本發明提供了一種二維多邊形圖元的矩形視窗剪裁繪圖方法,屬于計算機圖形學技術領域。本發明通過選取多邊形第一個內部點為起點,逐次遍歷分析多邊形各邊與矩形視窗邊界的空間關系,得到矩形視窗內多邊形的邊界點,從而裁剪掉無效區域、降低繪圖時空復雜度。本發明適用于任意凹、凸多邊形被矩形視窗裁剪的情況,可用于地質、工業與建筑等大尺度制圖軟件的高效繪圖,具有較高的時空效率。
本發明公開一種基于遺傳算法驅動支持向量機的烴源巖類型識別方法,該方法通過巖石熱解分析儀對巖樣進行熱解分析,并測量樣品的S0、S1、S2、S4、Tmax、總有機碳含量TOC等關鍵參數,通過HI?Tmax圖版識別烴源巖類型,結合研究區地質特征進一步分析不同類型烴源巖的測井響應特征,依據不同類型烴源巖測井響應,建立基于遺傳算法驅動的支持向量機識別烴源巖類型。本發明采用了地球物理方法基于常規測井曲線數據來識別烴源巖類型,打破了使用常規地球化學參數交會圖識別烴源巖類型的局限性,可以根據已建立的研究區域的識別模型對多口井資料進行處理,對烴源巖類型的識別具有重要意義。
本發明提供了一種油藏生產動態預測方法及裝置,其中該方法包括:根據地質參數、巖石與流體參數以及施工資料,確定單井數值模擬數據集;基于單井數值模擬數據集,進行油藏數值模擬,確定用于油藏生產動態預測的標準數據集;根據標準數據集,建立用于油藏生產動態預測的深度置信網絡模型;利用深度置信網絡模型,對目標井進行油藏生產動態預測,得到目標井的生產動態預測結果。該方法可以快速準確地對非常規油藏中油井的生產動態進行預測;對于給定的區塊,深度置信網絡模型可以無限次使用;無需目標井投產使用,還將大大縮短壓裂工藝優化設計所需要的時間,提供工作效率。
本發明涉及一種海底有上覆致密蓋層水合物開采誘發災害實驗模擬研究裝置與實驗方法,包括大氣?深水?地層自然環境可視化模擬系統、天然氣水合物注采模擬系統、溫度控制系統、壓力控制系統、數據采集系統和影像采集系統;本發明設計合理、功能完善且操作簡便,借助本發明提供的實驗方法,可以對海底有上覆致密蓋層水合物開采誘發災害進行有效的模擬操作,通過相應溫度、壓力以及氣體濃度傳感器對模擬過程中的相關數據進行實時監控,利用攝影裝置對模擬過程進行全程圖像采集。對海底天然氣水合物安全高效的開發具有一定的指導價值,對由此造成的地質環境災害的觸發機制的認識與研究具有重要意義,具有廣泛的推廣應用前景。
本發明涉及一種水驅油藏加密井井位確定方法,步驟如下:搜集與整理油藏的地質資料、目前的開發狀況以及需進行加密的區域、加密井的井數和井型、注采井的井底流壓;給定初始加密井位,對該加密井位的各注采連線方向的滲透率、孔隙度、初始含水飽和度進行等效處理;建立注采方向含水飽和度和井距之間的關系,計算在該加密井位下達到加密效果評價時間時各注采方向的含水飽和度及其平均值;確定各注采方向的井位位移;合成加密井位位移,確定加密井位的移動距離和移動方向,確定下一個加密井的井位;計算加密井位下各注采方向的含水飽和度,再迭代計算,直到得到最優的加密井井位。本發明能夠找到水驅油藏均衡驅替最大化的加密井井位,提高優化效率。
