本公開提供了一種確定地層中地質參數的方法,屬于油氣田開發領域。所述方法包括:獲取地層中多個離散點的三維數據;對地層進行測井,并獲取地層的測井響應;根據測井響應確定離散點的地質數據;根據各離散點的三維數據和地質數據,確定各離散點的空間域數據;獲取地層的深度域地震數據;基于地層的結構張量和深度域地震數據,確定地層的地質結構張量;基于各離散點的空間域數據和地層的地質結構張量,確定地層的地質參數。本公開通過該方法,可以提高確定地質參數的效率。
本發明公開了一種隧道超前地質預報系統,屬于施工預警技術領域,解決了現階段超前地質預報工作不能夠對地質條件進行全面的勘查和數據分析判斷,影響了施工的正常進行的問題;其技術特征是:包括超前預報模塊、常規預報模塊、數據分析模塊、報警模塊和后臺監控模塊,所述常規預報模塊用于隧道內部地質構造的常規預報勘查,超前預報模塊和常規預報模塊的輸出端均無線連接信息采集模塊,本發明能夠實現對隧道內部地質進行超前探測,保證了施工安全的進行,避免因地質不合理導致掘進速度減緩的現象,從而能夠確保施工單位安全、順利地通過隧道內不良地質地段,保證施工過程的科學、安全、高效。
本發明公開了一種地質信息的檢測方法、設備和存儲介質,方法包括根據預設時窗長度,從讀取的地震數據中截取每個時窗對應的時窗地震數據;構建與每個時窗地震數據對應的頻率系數的反演函數;利用預設算法,對每個反演函數進行迭代求解,直到迭代次數達到預設迭代次數得到每個時窗地震數據的頻率系數,作為所述地震數據的時頻分解結果;基于所述時頻分解結果,生成所述地震數據所屬地質檢測區域的地質信息;輸出所述地震數據所屬地質檢測區域的地質信息。采用本發明的技術方案,實現了利用地震反演策略對地震數據進行高精度時頻分解,提高了地震數據譜對應的地質信息的檢測結果的準確度,提高地震勘探的成功率。
本發明屬于核設施退役與放射性廢物治理技術領域,具體涉及一種基于AHP的高放廢物地質處置庫場址適宜性定量評價方法。本發明的方法包括以下步驟:步驟1.確定高放廢物地質處置庫場址適宜性定量評價的指標;步驟2.建立高放廢物地質處置庫場址適宜性評價層次結構模型;步驟3.建立高放廢物地質處置庫場址適宜性評價層次結構模型判斷矩陣;步驟4.不同選址方案綜合排序。本發明解決了將層次分析法理論應用于高放廢物地質處置庫場址適宜性定量評價面臨的三大難題,即如何構建層次結構模型、如何構建判斷矩陣、如何綜合定量判斷不同選址方案的優劣性,能夠對高放廢物地質處置庫等大型、復雜且安全評價周期超長的場址適宜性進行定量化評價。
本發明是石油天然氣勘探中根據地震數據和地層地質資料在二維空間中確定復雜地層構造的方法,首先對地震數據處理獲得疊后地震數據體,確定目的層的橫向分布和貫穿目的層的斷層分布,進而確定斷層形態和斷層與地層的接觸位置,對層位數據進行擬合插值,然后追蹤連接點、無向邊,建立地質模型無向圖,按深度優先搜索算法對無向圖進行遍歷形成搜索樹,最終得到拓撲結構,追蹤遍歷獲得反演結果。本發明能夠正確描述正斷層、逆斷層等地質構造特征和鹽丘、透鏡體等特殊地質體,以及經過擠壓、拉張、切割等地質運動后的實際地質結構,準確識別復雜構造油氣藏。
本實用新型公開了一種地質巖心鉆探取心用敲心器,屬于鉆探領域。所述地質巖心鉆探取心用敲心器包括圓環形殼體,所述殼體內部間隙配合設置有用于連接內巖心管的連接件;所述連接件為圓環形連接件,所述圓環形連接件的一端設置有與內巖心管相連接的連接結構。通過使用本實用新型的地質巖心鉆探取心用敲心器,在取心過程中能夠保證內巖心管不變形,并且相對簡單的從內巖心管中順利取下巖心。
