本發明公開了一種離散裂縫網絡建模中的產狀控制方法及裝置,該方法包括:針對走向連續變化的裂縫組系,提取油藏平面不同區域裂縫的主走向值,將主走向正交轉化成兩個方向相反的主傾向,獲得兩個主傾向平面圖;設定基于Bingham模型的傾向聚集指數K1和傾角聚集指數K2并取得組內裂縫片產狀聚集程度圖版,用實際裂縫的赤平投影圖對照圖版,確定最優K1、K2;將兩個主傾向平面圖、K1和K2作為離散裂縫網絡模型的產狀控制輸入,獲得有效控制產狀的離散裂縫網絡。本發明建立科學、符合實際地質情況的離散網絡模型,實現在離散裂縫網絡建模過程中對連續變化產狀的控制,同時對組內裂縫片傾角、走向不均一程度完成定量描述與精確表征。
本申請公開了一種滑坡體排水方法,屬于地質災害防治技術領域?;麦w排水方法包括:獲取第一對應關系,獲取滑坡體的參數,根據滑坡體的參數確定滑坡體發生滑坡時的臨界降雨量,獲取多條排水槽中任一排水槽的排水能力等于任一排水槽對應的滑坡區域的降水體積的情況下,第一對應關系中,使多條排水槽的總長取最小值的任意一條排水槽與水平面的目標夾角以及任意兩條相鄰排水槽之間的目標間距,根據目標夾角以及目標間距在滑坡體上鋪設排水裝置。解決了施工中排水槽因長度過長導致的施工困難、工期延長的問題,達到了排水效果較好、施工難度低、工期短的效果。
本發明提供一種掘進速度的預測模型建立方法、預測方法及裝置,包括:獲取不同圍巖的屬性參數,對多個圍巖的屬性參數進行聚類處理得到多個聚類結果;基于所述多個聚類結果建立經驗公式,基于圍巖的屬性參數對所述經驗公式進行訓練,得到回歸公式;對所述回歸公式進行處理,得到標準的線性回歸模型。能夠在保障隧道正常施工的前提下,通過人工智能技術進行TBM掘進速度的預測,得到更加貼合實際施工地質條件的掘進速度,進而有效指導TBM的正常掘進,縮短施工工期。
本發明公開了一種基于智能集成的油田增產措施優選方法,本方法通過充分利用地質油藏生產監測數據,依托機器學習算法、構建增產措施優選推薦系統,可以快速準確的預測增產措施實施效果,并實現了增產措施決策的智能化推薦。
本發明公開了一種降低逆時偏移地表炮檢距道集計算量的方法,包括以下步驟:步驟S1:從炮檢記錄選取部分炮檢距,經稀疏后生成逆時偏移地表炮檢距道集;步驟S2:對所選稀疏后的炮檢距進行偏移,得到稀疏炮檢距圖形;步驟S3:其余炮檢距的圖像由構造傾斜導向插值生成;步驟S4:在原有道集數據上應用平面波解構濾波器插值,得到更密集的數據,并在更密集的偏移處重建道集形成密集炮檢距圖形。本發明公開的一種降低逆時偏移地表炮檢距道集計算量的方法,不僅保證了逆時偏移地表炮檢距道集的成像質量,還降低了計算量,為復雜地質情況的地震速度模型提供了一種嶄新且切實可行的計算方法。
本發明公開了一種復雜構造區建立變速平均速度場的方法,涉及地質勘探技術領域,通過在預設區域內構建虛擬井,并代入最接近的已有井地震合成記錄,并根據虛擬井的平均速度對常規變速平均速度場進行校正,獲得了精確變速平均速度場。該方法獲得的精確變速平均速度場準確度更高,對油氣勘探、鉆遇有利油氣區具有更好的指導作用。
本發明涉及一種基于元素錄井的水平井目的層微構造的確定方法,屬于石油勘探開發技術領域。本發明根據參照井對目的層段的劃分,利用確定水平井水平段鉆進過程中的獲取的元素錄井數據確定水平段軌跡穿過的小層,根據所處小層發生變化的位置確定小層變化點,通過任意兩個相鄰小層變化點的坐標確定對應兩個小層變換點之間的地層傾角和傾向,根據每兩個相鄰小層變化點之間的地層傾角和傾向確定儲層的微結構。本發明考慮到了水平井的水平段在目的層段中會鉆穿層面,鉆井軌跡會多次與多個小層的構造面頂面相交,通過對相交位置之間井段的地質信息進行橫縱向結合,保證了縱向分辨率和橫向延展范圍的控制能力,提高了對水平井目的層段微結構識別的精度。