本發明涉及地下空間設施安防管理信息化系統,屬于城市地下設施公共安全技術領域。其解決了現有技術存在的基礎設施和地質,以及地下管線和設備的安全管理問題。本發明包括一體化融合應用管理平臺和地下預警管理系統,其中,一體化融合應用管理平臺與地下預警管理系統相互連接構建成局域網;地下預警管理系統分為直埋式地下管道預警管理系統、管廊管溝預警管理系統、采用介入式處理方式的管廊管溝與直埋式的結合式預警管理系統、解決地下管線的反恐防爆預警管理系統。本發明通過建立地下一體化的管理運營平臺,實現以數據為核心的安全運營服務模式,實現單項與整體的有機結合,成為國家及地方新型智慧城市不可缺的公共安全應急信息化系統。
本發明屬于煤地質勘探技術領域,涉及一種煤層形成的水體變化曲線繪制方法,先對不同宏觀煤巖組分或夾矸巖性進行編號,再確定繪制煤層形成水體變化曲線的比例尺,按照各分層統計的厚度從下往上繪制地層剖面或者煤層柱狀剖面;然后繪制煤層形成的水體變化曲線,按照煤層形成水體曲線特征,尋找突變點并進行標注,結合煤層形成水體變化過程對煤層形成環境進行描述解釋;其工藝簡單,操作方便,豐富了多層煤或含有多種類型夾矸的煤層形成時水體變化分析曲線的繪制思路與方法,能更準確的恢復和分析各類煤層形成的沉積環境。
本發明公開了一種基于物質能量平衡原理的天然氣水合物藏儲量核算方法,包括以下步驟:1)收集天然氣水合物藏的基礎地質參數和開發參數;2)假設水合物的分解率并根據物質平衡方程計算水合物原始儲量;3)根據得到的水合物原始儲量和能量守恒原理計算水合物的總分解焓;4)根據水合物的分解動力學得到新的水合物的分解率;5)判斷水合物的分解率與假設分解率是否滿足誤差要求,若不滿足,采用計算得到的分解率進行迭代計算,直至滿足誤差要求。本方法將物質平衡方程、能量守恒原理和水合物分解動力學相結合對天然氣水合物藏原始儲量進行核算,具有計算速度快、實用性強的特點,可為天然氣水合物藏的合理開發提供技術支持。
本發明公開一種煤礦頂板裂隙形態及其演化過程的精密搜索觀測方法,第一步使用地質鉆機進行頂板鉆孔;第二步使用巖層觀測記錄儀搜索表面裂隙區;第三步使用雙端堵水器搜索上述表面裂隙區內的延深裂隙;第四步:分析數據,確定延深裂隙位置;第五步在延深裂隙的位置安裝多點位移計觀測裂隙演化數據;第六步:綜合分析由雙端堵水器,巖層觀測記錄儀及多點位移計取得的數據,即可確定頂板裂隙的分布,形態及演化過程。本發明整個觀測過程最大程度節約了觀測成本的同時,得到了裂隙位置,表面裂隙形態,延深裂隙程度和裂隙演化過程的完整數據,結果精確。
本發明涉及原位勘探技術領域,特別是一種適用于極地工程的溫壓反饋型溫控多參數綜合探桿。所述探桿的外側均涂覆有保溫涂層;所述錐頭的尖端安裝有錐尖孔壓傳感器,錐頭上還安裝有錐尖傳感器;所述桿身內從下至上安裝有錐肩孔壓傳感器、高精微型攝像機、溫度探針、側摩阻力傳感器、土壓力傳感器、多參數地化傳感器、聲波傳感器、信息綜合處理模塊、供電模塊和真空泵,各組件之間均設有密封圈,桿身的中心貫穿固定有控溫芯柱,控溫芯柱朝向錐尖的一端設有連接螺絲,控溫芯柱通過其端部的外螺紋與錐尖固定連接。其可以保護寒區生態,提高探測精度,并實現了對極地凍結地質材料物理力學性質參數的原位采集。
