本發明涉及一種非破壞性的井下地震源,它能 夠單獨地或組合地產生Sv-波,SH-波和P-波,以確 定關于周圍地質結構的信息。本發明還包括實現井 間層面照相和逆垂直地震剖面的方法。本發明還包 括在鉆孔內進行地震測井工作的裝置與方法。
在一個示例性方法中,通過沿著鉆孔的節段定位多個間隔開的裝料來實現沿著地下鉆孔的節段使地下地質形成物破裂。這些裝料可以包括多個間隔開的非理想高能量爆炸物裝料和/或推進劑裝料。惰性材料(諸如鹵水或低密度液體爆炸物)的一個或多個容器也可以被包括在一串間隔開的裝料中,諸如在這些裝料中間。所述裝料的引爆可以是同時的或獨立定時的。所述裝料理想地被配置成產生包括沿著所述鉆孔的節段的碎石化區的獨特地下破裂巖石結構,該碎石化區包括徑向向外延伸(諸如,以盤狀樣式)一個距離的多個間隔開的區,該距離大于所述間隔開的區之間的碎石化區的徑向向外延伸的距離。
本發明涉及一種用于使用實時模型的優化地質導向的方法和系統,所述實時模型利用包含數據(諸如像,層邊界和地層性質)的LWD測量結果進行更新,其中所述測量結果通過可以用實際井眼軌跡的TVD坐標和MD坐標替換參數矩陣中的參數條目的TVD坐標和MD坐標來更新的參數矩陣獲得。
一種用于獲得一調查區域的定量特征的方法,包括:沿第一維測量該調查區域的特征,用一第二維的指數調整這些測得的特征,該調整能夠識別這些測得特征的趨勢,并利用該趨勢而沿第二維來外推,從而獲得該調查區域的定量特性。一種用于鉆孔環境的設備包括一個從深度計接收數據的時鐘和一個處理器,該處理器使時鐘數據和深度數據相互發生關系而提供一種與由工具進行測量的多個測量值相聯系的鉆頭后時間的測量,由此在不同深度處進行的測量當與這些鉆頭后時間的測量無關的測量進行比較時是有用的。
本發明涉及一種包含添加劑的改性地質聚合物和改性地質聚合物復合材料。該添加劑優選地是不透輻射熱添加劑。改性是使用一個或多種水溶性化合物而進行,該水溶性化合物優選地是選自磷化合物、氮化合物、銅化合物、銀化合物、鋅化合物、錫化合物、和鎂化合物。另外,本發明涉及含有改性地質聚合物或改性地質聚合物復合材料的組合物。這些組合物優選地包含乙烯基芳族聚合物并且采用泡沫的形式。
本發明公開用于通過對當前數據執行通用地質適配以將所述當前數據變換成可識別的地質構造,例如像網格化表層,從而從公共點集產生可識別的地質構造的表示的系統和方法。
本發明涉及一種地質聚合物水泥或粘結料,其含有由聚(硅鋁酸鹽-二硅氧基)類型的地質聚合化合物構成的無定形玻璃態基體,該化合物具有近似的化學式(Na、K、Ca)(-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O)或(Na、K、Na)-PSDS。其由不同種類的聚硅鋁酸鹽的混合物構成,其中Si∶Al原子比為2~5.5,用電子顯微探針測量的Si∶Al原子比的平均值接近于2.8~3。該地質聚合物粘結料或水泥中的剩余組分,如蜜蠟石顆粒、硅鋁酸鹽顆粒和石英顆粒沒有納入該Si∶Al原子比的計算中。該(K、Ca)-聚(硅鋁酸鹽-二硅氧基)(K、Ca)-PSDS類型的地質聚合物結構比現有技術的(K、Ca)-聚(硅鋁酸鹽-硅氧基)(K、Ca)-PSS類型的地質聚合物結構的機械堅固度高50%~60%。
