修正矩陣計算各個被測扇區的伽馬強度,以完成每個設定時間段的被測扇區的數據修正。通過該方法消除隨鉆伽馬成像儀器的旋轉測量失真等問題,改善儀器的測量結果,提高地層傾角的計算精度,從而實現高精度地質導向鉆井。
本發明公開了地震剖面層位長度守恒的層拉平方法、介質及電子設備,該方法包括:獲取深度疊偏地震剖面數據;基于深度疊偏地震剖面數據,確定待拉平的地震解釋層位;計算層拉平后每相鄰兩個地震道之間的平面位置及每個地震道上每個樣點的深度位置;基于層拉平后每相鄰兩個地震道之間的平面位置和每個地震道上每個樣點的深度位置,獲得層拉平后的非等道距地震剖面;對非等道距地震剖面進行地震道插值,獲得層拉平后的等道距地震剖面。本發明利用層位估算出每個地震道間的實際長度,依此為依據保持每個地震道在層拉平前后的道間距保持不變,這樣保證了整個地震剖面在層拉平前后層位的總長度保持恒定,符合地質地層變形前后長度守恒的定律。
本發明公開了一種單砂體期次劃分方法及多期砂體精細刻畫方法。所述單砂體期次劃分方法包括以下步驟:(1)建立沉積時間單元格架;(2)通過殘余泥質夾層劃分單砂體的期次界限。所述單砂體期次劃分方法為砂體期次劃分提供了地質理論依據。所述多期砂體精細刻畫方法利用所述單砂體期次劃分方法確定的砂層沉積時間單元的期次劃分結果,對全區進行分區,采用“三明治”層位點重合建模技術,在精細表征隔、夾層的同時實現小層多期砂體精細刻畫的目的。
本申請涉及煤炭開采安全控制技術領域,特別是涉及一種深部礦井礦震防治與評價方法。所述方法包括:確定深部礦井中由礦震誘發動力顯現的危險區域,并獲取地質巖層分類特征、震源點與巷道位置之間的距離、深部礦井中由礦震誘發動力顯現的臨界能量值以及預先存儲的影響切頂巷道短臂梁頂板圍巖積聚能量的影響因素組合及其對應的巷道關鍵設計參數,并確定卸壓技術;根據切頂卸壓巷道圍巖能量分析模型中切頂巷道短臂梁頂板的圍巖內積聚能量值的各影響因素,建立能量參數設計判據,結合預先存儲的影響切頂巷道短臂梁頂板圍巖內積聚能量值的影響因素組合及其對應的巷道關鍵設計參數,輸出目標巷道關鍵支護設計參數和卸壓技術,以保證煤礦巷道的安全控制。
本申請實施例公開了一種識別頁巖油甜點段的方法、裝置、設備及存儲介質,屬于油氣勘探領域。方法包括:根據目標區域的油井中每個層段的頁巖油的油氣產量,確定每個層段所屬的甜點段等級;構建油井的含油量曲線,含油量曲線用于表示每個層段的含油量,建立含油量曲線與目標區域對應的第一地震數據體之間的關聯關系;根據目標區域對應的第一地震數據體創建地層框架模型,將含油量曲線作為地震儲層反演的特征曲線,根據油井的地質特征設置關鍵反演參數,采用波形指示模擬或波形差異模擬的方法,對第一地震數據體進行儲層反演,以使反演后的第二地震數據體用于指示頁巖油甜點段的分布規律。本申請實施例提高了甜點段的鉆遇率,降低了勘探風險。
本發明提供了偏光首飾和運用該首飾的身份識別方法。偏光首飾是利用寶玉石邊角料以及地質學研究過程的部分巖石標本薄片為原材料制作的首飾,通過第一偏光片,固定層,軸承,巖石薄片,第二偏光片等部件實現首飾在偏振光的變色,和寶玉石邊角料的綜合利用。而且,因為巖石薄片中礦物顆粒排列復雜,世界上沒有兩片完全相同的巖石,所以本發明提供的偏光首飾具有不可復制性,因此本發明所述偏光首飾不必額外植入電子設備,就能用于身份識別,在首飾本身的裝飾作用基礎上產生了意想不到的身份識別效果,運用偏光首飾的身份識別方法是成本低廉且有效的。