本發明公開了一種基于水文地質和水動力學的地下水鹽分分析方法,包括以下步驟:S1、勘探待測區域的水文地質構造,建立待測區域水文地質結構模型;S2、對待測區域水文地質結構模型進行網格劃分,并針對每一網格,建立水鹽分運移模型;S3、通過鉆孔取樣,獲得待測區域地下水歷史數據;S4、根據待測區域地下水歷史數據率定每一網格的水鹽分運移模型參數;S5、通過水鹽分運移模型,預測待測區域的地下水的鹽分含量;本發明解決了現有水鹽分運移模型存在模型難以求解的問題。
本發明提供一種砂礫巖綜合地質建模方法,該砂礫巖綜合地質建模方法包括:步驟1,通過對鉆井、地震、測井以及地層對比信息資料的分析整理,篩選出地質模型基礎數據;步驟2,通過單井精細地層對比、精細地震解釋精確描述隔夾層及斷裂系統,建立地層和構造格架模型;步驟3,利用現有巖心、測錄井資料,識別和判斷巖性;步驟4,在測井相分析基礎上,建立沉積相模型;以及步驟5,利用孔滲曲線,建立屬性模型。該砂礫巖綜合地質建模方法提高了巖性識別的精度,人機交互實現了沉積相的快速劃分。
本發明涉及油氣田勘探開發以及地質力學領域,尤其是一種基于有限元法的非均質儲層地質?力學建模方法。本發明綜合運用小層對比、沉積微相劃分以及層序地層學原理識別巖性漸變?突變界面;結合地震資料反演力學參數,以三軸力學實驗、測井解釋的結果為約束,實現基于有限元法的非均質儲層地質?力學建模。本發明基于實際地質資料,對相應的地質信息數字化后,可以利用計算機編程語言開發相應的計算程序,并利用有限元模擬軟件,實現非均質儲層地質?力學建模。本發明對于非均質儲層地質?力學建模較高的實用價值,并且建模成本低廉、可操作性強,可以大幅度提高地質?力學建模的精度。
本發明公開了一種基于地理數據庫的地質圖件建庫裝置,包括:柵格圖件矢量化模塊、屬性內容自動采集與完善模塊、矢量數據制圖表達與圖面整飾模塊、質量檢查工作模塊。本工藝技術的核心特點包括:地理數據庫管理模型、屬性錄入與自動采集、面向對象矢量化、地質注記及代號自動生成與更新、符號管理與制圖表達、質量檢查軟件。本發明裝置解決了地質礦產圖數據庫建庫效率低、應用難的技術問題,提高了地質圖數據質量,且成果數據所占存儲空間比以往少;解決了前期地質礦產圖數據采集與后期關系型數據庫管理脫節的問題,使地質礦產圖數據庫具有很好的繼承性、完整性。打破目前地質專業圖數據集以傳統文件型數據庫低效管理的現狀,實現了以關系型數據庫高效管理,改變了地質專業圖數據集龐大不易管理的現狀。
本實用新型公開了一種礦山地質巖樣加工裝置,其包括底座、擋板、切割支撐板、切割滑槽、切割滑塊、切割立柱、切割主軸、切割片、巖樣滑板、巖樣固定架、鎖緊螺栓、打磨支撐板、打磨滑槽、打磨滑塊、打磨立柱、打磨主軸、打磨刷束、吸屑孔和存屑抽屜,本實用新型不僅實現了地質巖樣的自動切割與打磨,而且,在切割與打磨過程中,通過吸屑孔,能夠有效的對產生的粉屑進行吸收,有效的改善地質巖樣的加工效率,改善巖樣加工時的環境,同時,在加工時,對巖樣采用鎖緊螺栓頂緊固定的方式,提高了夾持的效率與精度,只需一次裝夾,即可實現巖樣的切割與打磨。
本實用新型公開了一種新型地質雷達結構,它包括雷達天線、連接座、太陽能電池板、顯示支架、操作面板顯示器、推桿、導線筒、儲能裝置、大滾輪、小滾輪、儲能支架,雷達天線上面焊接有兩個連接座,用于和推桿連接固定,推桿從連接座向上并向后延伸,操作面板顯示器通過顯示支架安裝在推桿的上端,儲能支架與推桿連接,小滾輪和大滾輪安裝在儲能支架的底部,儲能裝置設置在儲能支架上,太陽能電池板布置在推桿上面,導線筒連接于儲能裝置,太陽能電池板通過放置在導線筒中的導線與儲能裝置連接。本實用新型一種新型地質雷達結構有效地解決了地質雷達工作時需要外接電源,而在偏遠地區不方便接電源的問題。