本發明提供一種軟巖隧道三臺階施工臨時支護方法,包括以下步驟:步驟S1:測出隧道圍巖的地質情況并測得隧道圍巖的巖體強度、剪切強度參數;S2:對上臺階開挖;S3:對上臺階頂板噴射混凝土;S4:在上臺階頂板的表面鋪設柔性網;S5:對上臺階頂板臨時支護;S6:臨時支護完成后,對隧道頂板施工錨索,并施工本階段的中臺階、下臺階;S7:本階段施工完,撤掉臨時支護,進行下一階段的施工作業。本發明中軟巖隧道開挖后,隧道內原有的三向應力平衡狀態變為雙向非等壓狀態,圍巖出現應力集中,隧道近表層的圍巖出現松動破壞,通過施加臨時支護給隧道表面及時施加一個徑向應力,抑制圍巖松動圈的進一步擴展,減少圍巖變形量。
本申請提供一種沉降檢測方法及平臺,涉及地質勘測技術領域。該方法包括:在沉降檢測平臺到達第一測量點時,采集隧道的第一側壁的第一圖像信息;在第一圖像信息中識別出第一水準儀定位標識時,獲取第一水準儀標尺的第一測量數據;在第一測量點采集隧道的第二側壁的第二圖像信息,第一側壁與第二側壁相對;在第二圖像信息中識別出第二水準儀定位標識時,獲取第二水準儀標尺的第二測量數據;基于第一測量數據和第二測量數據獲得第二水準儀標尺的高程值,高程值用于確定第二水準儀標尺處相對于所述第一水準儀標尺處的沉降量。能夠簡單、快捷、自動化地獲得關聯的沉降數據,在保證測量精度的同時降低了安裝及設備成本。
本發明公開了一種掌子面后方初支滲漏水處理工藝,屬于隧道施工技術領域,解決了隧道管棚施工完成后,帶水作業進行開挖支護,初支及時封閉成環后,掌子面后方容易出現局部滲漏水的情況的問題;其技術特征是:步驟如下:對掌子面后方初支進行地質調查,在掌子面后方初支布置地表監測網,對掌子面后方初支進行實時監測,監測時間為30天,同時對掌子面后方初支進行水文現場測試,每隔3天進行測試一次,同時對測試所用的樣品進行保存,并對長期測試數據進行整合分析得到長期調查分析表,建立分析數據庫;本發明能夠實現對掌子面后方初支的密封處理,操作簡單且成本低廉。
本發明申請公開了一種凍土區軟土路基的拓寬方法,包括步驟S1.在舊路基的邊沿進行回挖處理,形成梯形的連接端面;步驟S2.在所述舊路基邊沿的待拓寬路基區域標記沉樁點,利用錘擊設備將沉管深入軟土地基中;將石料投入所述沉管的結構孔洞中震動搗實,完成沉樁作業;其中所述待拓寬路基區域包括銜接區域和普通區域;步驟S3.在完成沉樁作業的待拓寬路基上鋪設褥墊層;步驟S4.在所述褥墊層上設置土工格柵。本發明申請解決了由于軟弱路基地質液態程度較高,常規的壓實處理方法對地基的擾動較大,對新舊路基搭接的結構的穩定性造成影響,且涉及到凍土期的時候難以進行施工,不得不停工等待合適的時間來進行施工技術問題。
本發明公開了一種實驗模擬二氧化碳置換驅替油氣的系統,包括模擬室、恒溫箱、第一加壓泵、第一壓力傳感桿、第二加壓泵、第二壓力傳感桿、第三加壓泵、第三壓力傳感桿、CH4氣瓶、CO2氣瓶、第一導管、漏斗、注液管、排液管、液體容器、第二導管、第三導管、石油萃取瓶、第四導管、氣體分析儀、第五導管、第六導管、第七導管、石灰水溶液瓶、第八導管及電子天平,該系統能夠模擬二氧化碳置換法不同地質背景下油氣的開發效率及效果。
