本發明屬于建筑施工技術領域,具體的說是一種污水井臨時跳排的施工方法,包括以下步驟:S1:先由工作人員根據現狀調查污水流向,同時確定方案、地下管線分布圖施放跳排井井位,在傾斜度不大于0.5%~1%,埋設鋼護筒,護筒內徑比樁徑大19~21cm,護筒頂面高出施工地面20~30cm;S2:在采用正循環鉆機,按施工設計所提供的地質、水文資料繪制地質剖面圖,針對不同地質層選用不同的鉆頭、鉆進壓力、鉆進速度及適當的泥漿比重,開鉆時宜低擋慢速鉆進;通過利用擠壓板和污水管、三通管側壁的接觸,可以隨著污水管和三通管之間的距離提高連接性,保持對污水管和三通管的連接,為污水井下方隧道的施工提供支持,減少污水泄漏導致對工程進度造成影響。
本發明提出了一種油藏開發不確定性研究及風險控制的方法,包括:確定油藏關注的不確定性參數;根據動靜態研究方法,確定油藏的不確定性參數的樂觀情況、最可能情況、悲觀情況的參數值及參數分布;建立樂觀的地質模型及動態模型、最可能的地質模型及動態模型、悲觀的地質模型及動態模型;進行油藏合理能量保持、井網井距設計、射孔策略及開發指標預測的不確定性研究,獲取油藏開發指標;通過數值模擬研究定量獲取不確定性參數對所述油藏開發指標的影響程度;確定所述不確定性參數的產生概率,對不確定性參數按照影響程度及產生概率進行排序,針對產生概率大且對油藏開發指標數據的影響大的不確定性參數提出相應的措施方案來減小風險。
本發明涉及一種厚層砂體頂部分異巖性油藏的識別方法,本發明結合待識別區域地質背景,分析厚層砂體形成頂部分異的地質模式;根據地質模式,建立正演模型,利用計算生成的確定性子波進行地震正演模擬;在地震數據上追蹤后砂頂部的同相軸,沿解釋層位提取地震屬性,結合已知井信息確定地震屬性識別的厚層砂體頂部分異巖性油藏目標區;再利用地震反演技術在反演波阻抗剖面和平面上進一步識別油藏,最后運用頻譜分解技術對目標區進行烴類檢測,落實其含油氣性,從而識別出厚層砂體頂部分異巖性油藏。將本發明應用到實際油井的勘探過程中取得了良好的效果,證明了本發明的厚層砂體頂部分異巖性油藏的識別方法具有很高的可靠性。
本發明涉及一種井曲線反演方法,所述方法包括(1)選擇工區的井和井曲線;(2)井曲線時深轉換;(3)沿井軌跡提取地震屬性;(4)井曲線地震屬性交互關系分析;(5)選擇層位;(6)建立地層格架;(7)建立初始模型;(8)神經網絡訓練;(9)輸出訓練結果。本發明的有益效果為:本發明由RBF徑向基函數神經網絡算法進行井曲線反演算法把地質統計和神經網絡技術很好地融合到一起,實現了多屬性驅動,地質統計為基礎的裂縫密度反演。該方法是對現有隨機模擬和多屬性井曲線反演的一次超越。它即能得到穩定的反演結果,又能體現地震多屬性對反演結果的非線性約束,預測精度高于其他單純依賴地質統計的軟件。
本發明提供了一種巖樣有機質成熟度測量方法。該方法利用數字圖像技術獲取地質樣品有機質灰度圖像,分析和處理灰度圖像中有機質的灰度級,根據相同測試條件下的標準物質的反射率與灰度值之間的關系,求取地質樣品灰度圖像中測試區的反射率分布,然后根據地質樣品灰度圖像中測試區的反射率分布求取測試區的反射率平均值,由此確定測試區的有機質成熟度。相比傳統測試方法,該方法具有樣品觀察更加直觀,成熟度確定更加準確,結果檢驗更加便捷等優點。
本發明公開了無人機放射性測量定精度條件下航速與航高的匹配方法,包括以下步驟:S1:利用無人機探測地質體,確定無人機飛行速度和地質體放射性測量精度的關系式;S2:根據無人機飛行高度與探測器晶體有效探測面積,確定計數率;S3:根據無人機飛行速度和地質體放射性測量精度的關系式以及計數率,確定無人機測量飛行高度和放射性測量精度與飛行速度的關系式,并基于設定的無人機放射性測量精度,進行無人機測量飛行高度和飛行速度的匹配,本發明適用于無人機技術領域,通過對無人機的飛行高度和測量現場的精度要求進行無人機航速計算;在保證測量要求的同時,減少工作時間,提高效率;同時給出參數對照骨架表,可進行差值計算,簡化計算流程。
本發明實施例公開了一種油氣田開發評價的井網系統優選方法及裝置。其中,油氣田開發評價的井網系統優選方法,包括:基于獲取的目標油氣田地質特征建立地質模型;基于所述地質模型根據目標油氣田的開發階段完成歷史擬合;基于所述歷史擬合建立針對目標油氣田可用的井網系統的數值模擬模型,得到多個井網系統的數值模擬模型;對多個井網系統的數值模擬模型進行評價,得到評價結果;基于設定條件和評價結果篩選符合條件的井網系統的數值模擬模型;使用建立的綜合評價指標數學模型對篩選得到的井網系統的數值模擬模型進行評價,得到最優的井網系統的數值模擬模型。達到降低計算量及評價指標全面及評價客觀性強的目的。
