本發明涉及一種圈閉動態充注教學模型,它包括水槽,水槽內設有圈閉模型,圈閉模型一側設有通氣管和與通氣管相連的充氣裝置,模型還包括將圈閉模型固定在水槽底部的固定裝置,圈閉模型包括若干內部相連通的隆起,隆起內部空心,圈閉模型的一個隆起的頂部設有排氣孔,排氣孔設有與之相匹配的塞子,圈閉模型底部設有支撐,相鄰支撐與水槽底部之間形成通路。本發明根據圈閉性質制作的教學模型具有透明、結實耐用、易于保存等特點,使得學生通過模型觀察,直觀了解各類圈閉的內部組成結構及特征,動態展示溢出點的位置和油氣溢出過程,可以使學生形象地建立起地質圖與地下三維空間的聯系,對學生快速建立圈閉的空間概念具有很大幫助。
本發明涉及邊坡工程與滑坡地質災害加固防治技術領域,具體涉及運用鋼筋混凝土懸臂式擋土墻與錨桿聯合加固邊坡的復合擋墻治理方法。本發明的懸臂式垂向錨桿復合擋土墻,包括基巖層(5)、邊坡坡面(2),邊坡坡面(2)的末端設有擋墻(4),擋墻(4)、基巖層(5)沿同一豎直方向開有錨孔,錨孔內設有錨桿(1),錨桿(1)與錨孔之間填充水泥砂漿。綜上所述,本發明的懸臂式垂向錨桿復合擋墻在下覆為堅硬基巖的道路、河流邊坡中,因基巖過于堅硬而無法進行大量人工開挖設置擋墻的墻趾、墻踵,而用垂向加固錨桿取而代之,不僅節省了開挖所需的工作量,還大大提高了擋土墻的抗彎和整體性能。
本發明公開一種基于模糊綜合評價的水合物開采目標優選方法,從工程因素和地質因素兩方面考慮,建立開采目標影響因素的二級指標體系;建立水合物開采的數值模型,在二級指標體系中各指標的取值范圍內選擇若干個連續數值開展計算,獲取所有二級指標在不同取值下的計算結果;然后確定每個指標的變化對計算結果的影響趨勢,根據待選站位的指標值計算單因素評價矩陣;根據數值模擬計算結果對各二級指標對結果的影響程度進行排序,確定指標相互之間的重要程度,并計算各因素的權重;綜合一級指標權重和二級指標權重確定二級指標最終權重,進而結合單因素評價矩陣,得到最終待選站位的綜合評價因子,實現最優目標選擇。
本發明涉及一種基于逆向建模打印真實三維縫洞型油藏物理模型的方法,根據測井、地震資料預先建立地質模型,并規劃空間坐標,提取溶洞表面坐標;通過逆向建模方法將溶洞表面坐標生成溶洞實體數字模型;根據溶洞實體數字模型構建存在該數字模型中空的立方體數字模型,并對其進行切割得到真實縫洞型油藏數字模型;對縫洞型油藏數字模型依次進行等比例縮放、切片處理、軌跡掃描處理,利用3D打印技術初步得到實驗所用物理模型;對打印好地物理模型進行一系列后處理操作,逐步達到實驗可用要求。本發明解決了縫洞型油藏物理實驗模型制作流程復雜、精度不高、形態不真實的問題,能夠完美地按一定比例還原真實縫洞型油藏,并且可無限復制。
本發明涉及地質勘察領域,尤其涉及一種巖土工程勘察用具有樣本收集功能的智能鉆探裝置。為了解決鉆洞和取樣工作不能同步進行,若鉆出的孔洞側壁發生坍塌現象,取出的樣本分層效果較差,其不同深度的代表性被破壞的技術問題。本發明提供了這樣一種巖土工程勘察用具有樣本收集功能的鉆探裝置備,包括有鉆地單元和樣本收集單元等;鉆地單元的內側連接有樣本收集單元。在鉆桿的內部設有細小的收集樣本的收集管,真空發生機在收集管的內部產生低壓,使巖土粉末均勻的被吸入收集管內部,期間由紅外測距探頭控制鉆頭下鉆的速度和時間,保證收集管中收集的不同深度巖土樣本分布狀態與真實的不同深度巖土樣本深度分布狀態相接近。
