本發明屬于頁巖油氣開發技術領域,旨在研究儲層巖體結構的變化規律,獲得巖體結構的可靠數據參數,提供了一種頁巖油氣儲層地質結構力學模型定量表征方法,建立多尺度地質分層結構模型、生成頁巖的裂縫網絡模型、獲取巖性小層的力學參數、獲取結構面的力學參數、建立三向主應力預測剖面、獲取結構面力學狀態,再通過將裂縫網絡模型與多尺度地質分層結構模型疊加,獲取第一多尺度地質結構模型;通過將不同巖性小層的力學參數、結構面的力學參數與其疊加,獲取第二多尺度地質結構模型;通過再疊加三向主應力預測剖面、結構面力學狀態,獲取頁巖油氣地質結構力學模型,實現其定量表征;通過本發明可實現頁巖油氣地質力學模型的精細化定量表征。
本申請提供的一種地質分析的顯示處理方法、裝置、設備及介質,包括:獲取待分析的地質區域對應的三維網格體,所述三維網格體由多個三維網格構成;根據所述待分析的地質區域中的地質參數和地質參數對應的屬性,為每個與所述地質參數對應的三維網格,設置與所述地質參數的屬性對應的屬性值;根據每個所述三維網格在所述三維網格體中的位置、所述三維網格對應的地質參數和屬性值,從多個所述三維網格中選取可見的三維網格;對所述三維網格體中的可見的三維網格進行顯示處理。解決了現有技術中因數據量過大而導致的三維網格模型無法正常顯示的問題。
本發明公開一種淺層巖性地質圖生成方法,包括:基于模糊C均值聚類算法對目標區域的多種類型遙感數據進行巖性識別,得到多種類型遙感數據所對應的識別結果;分析識別結果的數據之間的相關性,篩選出識別結果中最能體現目標區域中巖性的巖性地質圖,根據巖性地質圖篩選出對應的遙感數據,形成新的最能體現目標區域中巖性的遙感數據;將最能體現目標區域中巖性的遙感數據重新進行多類型遙感數據聚類巖性識別,得到目標區域巖性地質圖。該方法通過多種類型遙感數據的綜合應用,篩選對淺層巖性最為敏感的遙感數據進行聚類計算,從而形成高質量的地質圖,提高地質填圖的工作效率,豐富地質圖,提高圖件的質量和基礎地質研究的水平。
本發明提供了一種畸變地質體速度場的校正方法及裝置,該方法包括:根據地震數據中的振幅參數、同相軸連續性以及波形,分別拾取待校正地質體以及所述待校正地質體上下地質體;對所述待校正地質體發生畸變的部分以及其下的地質體發生畸變的部分進行平滑,以生成平滑結果;根據所述平滑結果對所述待校正地質體以及所述待校正地質體其下的地質體的速度場進行校正。本方法可以同時解決復雜地質體下伏地層深度偏移成像所有畸變問題,提高復雜地質條件深度偏移成像效率。
本發明涉及一種基于移動終端的地質災害群測群防方法及實現該方法的平臺,所述方法包括發生地質災害險情時,所述公眾用戶獲取其所在受災區域矢量地圖和柵格地圖的位置信息;所述公眾用戶對受災區域數據信息進行采集并上傳至地質災害服務端;政府或者地質災害監察人員接報所述信息后,通過移動網絡推送地質災害險情信息至所述受災區域范圍內的公眾用戶,并且采取相應的應急預案;當所述受災區域范圍內的公眾用戶接到所述推送信息后,查詢所述地圖上最近疏散場所的路線,并進行實時導航;所述政府或者地質災害監察人員根據公眾用戶上報所述數據信息進行分析處理,并根據所述數據信息生成災情評估報告上報至所述地質災害服務端的中央系統并錄入數據庫。
