本發明屬于超高壓探測領域,涉及一種基于亞穩相稀土鎳基氧化物的壓力探測方法,其構思在于,所述方法利用具有熱力學亞穩相結構的稀土鎳基氧化物作為壓力探測器中的壓力敏感材料,利用其在高壓、超高壓范圍內隨壓力敏感變化的特性以及電阻率以及電阻溫度系數隨壓力的變化關系,實現包括高壓、超高壓的光譜范圍內的壓力測量。與以往壓力測量方法相比,本發明可實現光譜范圍內壓力測量,且可以通過對電阻率、電阻溫度變化率兩方面綜合表征實現對高壓、超高壓范圍內壓力測量的交叉驗證,從而大幅度提高高壓范圍內的壓力測量精度。本發明所述方法可進一步應用于高壓探測、深海壓力測量、地質壓力測量等方面。
本發明涉及一種懸索管道橋隧道式錨碇主纜錨固系統,包括:錨塞體,其頭部外側設有主纜錨固座,所述錨塞體的尾部外側設有整體錨板;所述錨塞體內設有若干根預應力鋼絞線,所述預應力鋼絞線的一端錨固在所述主纜錨固座上,所述預應力鋼絞線的另一端錨固在所述整體錨板上;預應力錨索,其一端錨固錨址區后部圍巖,另一端錨固在所述整體錨板上,在所述預應力錨索的作用下,錨址區后部圍巖和錨塞體連接為一個整體共同參與受力,抵抗外部主纜的拉力。本發明通過預應力錨索和預應力鋼絞線將錨址區圍巖和錨塞體連接為一個整體,兩者共同參與受力,達到在地質條件差、圍巖強度低、結構裂隙發育巖體情況下提高隧道錨安全系數,減小錨塞體開挖尺寸的目的。
本發明提供了一種基于液態金屬的電子水平儀,用于角度測量,包括:第一場效應晶體管、第二場效應晶體管、摩擦納米發電機,第二場效應晶體管與第一場效應晶體管并排設置,摩擦納米發電機位于第一、第二場效應晶體管的上方;其中,摩擦納米發電機包括摩擦層和液態金屬,摩擦層為空腔結構,液態金屬位于所述空腔內。本發明的電子水平儀具有靈敏度高、檢測量程大、穩定性好的特點,將在機械制造、土木工程和地質勘探等領域具有重要的應用前景。
本發明提供了一種確定油氣勘探階段和狀態的方法及其應用,屬于油氣地質勘探工程領域。該方法包括:S1,采集勘探項目的各個年度的技術參數和經濟參數;S2,利用所述技術參數和經濟參數計算單位累積儲量發現成本;S3,繪制單位累積儲量發現成本曲線;S4,根據單位累積儲量發現成本曲線確定油氣勘探階段和狀態。利用本發明方法實現了用一個指標反映油氣勘探項目的技術和經濟的兩重性;利用本發明方法實現了用一張圖表既反映勘探項目的連續性又展示和標定其階段性;本發明提出的方法和指標可幫助把握項目狀態,指導和評價勘探部署,提高勘探的效率和效益。
本發明公開了一種自進式錨桿施工工藝,主要設計要點是,包括鑿巖鉆機、中空錨桿、空氣壓力設備和注漿泵的準備;對錨桿的位置進行放樣定位,所述中空錨桿包括桿體和安裝在桿體端部的鉆頭;調整中空錨桿的角度,并對準放樣定位點,啟動鑿巖鉆機進行鉆孔;注漿泵連接在中空錨桿的端部,注漿泵向中空錨桿內充入漿液,充入漿液達到結束標準后,拆開注漿泵與中空錨桿的連接;錨桿從上至下共三排,每排沿長度方向有多個,采用跳做法移位至另一個錨桿放樣定位點,重復b、c、d步驟;所述跳做法為每排的錨桿隔兩個放樣定位點做一個錨桿,分三次返回施工完成;三排錨桿從上到下依次施工每排。本發明具有間隔施工錨桿,減少錨桿施工對地質的擾動。
本發明公開一種用于城市豎井建設的潛水挖掘施工方法,包括如下步驟:1)豎井施工地質勘察,并形成勘察報告;2)根據步驟1)中的勘察報告設計施工方案;3)根據2)中的施工方案進行豎井井筒的掘進,具體包括如下步驟:3.1)沿豎井井口周向挖掘和砌筑豎井鎖口,鎖口為素混凝土結構;3.2)安裝帶有刃腳的井壁底段;3.3)安裝豎井掘進裝置;3.4)向豎井井筒內注入清水;3.5)利用豎井掘進裝置中水下切割裝置或豎井掘進機分段掘砌豎井井筒,利用潛水泵將豎井井筒內的泥漿輸送至泥水分離站,再將從泥漿中分離的水回注到豎井井筒內。本發明可減少或消除井幫坍塌且可避免豎井周邊建筑物沉降,提高施工安全性,節省大型豎井施工時間。