本實用新型公開了一種鐵路地質防災安全監測系統,所述系統包括無線防災監測終端、北斗差分防災監測終端、北斗防災監測站、鐵路北斗地質防災安全監測系統平臺;其中,所述無線防災監測終端及所述北斗差分防災監測終端采用Lora通信協議與所述北斗防災監測站實現數據互通;所述北斗防災監測站具備BD定位微基站、移動通信模塊,可通過移動網絡及BD短報文兩種方式進行數據傳輸。本實用新型解決了現有鐵路列車沿線移動網絡信號薄弱或覆蓋盲區的地質變化難以實時監測的問題。
本實用新型公開了一種地質體特性物探測量震源裝置,包括鋼制無底圓桶,鋼制無底圓桶的腔體內設置有一層柔性不透水材料,鋼制無底圓桶內注滿水,炸藥包放置在桶內水中一定高度處。將炸藥包放置在鋼制圓桶的水中引爆,爆炸產生的震動波會在鋼制圓桶的限定下向桶底傳播,向桶底傳播的震動波穿透柔性不透材料傳入所研究的地質體中,載荷集中,能量大小容易確定,不會產生較大的噪音,同時不會破壞地質體結構,同一地點可進行相同條件下的多次重復試驗。
基于人工智能地質災害監測預測預警方法。由各地災害點的監測站,國家級指揮中心,省級指揮中心構成基于人工智能地質災害監測預測預警系統。監測站通過通信信道將監測數據發送給國家級指揮中心,國家級指揮中心根據監測站數據進行計算,對災害隱患進行預測預警,并將預測預警信息發送給省級指揮中心;省級指揮中心根據國家級指揮中心預測預警信息指揮搶險救災。國家級指揮中心在報警數據人工處理基礎上,提供地質災害監測預測預警。本發明全面處理全國地質災害數據;通過歷史數據的預警、歷史數據及災害發生發展過程的學習,完善預警算法;實現監測數據的預測;同時提供基于實時數據、歷史數據的預警信息和基于預測數據的預警信息。
本發明涉及一種地質剖面厚度測量裝置,包括轉動連接的主測量模塊和副測量模塊以及測量模塊;所述主測量模塊包括主激光測距模塊和主慣導模塊;所述主激光測距模塊用于測量所述主測量模塊與待測點間的距離信息;所述主慣導模塊用于測量所述主測量模塊的三維姿態信息;所述副測量模塊包括副激光測距模塊和副慣導模塊;所述副激光測距模塊用于測量所述副測量模塊與基準點間的距離信息;所述副慣導模塊用于測量所述副測量模塊的三維姿態信息;所述測量模塊用于測量地質剖面厚度。本發明通過非接觸測量方式獲取地質剖面厚度信息,有效提高了野外調查中地質剖面的測量精確度、工作效率與安全性。
一種隧道施工地質預報的顯示方法,使用三維顯示模型把隧道施工地質預報中需要預報的內容展示出來,其中用帶有厚度的筒狀三維模型模擬整個隧道;斷層用具有厚度的板狀的長方體來表示;隧道通過圍巖的巖性發生變化時或者所述需要預報的內容出現富水段落或者破碎帶時,所述富水段落或者所述破碎帶直接體現在整個隧道模型上;溶洞在所述筒狀三維模型中用球體或橢球體來表示;溶管或者暗河在形態上均以圓柱體或橢圓柱體表示;預報的巖爆位置標示在隧道內壁和外壁上或在掌子面前方的巖體中。本發明能夠進行三維地質的顯示,便于非地質和物探專業的施工人員、管理人員、一線工人理解和應用。
本發明涉及采煤注漿領域,特別涉及大型地質構造裂隙煤巖體超深孔高壓兩巷預注漿方法。其步驟包括:獲取工作面柱狀圖、現場鉆孔窺視結果、采煤工作面中大型地質構造產狀或裂煤巖體范圍;根據采煤地質狀況確定采煤工作面中巖層結構、巖性、煤巖體強度、地應力場類型及大和工作面回采工藝、超前支撐壓力峰值、周期來壓步距、工作面瓦斯抽放布置;根據施工參數確定鉆孔高度、角度、深度、封孔位置、封孔段數、封孔方式、注漿方式;根據高壓預注漿鉆孔參數進行兩巷注漿。本發明通過對不同層位的煤巖裂隙體進行注漿加固,恢復裂隙煤巖體及地質構造的完整,改善煤巖體物理力學性能,提高破碎煤巖體穩定性,降低對生產的影響,提高煤炭資源回收率。
