本發明公開了一種識別沉積地層中的米蘭科維奇周期的方法及系統,其中方法包括以下步驟:對能反映泥質量含量的測井曲線作Morlet連續小波變換,得到不同小波尺度對應的小波分解曲線,分別統計各小波尺度對應的小波分解曲線中包含的周期個數,作小波尺度與小波分解曲線周期個數關系圖,在圖中搜索小波尺度比值和小波分解曲線周期個數比值分別與米蘭科維奇周期不同軌道參數周期之間的周期比值和頻率比值同時吻合的點組,然后在引入的地質約束條件下,篩選得到的點組對應的小波分解曲線即為相應的米蘭科維奇周期。該方法與系統相對應,能夠解決當米蘭科維奇旋回在反映泥質含量的測井曲線頻率分解后的能量譜中不對應能量峰值時的米蘭科維奇周期識別問題。
本發明實施例公開了一種波的走時獲得方法,包括:獲得第一點至第二點的水平距離;將水平距離輸入第一預置模型,得到波在第一點和第二點之間的射線參數;將該射線參數輸入第二預置模型,得到波從第一點傳播至第二點的走時;其中,第一預置模型是波的傳播距離多項式經至少一次Shanks變換得到,和/或,第二預置模型是波的傳播時間多項式經至少一次Shanks變換得到。由于第一預置模型和第二預置模型中任意一個是根據上述對應的多項式經至少一次Shanks變換得到的,經Shanks變換得到的第一預置模型和/或第二預置模型具有更高的精度和收斂速度,結果較根據原始計算公式得到的結果精度更高、計算耗時更短,能夠滿足地質勘探的要求。
本發明提供了一種鉆井用新型復合堵漏劑及其應用,該堵漏劑包括如下質量份的組分:20~40份的顆粒架橋材料;30~60份的顆粒填充材料;5~20份的柔性纖維;4~12份的軟質泡沫材料,所述軟質泡沫材料為聚乙烯發泡棉顆?;虬l泡聚苯乙烯顆粒;各組分的質量份數之和為100。試驗證明,本發明所述的復合堵漏劑可以封堵不同尺寸縫寬(2mm?8mm)的裂縫或者孔洞,且駐留效果好,封堵漏層后承壓能力高。在裂縫、縫洞性復雜地質條件下,本發明堵漏施工安全、操作簡單,封堵效果明顯。
一種采動區電網桿塔位移監測方法及系統,包括:基于預先獲取采動區地形的影像數據選擇地面目標作為分布式散射體候選點;在分布式散射體候選點中確定分布式散射體點;基于分布式散射體點計算采動區地表形變量,根據所述地表形變量監測桿塔位移。該方案對輸電線路采動區的地面沉降和地質變化有準確及時的反映,為電網桿塔位移監測提供快速、大面積的地表形變信息。并且為電網防災減災工作提供數據支撐。
本發明公開了基于淺埋軟土層土壓平衡盾構下穿多股道鐵路的施工方法,屬于地鐵施工技術領域。該方法包括如下步驟:施工準備:確定隧道下穿建筑物段施工地質情況差,地表環境復雜,所在地層擾動較大,為保證盾構機通過期間減少地下水流失,防止房屋附近地層超挖,減小對地面建筑物的擾動,保證下開挖安全。試驗段的選取與確認;增加管片注漿孔;加強管片配筋;盾構機設計增加超前鉆探與注漿系統;盾構掘進參數的控制措施;采用克泥效抑制沉降;通過上述技術流程,保證定開挖前、開挖中及開挖后整個施工工藝的順利、完整,保證施工質量。