本發明用于松軟土質的架空輸電線路基礎的施工方法,屬于建筑施工領域,目的是避免大型機械的投入,以用于惡劣地質環境下普通開挖不成型的塔位。步驟一、空心鋼管豎向懸吊于坑位上方;步驟二、使空心鋼管在自身重力作用下沉入松軟土層;步驟三、開挖堅硬土層,下沉空心鋼管至設計深度;步驟四、鋼筋籠放入空心鋼管后澆注混凝土。該施工方法,空心鋼管本身起到護壁作用及控制開挖范圍的作用,避免了大開挖基礎,無需大型機械投入,從而節約了施工成本。用于松軟土質的架空輸電線路基礎的沉樁結構,利用三角支撐架起到支撐作用,利用懸掛裝置將空心鋼管懸吊于三角支撐架,并控制下沉空心鋼管,操作簡單便捷,占用空間小,結構簡單,便于安裝及轉運。
本發明公開了一種基于機器視覺的煤礦物料碼垛裝載機器人系統,包括:視覺處理系統,用于對目標拾取物進行識別,對現場進行定位與導航,識別處理后的結果傳入控制中心;控制中心,用于讀取視覺處理的識別結果,分析處理后將工作指令分別發送到液壓機械臂系統和平面移動系統中;平面移動系統,用于根據控制中心反饋的移動路徑,帶動機器人按規劃路線移動,將不同的物料移動到不同的指定位置;液壓機械臂系統,用于根據控制中心發出信號將配送的物料進行抬取、放置和整理。本發明大大提高了工作的效率,勞動強度低、可靠性高,解決了現在復雜地質條件煤礦環境下效率低、可靠性差等諸多問題,大大改善了現場的工作條件,滿足智能化工作方式的需求。
本發明公開一種井地結合的氣泡型淺層氣動態變化原位監測系統及方法,針對氣泡型淺層氣的特點,首創性的將井地結合電阻率監測應用于氣泡型淺層氣釋放監測,在海床面和井中并行緊鄰布設供電電纜和采集電纜;供電電纜和采集電纜上的電極數量和位置均相同相對應;然后利用供電電流及測量電極電位組合形成的電位差,獲得多組供電電流?電位差數據,進而確定其視電阻率;并通過反演計算,獲得真電阻率剖面圖,結合氣泡型淺層氣特性和真電阻率剖面圖特征,判定氣泡型淺層氣的分布范圍及含量變化,實現對含氣泡區分布范圍及含氣量變化進行長期連續實時監測,為海洋地質調查與研究提供科學的理論指導和依據。
本發明涉及油氣田開發技術領域,公開了一種高含水期油藏的耗水層帶的識別方法與識別系統。所述識別方法包括:基于所述高含水期油藏內的目標區域的地質資料、所述目標區域內的油井和水井的生產動態資料,利用油藏數值模擬器對所述油井和所述水井的生產動態進行擬合,以獲取油藏數值模擬模型;基于所述油藏數值模擬模型,計算每口水井和位于該水井周圍的油井間的耗水層帶的識別系數;以及基于所述耗水層帶的識別系數,識別所述耗水層帶的發育級別。本發明可快速地判識耗水層帶的發育級別并對其進行定量表征,從而能有效識別高耗水層帶的發育方向,并對后續油田開發階段的調控方案設計起到有效的指導作用。
本發明公開一種用于教學的潛水徑流模擬實驗方法,步驟如下:(1)向主體砂槽填入篩分好的均質砂土,循環水箱加滿水,準備試驗;(2)開啟電動機,電動機通過升降螺桿調整定水位溢水槽的高度,確定補給、排泄水位;打開供水泵向補給水箱開始供水,觀察地下水運移情況和測壓管水頭變化情況;(3)保持定水位溢水槽高度不變,待各測壓管水頭基本穩定時,讀取各測壓管水頭值;(4)根據裝置穩定時的測壓管水頭值,繪制潛水穩定徑流場的水頭等值線圖,并據此繪制潛水穩定徑流場流線圖、計算相關水文地質參數。本發明可以對地下水運移過程進行模擬,同時還可獲取潛水含水層及潛水運移的相關參數,為繪制潛水穩定徑流場的水頭等值線圖等提供數據支持。
