本發明涉及光學衛星立體影像技術。本發明針對缺少地面實測控制點影響了光學衛星立體影像生成DSM的高程精度,進一步限制了高分辨率DSM在測繪、水文、地質等領域的應用問題,提供一種提高光學衛星立體影像DSM高程精度的方法,利用衛星立體影像創建DSM,獲取同一區域的衛星激光測高數據;對二者進行空間坐標變換后,進行配準,以二者的高程差的標準差最小時的配準狀態作為配準結果,提高DSM的高程精度。利用ICESat?2衛星測高數據高程精度高,在地面沿著直線軌跡密集分布,且軌跡間距離較大的特點,將多條ICESat?2軌跡組合在一起可以近似為一個高程精度優越、沿激光軌跡方向分辨率高的DSM,從而利用DSM配準技術提高光學衛星立體影像生成DSM的幾何精度。
本發明公開了一種水力壓裂支撐劑參數優化方法,它包括以下步驟:S1、建立還原支撐劑真實尺寸的物理模型;S2、對模型上巖層和下巖層表面施加閉合壓力,上巖層與下巖層裂縫面顆粒的平均高度之差為裂縫閉合寬度w;S3、對填充層進行流場網格離散,使流場包裹支撐劑,設置流體的黏度、密度、流場兩端的流體壓力;S4、計算流場總流量q;S5、計算滲透率和導流能力;S6、改變支撐劑參數,計算并對比不同參數組合下的導流能力;S7、結合實驗室導流能力效果評價與現場選型經驗,優化得到最終的參數組合。本發明的有益效果是:實驗成本低、能測試不同類型支撐劑導流能力、真實反映地層流體的導流能力、準確高效的預測不同地質條件下的支撐劑導流能力。
本發明公開了基于Morgenstern?Price方法的滑坡穩定性分析方法,包括以下步驟:S1,通過數據采集模塊獲取滑坡監測區域的實地檢測數據發送至數據處理模塊進行統計、分析和處理獲得處理數據;S2,將處理數據導入到滑坡模型中,獲得演示數據和結果;S3,獲取降雨強度參數,基于演示數據和結果以及降雨強度參數計算滑坡監測區域的安全系數F;根據處理數據獲得不同時間段以及不同降雨量下滑坡監測區域的孔隙水壓力分布數據;S4,根據安全系數F以及孔隙水壓力分布數據獲得滑坡監測區域的災害情況。本發明通過對滑坡監測區域的實時情況建立對應的滑坡模型,利用降雨情況下的檢測操作,分析復雜情況下該滑坡的穩定性,可以顯示地質災害的變形、位移狀態和趨勢。
本發明公開一種縫內暫堵條件下天然裂縫開啟時機的獲取方法,包括以下步驟:根據現場地質資料得到地層物性參數;再將水力裂縫劃分為長度相等的N個單元體并依次編號,即每個單元體的長度為L/N;同時以縫內暫堵時刻作為初始時刻t0,將總計算時間t劃分為間隔相同的m個時間節點,相鄰時間節點的間隔時間為t/m;計算初始時刻水力裂縫內各個單元體的寬度;計算第k個時間節點水力裂縫內流體壓力;再計算第k個時間節點水力裂縫上、下兩側天然裂縫入口處所受閉合應力;判斷準則進行判斷天然裂縫是否開啟。本發明原理可靠,計算精度高,能夠精確計算出縫內暫堵轉向壓裂過程中天然裂縫的開啟時機,進而為壓裂方案設計提供有效指導。
本發明涉及一種瓦斯隧道穿越下伏煤層采空區的處置措施及其施工方法,包括以下步驟:a、隧道施工迫近下伏煤層采空區地段時,采用超前地質預報方法進行探測,預測采空區范圍及圍巖條件;b、在隧道底部鉆孔探測,確定煤層采空區的采空范圍、瓦斯濃度及壓力;c、在鉆孔內插入外端封口且與其密封的導氣管,通過洞外設置的瓦斯抽放站,將采空區內瓦斯氣體向洞外抽排;d、隧道施工至采空區上方,開挖豎井揭穿采空區頂板,在下伏采空區內施作封閉砼擋墻,并對封閉段進行注漿回填;e、隧道掘進離開采空區后,對采空區進行鉆孔注漿形成注漿層。本發明可對煤層采空區中的瓦斯進行快速排放,極大降低施工風險,提高隧道施工的安全可靠性。
