本發明公開了一種用于深水盆地的地震剖面迭代層拉平方法,包括以下步驟:S1、根據地質模式選取地震剖面;S2、將所選取的地震剖面分成多個依次相接的分段;S3、在第一個分段內,解釋一輔助參考層,拉平所述輔助參考層;S4、在第一個分段內新建一拉平層,平行所述輔助參考層解釋所述拉平層;S5、依次在相鄰的其他分段內解釋一輔助層并拉平,平行輔助層更新所述拉平層,使所述拉平層延長至所述輔助層所在的分段;完成所有分段的拉平后,所述拉平層從第一個分段延伸到最后的分段;S6、拉平所述拉平層,得到恢復后的古地貌沉積原形。本發明根據地質特征進行分段拉平、將多次拉平迭代效果疊加獲得最終原形沉積剖面。
本發明公開了一種大型淡水湖盆陸相泥頁巖油儲集層孔隙形成與演化評價方法,該方法利用泥頁巖油勘探鉆井取心、巖性及巖相精準描述、配套地質實驗分析方法,對陸相泥頁巖油儲集層孔隙形成與演化特征評價,采用深度(m)、Ro(%)、地溫(℃)、成巖階段、總孔隙度(%)、有機頁理縫(面孔率,%)、無機頁理縫(面孔率,%)、無機孔(面孔率,%)、孔隙成因參數指標,建立了泥頁巖油儲集層孔隙演化模式,滿足了泥頁巖油勘探的需求。該方法評價陸相泥頁巖油在中成巖晚期Ro1.1%~1.6%形成次生孔隙發育帶,具有大規模聚集的儲集空間及以微米級孔隙貢獻為主,指導陸相頁巖油“甜點”優選及勘探突破,豐富了非常規儲集層地質學及泥頁巖油勘探基礎理論。
本發明屬于水文地質和高放廢物地質處置領域,具體涉及一種適用于長期儲存原狀地下水的裝置;主要包括不銹鋼罐體、內襯涂層、進水管、法蘭接管、法蘭、進水閥接管、進水閥、壓力表、出水閥接頭、出水閥、密封墊等。本發明充分考慮了地下水中易變組分易受大氣污染的特點,有效避免了空氣與地下水樣品接觸,能夠長時間保存采集的原狀地下水樣品;并且能夠直接用于開展室內長期試驗且操作簡單方便,能夠滿足樣品需求量較大的某些放射性同位素分析測試要求,克服了野外取樣難題。
本申請提供了一種確定壓裂點火油層的方法及裝置,該方法包括如下步驟:獲取油藏的地質連通柵狀圖。根據地質連通柵狀圖按照第一預定規則確定第一目標油層以及待選油層。拾取各待選油層的實際吸氣百分比,并在所述待選油層中獲取油層參數,根據所述油層參數獲得各待選油層的理論吸氣百分比。求取所述各待選油層的實際吸氣百分比與所述各待選油層的理論吸氣百分比的差值,將差值與各待選油層的理論吸氣百分比相比得到比值。根據該比值按照第二預定規則確定第二目標油層。第一目標油層以及第二目標油層即為需要進行壓裂點火的油層。利用本發明的確定壓裂點火油層的方法及裝置可以增強油藏的火驅動用度,進而提高火驅的生產效率,降低費用投入。
一種大面積致密氣藏開采方法包括以下步驟:選擇相對富集區,確定該相對富集區內建產區含氣面積和探明地質儲量,所述建產區含氣面積為可部署井位的面積,然后,根據地質地震資料確定水平井建產區面積和直井建產區面積;確定直井和水平井指標;確定直井井網井距以及水平井井網井距;根據所述井網井距、直井和水平井建產區面積,確定水平井和直井井數極限;將相對富集區的氣藏開采分為氣藏建產期、氣藏穩產期和氣藏遞減期,確定氣藏開采指標。該方法適于大面積致密氣藏,提高了開采效能,獲得了良好的開發效益的同時,實現了采收率的提高。
本申請提供一種油氣藏的采集方法及裝置,其中,所述方法包括:獲取目標區域的地質特征參數;根據所述地質特征參數,確定所述目標區域中的油氣藏富集區域;在勘探開發中,在所述油氣藏富集區域布設用于開采油氣藏的水平井并根據與所述水平井相鄰的地層的裂縫構造以及儲層特性,在所述水平井中確定目標井段,所述目標井段對應的裂縫構造以及儲層特性滿足預設條件;根據確定的所述目標井段,調整所述水平井的壓裂參數,所述壓裂參數包括所述水平井的分段數和分段間距;根據調整后的壓裂參數,對所述水平井進行壓裂,以采集與所述水平井相鄰的地層中的油氣藏。本申請實施方式提供的一種油氣藏的采集方法及裝置,能夠提高油氣藏的產量。