本發明涉及一種基于示蹤技術的探查陷落柱發育程度的檢測方法,屬于地質構造特殊開采工程技術領域,本發明的檢測方法,首先根據陷落柱的大體位置設計示蹤劑投放孔和示蹤劑觀察孔,通過示蹤劑投放孔注入示蹤劑混合溶液,經過滲透作用,從觀察孔取樣檢測示蹤劑濃度變化情況,繪制示蹤劑曲線,分析計算陷落柱滲透率,根據陷落柱滲透性判斷陷落柱結構穩定性及后續的陷落柱處理辦法,本發明通過示蹤技術計算陷落柱的滲透率,可以實地測算出陷落柱構造內部的發育情況及穩定情況,進而判斷陷落柱需不需要進行進一步的處理,這種檢測方法施工簡單、高效,不影響正常生產掘進,實用性較強。
本發明公開了一種適合于海洋水合物開采的多錨管自適應井口支撐平臺,涉及水下開采用的井口支撐連接裝置技術領域。它包括支架主體、安裝在支架主體上的傳感調平模塊、安裝在支架主體四周的吊耳、安裝在支架主體上的管路單元、至少3個相同的吸力錨管;所述的吸力錨管外壁在豎直方向上設置有A滑槽;所述吸力錨管通過A滑槽與支架主體上的抱箍支架與滑動連接;所述的抱箍支架上安裝有A電磁鎖舌;所述的吸力錨管的外壁在豎直方向設置有與A電磁鎖舌卡扣配合的A齒槽。本發明吸力錨管貫入過程更加穩定、更加有利于調平,放置到位后支撐更加穩固,可應對復雜地質參數特征的淺層土環境。
本發明公開一種將巖心CT圖像處理為商用CFD軟件可讀文件的新方法,屬數字巖心圖像處理領域,對微米CT(Micro?CT)獲得的真實巖心的CT圖像,通過ImageJ軟件進行降噪、閾值分割等步驟的處理,獲取其二值圖像;將二值圖像經過MATLAB中函數的處理,將巖心的關鍵性數據(REV)以記事本的形式記錄并輸出;再利用Solidworks的宏對記事本中的數據編程,將巖心內部孔隙結構以“sat”,“stp”等格式輸出;利用商用流體計算軟件FLUENT對這些文件進行讀取并進行數值模擬工作。本發明可以應用在地質地理、石油開采、地層儲碳等多孔介質相關領域,可以高效數字化CT圖像并獲得通用格式的巖芯三維孔隙結構模型,可利用商用CFD軟件中對巖石內多相流體的輸運特性進行全面分析,具有廣泛的應用價值。
本申請實施例公開了一種地下構造的反演方法,所述方法包括:根據觀測數據計算第一數據殘差,獲取第一數據殘差中的繞射波場和反射波場;根據預設的反射波場加權函數和所述反射波場、繞射波場,確定第二數據殘差;根據所述第二數據殘差,進行迭代反演成像。本申請的方法通過分離繞射波場和反射波場,并利用加權函數,對反射波場進行加權,以生成第二數據殘差進行迭代反演,實現非均質地質目標體的高精度成像;還可以通過改變加權函數,在迭代過程中不斷降低反射波的權重,挺高對地下孔縫洞等非均質結構的識別度。