一種泥頁巖地層地應力的校正方法,包括:1、收集研究工區的實驗巖心資料、地質資料、測井資料、鉆井液、鉆完井報告;2、鉆取不同深度點標準巖樣5~6組,分別垂直、平行層理方向、與中心軸45°方向;烘干并測量密度縱波、橫波時差;3、將巖樣浸泡不同時間后,測量密度縱波、橫波時差;4、根據步驟2測量值計算各彈性剛度系數以及各向異性參數;5、測量浸泡后巖心的彈性剛度系數,獲得彈性剛度系數的變化幅度與浸泡時間的關系;6、將實驗結果與現場測井資料建立聯系,計算各彈性剛度系數、彈性模量和泊松比,最后計算得到地層的地應力。本發明經過測井值和剛度系數的校正,校正了鉆井液對泥頁巖水化的影響,提出了更準確的計算方法。
本發明公開了一種用于管樁施工的錘擊輔助、系統與錘擊數據共享系統,以每錘進尺量為基礎,實現對錘擊過程的每一錘進行評價,同時結合樁入土深度,為相應的錘擊決策(收錘、送樁、接樁)提供客觀依據,避免盲目依賴主觀經驗。在每錘進尺量小于每錘閾值后,再對每陣進尺量進行監測和評價,提高收錘判斷準確性。本發明以錘擊輔助系統為基礎建立錘擊數據共享系統,為管樁施工提供監管、溯源保障。通過施工日志的錘擊數據為每錘閾值和每陣閾值的確定提供參考,更加符合客觀實際,隨著本發明在不同地質區域錘擊數據的積累,閾值參數能夠得到不斷優化,從而促進施工質量不斷提高。
本發明提供一種Kmeans?隨機森林的儲層評價預測方法,通過Kmeans聚類完成儲層評價分類標準的快速建立,避免了人為因素的影響,使得分類建立的標準更加客觀真實,再通過隨機森林集成算法將數據和分類標準進行模型建立和訓練,隨機森林集成算法是多個決策樹的預測結果結合,比單個決策數更好的泛化能力,因此使得評價結果更加準確可靠。本發明解決了儲層評價標準的問題以及儲層評價效率的難題,通過對影響儲層好壞因素的量化,利用無監督學習算法Kmeans和監督集成學習算法隨機森林相結合,提高儲層評價預測效率及準確率,減少投入成本,為石油勘探開發提供有利的地質依據和理論支撐。
本發明公開了一種預測頁巖氣井最終可采儲量的方法,包括以下步驟:S1,獲取頁巖氣單井的地質數據、壓裂數據、測試和生產數據;S2,進行數據預處理和特征工程,其中包括數據探索、缺失值填補、異常值的處理以及特征篩選;S3,對特征工程處理后的數據進行標準化處理,并劃分數據集;S4,采用42種機器學習算法的基模型對訓練集進行訓練和并用測試集對其進行評估;S5,篩選出評價結果較好的3種基模型,進行調參;S6,將S5中得到模型采用集成學習方法進行模型融合;S7,使用模型融合得到的新模型進行訓練和預測。本發明在頁巖氣井新井的EUR預測中能取得較好的結果,對頁巖氣井的開發技術政策調整具有實際意義。
本發明實施例公開了一種針對松軟土層的自鉆式加固系統和自鉆式加固方法,涉及土層的鉆進和加固技術領域,該自鉆式加固系統包括設置于松軟土層邊坡傾斜面上孔洞內的主筒,通過推桿進入主筒內的副筒以及填充于所述主筒內外壁之間和所述副筒內外壁之間的水泥砂漿層,隨著推桿受到沿主筒軸向的沖擊力,推桿將沖擊力傳遞給副筒,副筒的多個空心支腳朝與其對應的活動口運動,并繞主筒徑向張開直至完全鉆進松軟土層邊坡內,如此,副筒的多個空心支腳與主筒能對松軟土層邊坡施加如根系結構一樣的錨固力,能在減少單位孔洞數量的情況下,加強對松軟土層邊坡的加固效果,降低松軟土層邊坡出現地質災害的概率。
本發明公開了一種預應力錨索支護效應衰減規律模擬試驗裝置及方法,它包括試驗容器,所述試驗容器的頂部安裝有頂蓋,所述試驗容器內部填充有巖土試樣,所述試驗容器的兩側配合安裝有錨墩,在錨墩的中心位置加工有通孔,兩個所述通孔之間并貫穿巖土試樣安裝有塑料管,所述塑料管的內部貫穿安裝有錨索,所述錨索的兩端分別通過錨索錨夾具錨固在錨墩上,在錨索錨夾具和錨墩之間設置有錨索測力計;所述試驗容器的外部安裝有用于滲水的滲水裝置。通過監測錨索錨固力變化過程,了解地質條件及地下水環境對錨索支護效果的影響情況,分析研究預應力錨索支護效應衰減規律。