一種高地下水位、高基巖出露面的基坑支護體系及其工法,該支護體系包括內排的護坡樁和外排的止水帷幕,所述止水帷幕為組合止水帷幕,包括封閉護坡樁樁間空隙的一排高壓止水樁,還包括封閉高壓止水樁樁間空隙的外排袖閥注漿體和增強封閉的內排袖閥注漿體。該工法保證高壓旋噴樁或高壓擺噴樁的施工順序始終先于內側袖閥管注漿體和外側袖閥管注漿體的施工。本發明結合了高壓止水樁和袖閥管注漿的優點,多重組合帷幕體系達到較好的止水效果。特別在高地下水位、高基巖出露面層地質條件下優勢明顯,同時還可以加固基坑周邊土體,是一種經濟高效的支護體系。
本申請提供一種續至波衰減處理方法及裝置。所述方法包括:根據測井數據、地質分層數據、地震資料,識別出待分析地震數據中的續至波數據;根據所述續至波數據拾取目標層位;根據所述目標層位和所述續至波數據,建立地層模型;根據所述地層模型,進行噪音預測處理,獲得預測噪音數據;將所述預測噪音數據和所述待分析地震數據進行匹配,獲得匹配噪音數據;根據所述待分析地震數據和所述匹配噪音數據進行續至波噪音衰減處理,獲得噪音衰減地震數據。利用本申請中各個實施例,衰減了地震數據中的續至波噪音,提高了地震數據處理和解釋的準確性。
本發明屬鈾礦地質研究技術領域,具體涉及一種基于成礦有利度的砂巖型鈾礦靶區選擇方法,該方法包括如下步驟:步驟一,確定鈾成礦有利環境;步驟二,確定鈾成礦預測要素;步驟三,對鈾成礦預測要素賦值;步驟四,計算鈾成礦有利度值;步驟五,圈定成礦靶區,評價鈾成礦潛力。本發明各步驟呈不可逆的順勢方式,可以高效、快捷、客觀地評價一個地區的鈾成礦潛力。
本發明涉及一種三維水平井導眼軌道設計方法,屬于石油天然氣鉆井技術領域。本發明首先根據地質錄井數據和地球物理測井數據確定A靶點、B靶點和導眼靶點的坐標和垂深,并依次確定水平段井斜方位角和導眼靶點南北坐標和東西坐標,然后根據井眼軌道參數和導眼靶點參數計算導眼靶點井斜角,并確定導眼軌道的所需的其它參數,最后根據所確定的導眼軌道參數實現對三維水平井導眼軌道的設計。本發明在實現導眼軌道定量化設計時充分利用了主井眼井段,避免浪費進尺,同時便于現場鉆井和定向施工,降低鉆井工程稱成本。
本申請提出一種矩形回線源瞬變電磁探測的方法和裝置,涉及煤田水文地質與地球物理領域,包括:采用矩形回線源探測實際回線對應的瞬變電磁場數據;對探測到的實際回線對應的瞬變電磁場數據進行坐標變換,獲得以每一條發射邊框為軸的多個坐標系對應的瞬變電磁場數據;通過疊加計算獲得實際回線源的瞬變電磁場總場數據;對比標準矩形回線與實際矩形回線的響應,確定由回線形狀改變引起的相對誤差,進行定量分析,確定適用于實際矩形回線的響應計算的校正因子;根據獲得的校正因子代入適用于標準回線的視電阻率公式,確定實際回線內任一點的視電阻率。提高了瞬變電磁的探測精度。
本發明涉及一種不整合面地層剝蝕量恢復的方法,屬于地質構造演化研究和油氣資源定量評價領域。本發明是利用存在剝蝕量的目標區內各單井的泥巖井段對應的聲波時差數據,建立不整合面上、下地層泥巖井段埋深與聲波時差的對數關系,確定不整合面之下老地層未剝蝕前的壓實特征,并將不整合面以下地層泥巖的壓實趨勢上延至古地表,從而確定不整合面處的地層剝蝕量。本發明恢復的剝蝕量與古地形存在良好的正相關關系,恢復的精度高,合理性強,具有廣泛的適用性。