本發明涉及地質勘察設備技術領域,具體涉及一種用于水土遷移和軟弱土形變研究的土質取樣裝置,包括固定桿、移動板和電機,移動板可沿固定桿的軸線上下移動,移動板上設置多個鉆桿,鉆桿的下端位于移動板的下部,鉆桿的下端設有螺旋鉆頭,電機通過齒輪傳動驅動鉆桿旋轉,螺旋鉆頭上設有橫向開槽,橫向開槽內設置有與橫向開槽配合的橫截刀,橫截刀的轉動軸線與鉆桿的軸線不共線,鉆桿外部套設有固定筒,兩相鄰的固定筒之間豎直設置切板。該裝置在對土壤取樣時能有效保持土壤的原始結構,提高對該土壤樣件進行實驗研究時數據的準確性。
本發明公開了一種頁巖油蓄能驅油控壓造縫壓裂工藝。它包括以下步驟:步驟S10:根據頁巖油水平井地質和工程數據,確定裂縫參數及壓裂工藝主體參數;步驟S20:通過井筒向儲層注入酸液進行酸預處理;步驟S30:注入壓裂液,逐步提排量至設計最高排量的85%?90%;步驟S40:第一次壓裂;步驟S50:停泵壓力擴散;步驟S60:第二次壓裂;步驟S70:參照上述步驟,完成剩余段的壓裂加砂。有益效果:有效提高了頁巖油水平井縫網壓裂后的產量,尤其是,與三級支撐劑加砂、變排量變粘度控壓造縫工藝相結合,二次加砂增加改造區域內的裂縫復雜程度,改善紋層縫的支撐效果,提高了各級裂縫的導流能力,大幅提高了頁巖油水平井產量。
本發明提出一種建立與產能相關的裂縫表征方法及表征系統。所述方法包括:獲取地震裂縫屬性資料A、巖心裂縫資料B、測井裂縫資料C和勘探鉆井產能數據D;基于巖心裂縫資料B和測井裂縫資料C,對地震裂縫屬性資料A進行篩選,獲得地震裂縫屬性資料A1;基于所述地震裂縫屬性資料A1和所述勘探鉆井產能數據D,針對不同地震層段分別建立裂縫表征與探井產量關系E。本發明遵循地震、測井、鉆井、地質相結合的勘探一體化原則,利用地震數據從眾多裂縫表征方法數據中優選具有精細表征能力的裂縫表征技術結果,結合鉆井的巖心裂縫相關資料、測井與裂縫相關的資料,再結合鉆井試油產量的統計數據,建立與產量有對應關系的有效裂縫表征方法。
本發明屬于借助于測試材料的物理性質來測試或分析材料技術領域,具體涉及一種三維物理模型煤層自動化開采裝置及試驗方法。三維物理模型煤層自動化開采裝置包括試驗工作臺、方形煤巖層模型和抽條開采裝置,試驗工作臺的臺面設置有框架系統,框架系統形成有容置空間;方形煤巖層模型設置在容置空間內;抽條開采裝置固定在框架系統上,并位于方形煤巖層模型的一側,用于模擬煤層的開采。本發明的裝置可進行模擬煤礦110工法工作面回采,可以實現多種厚度煤層和工作面長度組合下工作面回采模擬,普適性強,且有助于準確預知巷道開挖過程中即將面對的地層結構和地質問題。
一種盾構施工過程中溶洞探測方法,適用于盾構施工穿越既有建筑群或江河湖底下的巖溶地質區域時遇到未知的溶洞,根據盾構施工掌子面進行鉆孔,運用管波法探測掌子面前面沿盾構隧道周邊一定深度范圍內的溶洞分布情況,消除潛在的較大的未知的溶、土洞會對盾構安全施工造成影響,保證施工安全環保,施工質量高,可提升施工效率,降低施工成本。
本申請提供一種含油頁巖可動油量預測方法、系統、設備和存儲介質,包括:基于待預測含油頁巖儲層單井的測井數據,建立基于隨機森林的可動油量預測模型;將預先獲取的實驗可動油量數據對應的含油頁巖儲層的測井數據作為關鍵測井數據,并基于該關鍵測井數據和實驗可動油量數據計算得到可動油量預測閾值;將關鍵測井數據輸入可動油量預測模型中得到可動油量預測值,基于可動油量預測閾值和可動油量預測值的比較結果對建立的基于隨機森林的可動油量預測模型進行調整,得到最終的可動油量預測模型;基于最終的可動油量預測模型與待測含油頁巖儲層全區的測井數據,獲得含油頁巖儲層全區的可動油量預測結果。本發明的方法可操作性、實用性較強,便于地質推廣應用。