本發明屬于地理信息技術領域,具體涉及一種國土空間資源實時動態智能調查監測設備;其包括立桿以及設置在所述立桿上的監控裝置,所述立桿上還設置有用于處理所述監控裝置的信息的處理器,所述監控裝置與所述處理器連接。該國土空間資源實時動態智能調查監測設備中的監控裝置可以監測到監測點附近的植被物的消長信息、野生動物的活動情況、鳥類的棲息情況、基地農田受保護情況、森林火災、地質災害點江河水資源以及環境污染情況等信息,并將該信息經處理器處理后形成統計表,該統計表便可以直觀的顯示被調查數據,從而降低“一清”等調查監測時所需要消耗的人力和物力,且使調查的數據更加的及時精確。
本發明屬于一種石油、地質用的鉆頭,特別是一種回轉鉆進復合式鉆頭。它包括鉆頭本體,鉆頭本體包括刀翼和規徑,刀翼上釬焊PDC齒,在鉆頭本體上還安裝牙輪。其關鍵技術在于牙輪是在牙輪本體上安裝可旋轉的單片牙輪,單片牙輪的輪尖向外安裝,單片牙輪的軸線與地面成40~50度角。本發明具有的有益效果是:牙輪輪尖向外,單片牙輪的軸線與地面成40~50度角,牙輪輪廓線在外錐部處用大圓弧過渡,與之匹配的PDC鉆頭的輪廓線在外錐部處也是大圓弧過渡,牙輪的外錐部圓半徑很大(相對于PDC鉆頭的外錐部),鉆頭線速度最高的地方恰好是外錐部,所以這種輪廓線提高了牙輪的外錐部處PDC齒的抗沖擊性,從而提高復合鉆頭的使用壽命。
本發明公開了一種巖心三維圖像超分辨方法,包括以下步驟:(1)將訓練集中的圖像送入本方法提出的三維卷積神經網絡,其中網絡第一層完成低頻特征提??;(2)第二層至第十一層網絡負責學習低頻與高頻特征間的映射關系;(3)第十二層網絡利用學習的映射關系將低頻特征映射為高頻特征;(4)使用殘差學習的方法計算均方根誤差,利用動量梯度下降的方法加速訓練;(5)在訓練的過程中,使用自適應學習率,梯度裁剪的方法優化訓練過程,使用(1)~(5)中訓練配置不斷迭代訓練;(6)使用訓練好的網絡模型完成重建。通過本發明可以提升巖石CT三維圖像的分辨率,恢復更多的結構和細節,為下一步的地質石油研究提供更清晰圖像樣本。
本發明公開了一種模擬極震區隧道遭受側向沖擊荷載的動力響應測試裝置,包括反力框架、試驗箱、彈簧、滑槽、支架;所述反力框架的上部、底部、左側及右側設有鋼板,所述試驗箱置于反力框架內,所述試驗箱上部、左側壁及右側壁通過彈簧與反力框架的上部、左側及右側鋼板對應連接,所述試驗箱與反力框架底部鋼板之間設置有可沿左右側方向水平自由滑動的鋼球,所述滑槽底部設有至少一個用以固定滑槽的支架。本發明真實地再現極震區隧道遭受側向沖擊荷載動力作用響應過程和響應方式,為工程結構設計、地質災害預測等提供準確可靠的建議;本發明結構簡單容易制作、易操作,測試方法簡單、經濟、可重復。
本發明涉及一種穿越巖溶富水地段的隧道施工方法,其特征在于,包括如下步驟:步驟1、隧道施工迫近巖溶富水地段時,采用超前地質預報方法,預測地下水發育情況和地層信息;步驟2、采用超前水平鉆孔鉆設探水孔,通過探水孔探測巖溶富水地段的涌水位置、涌水量、涌水壓;步驟3、根據預測的涌水位置,在隧道輪廓線內開挖掌子面先行導坑進行排水降壓,所述涌水位置位于先行導坑的側壁;步驟4、采用超前小導管注漿,對隧道進行超前支護,形成注漿圈隔水,阻擋地下水流入掌子面前方圍巖;步驟5、進行隧道洞身開挖作業,對探水孔進行封堵,采用控制爆破開挖洞身。本發明可以有效降低隧道掌子面發生涌突水的風險,保障隧道施工安全。