本發明公開了一種確定油藏儲量的方法及裝置。所述方法包括:獲取待測儲層上指定的測井參數、儲層參數;將所述測井參數與儲層參數進行交匯獲取儲層敏感參數,根據所述儲層敏感參數劃分出儲層;對所述儲層進行四性分析,根據所述四性分析結果確定油水解釋標準;基于所述油水解釋標準進行單井油水解釋,根據所述單井油水解釋結果獲得油層厚度;在所述單井油水解釋基礎上,進行連井油藏地質分析;根據所述連井油藏地質分析結果修正所述油水解釋結果及油層厚度,同時獲取油水界面;根據所述修正后的油層厚度以及在所述油水界面控制下的儲層展布范圍獲取油藏儲量。本發明所述確定油藏儲量的方法及裝置,能夠準確確定油藏的儲量,減小預測儲量的誤差。
本申請提供一種電火花震源激發方法、震源設置方法。所述方法包括:獲取目標勘探區域地質資料,根據對地質資料的分析結果確定最佳激發深度;對所述目標勘探區域進行鉆井作業,所述鉆井的深度不小于所述最佳激發深度;將電火花震源的電極炮頭插入到所述鉆井的最佳激發深度位置處,并注入指定含量的水液體,形成電火花震源激發井;激發所述電火花震源激發井,拾取人工地震波。利用本申請各個實施例,可以使震源激發取得較大的震動能量,既能滿足環境對地震勘探施工的要求,也能滿足地震勘探對電火花震源激發時能量強度的要求,提供地震數據信噪比,效減小對地表的破壞,可以很好的應用在沼澤及過渡帶地區,有效的解決了該區域勘探施工問題。
本發明提供了一種河流相低滲致密砂巖儲層的三維巖相數據處理方法及裝置,涉及石油天然氣開發技術領域,方法包括:根據砂體的長度、砂體的寬度、砂體的厚度、砂體的物源方向參數獲取得到巖相的主要變差函數;根據自然伽馬曲線與地震數據,獲取得到自然伽馬場;根據自然伽馬曲線和自然伽馬場,通過序貫高斯模擬方法建立巖相的主要變差函數約束下的自然伽馬模型;根據自然伽馬模型與砂巖概率的對應關系,生成砂巖概率體;建立三維訓練圖像,并根據三維訓練圖像、井點的巖相數據和砂巖概率體,通過多點地質統計學方法建立巖相模型。本發明能夠解決簡單的一步建模方法難以模擬該儲層的地質情況,影響了石油天然氣的開發的問題。
本發明公開了一種礦山的雙三維建模方法,包括對地下的地質體進行三維建模,獲得地質體模型;根據地理位置坐標和地形高程數據,將表征地表特征的二維平面圖像上的各點拉伸至對應的實際高度,獲得與地表形狀一致的圖件地表模型;對地下的鉆孔和巷道分別進行三維建模,獲得鉆孔和巷道模型;根據地理位置坐標,對獲得的所有模型進行合并,得到礦山的雙三維模型。本發明以地理位置坐標為關聯,將獲得的各模型合并在一起,將地上(包括地表)與地下三維一體化貫通并無縫拼接為一個有機整體,使用戶可以在本發明的雙三維模型上縱觀任意地理位置坐標處的所有信息,用戶僅通過該雙三維模型即可對礦山進行綜合性分析,無需翻閱大量已有的礦山資料。
本發明公開了一種隨鉆時間推移測井方法,包括:在螺桿的下部設置第一隨鉆測井儀,在螺桿的上部設置第二隨鉆測井儀;依次在鉆井的不同階段,通過設置在螺桿上的第一隨鉆測井儀、和/或、第二隨鉆測井儀對目標地層進行測量;將對目標地層進行測量后所獲取的地層信息進行存儲,或上傳至采集終端,實傳的數據可用于鉆井的實時地質導向和地層評價,任何兩組或兩組以上不同時間段的實傳或存儲數據可用于進行儲集層解釋評價。本發明實現了鉆井的實時地質導向和在不同時間段的隨鉆時間推移測井,及時了解儲層流體的動態變化,為鉆后測井解釋評價提供可靠的巖性、物性及含油氣性參數,進而為后續油藏工程儲量計算和開發方案制定提供可靠的依據。