本實用新型涉及地質勘查領域,公開了一種支撐結構及地質羅盤儀,該支撐結構包括:平行設置的前板和后板;前板和后板之間通過可開合的按壓式連接件連接,以實現前板和后板的開合;當前板和后板呈展開狀態時,前板和后板之間通過支撐件支撐固定。本實用新型提供的一種支撐結構及地質羅盤儀,該支撐結構設置在地質羅盤儀的羅盤蓋上,在展開時,支撐件支撐固定前板和后板使二者在展開時仍保持平行狀態,即在測量傾向時,前板作為羅盤蓋的延伸面,替代羅盤蓋支撐在巖層等待測面上,能夠解決測面的傾角較緩時(一般小于60°),由于羅盤蓋的支撐面與底盤之間的距離較短而難以進行準確測量的問題,提高羅盤儀的測量精度。
本發明公開了一種地質體網格化過程中的數據檢測方法,利用非數值計算方法,對虛擬地質環境中的對象及其之間的相互關系加以描述并構建3D模型,抽象的地質對象主要包括點、邊、面片、表面和體及其派生類的對象,具體包括地層、斷層、侵入巖、透鏡體、礦體,在構建3D模型時,需要在各個構建過程中進行數據檢測,并指導數據及模型的修正,主要包括多源數據一體化、布點檢測、表面模型檢測、體模型檢測。通過對地質體網格化過程中各個階段的分析,提出相應的數據檢測及修正方法,以確保網格化能夠正確剖分,并使得網格單元的精度能夠滿足地質工作者的需求。
本實用新型提供了一種地質雷達發射機,其特征在于,該地質雷達發射機包括觸發單元(1)和脈沖放大單元(2),所述脈沖放大單元(2)包括多個串聯的雪崩電路,并且該脈沖放大單元(2)具有用于輸入電壓的第一輸入端和用于輸入脈沖信號的第二輸入端,該脈沖放大單元(2)的第二輸入端與所述觸發單元(1)的輸出端電連接。該利用本實用新型提供的地質雷達發射機,通過采用多級串聯雪崩電路,可以將地質雷達發射機的瞬間脈沖發射電壓提高到400V,增大了發射脈沖的功率,并且提高了地質雷達發射機的脈沖信號響應帶寬。
本發明涉及一種基于數值模擬的地質知識庫建立方法,根據水動力學的數學方程和邊界條件,對水動力過程、泥沙傳輸過程模擬得到的沉積量和剝蝕量進行疊加,得到新的沉積模型,并將模擬結果與目標層的地質參數進行比較分析,當比較分析的結果一致時,對模擬結果進行地質解剖,提取地質參數,總結地質現象和地質數據的分布規律,從而建立相應的地質知識庫。這樣既節約了物質成本、同時又能滿足地質工作者構建地質模型所需的約束條件,有效解決了現代沉積調查進行沉積物理模擬實驗模擬地質條件時成本高的問題。
本發明提供一種二維地質模型的時深轉換方法及設備,該方法包括:獲取地質解釋得到的時間域層位數據以及層速度數據;根據所述的時間域層位數據以及層速度數據建立二維時間域地質模型;將所述的二維時間域地質模型進行垂直轉換,得到初始深度模型;將所述的初始深度模型進行成像射線轉換,得到二維深度域地質模型。本發明的方法及設備,解決了現有技術中的地質模型時深轉換技術均無法應用于構造比較復雜的地質模型中的缺陷,實現了二維時間域地質模型快速的轉換為二維深度域地質模型,用于后續的地質模型數值正演,為復雜區地震勘探打下堅實的基礎。
一種地質鉆探信息電子編錄裝置,該裝置能夠現場編錄和傳輸地質鉆探信息并進行編錄時間、地點和人員管理,其包括一指紋識別模塊單元,用于識別用戶;一用戶接口模塊單元,包括用于顯示編錄的地質信息的顯示模塊和用于輸入工作人員指令的鍵盤輸入模塊中的至少一種;一控制模塊單元,由CPU中央控制器構成;一數據通信模塊單元,至少包括USB串口模塊或RS232串口模塊或GRPS、CDMA、WIFI無線數傳模塊等;一GPS定位模塊;一存儲模塊單元;一照相模塊組。該裝置提高了地質鉆探領域的工作準確性和工作效率。?