本發明提供一種路面碎石高精度自動攤鋪系統及其攤鋪方法,包括全站儀和攤鋪機,攤鋪機的熨平板上設有反光片,攤鋪機上還設有接收器,全站儀檢測反光片的數據發送到接收器,接收器與攤鋪機控制系統控制箱電連接,控制箱與第一液壓控制器電連接,大臂兩端通過液壓缸與攤鋪機連接,第一液壓控制器與液壓缸連接控制大臂角度??梢蕴岣咂降貦C平地質量和自動化程度。本發明結構簡單,設計合理,安裝實現方便,智能化程度高,實時性能好,使用操作便捷,找平精度高,能夠實現不論任何環境都能有相同的平整度且提高了路面平整度,實用性強,使用效果好,便于推廣使用。
本發明公開了一種原位、無損檢測石質文物石材來源的方法,用于檢測石質文物石材來源,該方法包括:通過區域地質特征、歷史記載等確定被檢測石質文物石材的潛在來源;利用便攜式X?射線熒光光譜儀對被檢測石質文物及其潛在來源的石材進行化學成分測試;分別利用聚類分析、貝葉斯主成分分析方法對上述測得的化學成分數據進行了統計分析;當被檢測石質文物石材與某潛在來源石材匹配時,即得到被檢測石質文物石材的來源;若被檢測石質文物石材與潛在來源石材不匹配時,則繼續重復上述步驟,直至被檢測石質文物石材與潛在來源石材匹配。本發明對被檢測的石質文物無損,無需取樣,且可靠度高,可實現原位檢測。
本發明公開了一種安全風險綜合評定系統及方法,所述系統包括:人員安全風險系數模塊、環境風險系數模塊、設備安全風險系數模塊、管理風險系數模塊,所述人員安全風險系數模塊針對作業安全和人聲安全進行預警;所述環境風險系數模塊針對地質災害和氣象進行預警,所述設備安全風險系數模塊針對緊急故障和關鍵設備超周期進行預警,所述管理風險系數模塊針對現場防護問題、施工防護問題、安全培訓問題和非標人員作業問題進行預警。本發明解決了現有工作安全風險管控能力差、難以及時形成預警的問題。
本發明提供儲層約束反褶積的方法,包括如下步驟:步驟一,對地震數據進行處理,得到偏移純波資料;步驟二,對步驟一種獲得的偏移純波資料進行子波處理,獲得多個子波結果;步驟三,處理測井的儲層信息得到層位最完整的儲層資料用于作為處理步驟二中獲得的子波的依據;步驟四,對步驟二獲得的子波結果與步驟三獲得的儲層資料進行處理,確定反映儲層特征的子波,即得到標準子波。本發明的有益效果是:建立了基于鉆井儲層約束反褶積方法的技術方案,主要是應用測井資料信息,獲得合理的子波,使反褶積后的子波和已知井儲層信息的子波一致,以此為標準,建立反褶積參數,完成儲層約束反褶積,減少所得數據成果與地質情況的誤差。
本發明屬于地球物理勘探技術領域,涉及一種三維多夾層油砂SAGD模擬的裝置及方法,包括:恒溫的各方向均透明的模型本體;在模型本體內部設有若干層,各層的填充物不同,模型本體內部還設有貫穿模型本體的注汽模擬井和生產模擬井;注汽模擬井和生產模擬井的入口連接有注入部;出口連接測量部,模型本體底部設有旋轉調節部,用于模擬不同地層傾角下的驅替實驗。其根據實際儲層性質,模擬實際地質情況,最終得到更具參考價值的實驗結果;實施多夾層稠油SAGD物理模擬實驗時,便于觀測和記錄實驗過程的蒸汽腔發育和原油動用情況,較精確地進行注汽量和產液量計量。
本發明公開了一種基于增材技術的管道環焊縫修復方法,包括以下步驟;步驟一,在待修復管道的環焊縫處進行機械加工,將環焊縫處的金屬本體露出;步驟二,沿待修復管道的周向將焊絲熔化成液體金屬后,熔敷到環焊縫處的待修復管道表面,在環焊縫處形成補強管道;補強管道直徑和管壁厚度大于待修復管道,補強管道長度大于環焊縫寬度。能有效的提高管道承受軸向拉伸變形的能力,從而有效的保證其在地質災害發生時的服役安全。
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