本發明提供一種預測儲層含烴飽和度的方法及裝置,其中,該方法包括以下步驟:獲取儲層巖石基質物理信息;根據儲層巖石基質物理信息,確定頻變零偏移距地震振幅屬性和頻變衰減屬性;根據頻變零偏移距地震振幅屬性和頻變衰減屬性,確定分段含烴飽和度分布特征;根據分段含烴飽和度分布特征,頻變零偏移距地震振幅屬性和頻變衰減屬性,確定儲層預測的含烴飽和度。本發明通過綜合頻變零偏移距地震振幅屬性和頻變衰減屬性預測結果得到最終的儲層含烴飽和度分布規律,通過分段頻率約束預測,提高了不同地質背景條件下儲層含烴飽和度的預測精度,降低了勘探風險。
本發明公開了一種削山建設識別方法及裝置,方法包括:基于數字高程模型進行坡度分析,生成坡度圖;根據所述坡度圖,確定山區監測范圍;基于山體的遙感影像,提取山體陰影區域;采集地理國情地表覆蓋數據,根據所述地理國情地表覆蓋數據,確定所述山區監測范圍內新增人工設施區域;將所述新增人工設施區域和所述山體陰影區域的相交部分確定為削山建設目標區域;利用數字高程模型、遙感影像以及地理國情地表覆蓋數據,能夠快速準確的識別出改變山體結構的削山建設,以便及時制止,在一定程度上避免誘發滑坡、泥石流等地質災害,保證人民生命財產安全。
本發明公開了一種地震屬性融合方法及裝置,該地震屬性融合方法包括:獲取目標儲層區域的樣本集;提取樣本集中每個目標儲層樣本塊的多尺度地震屬性集;將每個目標儲層樣本塊的多尺度地震屬性集輸入至訓練后的自適應函數神經網絡,識別目標儲層區域樣本集的融合地震屬性;通過循環迭代刪除自適應函數神經網絡輸入層與隱單元層之間權重矩陣的權系數的方式更新網絡參數。本發明通過循環迭代刪除自適應函數神經網絡權重矩陣的權系數的方式,不斷更新訓練自適應函數神經網絡,使得通過訓練后的自適應函數神經網絡識別得到的融合地震屬性包含的信息最大化,突出了目標儲層區域的地質特征,能夠提高地震解釋的可靠性和地震解釋的精度。
本發明公開了一種用于評價井筒環空氣密性的方法,包括:制備與待評價地層及井筒環空匹配的巖樣,根據測井數據,對該巖樣實施符合當前地層環境的巖心與固井水泥膠結實驗和流體突破模擬實驗,確定突破固井水泥與巖樣界面對應的第一突破壓力;采用數值分析法,結合地質背景信息,將實驗室單位級別的第一突破壓力轉換成地層條件單位級別的第二突破壓力;根據測井數據,確定當前井筒的實際深度位置及相應的固井位置范圍,并分析固井施工質量,基于此,結合第二突破壓力,預測當前地層流體突破固井水泥的突破壓力,進一步得到用于評價井筒環空氣密性的評價指數。本發明有效提高井筒環空氣密性評價精度,油氣勘探開發效益。
本發明屬于地球物理勘探技術領域,涉及一種用于稠油多井SAGD模擬的裝置及方法,包括:模型主體、注入部、壓力調節部、產出計量部和數據采集處理部;模型主體內設水平井筒,水平井筒的入口連接注入部,注入部包括一氣體注入管路和一液體注入管路,氣體注入管路和液體注入管路通過泡沫發生器連接注氣模擬井和生產模擬井,氣體注入管路中設置有壓力調節部,用于調節氣體注入管路的壓力,水平井筒的出口連接產出計量部,產出計量部用于計算產出的稠油量,產出計量部連接數據采集處理部。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。
公開了一種確定縫洞型油藏未充填溶洞滲透率界限的方法及系統,該確定縫洞型油藏未充填溶洞滲透率界限的方法包括:基于原油密度、水密度及原油粘度,獲取滲流速度;基于一個報告步時間內在縱向網格尺度上實現油水分離及所述滲流速度,獲取流動尺度;將所述流動尺度等效為網格縱向尺度,獲取溶洞滲透率界限與縱向網格步長關系圖版。該方法應用達西滲流理論確定未充填溶洞滲透率下限,為縫洞油藏三維地質建模和數值模擬提供依據。