本發明提供一種無線電磁短傳方法及系統,其載有發射天線的無線電磁短傳信號發生器、載有接收天線的無線電磁短傳接收器;所述的載有發射天線的無線電磁短傳信號發生器:將所述的傳感器采集到的數據進行調制,生成電磁信號,并將該電磁信號發射輸出;所述的載有接收天線的無線電磁短傳接收器:接收被發射輸出的電磁信號,并對接收到的電磁信號進行解調,將解調后的數據傳給所述的泥漿脈沖發生器。使得在地質導向系統中,或是在其它隨鉆測量的工具中的、靠近鉆頭位置的傳感器能夠將采集的數據傳送給泥漿脈沖發生器(MWD),而不受傳感器與泥漿脈沖發生器之間被泥漿馬達隔開的影響。
本發明公開了基于圍巖完全變形控制的中國隧道修建方法,其實施步驟為:(1)地質判定:隧道工程地質勘察與圍巖物理力學特性綜合評價,確定隧道圍巖分級與物理力學參數;(2)標準制定:對隧道圍巖變形進行預測,制定圍巖變形控制標準和滿足安全性、經濟性的初步設計方案;(3)對策擬定:針對變形全過程制定詳細的變形控制對策,并在施工圖設計中將圍巖變形控制目標分解到每個施工工序;(4)過程測定:在施工全過程進行監控量測及信息反饋,對關鍵施工部位和關鍵施工工序進行重點監測,判斷工程的安全性并及時作出反應;(5)狀態評估:及時對支護結構狀態進行評估,對隧道圍巖結構的長期穩定性進行評價,必要時給出合理的補強方案。
本發明涉及金屬礦山安全生產輔助設計、自動控制和安全監控的技術領域,特別涉及一種基于GIS的礦山安全管理信息系統。該系統包括礦山安全生產輔助設計系統、通風排水自動控制系統和安全監控系統構成;礦山安全生產輔助設計模塊包括測量模塊和地質采集模塊;通風排水自動控制系統包括設備通風自動化控制模塊、排水自動化控制模塊和監測模塊;通訊安全監控系統包括人機定位模塊和通訊模塊。本發明以專業化的、綜合性的、可視化的基礎地理信息系統為基礎,綜合集成現有系統。使管理者能夠科學、快速對礦山生產過程中遇到的生產信息、安全事故做出快速響應,使決策快捷化,生產高效率,風險降到最低。
本實用新型涉及一種預警輔助設備,屬于預警輔助技術領域,包括安裝在固定件上的地質災害檢測儀和本體,本體內部設有與總部服務器通信連接的主控板,外部設有分別與主控板連接的顯示器、智能視頻分析儀、電源開關和氣體檢測儀,所述地質災害檢測儀與主控板連接,本申請結構簡單,容易安裝,通過地質災害檢測儀、智能視頻分析儀和氣體檢測儀將檢測的數據輸送給總部服務器,同時顯示器進行屏顯,通過語音播報器和警示器對左邊工作人員進行提醒及警示,實現災害風險隱患動態監測和實時預報預警,提高災害檢測、風險早期識別和預報預警能力;建立格式和標準統一的多災種的災害數據庫,提高災害數據獲取和管理的統一性、準確性和可靠性。
本實用新型公開了一種頂煤放出率與礦壓顯現關系實驗臺。所述頂煤放出率與礦壓顯現關系實驗臺,包括骨架機構、采煤機構、支護行走放頂煤機構及數據采集分析機構。本實用新型通過骨架機構、采煤機構、支護行走放頂煤機構及數據采集分析機構的高效配合,可測量出相同地質條件下不同采放比、放煤方式、放煤工藝對頂煤放出率的影響及淺埋深薄基巖厚松散層地質條件下頂煤放出率對工作面礦山壓力顯現的影響,達到精確模擬工作面地質情況,高效精準預測工作面開采事故并采取有效措施避免事故發生的目的。