本發明屬于地質災害防治技術領域,具體涉及預測高速遠程滑坡干碎屑流運動參數的方法,運動參數包括運動速度、運動距離和運動時間;該方法考慮了滑坡近程飛行階段,滑坡體受空氣的影響,更為合理,還考慮了碎屑流的加速效應,這更符合工程實際,預測更準確、并且計算簡便,可以同時預測高速遠程滑坡干碎屑流的運動速度、運動距離及運動時間;預計災害的影響范圍,能為災區預報提供更多信息,以達到防災減災的目的。
本發明涉及了一種海底天然氣水合物穩定層逆向開采方法,包括以下幾個步驟:S1、降壓采氣:首先將生產井內的液體抽出,使井底壓力降低,開采水合物穩定層底下游離氣,同時分解水合物穩定層的下表面;S2、注熱分解:向生產層上部注入熱水或蒸汽,使天然氣水合物穩定層由下至上分解,分解后由生產井采出;S3、二氧化碳固結:向生產層下部注入二氧化碳,使生產層底部由下至上逐步固結;S4、待固結完成后,重復步驟S1、S2和S3,循環開采,直至天然氣水合物穩定層減薄到適宜厚度時,停止生產。本發明的優點在于:克服了海底天然氣水合物在開采過程中天然氣易泄漏、易污染海洋環境與易發生地質災害的難題,提高了開采的安全性與環保性。
本發明公開了地層縫洞發育三維建模方法,通過采用常規測井與微電阻率掃描成像測井結合的測井方式,再結合取心分析具體縫洞參數特征,全面的對地層進行縫洞識別,從而將縫洞發育的層系與具體的參數特征統一起來,建立地層縫洞發育三維模型模型,以解決現有技術中難以建立地層縫洞發育三維模型的問題,實現通過地質研究手段建立起縫洞發育三維模型的目的。
本發明涉及地質災害防治領域,其公開了一種實施簡單且較為準確的泥石流發生的危險性檢測三要素評價方法。本發明技術方案的要點是:根據統計的降雨量、泥石流溝縱坡坡降、泥石流溝內不穩定物源量與泥石流發生可能性大小建立針對單個因素的分級標準,并針對每一級賦予相應分值,再綜合此三個因素對泥石流發生可能性大小的影響,制定泥石流危險程度分級評價標準,并為每一級劃分綜合所述三個因素的綜合得分值;對照建立的針對單個因素的分級標準獲取待評價泥石流溝的綜合得分值,再對照泥石流危險程度分級評價標準判斷該待評價泥石流溝是否會發生泥石流并獲得相應的危險程度。本發明適用于對泥石流發生的危險性進行檢測評價。
縮徑鉆具穩定器適用于石油地質鉆探作業,鉆井過程中起增穩降斜扶正的作用。目前國內一直采用與鉆頭尺寸相同的硬質穩定器,從而易出現卡鉆事故,當穩定器卡鉆很難解卡,使鉆井周期拖長成本費用增高??s徑鉆具穩定器目的在于避免上述穩定器之不足,而研制的一種現場操作簡便,能及時解卡的縮徑鉆具穩定器。關鍵采取了縱向運動帶動橫向移動縮小直徑,跟據井場條件而研制的,能及時達到解卡目的。當縮徑鉆具穩定器遇卡鉆時,向鉆具內投鋼球(6)在向鋼球施加泵壓推動芯管錐度軸(4)剪斷限位螺釘(7)芯管錐度軸(4)繼續下行帶動穩定塊(3)向內移動由大直徑縮為小直徑,從而起到縮徑解卡的作用,同時內旁通孔打開便可繼續鉆進。
本發明公開了一種風電場風機基礎自動設計方法及裝置,該方法對于淺埋式基礎,采用多次迭代計算的方式,計算出風機基礎設計結果,最終計算出風機基礎設計結果及工程量。對于深基礎,采用自動匹配預設基礎工程量,后根據載荷范圍符合設計結果,根據地質條件匹配樁基設計結果,最終計算出風機基礎設計結果及工程量。本發明方法可操作性強,提高了風電場風機基礎的自動化設計的程度,在滿足風機基礎承載力的可靠性的要求下,大大減少了風機基礎設計的流程,具有很強的工程適用性,同時適用于國內和國外風電行業風機基礎自動設計,填補了風電場風機基礎自動設計及工程量計算領域的空白。