本發明公開了一種氣井產能方程異常的修正方法,包括以下步驟:步驟一,獲取氣井產能測試及壓力恢復試井解釋數據;步驟二,根據測試每個測試工作制度下的累積產氣量,計算每個測試工作制度下的測試范圍內動用地質儲量,并結合物質平衡方程計算每個測試工作制度末期的動用范圍內平均地層壓力;步驟三,將測試產量、井底流壓及每個測試工作制度末期的動用范圍內平均地層壓力代入到二項式產能方程,構建新的產能方程計算模型。本發明的有益效果:能夠消除現有產能分析方法的局限,為相應氣井的合理配產提供參考。
本發明公開了一種砂泥巖測井孔隙結構反演方法,其特征在于,包括確定砂泥巖的巖石物理模型;根據砂泥巖孔隙結構特征對孔隙進行分類,結合測井資料,確定砂泥巖的孔隙結構。本發明能夠充分結合砂泥巖實際地質特征,采用適用于砂泥巖巖性的Mori?Tanaka等效介質模型,充分考慮各孔隙之間的相互影響,能夠簡捷、有效地反演出砂泥巖的孔隙結構,結果精度高,而且能夠進行橫波預測,滿足常規的測井資料分析,提高應用范圍,為測井巖石物理分析提供幫助。
本發明涉及一種多頻復合探地雷達系統,包括,N個雷達模塊、數據轉接器和控制處理模塊;數據轉接器將N個雷達模塊分別與控制處理模塊連接,用于建立每個雷達模塊與控制處理模塊之間的數據傳輸通路;控制處理模塊,用于產生控制指令對每一個雷達模塊進行配置和工作狀態控制;接收、處理每一個雷達模塊輸出的回波數據,生成雷達數據文件;N個雷達模塊,分別工作于不同頻率點,用于對地發射雷達探測信號,接收、處理反射回波信號。本發明解決了探地雷達在工程實踐中探測深度和分辨率之間的矛盾,實現作業過程中多頻段探地雷達天線同時探測,覆蓋面廣,兼顧深部和淺部的地質信息,提高了探地雷達的探測質量和作業效率。
本發明涉及地質力學工程領域,提供了一種地應力測量系統的測控裝置,包括封孔注水管接口和泄壓組件,所述封孔注水管接口用于向封隔器的封隔段供給壓力流體,所述封孔注水管接口連接所述封隔器的封孔注水管,所述泄壓組件用于調節所述封孔注水管接口與外界環境的通斷。本發明提供一種解決封隔器的封孔泄壓與自動恢復封孔功能問題;可以對任意巖層條件的鉆孔進行地應力測量;在測點測試注水壓力,提高測試數據準確性;滿足小孔徑鉆孔地應力測量要求,降低地應力測量的鉆孔施工成本且能夠遠程監控、適用于小孔徑深孔的地應力測量系統的測控裝置。
本發明屬于地質技術領域,具體公開一種花崗巖型鈾礦床中邊緣蠕英石成因機制的確定方法,該方法包括以下步驟:確定研究區鈾礦床中蠕英石和鈉長石反應邊的巖相學性質;確定巖體中邊緣蠕英石及其相鄰的中心斜長石、邊緣蠕英石、邊緣鉀長石的化學成分特征;確定巖體中鈉長石反應邊及其相鄰的中心斜長石、邊緣蠕英石、邊緣鉀長石的化學成分特征;對比上述邊緣蠕英石與鈉長石反應邊化學成分特征,確定邊緣蠕英石和鈉長石的成因;確定奧長石層和蠕英石的厚度比例;確定蠕英斜長石:蠕石英:奧長石的摩爾比;確定蠕英石和鈉長石邊成因的成因機制。本發明的方法建立了一套邊緣蠕英石成因機制的方法,以查明邊緣蠕英石成因機制及其與鈾礦化的關系。
本發明涉及使用變異函數單一方向結構分析的資源儲量估算方法,該方法包括如下步驟:對礦段做等長組合采樣,進行信息統計,得出樣品數據的品位值的分布范圍,均值、方差、偏度;針對品位值,構建分形模型,獲得各組分的概率分布及組分個數,所述組分是指在分形范圍內擬合出一條或多條線段,每一個線段代表了一個組分;確定塊金方差及部分基臺值;利用組分個數及部分基臺值信息,結合實驗變異函數曲線特征,建立各組分變程與其部分基臺值的聯系;建立變異函數結構分析與地質意義的聯系,以及對資源儲量估算的參數約束,進一步進行資源儲量評估。