本發明針對收集到的各種柵格數據,提供了一種基于柵格數據進行地質編圖的分析方法。針對各種不同的柵格圖件,采用柵格矢量轉換進一步得到可以編輯的矢量數據,通過對已賦值的等值線之間新增等值線,使等值線更為密集,從而得到目標區內所有網格的地質變量值,統計地質圖件的地質變量分布,進而合理估算地質變量的分位數值并應用于后續的地質研究和評價。
本發明公開了一種地質災害隱患判識以及分析評估并治理的方法,基于天、空、地多源數據立體觀測數據分析技術,進行典型輸電走廊災害體形變特征的早期識別與成災前兆信息的快速捕獲,突破快速識別、變形分析等關鍵技術,建立輸電走廊地質災害判識標準體系,進一步現場人工核查確認典型輸電走廊地質災害隱患點邊界、規模、形成機制、形變特征、演化階段、穩定性狀態、威脅范圍等信息,實現精細化判識,構建適宜山區輸電工程沿線地質災害早期識別的普查、詳查、核查的“三查”體系,豐富防災減災手段、破解災害早期識別難題。在輸電走廊地質災害早期識別的研究基礎上,進一步開展主動防范地質災害的研究,避免重大災害性事件發生。
公開了一種地層相對地質年代自動排序方法及系統。該方法及系統可以包括:對三維地震樣點按照設定順序依次檢測;按照設定順序檢測到的第一個極值點的相對地質年代標號為0,并將與所述第一個極值點在同一層位上的極值點的相對地質年代標號為0;按照設定順序繼續檢測下一個極值點p,并將極值點在p所在同一地震道上方檢測到的極值點表示為p1、下方檢測到的極值點表示為p2,根據極值點p1、p2的相對地質年代標號對極值點p進行標號;遍歷所有三維地震數據樣點得到全部三維地震數據樣點的相對地質年代標號。本發明通過遍歷每行逐個層位樣點進行排序,直到所有的層位樣點數據都被賦予相對地質年代順序。
本發明提供了一種地質構造的三維成像數據的獲取方法及裝置,所述方法包括:獲取針對某一地質構造得到的人工反射地震數據以及對應的速度模型數據體;將壓縮后的速度模型數據體存儲在圖像處理單元GPU的全局內存中,并將所述人工反射地震數據轉換為頻率域數據體;在所述GPU的全局內存中,依據所述壓縮后的速度模型數據體和頻率域數據體生成對應的初始數據;依據所述GPU全局內存中的初始數據獲取到所述某一地質構造的三維成像數據體。本發明提供的方法將計算機主機與GPU設備之間的小規模數據傳輸降至最低限度,極大程度地提高了深度偏移的計算效率,不存在成本高昂,機房占地面積巨大且電能消耗量巨大等缺點。
本發明公開了一種基于5G、北斗通信智能自切換的地質災害實時在線監測與告警的方法,通過控制終端配合5G網絡和北斗通信模塊采集多方面的實時數據,并將此區域的位置數據、高度數據、影像數據、各時段的地質變化數據、氣象數據分別進行采集并保存,利用圖像識別模塊、影像運算模塊配合數據計算模塊來將實時變化的數據同歷史數據進行比對與實時計算,若出現地質災害情況則由預警模型監測到異常,并配合報警模塊將報警信息同時傳輸至控制終端和數據庫服務器。本發明將各個影像地質災害的加速變形階段與急劇變形階段轉折點確定相應的監測預警值,反復訓練以排除正常范圍內的地質變化和異常變化值,能夠有效提高對地質災害的風險報警準確性。
本發明提供了一種地質異常體識別的方法及其模型訓練方法、裝置,涉及地震勘探技術領域,該模型訓練方法包括:獲取樣本區域的地震繞射波數據以及地震反射波數據;將地震反射波數據以及地震繞射波數據進行渲染,得到訓練樣本圖像;將樣本圖像輸入至預設的神經網絡模型中進行訓練,得到用于地質異常體預測的模型。通過將待識別的地震波數據圖像輸入至預先完成訓練的地質異常體識別模型中即可輸出地質異常體識別的結果。該方法利用分離之后的繞射波地震數據,采用疊合顯示技術將地震反射波剖面與地震繞射波剖面疊合顯示,再基于已知地質異常體數據完成神經網絡模型的訓練,最后通過輸入實際的疊合顯示地震數據實現研究區的地質異常體高精度預測。