本發明是液控換層注水裝置及換層注水管柱和施工方法,可實現油田分層注水井的液控換層注水,達到耦合換層注采的地質要求。液控換層注水裝置中的定壓開關的下部通過連接套與軌道筒螺紋連接,軌道筒的內部裝有可轉動水嘴和液壓活塞,可轉動水嘴的上部設有注水孔,液壓活塞的底部設有反洗井連通孔和定壓單流閥,軌道彈簧安裝在可轉動水嘴與連接套之間,可轉動水嘴能夠與液壓活塞嚙合,液壓活塞能夠沿著軌道筒內壁的換向軌道上下移動,使定壓開關上面的注水孔與可轉動水嘴上面的注水孔重合或上下錯位。連接在換層注水管柱中的液控換層注水裝置一個是開啟狀態、另一個是關閉狀態??筛鶕枨笸ㄟ^反洗井對兩個液控換層注水裝置實現開關切換。
本發明提出了一種新型的核磁共振T1成像方法。該方法從量子力學角度出發,通過闡述基本理論,在脈沖序列的不同時間段內對相應的脈沖進行合理排布和優化,進而可大大縮短一維、二維和三維核磁共振T1成像技術的操作時間,為核磁共振成像技術在多種潛在應用領域中提供快速方案。在生物醫學、材料、地質等領域有重要的應用價值。
本發明提出了一種鹽下白云巖水巖反應的模擬與評價方法及系統,包括分析研究區地層水,運用蘇林法進行地層水分類,配制實驗用流體,制備白云巖巖心樣品,進行白云巖水巖反應測試,判別白云巖水巖反應達到化學平衡,確定白云巖水巖反應的流體流速,利用配制的實驗用流體及白云巖巖心樣品進行鹽下白云巖水巖反應,分析并計算礦物組分變化、溶蝕和沉淀變化,定量評價鹽下白云巖地層水對白云巖溶蝕和沉淀的影響。本發明能實現鹽下白云巖儲層地質背景下白云巖與對應地層水之間反應的定量評價,能夠分析地層水屬性在白云巖水巖反應過程中的具體影響,明確有利于鹽下白云巖孔隙形成和保存的控制因素,為規模、高效鹽下白云巖儲層分布和預測提供分析依據。
本發明提供一種陸相泥頁巖評價方法,包括如下步驟:步驟一:根據泥頁巖巖相類型,進行源?儲配置類型的劃分;步驟二:根據不同源?儲配置類型,確定用于表征生烴特征的參數、用于表征儲集特征的參數以及用于表征可壓裂性特征的參數;步驟三:根據步驟二中的各參數,計算不同源?儲配置類型的源儲體系數,建立上述源儲體系數的分類圖版。本發明按照頁巖氣地質、開發、工程三者一體化的評價思路,在劃分不同的源?儲配置類型的基礎上,將每一種類型作為一個獨立的“源儲體”單元,構建了基于源?儲?可壓裂性統一評價的源儲體系數,建立含氣性圖版,進而對不同源?儲配置類型的進行評價,為陸相、海陸過渡相等領域復雜巖性的頁巖氣快速評價及經濟有效開發提供保證。
本公開提供了一種不整合油氣藏規模預測方法以及裝置,屬于油氣田開發領域,在本公開中通過單井中的地質信息建立單井地層對比剖面圖,并基于單井地層對比剖面圖,確定出多個第一不整合面的頂底界面深度,基于地震數據、井眼軌跡以及單井地層對比剖面圖,得到地震數據體,在地震數據體內追蹤第一不整合面的頂底界面同相軸,并基于同相軸將多個第一不整合面的頂底界面連接,確定目標層段內的不整合面的頂底界面。對不整合面的頂底界面進行時深轉換,建立深度域構造圖,對深度構造圖進行網格化處理,得到網格圖,基于網格圖,確定目標層段內的不整合面的頂底界面深度差,基于不整合面的頂底界面深度差和網格的面積和數量,預測不整合油氣藏的規模。