本發明公開了一種識別致密巖甜點的方法,其包括以下步驟:獲取致密油儲層對應深度處的測井值并確定對應深度處的儲層類型,針對不同的層段做測井多參數散點交匯圖,并在圖上作出區分儲層類型的分界線,將圖的坐標系進行旋轉使得分界線與新的坐標系的x軸重疊,在旋轉后的圖的y軸上讀取區分儲層類型的單一門檻值。本發明的有益之處在于:利用坐標旋轉法對測井多參數散點交匯圖進行降維處理,解決了單一測井曲線對致密油儲層巖石物性響應關系不明顯的技術問題,實現了儲層類型識別在縱向上的連續性,與核磁孔隙度得到的儲層類型吻合度好,實現了通過單一門檻值簡便、快捷的識別致密油地質“甜點”。
本發明公開了一種電纜導管,包括至少兩根單壁波紋管和將相鄰兩根單壁波紋管連接的伸縮接頭,所述伸縮接頭包括兩個分別與一根單壁波紋管相接的連接管和設置在兩個連接管之間的連通波紋管,所述連接管內部與連通波紋管相接處設有向連接管軸線方向延伸的定位凸臺;所述連接管外壁上設有不銹鋼抱箍,所述連接管外壁上開有固定不銹鋼抱箍的環形外凹槽;還包括固定在單壁波紋管外表面凹槽內與連接管內壁形成密封的密封圈。本發明的優點是:通過伸縮接頭來提高了高壓電力電纜抵抗軟土地基沉降和地質突變地段的剪切形變能力,確保電纜導管的結構安全,從而提高電纜的使用壽命,保證電力設施的正常運轉。
本發明實施例公開了一種煤層氣多分支水平井軌跡優化方法,本發明實施例中的所述煤層氣多分支水平井軌跡優化方法包括:(1)根據排采便利目標確定目標位置設置煤層氣多分支水平井軌跡;(2)根據安全性目確定目標位置設置煤層氣多分支水平井軌跡;(3)根據高產目標確定目標位置設置煤層氣多分支水平井軌跡。由于上述方案兼顧地質、鉆完井、排采等要求來優化煤層氣多分支水平井軌跡,因此,采用上述方案能夠兼顧排采便利、安全性以及高產的要求。
本發明涉及一種考慮聚合物粘彈性的多油層注聚井注入能力評價方法,包括以下步驟:1)建立聚合物溶液在巖石多孔介質內滲流時的有效剪切速率模型;2)建立聚合物溶液粘彈性視粘度模型;3)給出注聚井聚合物驅注入能力評價模型建立條件;4)建立多層油藏注聚井地質模型,給出模型參數;5)建立注聚井流動控制方程、多油層滲流控制方程和注聚井與各油層接觸面連續性方程;6)列出注聚井和各油層邊界條件;7)由有效剪切速率模型、粘彈性視粘度模型、注聚井流動控制方程、各油層滲流控制方程及注聚井與各油層接觸面連續性方程成立方程組,在不同注聚井注入壓力下求解方程組;8)根據求解結果計算注入量和注入強度,由注入強度評價注聚井的注入能力。
本發明涉及富有機質泥巖地質勘探及評價設計技術領域,具體而言,涉及一種富有機質泥巖沉積構造的表征方法,包括如下步驟:A)用錄井數據和測井數據分析劃分出富有機質泥巖段與低有機質泥巖段;B)觀察巖心數據并進行層位采樣制備薄片,以確定出深度范圍;C)通過上述步驟得到的深度范圍結合變化頻率,得出最大值、最小值;D)最大值和最小值相加之后取平均值作為紋層狀泥巖發育段和塊狀泥巖發育段的分界值;E)通過觀察全井段成像測井數據變化頻率,大于分界值的為紋層狀泥巖發育段,小于分界值的為塊狀泥巖發育段。本發明提供的表征方法,形成了一整套對地下泥巖石層理構造特征的精確識別技術,不用每段取心,降低了表征成本。
本發明提供一種裂縫模式識別方法及裝置,包括:根據巖心段的裂縫組合模式的發育特征和巖心段的成像測井圖像,獲取裂縫成像測井解釋模型;利用所述裂縫成像測井解釋模型對全井段成像測井的裂縫模式進行識別。該方法提高了儲層成像測井裂縫識別精度,明確了儲層裂縫垂向分層特征和組合模式,為裂縫的研究提供了基礎地質模型。
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