將城市固體廢物轉化為地質聚合物壓塊和地質聚合物磚狀物的設備和方法,包括開袋機和破碎機,用于含鐵物質的磁力分離器和用于非含鐵物質的渦流式分離器;用于去除液體內容物的擠壓機;用于干燥的顆粒間碰撞式干燥器;用于磨碎的磨碎機和用于可燃的城市固體廢物的碳化以產生具有低的含水量的固體焦炭的脫揮發碳化反應器。固體焦炭與地質聚合物粘合劑/淀粉/焦油混合以形成可燃的顆粒狀物/壓塊。這些高度可燃的壓塊/顆粒狀物具有高熱值。顆粒狀物/壓塊通過以高轉速旋轉可燃的焦炭并壓實形成。顆粒狀物具有按重量計小于5%的含水量和5500千卡至6500千卡的燃料值。該過程產生不可燃的地質聚合物磚狀物。由轉筒篩分離的不可燃的城市固體廢物由顆粒間碰撞式破碎機和鍋式混合器來破碎,與地質聚合物粘合劑/飛灰/采石場粉塵/碎片或瓷土混合并且被模制。
在對地質體積進行三維建模的處理過程中,所定義的胞元適用于待建模地質體積的臨界表面。對適用于待建模體積的地質層幾何形狀(1)的多面體宏胞元(M)的集合進行定義。執行地質空間的參數化,以便通過將屬于地質區域的某一點與位于參數區域中的圖像點相關聯,來匹配所研究地質區域和參數區域。然后,將所述多面體宏胞元(M)的虛擬子分區定義為六面體微胞元(m),其幾何形狀是通過子分每個宏胞元(M)的幾何形狀而獲得的。
本發明涉及一種用于生產地質聚合物或包含添加劑的地質聚合物復合材料的簡單方法。的方法優選地包括對地質聚合物或地質聚合物復合材料的改性。本發明還涉及一種可根據該方法所獲得的地質聚合物或地質聚合物復合材料。
本發明涉及一種地質聚合物泡沫制劑,其包含至少一種無機粘合劑,該無機粘合劑選自潛在水硬性粘合劑、火山灰質粘合劑及其混合物;至少一種堿性活化劑,該堿性活化劑選自堿金屬氫氧化物、堿金屬碳酸鹽、堿金屬鋁酸鹽、堿金屬硅酸鹽及其混合物;至少一種表面活性劑,該表面活性劑選自陰離子表面活性劑、陽離子表面活性劑、非離子表面活性劑及其混合物;氣相;以及水。所述制劑可以另外包含:水泥;用于泡沫穩定、收縮減小、彈性化、疏水化或分散的添加劑;纖維和填料或其混合物,并且可以一種組分或兩種組分的制劑。本發明還涉及一種通過機械引入空氣進行發泡來制備所述制劑的方法,涉及所述制劑用于制備不可燃燒的、吸聲的、熱絕緣的地質聚合物泡沫元件的用途,以及涉及所述地質聚合物泡沫元件。
一種用于勘探海底礦物的地震勘測系統,包括:第一船舶21,用于牽引第一地震源22和地震檢測器23;以及第二船舶24,用于牽引第二地震源25。地震檢測器23被布置成接收由海床27對從第一和第二地震源兩者發射的聲信號的反射28和/或折射31產生的聲信號。
一種記錄和預處理高保真振動地震數據的方法,它包括下述步驟:測量與振動器施加的力有關的振動器的運動乘以最小相位、因果、線性系統的轉移函數,使實際振動器的輸出與測得的振動器運動有關(50),按照產生源分離信號(52),確定將振動地震數據被測得的振動器運動除的比值,以去掉未知的施加力,將大地反射系數乘以被最小相位函數除的時間導數(54),對得到的比值進行最小相位帶通濾波,并進行最小相位反摺積(54),以去掉被最小相位的轉移函數除的時間導數。該方法還包括激發點總體反摺積(58)、接收器總體反摺積(64)、靜態校正(60)、對于噪聲的F-K濾波(62)、零相位尖峰脈沖反摺積(66)以及模型移相(68)。在預處理中采用直接正比于振動器送入地下的實際信號的信號。測量振動器運動,以提供用來處理數據的信號。數據在頻域中被與實際傳送的信號有關的信號除。