本發明公開了用成像測井解釋天然巖溶裂縫期次的方法,1、巖心觀察和區域構造運動歷史及機制的研究,確定天然裂縫的控制因素和發育分布規律,提取裂縫期次的特征標志;2、巖心標定成像測井資料;3、用成像測井資料區分天然裂縫和誘導裂縫;4、用成像測井資料區分構造裂縫和成巖裂縫;5、提取裂縫的寬度、密度、長度和產狀等參數;6、依據提取裂縫產狀參數,識別天然裂縫的組系;7、根據裂縫期次識別的特征標志,按照組系裂縫的相互關系解釋各種裂縫之間的相互先后順序;8、根據組系裂縫相互之間形成先后順序逐一確定裂縫的形成期次。本發明公開的用成像測井解釋天然巖溶裂縫期次的方法,為油氣地質綜合研究的深入開展提供了新的途徑。
本發明涉及一種液壓打撈工具,在鉆井過程中,經常會發生卡鉆具等井下復雜事故,尤其在一些地質條件復雜,井眼不規則的水平井段會出現套管局部磨損嚴重,最終導致井下落魚等事故,在完井電測過程中也會發生鋼絲斷開等常見事故,經過調研發現常見的打撈工具都是固定直徑的,只能打撈一些固定尺寸的井下落物,打撈工具的功能存在很大局限。為此設計了一種液壓打撈工具,可以打撈一定尺寸范圍落物,主要包括:打撈爪、彈簧、液壓槽、液壓推塊、鉆井液流道、固定鍵等,打撈爪通過固定鍵安裝到打撈工具外筒上,通過鉆井液提供的液壓動力來推動液壓推塊滑動,液壓塊的滑動帶動控制打撈爪移動,從而實現對井下落物進行捕捉。
本發明涉及一種高速鐵路列車通過隧道的物理模型試驗系統。系統包括:環形軌道模型、高速鐵路隧道模型、高速鐵路列車模型、第一高速攝像機、第二高速攝像機和多個壓力傳感器;環形軌道模型模擬真實的高速鐵路軌道;高速鐵路隧道模型模擬真實的高速鐵路隧道和高速鐵路隧道所處的地質條件;高速鐵路列車模型模擬真實的高速鐵路列車,連續多次通過高速鐵路隧道模型;第一高速攝像機和第二高速攝像機采集高速鐵路列車模型通過高速鐵路隧道模型時隧道支護結構裂縫的圖片;壓力傳感器測量高速鐵路列車模型通過高速鐵路隧道模型時隧道支護結構所受的壓力值。本發明能夠模擬高速鐵路列車多次通過隧道,且考慮了隧道支護結構受圍巖壓力的作用。
本申請提供了一種深層頁巖氣壓裂的方法。其包括如下步驟:步驟一,對壓前的儲層參數進行評價,并根據對所述儲層參數的評價結果確定射孔位置、射孔數和射孔直徑;其中所述儲層參數包括地質構造、巖性、物性、巖石力學、三向地應力、層理縫和/或紋理縫發育情況、天然裂縫和可壓性情況;步驟二:確定裂縫參數系統;步驟三:確定施工參數;步驟四:利用酸液預處理射孔處的井筒;步驟五:注入超臨界二氧化碳;步驟六:注入LPG壓裂液,根據需要同時注入破膠劑;步驟七:重復步驟五和步驟六至少2?3次;步驟八:注入攜帶第一支撐劑的超臨界二氧化碳;步驟九:注入攜帶第二支撐劑的LPG壓裂液,根據需要同時注入破膠劑。
本發明提供了一種泥頁巖高壓氣體等溫吸附量測定方法及裝置。該測定裝置包括:第一氣瓶、第二氣瓶、參考室、樣品室、第一壓力表、第二壓力表,其中:所述第一氣瓶和所述第二氣瓶分別與所述參考室連通;所述參考室與所述樣品室連通;所述第一壓力表與所述參考室連接;所述第二壓力表與所述樣品室連接。本發明還提供了利用上述測定裝置的吸附量測定方法。本發明的技術方案適用氣體于石油、地質、礦業領域在實驗室進行巖石氣體等溫吸附量測定,具有以下優點:克服了高壓條件下氣體等溫吸附測定實驗中出現的“負吸附”現象;提高了高壓條件下氣體等溫吸附量測定的精度;實現了泥頁巖等低吸附量巖石的高壓氣體等溫吸附量測定。