本發明提供一種繪制等值線圖的方法以及系統,涉及能源勘探技術領域。所述方法包括:獲取等值線圖、斷層線數據以及邊框線數據:根據所述斷層線數據以及邊框線數據對所述等值線圖進行閉合處理,得到包括多個閉合區域的等值線圖;在所述等值線圖中繪制輔助線條,根據所述輔助線條對所述等值線圖進行充填;根據充填后的等值線圖生成所述等值線圖的色棒;根據地質要求修改所述色棒,得到漸變色棒;根據所述漸變色棒充填所述等值線圖,得到漸變色等值線圖。本發明實現了等值線圖快速充填顏色,從而提高等值線圖成圖效率。
一種適于破碎圍巖的全斷面快速支護設備,包括主支柱,左側向支柱,右側向支柱,底板千斤頂,主支護板,左側向支護板和右側向支護板;主支護板固定安裝于主支柱頂端,左側向支護板固定安裝于左側向支柱頂端,右側向支護板固定安裝于右側向支柱頂端,主支柱位于底板千斤頂頂端,左側向支柱和右側向支柱分別安裝于主支柱左右兩側。本發明能夠全斷面快速對巷道圍巖進行支護,能夠解決深部地下工程資源開采過程中,巷道圍巖變形嚴重,尤其是在斷層、褶曲等地質構造帶附近,圍巖破碎易冒落傷人的技術問題。
本發明公開了一種致密油油井儲量的評價方法,其涉及油氣勘探開發技術領域,主要解決了致密油油井儲量預測精度低的問題。本方法利用致密油油井區域的地質因素與致密油油井的開采狀態對不同的致密油油井進行分級得到各級致密油油井中每個致密油油井的豐度,通過計算其豐度平面分布從而得到各級致密油油井中每個致密油油井的經濟系數,再通過該經濟系數將各級致密油油井劃分成不同類別,在各級各類別致密油油井的面積和各級致密油油中各類別致密油油井的豐度的基礎上最終得到各級各類別下致密油油井的儲量。本發明中致密油油井儲量的評價方法有效的提高了對致密油儲量預測的精度。
本發明公開了一種油藏數值模擬系統求解過程中的小網格剔除方法和裝置,屬于油藏數值模擬技術領域。所述方法包括:獲取地質模型的網格系統,并獲得網格的體積列表和網格之間的鄰接表;對網格進行分類;設置需要剔除的微小網格體積下限;循環查找體積最小的網格,并將符合剔除條件的網格的體積分配到與其相鄰的網格上,將其滲流特性等效進與其相鄰的網格中;在網格的體積列表中刪除該符合剔除條件的網格,在網格之間的鄰接表中刪除與該符合剔除條件的網格有關的所有連接。本發明能有效剔除微小網格,從而減少數值模擬網格數量,提高數值模擬穩定性外,不會改變儲層總體積,且不會對數值模擬計算結果造成較大影響。
本發明涉及一種袖閥管高壓灌漿袋式擴體錨桿,包括錨桿筋體,密封袋,袖閥管,注漿槍,隔離支撐架,錨具,導向頭,錨桿筋體與導向頭固定連接,錨桿筋體內部設置袖閥管,袖閥管內部可插入注漿槍,袖閥管在錨固段范圍內沿桿長方向每隔0.5~1m開有注漿孔,注漿孔外套有橡皮套,錨桿錨固段外套有一個密封袋。該種袖閥管高壓灌漿袋式擴體錨桿可用于各種松軟土、承壓水、巖溶等復雜地質條件下的深基坑、邊坡、大壩和地下工程的巖土錨固。
本發明公開了一種用于確定頁巖氣儲層的游離氣飽和度的方法及系統,方法包括:獲取頁巖氣儲層的有效孔隙度、原狀地層電阻率和地層水電阻率;基于構建的頁巖氣儲層的體積模型,體積模型包括頁理縫、粉砂質和含有機質的泥質,獲取頁理縫的電阻率及該頁理縫占頁巖氣儲層的體積百分比;獲取泥質中濕黏土的電阻率及該泥質占頁巖氣儲層的體積百分比;根據獲取的參數確定頁巖氣儲層的游離氣飽和度。本發明豐富了含油氣飽和度評價理論,完善了非常規頁巖氣儲層含水飽和度與游離氣飽和度的評價方法,同時為復雜地質條件下,不適用于傳統泥質砂巖飽和度評價方法的頁巖氣儲層含水飽和度以及游離氣飽和度評價問題提供了有效途徑。