本發明公開一種第二代灘淺海沉積物強度原位檢測裝置,包括作業船及搭載在作業船上的靜力觸探單元,所述靜力觸探單元包括安裝框架、貫入單元、控制艙和液壓單元,貫入單元和液壓單元均與控制艙電連接,本方案利用作業船搭載測試設備,將靜力觸探單元搭載在特定結構的作業船上,基于雙纜繩吊裝架,通過船體中心月池進行設備布放與回收,顯著提高了灘淺海環境下沉積物強度檢測作業的效率及安全性,并在月池蓋板上完成部分探桿的連接與拆卸,觸探深度可達20米;對探桿升降控制時采用液壓缸驅動滑輪組合的行程放大機構設計,降低了設備的整體高度,提高了設備在海底的穩定性,能夠有效提高工程勘察的質量與精度,經濟效益明顯,使海洋工程地質評價勘測周期也大為縮短。
本發明公開了一種近海海底沉積物抗液化能力原位測量裝置,包括利用自由落體作用貫入海底沉積物內的探桿、配重倉和數據模塊,配重倉安裝在探桿上端,配重倉內用于放置配重塊,探桿外側安裝深度測量部件,深度測量部件與探桿之間設有單向移動機構,單向移動機構在探桿貫入沉積物時深度測量部件可以向上移動、而在探桿從沉積物取出時能夠將速度測量部件保持在上移的最后位置,用以獲得探桿貫入沉積物的深度;數據模塊包括加速度測量元件和供電模塊,供電模塊為加速度測量元件供電。本發明綜合了SPT、CPT等原位測量方法的優點,具有操作簡單、精確度高等優點,為海岸帶地質災害的預防和治理提供準確的測量數據和研究基礎。
本發明公開了中古生界深層油氣勘探有利區帶綜合評價方法,包括中、古生界區帶資源潛力分析;中、古生界不同潛山類型的成藏要素分析與勘探方向評價;中、古生界有利區帶目標評價。本發明評價方法的有益效果是通過深部層系油氣勘探領域的生、儲、蓋、運、圈、保等油氣成藏地質要素評價,落實大港探區中、古生界的油氣勘探潛力,明確油氣增儲方向。
本發明公開一種快速確定辮流帶及內部微相組合關系的方法,該方法一是通過野外露頭資料對水道及心灘等微相在垂直剖面上的巖性、成分、粒度、韻律性等進行描述,應用Google Earth軟件描述不同微相在平面上的形態、規模及組合關系,體現了將今論古的地質思維理念,為精確識別辮流帶內微相奠定基礎;二是利用可靠的取心井資料,作為神經網絡分析的輸入數據,對與沉積微相相關的測井參數進行定量分析,提高了定量標準的準確度;三是利用充填顏色及曲線形態的平面分布特征,快速實現了大面積工區辮流帶及內部微相的刻畫。本發明將現代沉積、野外露頭的結果用于指導心灘壩的形態刻畫,具有準確、快速、實用等優點,可為同類型致密低滲氣田的有效開發提供指導。
本發明公開一種含煤系統邊界的確定方法,包括以下步驟:首先確定高級邊界,主要包括:構造邊界、含礦地層及地質體分布邊界、混合—復雜型邊界等;其次確定主體邊界,主要包括:斷層或斷裂帶、大型褶皺或褶皺組合帶、沉積邊界、地層及礦產賦存邊界、自然地理與人為邊界等。每個主體邊界的確定都有其具有特定意義的界面或界線限定,本發明提供了18類。根據具有特定含義的邊界特點及具體地區邊界發育、礦產組合及空間分布條件,確定含煤系統邊界。其中,有些特定意義的邊界是確定含煤系統邊界的必要條件,即最關鍵的制約因素,有些是可選擇的條件,即充分條件,當必要條件和充分條件都滿足時,可以準確確定含煤系統邊界。
本發明涉及生物、地質學泥質樣品采集分層領域,具體的說是一種搖桿式螺旋定量分層取樣器及其使用方法。取樣器包括取樣裝置及采樣柱狀管,其中取樣裝置包括底座、活塞、固定帽、固定架Ⅰ、螺紋搖桿及手柄,所述固定架Ⅰ安裝在底座上,在固定架Ⅰ上設有固定帽;所述螺紋搖桿分別與固定帽、固定架Ⅰ螺紋連接,螺紋搖桿的一端設有手柄,另一端連接有活塞,已采樣的采樣柱狀管由螺紋搖桿的另一端套在所述螺紋搖桿外、并與所述固定帽連接。本發明的優點是結構簡單,制造成本低、節約材料,不使用能源、不受環境限制,可精確的將采樣柱狀管中的樣品搖動取出進行分層處理。