本發明公開了一種基于地球物理場數據的地質體三維可視化系統,該系統包括數據讀取模塊、數據分析模塊、建模模塊、模型繪制模塊、模型渲染模塊和模型操作模塊。利用本發明,將高密度電法數據、大地電磁測深數據兩種地球物體方法的勘探結果做成三維地質體模型,為地質人員提供形象、直觀、動態的地球物理反演資料。同時,本發明也將推動這兩種地球物理勘探方法的廣泛應用和發展。另外,本發明實現了在快速開發的同時又可以調用底層平臺所有功能的完美結合,還實現了透明、消隱、光照、多種顯示模式等可視化功能。本發明提供的這種地質體三維可視化系統,人工干預工作少,自動化程度高,完全能夠適應野外快速勘探測量需求,應用前景非常好。
本發明屬于核廢物處置技術領域,具體是模擬高放廢物地質處置室特性的系統。目的是提供能夠模擬高放廢物深地質處置室熱-水-力-化學耦合特性的系統。所述系統包括供水和供氣控制裝置(1)、溫度控制裝置(8)、多場耦合實驗裝置、測量系統、數據采集系統(10)和數據處理系統(19);所述系統以多場耦合實驗裝置為核心,其最外層為帶具有密封蓋的桶狀不銹鋼腔體(4),最內層為一圓柱體形、用于模擬高放廢物的加熱器(3)。本發明的優點是提供了多場耦合條件下膨潤土熱-水-力-化學耦合實驗裝置,具有強度高、變形小、耐腐蝕、密封性能好、測量精度高等技術特點,適于模擬處置庫條件下進行膨潤土Mock-up長期實驗。
本發明提供了一種井震聯合疊前地質統計學彈性參數反演方法及裝置,涉及地質勘探技術領域,該方法包括:獲取測井數據、疊前地震數據、地震子波數據和地質空間結構模型數據;確定訪問所有網格節點的路徑;根據測井數據、疊前地震數據和地質空間結構模型數據,確定第一網格節點的測井數據點和地震數據點;根據觀測數據、地震子波數據、變差函數和初始疊前彈性參數計算第一網格節點的克里金期望和克里金協方差;根據克里金期望和克里金協方差生成第一網格節點的井震聯合疊前地質統計學彈性參數,按照路徑生成除第一網格節點外剩余網格節點的井震聯合疊前地質統計學彈性參數。本發明可以提高反演結果分辨率和效率。
本發明涉及一種礦物纖維增強地質聚合物基木材膠黏劑的制備方法,該發明方法擬采用生產能耗低、綜合性能優于硅酸鹽水泥的偏高嶺土,通過礦物纖維對地質聚合物基體進行增韌改性后,制成一種環保高性能地質聚合物基木材膠黏劑。本發明的制備方法主要通過纖維分散、纖維表面改性以及對地質聚合物基體進行增強增韌三個步驟有效地解決纖維團聚以及地質聚合物作為木材無機膠與木材膠接界面相容性差的問題。該制備方法制得的地質聚合物基木材膠黏劑自身具有優良的力學性能、耐酸堿性、耐水性等優點,無甲醛釋放,綠色環保,對于在木材膠黏劑領域的開發和應用具有很大的工業化價值。
本實用新型提供一種適用于地質災害勘察用的取土裝置,屬于地質勘察技術領域,該適用于地質災害勘察用的取土裝置包括殼體,所述殼體的下表面固定連接有套筒,所述殼體內部上表面的中心固定連接有支撐桿,所述支撐桿外表面的頂部固定連接有限位塊,所述支撐桿外表面的中部插接有空心管。通過設置的電機,可以在電機的帶動下通過齒輪組把動力傳遞給空心管,使螺旋片進行旋轉從而使土在螺旋片的帶動下往上提升,然后從套筒上的開口處進入到取樣盒內,通過設置的配重滑塊和錐頭,可以在地質較硬時,通過上下移動配重滑塊來讓錐頭對底面產生壓力,從而解決了現有技術中只能對一些土質松軟或深度較淺的土壤進行取樣和操作不方便的問題。
一種樁孔地質取樣裝置,由外殼(1)、取樣頭、電機(10)、絲杠(12)、托板(13)、轉動(15)軸組成,使用時將本裝置放入樁孔中,確定取樣位置后,啟動電機,電機帶動絲杠推動承力鋼板(9),將取樣頭壓入地質層,到位后拉動旋轉拉環(20)上的繩,取樣頭和電機繞轉動軸(15)旋轉,旋轉到位后,地質樣塊被封堵板(16)封住,然后將本裝置從樁孔中吊出,吊出后將取樣頭從外殼內旋出,反轉電機收回取樣頭,地質樣塊被封堵塊(3)頂出,完成取樣過程,避免了人工取樣的危險作業,結構簡單、造價低,使用方便,可以用于橋梁、建筑等樁孔的取樣,也可以用于水井及其他鉆探孔的取樣。