一種灘淺海沉積物強度原位檢測裝置及方法,包括有充氣裝置與真空發生裝置的控制船,設有貫入裝置、液壓裝置的框架裝置,該框架裝置上的空氣壓力艙分別與充氣裝置和真空發生裝置相連??諝鈮毫ε撌菣M截面為圓形的圓筒狀皮囊且豎直設置,皮囊外還設有保護筒,保護筒表面設有排水孔,排水孔為橢圓形、V形或U形。其方法包括:框架裝置由船拖至目標點位靠自重沉入海底,以液壓貫入方式測試海床以下沉積物的強度,獲得觸探頭強度測試參數,根據各層土的強度值劃分測試點地層并定名,并確定灘淺海地基土的承載力和模量。本發明克服了大型調查船無法駛進的灘淺海區域進行海底沉積物強度原位測試的不足,可重復在不同海底區域進行地質勘測,大大降低了成本,提高了效率。
本發明公開了一種考慮含水飽和度動態變化的致密氣藏產能計算方法。本發明方法通過選取多個巖心樣品,結合研究區的地質資料,采用穩態法和滲流法相結合的方式,實驗測量各巖心樣品在不同含水飽和度條件下的啟動壓力梯度和氣水相對滲透率,建立動態啟動壓力梯度經驗公式,根據各巖心樣品在不同含水飽和度條件下的氣水相對滲透率,計算各巖心樣品的氣水比,并基于致密氣藏壓裂水平井的物理模型和考慮單向頁巖氣藏壓裂水平井的數學模型,建立考慮氣水兩相的致密氣藏壓裂水平井產能模型,得到不同含水飽和度條件下考慮啟動壓力動態變化的IPR曲線。本發明實現了對致密氣藏產能的準確計算,為指導致密氣藏的開發奠定了基礎。
本發明涉及一種基于同相軸分頻追蹤平滑的淺剖數據機械干擾壓制方法,屬于地震資料處理與分析領域,所述方法具體如下:針對分頻濾波后的高信噪比淺剖剖面,基于反射信號振幅追蹤出強反射同相軸的旅行時曲線;通過樣條函數對各剖面的旅行時曲線進行平滑處理,為了得到較為理想的平滑效果,通常進行多次迭代的平滑處理,判斷準則為旅行時曲線中的鋸齒狀波動現象已完全消除;計算各旅行時曲線的平均時間校正量,據此進行旅行時校正來消除淺剖數據中機械振動干擾造成的旅行時波動現象,使得經處理后的淺剖數據能夠精確反映實際的地下地質構造層位信息,并能為后續的多次波壓制過程提供高精度的數據。
本發明提供一種五分量海洋天然氣水合物智能感知節點,包括鈦合金艙、信息采集單元、集成控制芯片、供電模塊;所述集成控制芯片包括智能計算單元和傳輸單元;所述智能計算單元用于通過提取特征值的方式提取海洋天然氣水合物的質量監控指標,并將所述質量監控指標用稀疏表達的特征值通過傳輸單元傳輸給海面上的監控設備。本發明克服了當前盲采無法及時質量監控的問題,保證了海底節點工作狀態在可控范圍內,且獲取到的數據信息完整、無缺失,不但能很好的開展深海水合物等非常規能源勘探,而且在油氣資源勘探、地質災害預防與評價等方面,具有重要的實際應用前景和價值。
本發明公開了一種便于巖芯標記的巖芯定向器,包括鋁管、刻刀、刻刀控制桿、定向平臺、地質羅盤、定向平臺控制桿、定向平臺指針和定向平臺刻度盤。其特征在于,所述鋁管開口處安裝有刻刀,所述刻刀與所述鋁管垂直安裝,所示刻刀兩側鋒利,所述刻刀與所述鋁管之間用滑輪連接,所述刻刀可在所述鋁管開口處移動,所述刻刀遠離所述鋁管開口端安裝有刻刀控制桿。本發明的有益效果是:實現了巖芯刻畫標記裝置與巖芯定向器一體化設計,有效避免了巖芯刻畫標記裝置的遺失,而且在刻畫標記時,可同時對巖芯柱和圍巖壁進行標記,后期可利用圍巖壁上的劃痕進行二次測量,有效解決數據遺忘帶來的困擾。