本實用新型公開了一種海洋地震數據采集系統,其中,該海洋地震數據采集系統包括:第一拖船;第二拖船;海底電纜,位于海底,一端與第二拖船連接;震源,位于第一拖船上,用于激發地震波;多個檢波器,設置在海底電纜的不同位置上,用于檢測震源激發的地震波經海底地質界面反射后的地震波反射信號,并輸出所檢測到的地震波反射信號;以及信號采集裝置,位于第二拖船上,與多個檢波器連接,用于接收和存儲所檢測到的地震波反射信號。通過使用本實用新型的系統,實現了復雜海底條件(例如中、古生界海相盆地)下的深層勘探,且檢波器位于海底,避免了各種干擾,從而能夠獲得復雜地質情況下的高質量的地震剖面信息以清晰地反映地下地質信息。
本實用新型公開了一種地面式自立型鋼制調壓塔布置形式,旨在克服現行水電工程地下調壓井結構對地形地質條件要求比較高,如果沒有合適的地形地質條件,則無法合理布置調壓井的問題。本實用新型提供的調壓塔是由鋼板制作而成的圓筒塔,筒壁設有支撐結構和抗風圈,用于保證其在各種荷載作用下的縱向和環向穩定,調壓塔的整體結構通過地腳螺栓座由地腳螺栓與混凝土基礎連接。該調壓塔為地形地質條件較差的水電工程提供一種滿足各種強度、穩定要求的,能夠自立于地面上的調壓塔,施工簡便,工期短,并為優化電站布置找到了一條新途徑。
本實用新型提供了一種桿塔臨時拉線固定錨具,包括鋼桿,所述鋼桿的一端為尖部,所述鋼桿的另一端安裝有扣環,所述尖部的頂角為45度;一種桿塔臨時拉線固定錨具能夠適用于泥地質和巖石地質,易操作,提高了巖石錨桿的受力,使之滿足更嚴峻的地質環境。
一種可用于高位碎屑流攔擋結構的大能級可調式沖擊試驗平臺涉及地質實驗和地質災害防治領域,增設了自動大噸位液壓千斤頂裝置,模擬上部第一級、第二級兩段滑槽多種角度組合工況下碎屑流的運動。最上部啟動滑槽底部也設置了小噸位液壓千斤頂,以便啟動滑槽內預先設置的滑塊或堆積顆粒往下滑動。是可變化兩個角度的三段式大型滑槽(兩個拐角),巖塊將在三段式滑槽拐彎處碰撞碎裂,基于動量守恒定理,部分巖屑將產生較大的沖擊速度,影響最終的運動距離和堆積狀態。本實用新型首次提出第一級、第二級滑槽頂升變換角度時,隨之變化角度的依附式觀察樓梯。本平臺屬國內外規模最大、功能最全一個可變坡度的高位遠程地質災害大型物理模型試驗平臺。
本實用新型公開了一種基于圍巖變形主動控制的隧道支護結構,隧道包括隧道輔助洞室和隧道正洞,隧道輔助洞室的支護結構為噴錨式支護結構,隧道正洞的支護結構包括噴錨式支護結構和鋼筋混凝土支護結構,所述噴錨式支護結構包括混凝土支護結構和錨桿,混凝土支護結構沿隧道軸向分布,錨桿的一端連接在隧道圍巖中,另一端連接在混凝土支護結構中,錨桿采用鋼材制成,混凝土支護結構中還設置有防水涂層。錨桿包括機械式預應力錨桿、化學式預應力錨桿和自進式錨桿,機械式預應力錨桿適用于一般地質區段和一般地質區段和巖爆區段,化學式預應力錨桿適用于一般地質區段和高地應力軟巖區段,自進式錨桿適用于巖體破碎、成孔性差的區段。
本實用新型涉及一種地質導向鉆井系統的測傳馬達上適用的連接螺桿鉆具馬達轉子與傳動軸并傳遞扭矩與軸向力的柔性軸,其特征在于:是由柔性軸桿和傳動軸水帽兩部分組成,柔性軸桿外表面為沿軸向多階梯和階梯間平緩過渡結構,傳動軸水帽位于柔性軸桿下端內,柔性軸桿穿過測量艙體,上端與螺桿鉆具馬達轉子連接,下端由傳動軸水帽和螺桿鉆具傳動軸連接;采用了沿軸向多階梯和階梯間平緩過渡結構,避免了軸上應力集中,結構上簡化了薄弱環節,在較大尺度上保持受力穩定和機構安全,用于近鉆頭地質導向鉆井系統,有效的提高了造斜率,順利采集了近鉆頭地質參數,工作穩定、性能可靠,獲得了良好的使用效果。