本發明涉及一種基于認知計算的新井目標井位推薦方法,針對待確定新井目標井位的油藏建立油藏地質模型獲取動態參數和靜態參數;根據先驗知識,建立多個模糊規則庫;將動態參數和靜態參數輸入對應的模糊規則庫得到多個模糊變量對應的隸屬度模糊集合,然后去模糊得到模糊變量對應的清晰值;將模糊變量對應的清晰值輸入對應的模糊規則庫得到布井潛力DA的隸屬度模糊集,對DA去模糊得到DA的得分;以每個網格為中心建立以R為半徑的布井潛力區域,計算該區域的區域布井潛力RDA得分,將得分最高的作為新井位的推薦區域。該方法在認知計算的框架內,通過多層模糊推理輸出區域布井潛力的量化得分,綜合考慮新井目標井位推薦的條件,可行性高。
本發明一種極淺水高精度地震資料快速成像方法,設計了適合于該地震資料數據處理的技術流程,通過基于域轉換的異常振幅噪音壓制、分頻自適應相減的多次波壓制、多波束與地震聯合的剩余靜校正技術、潮汐校正技術、空間振幅補償與分頻信號增強等技術,同時解決了極淺水高分辨率地震數據多次波壓制與靜校正兩個難點問題,獲得海底反射真實形態,增強了有效同向軸的連續性,淺部斷層、河道等有效地質信息得到精細刻畫,最終實現該地震資料的快速成像。
本發明屬于非常規儲層巖性識別技術領域,公開了一種頁巖氣地層巖性識別方法、系統、存儲介質、終端,首先基于主微量元素、全巖分析、有機碳等測試,建立生物成因硅質頁巖的判別標準,考慮粒度、礦物成分、硅質來源,劃分頁巖氣地層巖性,統計不同巖性測井曲線響應;然后構建密度?中子標準化后幅度差,聯合自然伽馬曲線建立不同巖性判別標準,最后利用測井曲線實現頁巖氣地層不同巖性的精細識別。測井曲線具有較高垂向分辨率,能連續刻畫不同類型頁巖的垂向分布,可有效彌補巖心實驗數據有限、實驗周期長、不能連續刻畫頁巖巖性分布的弊端,同時為頁巖氣地質甜點優選提供參考。本發明可以提高巖性識別的效率和精度。
本說明書實施例公開了一種粘聲介質中的成像方法及裝置?;谧钚《朔囱堇碚?,根據需要成像的介質參數,通過Born近似將原有波動方程線性化,建立逆時偏移所對應的反偏移算子,在反演的理論框架下建立最小二乘偏移的目標函數,并借助伴隨狀態法推導迭代反演算法,實現粘聲介質最小二乘逆時偏移。對于粘聲介質的地震數據進行反演成像時,將有效提高復雜介質條件下地質體的成像精度,合理消除由于地層吸收、透射及幾何擴散等作用對振幅、頻率及相位的影響作用,實現保幅、保真、具有較高的分辨率成像。
本發明公開了一種利用數值模擬分析非均勻分布裂隙巷道穩定性的方法,涉及采礦技術領域,解決了通過數值模擬方法分析裂隙非均勻分布的巷道圍巖穩定性從而為二次支護提供依據的技術問題,該方法的步驟包括:(1)利用有限元模擬軟件建立數值模型;(2)非均勻巖體概率分布參數設定;(3)測量并計算巷道圍巖地質強度指標;(4)對數值模型的材料參數進行賦值;(5)設定邊界條件,模型開挖計算;(6)提取監測數據,進行巷道穩定性評估和二次支護設計。本方法結合了現場實測和數值模擬,模擬了非均質巖體條件下的巷道開挖變形情況,從而更好的分析了巷道圍巖的穩定性,另外該方法還具有操作簡單,計算準確,可靠性高等優點。