本發明涉及一種厚松散層非充分采動條件下地面沉降預計方法,步驟1:地質采礦數據資料收集:包括:礦體參數(礦體開采厚度、傾角、走向開采長度、傾向開采長度),松散層參數(松散層厚度、密度),巖層力學參數(上覆巖層整體厚度、巖層平均密度、彈性模量、泊松比)以及采動深度、應力集中系數、主要影響半徑;步驟2:確定彎曲帶巖層厚度和彎曲帶巖層最大擾度;步驟3:利用本發明提供的數學模型,求取因應力集中導致的巖層與松散層界面開采邊界處的沉降量;步驟4:利用本發明提供的數學模型,用數值積分計算出因地下開采導致的地面任意點沉降值。本發明基于礦體參數、松散層參數、巖層力學參數以及采動深度、應力集中系數、主要影響半徑,運用所提供的數學模型,可求取地面任意點沉降值。
本發明公開了一種基于地層變形的海底隧道施工過程控制方法及系統。所述方法考慮了不同地層條件和不同施工方法下隧道圍巖力學響應的差異性,建立了海底隧道海床裂縫、海床變形與隧道拱頂變形的量化關系,根據海底隧道不同的地層模式和施工工法制定相應的圍巖變形控制標準和方案,通過實測隧道拱頂沉降對海底隧道施工安全進行控制,從而降低了海底隧道圍巖穩定性控制的主觀性,保證施工安全;同時可避免支護和加固費用的浪費,提高海底隧道施工方案的科學性和可靠性。此外本發明方法根據不良地質體地層模式的力學響應特點,進一步將海底隧道劃分為不同階段進行分階段控制,可以提高圍巖穩定性的控制效率。
本發明公開一種基于神經網絡模型的礦產資源預測方法及系統,涉及地球信息科學領域,主要包括:對已知地質圖進行裁剪,得到包含有多個采樣點的研究區;根據地球物理異常信息構建緩沖區;根據采樣點的位置信息和緩沖區中心線得到成礦概率權重值;根據采樣點的位置信息以及三疊系滑石關組與硅質角礫巖重要性的線性關系計算成礦概率特征值;根據權重表計算數據標簽;構建行數與采樣點個數等同的矩陣數據集,每行數據對應一采樣點包含的地球化學元素含量、成礦概率權重值、成礦概率特征值和數據標簽;利用矩陣數據集對構建的神經網絡模型進行訓練和優化;利用訓練和優化后的模型對待測區預測,圈定礦產資源靶區。本發明能夠實現預測結果更精確。
本發明公開了一種沿地層走向光滑約束的反射波波形反演方法,包括以下步驟:選取初始背景速度模型;設置反射軸模型為零;計算臨時反射軸模型;沿地層走向的光滑約束的更新背景速度;判斷是否終止反演。本發明公開的沿地層走向光滑約束的反射波波形反演方法,針對目前無約束的反射波波形反演反演過程不穩定等問題,根據地質規律引入沿地層走向的光滑約束,利用反射波波形反演的臨時反射軸圖像識別地層界面,并利用地層界面得到了地層的走向,及通過解各向異性擴散方程來實現沿地層走向的光滑約束等手段來提高反演的穩定性,消除了柱狀和球狀的假異常,從而提高反演的準確性。
本發明公開了一種壓裂和軟化煤礦井下堅硬難垮頂板的施工裝置及方法,包括以下步驟:S1.利用地質資料結合關鍵層理論,得到堅硬難垮頂板即為確定壓裂目標層;S2.向堅硬難垮頂板內間隔鉆有若干壓裂孔,所述壓裂孔深度與所述壓裂目標層層位相配合;S3.通過壓裂裝置將高壓水送至壓裂孔內進行水力壓裂,堅硬難垮頂板在高壓水的作用下裂隙結構遭到破壞而形成裂縫;S4.通過壓裂裝置向壓裂孔內注入石英砂;S5.通過壓裂裝置向壓裂孔內注入酸液;S6.對每一個壓裂孔重復步驟S3?S5。通過水力壓裂和酸化壓裂,破壞了煤層的堅硬難垮頂板結構,降低其整體性及巖體強度,減弱甚至避免了開采過程中堅硬難跨頂板對工作面正常開采及對人員設備可能造成的危害。