本發明提供了一種低滲含水氣藏建產選區的方法及裝置,其中,該方法包括:將地下儲滲體劃分為多種儲滲體類型;根據生產井生產動態資料,建立多種儲滲體類型中各種儲滲體類型的動態劃分標準;根據已完鉆井的靜態資料,建立多種儲滲體類型中各種儲滲體類型的靜態劃分標準;為多種儲滲體類型中各種儲滲體類型進行儲滲體賦值;根據動態劃分標準、靜態劃分標準、和儲滲體賦值,繪制儲滲透體平面分布等值線圖;根據儲滲透體平面分布等值線圖進行建井區塊選區。在本發明實施例中,因為同時結合了動態資料和靜態資料,因此使得確定的氣水分布范圍的結果更為準確,且操作性更強,對實際的地質勘探和建井區塊選區有著良好的指導作用。
本發明砂巖型鈾礦基礎地質研究領域,具體涉及一種評價疊合盆地層間氧化型鈾成礦有利砂體的方法。具體包括以下步驟:步驟一、確定大型疊合盆地層間氧化型砂巖鈾成礦有利砂體控制因素;步驟二、基于模糊數學方法識別有利砂體,確定鈾成礦有利砂體發育區;步驟三、應用沉積學方法在步驟二識別出的有利砂體發育區中更準確定位有利砂體。本發明彌補了定性描述和傳統的單因素排除法的缺陷,建立一種定量評價有利砂體的方法流程,量化成礦有利砂體的評價指標,實現了從有利砂體定性描述和單因素評價走向多參數綜合定量評價的目的,能夠快速地從區域范圍內優選出成礦有利砂體發育區。
本發明涉及一種圈閉資源量的評價方法,屬于油氣勘探領域。利用待評估區的地質資料,獲取待評估區內的圈閉的有效容積和原油密度。依據待評估區內的圈閉所處地區中已鉆含油氣圈閉、非含油氣圈閉和待評估區圈閉的地表吸附烴值和微生物異常值之間的對應關系,建立表征待評估區內的圈閉含油性權值的數學模型,確定待評估區內的圈閉的資源量。本方法最大程度的減弱了主觀人為因素的影響,可確定出面積小于0.5km2且尚無鉆井的圈閉的資源規模,為油公司在待評估區圈閉內的鉆探提供可靠依據。
本發明提供一種主動裝配式沉井的施工設備以及應用該施工設備的施工方法,所述主動裝配式沉井的施工設備,其包括灌注樁、鋼管一、鋼管二、法蘭盤、上部壓杠、油鎬千斤頂;在所述主動裝配式沉井的安裝位置周圍安裝多根灌注樁;所述鋼筋一與所述鋼管一焊接,所述灌注樁上部疊放焊接兩根工字鋼做為上部壓杠,所述上部壓杠與鋼管二焊接,所述鋼管一與鋼管二之間用所述法蘭盤連接;在所述油鎬千斤頂上安裝一個或多個油鎬千斤頂。本發明具有諸多優點,如:整體受力性好,結構穩定性高,有效的減小施工占地,施工程序簡單,節能環保,施工安全系數高,可以大大的縮短施工時間,減少施工工作量,適用范圍廣,在特殊地質條件下仍可達到良好的穩定性,使質量、安全、環境得以保證。
本申請提出一種可控源音頻大地電磁法視相位信息的獲取方法與裝置,涉及煤田水文地質與地球物理領域,包括:獲得可控源音頻大地電磁CSAMT電場分量電位差數據;通過所述電位差數據獲得視電阻率數據;根據所述視電阻率數據,采用比值計算視相位數據,突破“遠區”限制,在缺少磁場數據的情況,利用電場單分量數據,獲取視相位信息,從而為可控源音頻大地電磁法數據解釋提供重要的參考依據。
本發明提供一種基于GRRM模型行政區地下水環境風險評價方法,包括按照行政區劃分風險評價單元,計算風險評價單元的風險源壓力密度;以地下水水質和地下水供水能力為風險受體,計算風險受體敏感度;確定風險源對地下水系統及其風險受體的損害程度,得到暴露響應系數;綜合加權水文地質參數計算地下水防污性能指數;通過相對風險模型計算得到地下水相對風險評價結果,并結合地下水相對風險評價結對地下水環境進行表征。通過獲取風險評價單元的風險源壓力密度、風險受體敏感度、暴露響應系數和地下水防污性能指數,能夠全面快速準確的計算和分析地下水相對風險評價結果,從而提高地下水相對風險評價的可靠性。