本發明公開了一種深部煤層氣熱共采方法,第一步、施工第一豎向鉆井,井眼采用保溫套管進行氣密封和隔熱保護;第二步、根據煤層厚度進行分層水平井的施工,根據煤層真厚度M和瓦斯抽放半徑R確定分層數量K;令K=M/2R;第三步、施工第二豎向鉆井;第四步、施工水平井的環向分散孔,隨后進行瓦斯首次抽采;第五步、對各鉆孔進行水力壓裂,形成三維裂隙網絡,進行瓦斯二次抽采;第六步、第一豎向鉆井作為注水井,第二豎向鉆井作為出蒸氣井,將水注入深部煤層,利用熱傳遞的原理將地熱能轉移到水蒸氣中,并對水蒸氣抽采利用。能對1500?3000米的深部煤層進行瓦斯抽采和地熱能開采,提高地熱抽采效率,節能減排,防止了水土污染及熱污染等地質環境問題。
本發明公開了埋地管道牽引穿越施工方法,屬于管道施工領域。埋地管道牽引穿越施工方法,主要包括以下步驟:S1、根據設計圖紙和實際勘察確定入土點和出土點;S2、根據設計圖紙的鉆孔軌跡設計,準備所需長度的管道;S3、鉆導向孔采用鉆頭射流輔助進行鉆進,本發明較好地適應不同鋪設管線設計深度和不同施工場地條件;拖管軌跡準確、精度高,滿足設計要求;在整個施工過程中,在地面上隨時可確定管線的位置及埋深,滿足管道的工作安全的要求,鉆孔設計軌跡既平緩,曲線段又要圓滑,適用于地下管網分布復雜地段的地下管道牽引穿越施工,確保管線施工的成功,亦適用亂石、回填土等復雜的地質結構。
本發明公開了一種淺源上層滯水綠色施工回收再利用施工工法,包括下列步驟:(一)地質勘察;(二)降水井施工;(三)水箱、水罐安裝施工;(四)各用水末端設施安裝。本發明的工法對降水工程開采的地下水進行回收利用,減少項目施工成本;沒有對采取的地下水直接排入市政排水網,減少了市政管道的壓力。適用于施工中需要降低基坑水位、地下水含水率高,除施工用水質要求較高外,其他用水水質要求相對較低的工程。
本發明公開了一種盾構機刀具磨損檢測裝置,包括裝置本體及上位機,所述裝置本體的頂端通過鉚釘固定有激光傳感器,所述裝置本體的內部兩側均開設有卡槽,且卡槽內通過螺絲固定有支撐機構,且支撐機構的另一端通過鉚釘固定有滾刀,所述支撐機構上安裝有驅動裝置,所述裝置本體的內部安裝有升降裝置,升降裝置的內部安裝有重力加速度傳感器,本發明能夠檢測刀具的磨損情況,并且能夠測量滾刀在耐磨材料上的壓痕情況,為實際工作環境下、不同地質條件下的刀具磨損情況預估提供了一定的理論依據。
本發明涉及地質原位監測領域,特別是一種可檢測多個不同層位不同方向的地層物化性質監測設備的布放方法。該方法包括以下步驟:S1.安裝設備使之成為一個整體,安裝后的設備處于初始狀態:S2.將設備整體一次貫入土層中;S3.將底部鉆頭部上方的分層鉆頭部貫入土層中;S4.將其他的數個分層鉆頭部,按照從下至上的順序,重復步驟S3的操作,從下至上依次完成各層位的監測布設。其實現了在同一時刻針對不同深度、不同方向的土體進行物化性質監測,從而可以得到實時、立體的數據網,為地層的研究提供全面、詳盡、連續的數據。