本發明公開了一種稀性泥石流堵江判斷方法,屬于地質災害防治工程技術領域,其特征在于,包括以下步驟:a、實地測量主河與支溝交匯處主河的平均寬度B1和主河與支溝交匯處支溝的平均寬度B2,計算支溝與主河的單寬流量比ε;b、計算稀性泥石流沖入河道中不被主河水流沖走的泥石流最小顆粒粒徑;c、計算體積因子yt;d、計算入匯角因子e、建立稀性泥石流堵江判斷指標y。本發明將稀性泥石流堵江的影響因素進行無量綱化,能適應野外復雜多變的災害情況,為稀性泥石流堵江防治提供科學指導,泥石流堵江判斷準確,普適性好。
本發明涉及巖土工程技術領域,提供了一種實測注漿固結地層壓力及參數優化的方法和裝置,通過在注漿孔之間構建幾何中心來對注漿孔進行檢測,繪制P?T曲線,解決注漿過程掌握地層內部的實際壓力狀況,并結合不同的地質條件,及時調整注漿參數(壓力、孔距),固結質量可得到有效保障、減少補注漿環節,提高功效;同時避免過度固結導致漿材浪費。
本申請提供一種滑坡位移預測方法、滑坡位移預測裝置及存儲介質,包括獲取第一預設時間段內的第一坡面位移累計值;在Prophet模型中結合坡面對應的增長趨勢、季節趨勢、突發事件和噪聲,根據第一坡面位移累計值分析坡面位移變化趨勢;其中,增長趨勢包括地形地貌、地層巖性、地質構造對坡面位移的影響;季節趨勢包括降雨、溫度對坡面位移的影響;突發事件包括地震、人工活動工程對坡面位移的影響;噪聲為隨機影響因素對坡面位移的影響;本申請基于Prophet框架進行滑坡位移的預測,充分考慮了各種環境因素對滑坡位移的影響,使得滑坡位移的預測結果更加準確。
該發明公開了一種基于精細地形特征的滑坡穩定性分類方法,屬地質災害評估領域。本發明對滑坡樣本數據進行地形特征提取的方式優化樣本特征,使提取的特征能夠更好地反映滑坡的情況,滑坡分類結果的可解釋性更強。為了提高滑坡穩定性分類的準確率,更好的對滑坡進行畫像;進一步的,采用單位時間平均日照量來計算滑坡的穩定性有利于實時的檢測滑坡的狀態,更加精確地計算出當前滑坡的穩定性,因為晚間滑坡比白天滑坡概率大很多,采用每小時平均日照量的方法,引入該概率特征,從而更加精確的計算當前時刻的滑坡穩定性,從而具有實施計算滑坡穩定性的能力??捎糜诜罏臏p災、國土資源勘查、工程建設等用途。
本發明提供了一種適用于南亞地區重載鐵路的路基結構,用于設計軸重25t和30t的重載鐵路,包括從下至上依次設置的路堤、基床底層和基床表層,25t軸重下基床表層厚度為0.45m、壓實系數K≥1.0、二次變形模量Ev2≥100MPa,基床底層厚度為1.0m、K≥0.98、Ev2≥60MPa,路堤K≥0.97、Ev2≥45MPa;30t軸重下基床表層厚度為0.6m、K≥1.0、Ev2≥110MPa,基床底層厚度為1.0m、壓實系數K≥0.98、Ev2≥70MPa,路堤K≥0.97、Ev2≥50MPa。本發明依據南亞地區的地質特點和當地國情,開發了滿足當地設計要求、滿足強度等性能要求以及低建造成本的重載鐵路路基,可促進鐵路建筑技術的推動。
本發明公開了一種針對天然裂縫發育儲層水力壓裂形成復雜縫網的排量優化方法,根據巖石力學實驗結果得到儲層的應力參數和地質物性參數;根據儲層發生破裂時,井底壓裂液注入壓力確定地層的破裂壓力;根據巖心分析測試測得天然裂縫地層傾角求得破裂壓力;根據孔隙流體的壓力作用確定井周天然裂縫優先張開起裂的張開起裂壓力;根據套管中流體在進入孔眼過程中所產生的阻力計算射孔摩阻損失;根據射孔設計參數確定射孔通道中的摩阻損失;然后確定壓裂液高速流體作用在裂縫前端截面時產生的沖擊力;最后得到壓裂施工排量參數。本發明通過針對不同儲層不同排量的選擇可以對天然裂縫發育的儲層進行有效改造,形成復雜縫網,改善增產改造效果。
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