本發明涉及地下工程擠入裝置,屬于地下空間開發技術領域。其解決了現有技術在地下空間施工過程中帶來地面沉降變形所造成的不良影響和風險。本發明包括引導體、振動系統、潤滑系統、導向系統、切削機構和閘門,振動系統位于引導體四壁,潤滑系統沿引導體四壁內置潤滑管道且與相應潤滑噴嘴連通,導向系統位于引導體前端四壁,切削機構位于引導體的內腔前端,閘門位于功能倉內。本發明裝置所產生的法向擠壓應力與周邊土體松弛應力方向相反,將其引用于抵抗或大部對沖土體松弛應力,使地下工程施工過程即成為無形支護過程;節省造價、縮短工期;有效減少施工風險。本發明非常適應土層特別是軟土地質在不中斷使用前提下的工程施工。
本發明公開一種自鎖嵌套式深水鉆井表層導管及其安裝方法。所述自鎖嵌套式深水鉆井表層導管由吸力樁頂蓋、吸力樁筒體、防土塞肋板、下肋板、外導管、中導管、內導管、導管塞、錘桿導向架、導管固定裝置組成基本結構。本發明結合吸力錨技術與水下打樁技術設計自鎖嵌套式深水鉆井表層導管及其安裝方法,可由工作船實現表層導管的批量安裝,作業效率高,具有明顯的技術和經濟優勢,筒型基礎與嵌套式導管結構型式可極大提升導管承載能力并有效解決深水鉆井易發生淺層地質災害的難題,尤其適合于深水天然氣水合物鉆采。
本發明公開了一種煤巖體分區注水滲流?損傷?應力耦合數值模擬方法,依據地質勘測結果,建立煤層模型;通過分區,分別對非采動影響區和采動影響區的煤巖體注水滲流進行模擬;在非采動影響區,編程通過計算比較各網格的拉剪力矩值,判斷煤體是否在水壓應力作用下發生形變甚至斷裂;同時采用無網格法模擬煤體斷裂過程,用邊界元法模擬滲流過程,在微觀尺度上結合兩種模擬方法的優點;在采動影響區,分別采用N?S方程和Darcy定律兩種數學模型進行模擬,準確的模擬煤巖體分區注水過程中煤體損傷及水分的運移規律。為煤層注水提供堅實的數據基礎,在大量減少了煤體被破碎為塵粒的可能性,降低了煤塵的產生量,保證了煤層開采的安全性。
本發明公開了一種深海球形觸探探頭,其屬于海洋地質探測技術領域,包括傳力筒、球頭、基座、測量體、堵頭和壓力傳感器,球頭設置于傳力筒的一端且與傳力筒一體成型,球頭的直徑大于傳力筒的外徑;基座包括支撐部和伸長部,支撐部設置于傳力筒的另一端,伸長部于傳力筒內延伸;測量體位于傳力筒內且套設于基座的外側,測量體的一端與基座固定連接,測量體的另一端與傳力筒固定連接;堵頭位于測量體與球頭之間且與伸長部的固定連接,壓力傳感器與堵頭連接。探頭的兩端受海水壓力影響的面積相等,但受力方向相反,因此保證探頭不受海水壓力影響,無論多大的水深均不影響探頭的量程,使得探頭的量程能夠減小,從而提高了測量的分辨率。
本發明公開了基于3D打印快速成型技術的相似模擬實驗系統及實驗方法。配料模塊通過打印鋪料模塊連接實驗模塊,控制模塊分別連接并控制配料模塊、打印鋪料模塊和實驗模塊??刂颇K形成相似模擬實驗的三維數字模型,控制模塊控制實驗模塊調整到適合打印三維數字模型的狀態,并通過電磁閥控制配料模塊的配料比,通過方向控制機構及換向閥控制打印鋪料模塊在實驗模塊進行三維立體鋪料。本發明能進行褶曲、斷層、陷落柱等傳統手段無法鋪設的復雜地質構造巖體模型的鋪設,模型尺寸精度較高,故能更好的進行開采煤層覆巖移動規律、頂板垮落規律、工作面開采后頂板移動特征與形態和穩成時間的關系等復雜巖體工程的觀測研究。