本發明公開一種在產生地震勘測結果中分離大地響應對多個震動器(Va-Vd)中各震動器到地震檢波器(G1-G5)震動能量的影響的方法。根據公開的方法, 除在多次頻率掃描上同時進行折射和反射震動的地震檢波器測量外, 還進行了源產生的實際震動的測量。采用離散傅里葉變換的方法, 首先將源(Va-Vd)和地震檢波器(G1-G5)的震動變換為頻域表示。然后, 產生每個頻率的記錄頻域源震動的逆矩陣。當掃描的次數與震動器(Va-Vd)數目相等時, 逆矩陣僅僅是源測量結果的乘法反演; 如果掃描的次數大于震動器(Va-Vd)數目, 逆矩陣是原始矩陣的廣義反演。將頻率的逆矩陣應用到該頻率的記錄地震檢波器震動, 可導出勘測中每條震動器-地震檢波器路徑的大地響應的傳遞函數(ha-hd)??梢杂眉訖嘁蜃訙p低掃描特性差的影響, 加權因子可以基于逆矩陣的最大與最小本征值之比。利用導出的傳遞函數(ha-hd), 通過在頻率上把最小相位濾波器用于分離的震動器-地震檢波器傳遞函數, 可導出大地反射率函數。
本發明涉及巖石切割技術領域,提供一種巖石切割工具,包括刀具,該刀具包括至少一個前部的多晶合成金剛石層、一個后部的包括金剛石顆粒和鈷鍵合的金剛石浸漬層,多晶合成金剛石層被沿著平面交接面直接支撐,平面交接面與齊平金剛石顆粒齊平,該齊平金剛石顆粒與多晶合成金剛石層共價鍵合。本發明還提供一種該巖石切割工具的刀具的制造方法,首先制備金剛石粒料并對其進行模壓和冷壓,然后對得到的預成型的金剛石浸漬層進行燒結及機械加工直至獲得具有齊平金剛石顆粒的平面交接面并在其上沉積金剛石粉末,最后將金剛石粉末層轉化成與齊平金剛石顆粒共價鍵合的多晶合成金剛石層。本發明的刀具能夠能夠以最小的磨損在軟地層和硬地層中有效鉆孔。
本發明公開用于通過對一組地質體執行特性匹配來識別表示地質構造的這組地質體與特性表之間的匹配特性,以便將每個地質體轉換成由邊界地質體的三角化網格所表示的相應區劃的系統和方法。
本發明公開通過對地質體執行地層分析來識別并提取表示地質構造的一個或多個地質體中的地層,以便無縫或無侵入地提取地層用于簡單識別的系統和方法。
本發明公開通過使用高級流體填充分析算法對地質體執行流體填充分析來識別并提取表示地質構造的一個或多個所述地質體中的流體層和流體儲層,以便無縫或無侵入地提取流體儲層用于簡單識別的系統和方法。
生成一種所關注的地質體積的基于過程的模型。該基于過程的模型利用與所關注的地質體積相關聯的條件化信息來條件化。從該基于過程的模型生成局部地表示該所關注的地質體積的參數的統計數據。這些統計數據被用于約束所關注的地質體積的一個或更多個地質統計模型。
本發明公開通過對地質體執行斷塊分析來識別并提取表示地質構造的一個或多個地質體中的斷塊,以便無縫或無侵入地提取斷塊用于簡單識別的系統和方法。
本發明涉及地質聚合物組合物,地質聚合物及其產品的制備方法和應用。地質聚合物可以用作骨料,并且那些骨料可以用于混凝土的制造。地質聚合物組合物包含粉煤灰或粉煤灰替代物,層狀硅鋁酸鹽,堿性組分和水,其中水以占組合物重量約為6%至10%(按重量計)的量存在。通過形成如上所述的地質聚合物組合物;通過施加約50至90kgf/cm2的壓力壓實該混合物來制備地質聚合物;和固化所述壓實的混合物以形成地質聚合物。
通過生成和/或選擇作為感興趣地質體內的位置的函數來表示感興趣地質體的特性的感興趣地質體的一個或多個數值模擬模型來估計感興趣地質體的地質結構。感興趣地質體的地質結構的估計可以在儲層勘探和/或開發中實現。