本發明公開了一種復雜地質綜合管廊及施工方法,屬于管廊施工技術領域。一種復雜地質綜合管廊,其特征在于,包括:通過配合的連接公端和連接母端連接的掘進管道和頂壓管道;連接母端的內側壁設有楔形卡槽;連接公端的內側壁設有伸出連接公端并與連接母端的內側壁接觸的限位塊,限位塊的內部埋設有彈性件,彈性件伸出限位塊并且彈性件連接有與楔形卡槽相配合的楔形塊。本發明的復雜地質綜合管廊中相鄰管道之間通過連接公端和連接母端進行連接,在頂管過程中,相鄰管道之間不會出現位移,確保連接后的管道整體具有軸向一致性,便于頂管操作的順利進行。復雜地質綜合管廊在施工過程中,能夠縮短施工時間、降低施工成本以及提高施工效率。
本發明涉及耕地質量查詢技術領域,公開了一種耕地質量等別查詢定位裝置,包括:長方體外殼和樣品放置盒,樣品放置盒可拆卸設置在外殼的下方,外殼上設有觸摸顯示屏、控制按鍵組件、北斗天線、攝像頭、太陽能電池板和USB接口,北斗天線與北斗模塊連接,土壤測試儀、攝像頭、北斗模塊、單片機、北斗模塊、4G無線通信模塊、存儲模塊和語音模塊和短信模塊分別與電源模塊,電源模塊與蓄電池連接,土壤測試儀、攝像頭、北斗模塊、4G無線通信模塊、存儲模塊、語音模塊、短信模塊和USB接口分別與單片機連接,這種耕地質量等別查詢定位裝置,定位準確,能夠對耕地土壤進行測試,結合耕地土壤測試數據使得耕地質量等別查詢更加準確。
本發明提供一種地質構造成像的方法及裝置,包括:拾取工區的地震資料和大地測量數據;基于大地測量數據,對一次曲面方程進行地表擬合,得到一次曲面方程中的方程系數,將得到的方程系數代入一次曲面方程中,得到擬合面;對方程系數中影響擬合面高程的方程系數進行調整,使得擬合面位于工區的最大高程以上,將調整后的擬合面作為基準面;將炮點或檢波點的坐標數據代入該基準面中,得到炮點或檢波點的基準面高程,根據該基準面高程得到靜校正量;基于靜校正量將炮點或檢波點校正至基準面,得到帶有炮點或檢波點信息的基準面;將所述帶有炮點或檢波點信息的基準面轉換成水平基準面進行處理形成地質構造圖??梢蕴岣叩刭|勘探中地質構造圖的成像精度。
本發明是一種本地客戶端自動化啟動和顯示遠程服務端地質解釋專業軟件的方法。該方法通過在服務端建立地質解釋專業軟件的遠程運行腳本,把運行在顯示服務器或遠程服務器的地質解釋等專業軟件可以在顯示服務器進行顯示;在本地客戶端建立遠程應用配置文件,把配置文件關聯遠程組件,啟動遠程組件后把配置的參數傳輸給顯示服務器,對配置的參數進行解析,啟動在顯示服務器上配置好的運行腳本,通過顯示服務器把啟動的應用程序界面通過數據壓縮傳輸給客戶端,在客戶端通過解壓縮和緩存進行顯示,達到自動啟動顯示的目的,縮短了遠程啟動地質解釋等專業軟件的時間,提高了效率,也提高了軟件使用安全性。
本發明公開了一種基于三維地質模型和反分析的高鐵沿線地面沉降預測方法,該方法包括以下步驟:S1、獲取研究區域內地質勘察數據、地下水位和地面沉降監測數據;S2、區域三維地質模型構建;S3、區域地下水位變化計算;S4、區域地面沉降模型構建;S5、地層力學參數反分析計算;S6、區域地面沉降量預測計算。該預測方法利用高速鐵路工程地質勘察數據和地下水位、地面沉降監測數據,結合反分析構建能考慮土層厚度和土體力學參數空間不均勻分布的三維地面沉降預測模型,具有較高的預測精度,可廣泛用于高速鐵路沿線水位變化引發的地面沉降量的預測。
本發明提供了一種地質災害監測無線傳感網絡,該無線傳感網絡包括:至少一個智能終端,至少一個智能終端用于采集并傳輸地質災害監測數據,各個智能終端均包括Lora通訊模塊;現場主控單元,現場主控單元通過loraWAN分別與各個Lora通訊模塊連接,現場主控單元用于接收并傳輸地質災害監測數據;云服務平臺,云服務平臺與現場主控單元連接,云服務平臺用于接收、處理、存儲和分析地質災害監測數據。應用本發明的技術方案,以解決現有技術中地質災害無線技術傳輸距離短、穩定性差、功耗較高且組網能力低的技術問題。