本發明屬于高放廢物地質處置緩沖/回填材料研究領域,具體涉及一種用于緩沖材料多場耦合實驗臺架中傳感器的安裝方法。本發明包括以下步驟:步驟1、確定傳感器的形心位置,完成傳感器的孔洞開挖;步驟2、位移傳感器底座固定于實驗腔體底部鋼板上,壓實膨潤土塊體依次穿入位移傳感器的探桿中;步驟3、溫度傳感器安裝于壓實膨潤土塊體內;步驟4、溫濕度傳感器貫入壓實膨潤土塊體中;步驟5、徑向壓力傳感器感應面朝向形心;環向壓力傳感器位于兩塊壓實膨潤土塊體之間;垂向壓力傳感器水平放置;孔隙水壓力傳感器放置在散土顆粒中;步驟6、傳感器安裝完成后,用膨潤土粉末填充傳感器與孔洞的間隙。本發明能夠獲得可靠性較高的實驗特征參數。
本發明提供了一種薄煤層中地震疊前反演方法和裝置,包括:根據目標工區中的目的煤層的地震層位,確定目的煤層的反射波時窗;提取反射波時窗中,地震層位對應的反射波;根據獲取的地下介質物性參數和地震層位對應的反射波,提取目標工區中井旁地震道集的地震子波;根據地震層位對應的反射波和井旁地震道集的地震子波,反演得到目標工區中地下真實介質物性參數的數據體;其能夠根據地震層位對應的反射波和井旁地震道集的地震子波,定量的反演薄煤層的厚度、速度、密度和各向異性參數,得到高精度地下真實介質物性參數的數據體,實現薄煤層疊前垂直裂隙反演,從而為煤層氣富集區的勘探和開發提供地質保障。
本發明公開了一種山體滑坡動態水準多點沉降測量系統及方法,涉及地質監測領域。系統包括電源和分別與電源連接的加壓氣罐壓力控制單元、液位高度控制單元和控制端,控制端分別與加壓氣罐壓力控制單元和液位高度控制單元通信連接。所述方法:在待測山體上完成山體滑坡動態水準多點沉降測量系統中各個測量裝置的連接;對待測上體進行單次沉降測量監測,所述單次沉降測量監測包括液面升程測量和液面降程測量。本發明所述方法解決多點高程的測量,將原來的靜態水準單點測量,變成動態的多點連續水準測量,特別適用于連續多個高程點的監測。比如山體滑坡的沉降位移監測。
大起伏巖面地層中地下連續墻的施工方法,以有效減少槽底破巖工作量,縮短地連墻成槽施工工期,減少工程成本,降低上部軟弱地層段因等待時間過長而發生“縮頸、塌孔”的風險,避免大量沉渣造成的止水帷幕薄弱環節,保證地下連續墻施工質量及安全。包括如下步驟:按地下連續墻準確的位置,在每幅地下連續墻的寬度范圍內間隔三個超前鉆孔,根據其鉆至巖面的終孔深度判別槽底巖面走向及分布情況精確判定地質巖面情況;對各槽段的嵌巖深度進行控制,分類確定各幅地下連續墻結構形式、終槽類型及相應的標高;成槽和清槽;按各幅地下連續墻巖面終槽類型及相應的標高制作相適配的鋼筋籠;將吊裝鋼筋籠吊裝入對應的槽段內;澆注混凝土形成地下連續墻。
本發明涉及地下水封洞庫技術領域,特別是涉及一種地下水封洞庫水幕系統設計方法。其步驟為:在地質詳勘、主洞室設計和交通巷道設計完成后,進行水幕巷道設計;進行水平向水幕孔和垂直向水幕孔設計;對斷層破碎帶發育情況做施工勘察;在水幕巷道開挖成型后,進行主洞室部位軟弱巖體預處理方案設計;在某個水幕巷道的水幕孔全部施工完畢后,對該巷道的所有水幕孔進行加壓注水試驗;對發現的滲流通道做封堵方案設計。本發明的水平向水幕孔深度大大減小,成孔施工難度低;通過水幕巷道向主洞室部位軟弱巖體預注漿,有利于保證施工進度,降低施工風險;對滲漏通道注漿封堵,可阻止或減小主洞室開挖時的地下水流失,保證主洞室周邊的水封環境。