本發明公開了一種碎屑巖地層三維地質建模方法,涉及三維地質建模技術領域,方法建立地質知識庫,在碎屑巖地層工區中收集建模所需的基礎數據并存入地質知識庫;基于地質知識庫中的基礎數據進行斷層面插值,根據斷層面插值結果建立三維斷層模型;在三維斷層模型的控制下,建立各個地層的頂底的層面模型;以三維斷層模型及層面模型為基礎,根據預設網格分辨率建立等時三維地層網格體模型;依據等時三維地層網格體模型,結合碎屑巖地層的測井解釋成果、地震反演儲層預測結果和地震屬性含氣檢測結果,構建儲層模型及其內部屬性模型。本發明可以反映出任一尺度下儲層的確定且真實的特征和性質,減少了儲層建模的不確定性,提高了儲層模型的精度。
本發明提供了一種水平井地質構造識別方法及裝置,包括:獲取水平井中導眼井段的實測伽馬測井曲線,水平井段的實測方位伽馬成像測井圖,與水平井最近的直井的實測伽馬測井曲線;根據水平井段的實測方位伽馬成像測井圖初步確定水平井段的地質構造;根據所述直井的實測伽馬測井曲線或導眼井段的實測伽馬測井曲線,對水平井段建立初始幾何模型,所述初始幾何模型包括井眼軌跡和地層模型;根據所述水平井段的地質構造,調整初始幾何模型中的地層模型;根據調整后的幾何模型,對水平井地質構造進行識別。本發明可以識別水平井的不同地質構造,識別精度高。
本發明公開一種基于三維地質建模的航磁異常場分離方法及系統,所述航磁異常場分離方法首先建立三維磁性地質體模型,然后將三維磁性地質體模型劃分為多個塊體結構,計算各所述塊體結構在勘測點的磁場值并求和,得到勘測點的磁場計算值;當磁場計算值與磁場實測值的差的絕對值大于第一預設值時,重新構建三維磁性地質體模型,直到磁場計算值與磁場實測值的差的絕對值小于等于所述第一預設值時,輸出各所述塊體結構的分類標識和磁場強度。本發明更多地依據定性分析獲得的推斷巖性構造圖進行磁場正演計算,并通過航磁場正演結果與實測結果對比,在模型修正過程中不斷加入新的地質約束條件,使建模結果更可靠,提高了航磁異常場分離的精度。
本發明設計了一種適用于陡壁深坑型廢棄礦山地質環境治理方法,包括地質環境勘查,清坡處理,礦坑回填,加筋土坡填筑,擋墻設置,雨水排泄,坡頂防水,植被恢復,蓄水留存,變形監測等步驟,有效地結合具體的環境狀況以及地形特點,因地制宜,對采礦形成的礦山地形進行人工整治,達到恢復廢棄礦山地質環境的良好效果;利用廢棄礦渣及當地黃土填筑的人工土坡貼護陡壁,既消除了深坑陡壁地貌存在的崩塌、滑落等地質災害隱患,解決了采礦廢棄物占用土地的問題,又便于植被覆蓋,地貌恢復,使得復綠的山體與周邊自然山貌融為了一體,四季同步,植物自然生長,恢復了自然山貌,為國家地質災害治理與生態環境恢復做出了貢獻。
本發明公開了一種可調節鉆井深度的地質勘測勘探裝置,涉及地質勘測技術領域,包括裝置本體,裝置本體的內部安裝有調節機構,裝置本體的底面安裝有移動機構。該可調節鉆井深度的地質勘測勘探裝置,通過設置有支撐座,配合使用底槽、轉桿、滾輪和軸承,能夠更好的通過推動該裝置進行移動調節,從而更好的讓使用者對該裝置移動至需求位置進行使用通過設置正反轉雙軸電機、第三空腔、第一齒輪、第二齒輪、旋轉桿、第一通孔、螺紋桿、通槽、螺紋管、滑桿、第二滑槽、調節桿和固定桿,能夠對鉆頭進行調節鉆井的深度,通過整體結構配合能夠實現對地質勘測勘探裝置鉆井深度的調節,增加了勘探裝置的使用效果,利于廣泛推廣。
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