本實用新型公開了一種爆炸機導線攔阻裝置,用于在地質勘探爆炸作業中阻止起爆導線被爆炸氣流沖飛。該攔阻裝置包括用于覆蓋爆炸井口的導線攔阻網,在導線攔阻網的四周間隔設置有三個以上用于將該導線攔阻網固定在爆炸井口的固定裝置。本實用新型的爆炸機導線攔阻裝置是通過在物理爆炸點的爆炸井口上固定覆蓋導線攔阻網,使其在不阻礙爆炸氣流通過的情況下將連接爆炸機與爆炸井內火藥的起爆導線阻擋在爆炸井內,避免起爆導線被氣流沖出,其結構簡單、操作方便,具有堅固耐用、抗沖擊力強、攔阻效果可靠等優點,能夠徹底杜絕地質勘探中地震生產因起爆導線沖向空中而誘發的安全隱患,確保地質勘探爆炸作業中的設備和人員安全。
一種井壁清洗器,包括接箍、噴嘴座、基管、刮刀片,所述基管上端具有接箍,所述接箍為石油套管或者地質鉆桿專用接箍,所述接箍上端連接石油套管或者地質鉆桿,所述基管外側具有多個噴嘴座安裝孔,噴嘴座安裝孔焊接噴嘴座,所述噴嘴座在基管軸向上均勻分布,所述噴嘴座上設置噴嘴,所述基管外側具有多個刮刀片,所述刮刀片在基管軸向上均勻分布,所述刮刀片材質為硬質合金;所述噴嘴座與刮刀片在基管上相對安裝,所述噴嘴座與刮刀片連線穿過基管軸心;所述基管為石油套管或者地質鉆桿,所述基管長度?米,所述基管下部為錐形密封。
本實用新型提供了一種地層測定模擬裝置,包括原地層、空洞松散回填層、碎石回填層和干燥鋸末層。所述原地層為正常地層中的一塊長方體形區域,在所述原地層右上部設有長方體形缺口,在所述缺口底端設有干燥鋸末層,在所述缺口中的所述干燥鋸末層上方并排設有能降所述缺口填滿的所述空洞松散回填層和所述碎石回填層。所述空洞松散回填層的材料為松散土,所述碎石回填層的材料為碎石。當用地質雷達對所述地層測定模擬裝置進行測定后,可分析得出各地層對ARMA譜密度的影響,提高了地質雷達觀測地質時的準確程度。
本實用新型實施例提供了一種可視化的高水壓盾構模型掘進試驗裝置,該裝置,包括:可視化地質環境模擬裝置、水壓加載系統、泥水循環處理系統、盾構模型機、數據監測系統和總控臺,可視化地質環境模擬裝置的上部連接水壓加載系統,一側設置可視窗口,并設置盾構模型機始發操作孔,盾構模型機內設置數據監測系統;盾構模型機在總控臺的控制下向前掘進,并利用水壓加載系統模擬高水壓環境,透明土材料模擬地質環境,數據監測系統記錄掘進參數變化、泥水艙壓力變化等情況。本實用新型實現了高水壓條件泥水盾構掘進過程的可視化,以及對掘進參數、泥水壓力和刀盤受力等數據的監測,結構簡單,易于操作。
一種隧道等地下工程不良地質段如粘土或砂粘土地層,開挖前的大管棚施工用的沖擊擴孔跟管鉆具。該鉆具利用已有的回轉驅動頭9提供的旋轉扭矩及空氣沖擊器6提供的沖擊功,共同作用在水泥沖頭1上,使孔底周圍的泥土被擠密實成孔??煞乐顾?、卡鉆、施工中實現一次完成鉆孔,套管安裝、鉆具回收等相關工序。施工速度快,成孔工效比螺旋鉆具高1—3倍;工效高,且技術簡便、成本低、應用廣,既可作粘土及砂粘土地質段隧道及地下工程大管棚孔施工,又能作相同地質段的其它基礎加固工程施工。
本實用新型公開了一種地球物理勘探用的數據采集裝置,包括地質鉆頭、鉆桿、橫置電控推桿、采集器、伺服電機、采集鉆頭、采集孔和預留孔;所述地質鉆頭固定在鉆桿的底部;所述預留孔的數量為兩個,兩個所述預留孔對稱開設在鉆桿的表面;所述采集器設置在鉆桿的內腔,所述采集器為管狀結構,所述采集鉆頭固定在采集器的一端;所述橫置電控推桿通過伸縮桿與伺服電機連接,所述伺服電機通過聯軸與采集器的另一端傳動連接。本實用新型中,該數據采集裝置通過內置式的采集器,能夠根據需求伸出對地質樣本進行數據的采集操作,有效的縮小了采集器的空間占有率,同時也有效的保護了采集裝置的安全,避免受到不必要的損壞,具有較強的安全性。
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