一種用于螺桿鉆具的滾珠式扶正器,包括本體和滾珠。所述本體為凸棱式結構,凸棱上安裝有滾珠,滾珠由壓板及螺栓與本體相固定,本體一端為外螺紋,另一端為通孔。本發明具有施工方便,靈活、在定向井施工中,造斜率高、螺桿鉆具扶正器的與井壁接觸的部位鑲嵌滾珠,從而減輕托壓、把扶正器與井壁之間的滑動摩擦,變為滾動摩擦,從而大大降低了二者之間的摩擦阻力等特點,廣泛適用于石油鉆井、煤層氣鉆井、地質勘探等領域的定向井鉆井工程中。
本發明屬于高放廢物地質處置緩沖/回填材料研究領域,具體涉及一種用于緩沖材料試驗臺架的液/氣量測收集系統。本發明包括加壓控制裝置、儲液控制裝置、稱量裝置、計量裝置、液體量測收集裝置、氣體量測收集裝置和試驗臺架裝置;加壓控制裝置與儲液控制裝置相連通;儲液控制裝置與計量裝置連通,計量裝置中進液記錄儀與試驗臺架裝置相連通;計量裝置中出液/氣記錄儀與試驗臺架裝置的頂部的排泄孔連通,計量裝置中出液/氣記錄儀與氣體量測收集裝置連通;稱量裝置安放在儲液控制裝置與液體量測收集裝置的底部。本發明的目的為:為試驗臺架的長期運行服務,并為揭示緩沖材料在多場耦合條件下的行為特征提供必要手段。
本發明是分層注水井自動換向配水器及其使用方法,適用于油田分層注水井。本配水器包括上接頭和下接頭,上接頭與下接頭之間連接外管,內管與上接頭的內腔連接、在內管與外管之間形成注水環腔,注水孔徑向設置在注水環腔中;內管的管壁上設有上過流孔和下過流孔、管腔中裝有上凡爾和下凡爾,在上凡爾與下凡爾之間的內管中設有下凡爾緩閉裝置,本配水器與注水層位相對應、連接在注水管柱中。本發明能夠與注水管柱中的其它配注工具配合使用、能夠按照地質需求開關操作,提高輪換注水操作的可行性,達到針對性細分注水的目的。本發明的結構簡單、制造容易,應用和適應性強,操作簡單、便捷,使用效果顯著。
本發明提供了一種疊合盆地致密碳酸鹽巖蓋層封蓋性能的定量表征方法。該方法包括:在研究區中油氣藏致密碳酸鹽巖蓋層發育的層位內單井識別致密碳酸鹽巖具體的層段及厚度;對采集典型的發育碳酸鹽巖蓋層的井的巖心進行突破壓力、孔隙度的分析測試;擬合研究區油氣藏致密碳酸鹽巖蓋層的突破壓力與孔隙度倒數之間的線性公式;得到未測試井段深度內及研究區其它井的突破壓力值;將突破壓力值、測井得到的厚度值、泥質含量以及相應的下限值帶入綜合評價指標中,完成對疊合盆地致密碳酸鹽巖蓋層封蓋性能的定量表征。本發明的方法,簡便、科學地表征蓋層封蓋性,在結合疊合盆地具體的地質特征下,綜合評價致密碳酸鹽巖蓋層封閉性。
本發明公開了重構FPGA雷達數字信號處理組件及方法。此組件及技術屬于數字信號處理技術領域。本發明通過固定的FPGA運算單元,豐富的固定外圍接口方式,搭配一種統一的可定制的靈活外圍接口方式,實現了在通信、雷達、衛星、圖像處理、遙感測繪、地震地質信號分析、海洋及氣象信號分析以及其他密集高帶寬數字信號處理需求下的多領域通用高性能數字信號處理硬件平臺。
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