本發明涉及用于估測礦物勘探中的γ-γ測井數據的方法和系統。其提供一種供用于礦物勘探的γ-γ測井工具的校準場,所述校準場具有柱狀物,其由多個具有己知密度的區塊組成;以及井眼,其通過所述柱狀物,經配置以容納所述γ-γ測井工具。此外,本發明提供一種用于在所述校準場校準γ-γ測井工具的方法,所述方法包括使所述γ-γ測井工具降入由多個具有不同己知密度的區塊組成并且其中具有井眼以接納所述γ-γ測井工具的柱狀物中;以設定速率升高所述γ-γ測井工具;在所述γ-γ測井工具的傳感器處采集輻射計數;在計算裝置上將所述輻射計數轉化為特定深度的記錄密度;以及將所述柱狀物的每一位置處的記錄密度與所述己知密度進行比較。
本發明涉及用于原始礦床以及定界這些礦床的鄰近巖石的位置、(色層)布置和礦脈的地電勘探的傳感器設備和方法,尤其是在礦床的連續開采中,具有其前表面形成傳感器測量表面(53)的傳感器頭(51)以及至少一個電極。根據本發明,所述傳感器頭(51)能夠與大地表面接觸,以及在所述傳感器測量表面(53)上布置中心電極(54)和圍繞所述中心電極(54)幾何上均勻分布的多個外電極(55),所述中心電極(54)和所述外電極(55)是導電的,并且彼此電氣分離。
本發明涉及一種用于在礦物勘探中估計井孔周圍的材料的密度的方法及系統,所述方法包含:將工具插入到位于井孔內的鉆桿中,所述工具具有伽馬輻射源及至少一個傳感器;使所述工具在所述鉆桿內升高;在所述至少一個傳感器處接收伽馬計數讀數;將所述伽馬計數讀數發送到計算裝置;及在所述計算裝置處從所述伽馬計數讀數移除所述鉆桿的效應以計算所述井孔周圍的材料的密度。
本發明涉及一種對用于礦物勘探的井孔內的伽馬-伽馬測井數據進行質量控制的方法,其包含:在計算裝置處接收原始測井數據;對來自所述原始測井數據的數據集進行識別及格式化;將至少一個質量控制過程應用于所述經格式化的數據集,所述至少一個質量控制過程選自:線性驗證過程,其將探針中的間距長的傳感器與間距短的傳感器之間的密度數據讀數的線性度進行比較;密度范圍驗證過程,其將所述探針處的密度讀數與井孔巖性的密度范圍進行比較;直徑比較過程,其將所述井孔在一深度處的實際直徑與所述深度處的密度讀數進行比較;及殘差驗證過程,其用于驗證由所述間距長的傳感器與間距短的傳感器測量的密度之間的比例性;對結果進行編譯且提供所述經編譯結果的輸出。
寬能帶光電探測器利用鈣鈦礦混合物材料和量子點作為集光體。具體地,配置光電探測器,使得量子點層的表面上的結構缺陷被鈣鈦礦混合物材料鈍化。結果,減少了量子點材料的表面上的陷獲態,允許顯著降低量子點材料中的泄漏電流。如此,光電探測器能夠實現寬能帶操作,具有增強的光響應率和可探測率。
本發明涉及在礦井中采用掘進臺開采的坑道內探測人員存在情況的方法和裝置,其中至少部分掘進臺(10)配備有探測傳感器(25),它們連接于掘進臺的控制裝置,其中探測傳感器掃描相應掘進臺的工作區域和運行區域,并且當確定有人存在于傳感器的探測區域(30)內停止掘進臺的運動過程。按照本發明,各個掘進臺的探測傳感器可由控制裝置起動和關閉,并且僅當相應掘進臺將要運動時才被起動工作,在相應掘進臺的運動結束后重新又被停止工作。
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