一種抗滲水泥添加劑,由改性膨潤土和調質劑混配制成;調質劑為活性二氧化硅粉和減水劑的混合物;各組分的質量比為,改性膨潤土∶活性二氧化硅粉∶減水劑=100∶3~30∶0.3~3.5。該抗滲水泥添加劑用于配制水泥與混凝土。本發明使用的原料膨潤土地質儲量大,分布面寬,來源廣,成本低,經濟性好;使用方法簡單方便。
本發明公開了一種井震聯合平均速度場的計算方法及計算系統,包括:利用目的層的測井相類型及目的層的地震相類型,劃分目的層的沉積相,并對所述沉積相進行編碼,得到沉積相編碼;利用地震疊加速度場,通過Dix公式計算得到地震平均速度;利用所述測井資料,計算得到目的層在各個鉆井位置處的測井平均速度;將所述沉積相編碼作為約束項,所述地震平均速度作為次級變量,所述測井平均速度作為主變量,利用協克里金估計算法進行協克里金插值,得到井震聯合平均速度場;該方法利用沉積相約束下的高精度井震聯合平均速度場計算方法,確保速度場的橫向變化趨勢與實際地質特征相吻合,從而提高構造圖時深轉換的精度。
本發明涉及一種海洋孔隙水中營養鹽及硫化物含量的測定方法,具體涉及營養鹽及硫化物含量的測定技術領域。該海洋孔隙水中營養鹽及硫化物含量的測定方法通過紫外可見分光光度計測定其中的硫化物、氨氮和硅酸鹽的含量;通過離子色譜儀測定其中的磷酸根、硝酸根和亞硝酸根含量;該方法在較短的時間內即可完成對營養鹽及硫化物含量的高精度測定,可直接應用于海洋孔隙水中營養鹽及硫化物的測定,也可應用于各種常規的海洋監測及航次檢測,所得數據的精密度和準確度均遠高于常規海洋樣品分析數據,目前已成功在海洋監測和海洋地質調查中實踐應用。
本發明公開了一種綜放開采煤層上覆巖體跨裂高度預測方法,包括以下五個步驟:獲取巖層參數;對參數進行歸一化處理;建立預測跨裂高度極大值的五元、六元、七元回歸方程;確定跨裂高度極大值最優判別公式;計算待要預測工作面的跨裂高度。本發明建立了跨裂高度極大值判別最優模型,得到跨裂高度值與實測值絕對誤差在±2m內,效果較好,克服了《三下開采規程》中經驗公式的不足,完善了水下礦井跨裂高度值極大值判別計算理論;解決了傳統經驗公式在計算綜放開采工作面跨裂高度方面的不足,為本礦區其他礦井開采工作面及地質采礦條件類同的礦井工作面,提供了開采預測跨裂高度更準確的依據。
本發明屬于地球物理勘測技術領域,涉及一種海洋可控源電磁響應的計算方法。該方法利用安裝在發射裝置上的GPS/深度傳感器測量發射裝置與預定測線的位置偏差,將位置偏差數據代入地質計算模型,將電偶極子發射源等效為有限長線源并進行分段計算,將分段的任意形態的長直導線分解為觀測坐標系下水平和垂直的等效電偶極子,分別計算各段的電磁響應,采用解析公式求解背景場,利用交錯網格有限體積法求解感應場,通過矢量場的疊加,得到分段導線以及基于發射源實測形態數據的海洋可控源電磁響應。本發明的計算方法,可精確監測發射源形態參數,最大程度上逼近實際作業工況,采用的有限長線源處理方法可有效提高電磁響應計算和反演的準確性。
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