本發明涉及水文地質調查技術領域,具體涉及一種一體化地下水分層原位采集裝置及采集方法。包括控制臺、驅動機構、水質參數分析機構和單層采水機構。所述控制臺分別與水質參數分析機構和單層采水機構電性連接。所述驅動機構分別與水質參數分析機構和單層采水機構固定連接。所述單層采水機構內設置有隔絕空氣組件,所述單層采水機構設置為并排布置的若干個。本發明可探明井內不同層位地下水水質分布情況,直接確定需要采集的層位,繼而一次性實現地下水多層位采集,不僅提升了工作效率,滿足密集采樣的需求,又降低了分層采水過程對井內地下水擾動的風險。本發明可避免采集水樣與空氣接觸,極大提升采集水樣代表原位地下水的真實性和有效性。
本發明涉及一種基于反應動力學模型的微生物采油數值模擬方法,具體包括以下步驟:步驟S1:確定微生物反應動力學組分;步驟S2:建立微生物反應動力學方程;步驟S3:確定微生物反應動力學參數;步驟S4:建立微生物反應動力學模型;步驟S5,基于CMG軟件創建地質概念模型,驗證微生物反應動力學模型的準確性。本發明利用微生物反應動力學方程,定量描述了微生物生長、繁殖、代謝和死亡特性,結合成熟油藏數值模擬軟件,對微生物采油數值模擬進行了功能性開發,形成了一套實用的微生物采油數值模擬方法,為油田現場優化設計微生物驅采油方案提供了重要的參考依據。
本發明涉及一種采煤底板巖層突水的防控方法,尤其涉及一種承壓水體上采動底板巖層突水的防控方法。其包括以下步驟:第一步,對回采工作面進行探測;第二步,根據第一步的探測結果在超前運輸順槽和回風順槽的兩側分別開拓鉆場進行鉆孔;第三步,在煤層底板“下三帶”的各帶的鉆孔口處安裝注漿套管,在最底層段安裝凍結套管;第四步,鉆孔完成后,向鉆孔中注漿,注漿順序由最底端開始,向上逐層進行,在最底層注漿前及注漿過程中均采用液氮進行速凍處理。本發明以“先探測、再注漿、后凍結、再開挖”為原則,通過對“下三帶”的各帶依次從下向上逐層分別進行注漿與凍結處理,可有效防治復雜地質構造的深部煤層底板采掘過程的水害發生。
本發明涉及一種地震拖纜與OBS資料聯合疊前最小二乘偏移成像方法,屬于地震勘探資料處理技術領域。本發明包括如下步驟:對地震資料進行預處理;計算拖纜地震資料震源正向傳播波場;計算拖纜地震資料檢波點反向傳播波場;計算拖纜地震資料逆時偏移成像剖面;計算拖纜地震資料對應的Hessian矩陣;計算OBS資料震源正向傳播波場;計算OBS資料檢波點反向傳播波場;計算OBS資料逆時偏移成像剖面;計算OBS資料對應的Hessian矩陣;求解拖纜與OBS資料聯合最小二乘偏移成像的法方程;輸出反射率剖面。解決了在地質構造復雜海域僅使用拖纜地震資料或OBS資料進行偏移成像效果差的問題。
一種裂縫性碳酸鹽巖油藏的大尺度酸化模擬方法,包括以下步驟實施:(1),獲取儲層、酸液和巖石物性參數;(2)根據所述步驟1的參數,列出碳酸鹽巖酸化的數學模型;(3)根據地質資料,建立擬裂縫模型;(4)根據初始流場劃分酸化區域,在每個區域單獨設置滲流阻力區和邊界條件,逐步模擬整個地層的酸化過程。所述分步計算的方式將可模擬的儲層尺度擴大到10m以上,計算效率是常規方法的2~3倍。
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