本發明公開了一種基于地震地質工程一體化的煤層頂、底板注漿方法,包括以下步驟:S1三維地震解釋;S2速度模型構建;S3時深轉換;S4地質模型構建;S5注漿工程部署;S6注漿工程部署優化,本發明適用于煤炭防治水技術領域,基于地震地質工程一體化的理念,從地震解釋出發,依次完成速度場構建、時深轉換、建立地質模型以及注漿工程部署工作,基于地質認識指導了工程實踐,基于工程實踐增強了地質認識,兩者循環迭代優化了注漿工程的部署方案,提高了注漿工程中鉆井的中靶率和在目的層內的跟層率,增強了注漿工程的治理效果。與此同時,獲得了高精度地質模型,為煤炭資源的安全高效開發提供了保障。
本發明涉及一種海上沉積巖油田地質評估方法,包括以下步驟:制作地質類比圖;將目標油田的各個地質參數標記在地質類比圖上,得到若干目標油田標記點,依次沿著各極坐標軸順次連接,得到目標油田多邊形;選擇與目標油田進行類比的待類比油田,并將每一待類比油田的各個地質參數分別標記得到若干待類比油田標記點,并依次沿著各極坐標軸順次連接,得到此待類比油田多邊形,依次類推,得到所有待類比油田多邊形,將每一待類比油田多邊形與目標油田多邊形形狀逐個進行類比,初步確定與目標油田特征相似的油田;將初選后得到的每一待類比油田進行二次篩選,得到與目標油田地質特征相似程度最高的待類比油田;根據得到的待類比油田,指導目標油田制訂開發策略。本發明可以廣泛應用于海上沉積巖油田地質評估及油田開發中。
本發明涉及一種高分辨率層序地層格架約束的地質統計學反演方法,其包括步驟:進行井-震標定,并提取優化目標區多井子波;以井-震標定為基礎,建立高分辨率層序地層格架;根據目的層地震數據、地質先驗數據、測井數據,構建以高分辨率層序地層格架為基礎的地質低頻模型,并進行高分辨率層序地層格架約束下的稀疏脈沖反演,得到稀疏脈沖反演數據體;以曲流河地質知識庫為基礎,結合目的層測井數據和地震特征數據,采用高分辨率層序地層格架為約束選取優化目的層砂地比和水平變程,并進行高分辨率層序地層格架約束下的地質統計學反演;基于最終的地質統計學反演結果,運用GR測井曲線對儲層進行精細標定,并運用基于反演結果提取的地震屬性來預測儲集砂體平面展布。
本發明公開了一種利用地質類因子進行定量化分區的方法,包括以下步驟:在目標區域內針對多個地質單因子進行調查測量,并將結果繪制成專題地圖;將每個所述地質單因子用GIS矢量化,建立統一坐標系統,繪制每個所述地質單因子圖;將每個所述地質單因子按照預設分級標準進行分級;采用層次分析法確定每個所述地質單因子的權重值;采用GIS將所述多個地質單因子進行互相疊加;對每個所述地質單因子加權平均得到地質類因子分析結果;采用強制正態分布法將所述地質類因子分析結果分類以完成地質類因子分析圖,從而對目標區域進行定量化分區。根據本發明實施例的利用地質類因子進行定量化分區的方法,可以更科學客觀地分析研究土地的利用及規劃。
本發明公開了一種基于水平集的層面及地質體生成方法,用于地質建模、模擬、分析的系統。其特征在于,包括:建立斷面模型;基于斷面模型構造三維計算網格;對每個層面,根據層面離散點構造一個用于計算界面流動速度的標量場;根據層面離散點構造初始的水平集;在三維網格上數值求解關于界面流動的偏微分方程使水平集更新從而運動界面演化,最終,逼近目標層面;通過追蹤零等值面得到最終的地層面;利用每個層面對應的水平集實現地質體的邊界及內部描述。本發明可實現斷層數量眾多、包括逆掩斷層、蘑菇體、鹽丘、透鏡體等復雜地質形態下的層面及地質體自動重構,有效提高生成復雜地質構造模型的效率與精度。
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