本發明涉及地質勘探領域,具體而言,涉及相對水深變化幅度的計算方法,該相對水深變化幅度的計算方法,包括:根據多個地點的砂礫巖百分含量值計算沉積物水平延伸距離;獲取與所述沉積物水平延伸距離相同位置的斜坡帶古坡度;根據所述斜坡帶古坡度和所述沉積物水平延伸距離計算相對水深變化幅度。本發明提供的相對水深變化幅度的計算方法,通過利用多個地點的砂礫巖百分含量來計算沉積物水平延伸距離,由于砂礫巖是埋藏在水下的,不會受到侵蝕,這樣便避免了由于沉積物水上部分容易被剝蝕,而造成的測量不準確,使得計算出沉積物水平延伸距離的可靠性更強,進而使通過斜坡帶古坡度和沉積物水平延伸距離計算出的相對水深變化幅度的準確性更強。
本發明公開了一種曲流河儲層結構數據管理系統及方法,包括依次相互連接的曲流河儲層結構數據管理模塊、曲流河儲層結構數據查詢統計模塊、經驗公式庫管理和調用模塊。通過數據采集裝置采集到曲流河儲層結構數據;把上述取得的數據錄入到曲流河儲層結構數據管理模塊中進行管理;利用曲流河儲層結構數據查詢統計模塊把錄入好的曲流河儲層結構數據作進一步的統計分析;把統計分析后的各種數據信息利用經驗公式庫管理和調用模塊進行計算得到最終想要的結果。本發明實現曲流河地質知識信息的數字化、自動化和標準化管理,促進建庫標準的形成,以便更好地輔助儲層精細化描述與建模。
本發明公開了一種基于任意排布的地震波地下工程空間觀測的系統及方法,屬一種地下工程的地質勘察方法,所述的系統包括地震波觸發器與地震波接收器,所述地震波觸發器與地震波接收器均接入數據采集儀,所述數據采集儀還接入計算機,其中:所述地震波觸發器中包括多種地震波激發裝置,所述地震波激發裝置上均設有各自的啟動開關;所述地震波接收器中包括用于埋置于地下與地面檢測不同地震波檢波器串;本發明通過將地震波接收器中的每個震波傳感器作為一個基本單元,進行位置及方向的描述,通過位置偏移和角度偏移對接收到的透射波及反射波進行射線追蹤及歸位成像,實現地震數據校正、處理和標準的波譜顯示。
可見光物鏡照明式體視鏡是一種超高倍(50至2000倍以上)體視鏡,屬于光學觀察、攝影的精密儀器。本發明的關鍵點是將可見光光源置于目鏡與物鏡之間,通過物鏡聚光照明,不受物鏡與樣本間距離的影響,在高倍放大時仍能保持明亮的視野,且不受樣本厚度及密度影響??梢姽馕镧R照明式體視鏡需要特制的分光管和光源,并需要對原有顯微鏡的物鏡鏡筒口徑和放大倍數適當調整。本項發明在生物、動植物、醫學、工業、農業、林業、公安、地質、考古等科研領域內具有重要應用價值。
本發明公開了一種儲層孔洞空間的定量方法,包括:根據多個預設孔洞二維尺寸及實際地質參數進行地震波正演模擬獲取多個孔洞地震響應;建立所述預設孔洞二維尺寸與所述孔洞地震響應的對照關系;通過所述對照關系對實際地震數據中的孔洞二維尺寸進行標定,獲取實際儲層孔洞二維尺寸;根據三維坐標系中的任意兩坐標面中的所述實際孔洞二維尺寸獲取實際孔洞儲層體積。解決了對井間及全區域的孔洞的定量問題。由于不在局限于測井數據測量及采集,因此具有較好的廣泛性,提高了縫洞型儲層中孔洞容積的核算精度,降低了核算成本投入,從而降低了縫洞型儲層開發的風險,獲得了較高的收益。
本發明公開了一種地下水封石洞油庫豎井防滲回填密封方法,其包括以下步驟:步驟一、根據地質勘察和膨潤土檢驗資料,驗證巖石的滲透系數;步驟二、預裂光爆開挖豎井,完成混凝土的密封塞以下豎井內壁噴射鋼纖維混凝土并澆筑施工混凝土的密封塞;步驟三、在密封塞完成后,在密封塞以上的豎井內回填膨潤土和粘性土混合形成的混合料,混合料的回填厚度為密封塞頂至設計穩定地下水位高度。本發明主要基于膨潤土的滲透系數一般小于普通弱滲透花崗巖的滲透系數幾個數量級以上這一材料的不同滲透特性機理,密封材料的構成為膨潤土和優質粘性土按重量比混合,采用混合回填密實的方法來實現。
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