本發明公開了第四紀智能化圖件編制方法及裝置,包括數據傳輸、數據預處理工作平臺、單元地貌識別分類系統、多維地質信息提取整合系統、智能表達系統,所述數據預處理工作平臺包括數據格式轉換,空間校正,投影定義,拓撲檢查四個自動化工作模塊,本發明方法及裝置支持“一鍵式”第四紀智能化圖件編制,其圖件成果符合專業認知,并達到標準化顯示水平,可為地質人員提供簡單、便捷、易操作的第四紀地質編圖服務。
本發明公開了一種受采礦沉陷影響的場地規劃設計方法,其中,該方法包括:獲取待規劃場地的地質條件;根據地質條件對待規劃場地進行區域劃分,確定具有不同穩定性的多個分區;根據分區的穩定性確定分區對應的適建方案。本發明解決了現有技術中規劃過程中未充分考慮場地實際情況的問題,結合場地的具體地質條件合理設計規劃方案,從而達到最優的建設效果。
本發明公開了一種復雜艱險山區滑坡危險性評估方法,該方法通過中高分辨率遙感判釋和實地調繪獲取評價區域滑坡地質現象分布情況,綜合分析影響因素,選取評估模型影響因子,構建各因子圖層柵格;接著應用概率統計模型計算各個影響因子對滑坡作用發生的條件概率;最后,基于各因子圖層柵格地理空間疊置把各個指標因子的條件概率進行綜合,利用預測準確率曲線對滑坡危險性評估結果進行預測準確率檢驗。本發明通過地理空間信息技術和概率統計模型結合把各方面影響因素的指標因子進行綜合,計算出滑坡地質作用發生的概率,可直觀反映復雜艱險山區發生滑坡地質災害的危險性程度,為繞避滑坡災害隱患或優化工程建設方案提供科學依據。
本發明公布了一種基于間斷有限元和交錯網格的高精度地震波場模擬方法,通過有限差分計算、分解邊界波場交換、間斷有限元計算和人工邊界反射壓制等技術,實現在地質模型復雜構造中地震波場的高精度傳播。通過區域分解將地質模型分解為構造簡單區域和構造復雜區域,在構造簡單區域應用交錯網格方法,在構造復雜區域應用間斷有限元方法,本發明對地質模型的全波場模擬具有更大的靈活性和高精度性。本發明可以提高交錯網格方法數值模擬的精度,避免規則網格在地層劇烈變化地區產生虛假地震波;又可以在保證精度的同時,進一步提高間斷有限元方法數值模擬的效率。
本發明公開了一種基于巖相與地震相的地層尖滅線識別方法,包括通過鉆井和連井進行地層對比分析,分析尖滅線附近地層巖相及其厚度變化特征,并建立二維地質模型;分析已完鉆井測井資料和實際地震資料,得到不同巖相的聲波特征、密度特征、地震子波、地震主頻;基于步驟二得到的二維地質模型,以及步驟一、步驟三和步驟四得到的不同巖相的地層厚度變化特征、聲波特征、密度特征、地震子波、地震主頻,進行地震模擬;將二維地質模型與地震模擬得到的地震剖面進行疊合,分析因地層不斷減薄、尖滅及其與上覆直接接觸地層巖相及厚度變化所引起的地震振幅能量、幾何外形的變化規律;將得到的變化規律,應用于三維地震資料的解釋工作,識別地層尖滅線。
本發明提出一種用于多夾層鹽穴儲氣庫造腔期夾層垮塌的判別方法,單井巖心進行地質評價,分析巖性并進行巖心水溶實驗,將目的巖層內的鹽層、夾層按厚度值、巖性進行地質層位劃分,計算每個層位的水溶物礦物離子SO42?總含量,層內每小層的水溶物礦物離子SO42?含量按對應小層厚度加權求和,依據SO42?總含量繪制曲線,得到其離子總量在不同層位的波動變化規律,依據溶腔回鹵Na2SO4濃度日度數據繪制曲線,得到其隨時間變化規律,獲得回鹵鹵水Na2SO4濃度變化與夾層對應曲線,可判斷不同夾層垮塌狀況,本發明實現了地質工程一體化直觀判別,可判別各個夾層的垮塌過程,垮塌初期即可及時規避夾層垮塌對管柱和溶腔的不利影響。
本發明公開了一種洞穴電測井響應的數值模擬方法,包括:根據區塊地質資料建立等效洞穴地層模型,其中,等效洞穴地層模型至少包括原狀地層、等效洞穴和井眼;設定等效洞穴地層模型中的原狀地層參數、等效洞穴參數、井眼參數和等效洞穴與井眼的相對位置參數以模擬等效洞穴地層模型的不同地質條件;對等效洞穴地層模型進行剖分,確定剖分元素;獲取等效洞穴地層模型電測井響應的有限元泛函,基于有限元泛函和剖分元素對所述等效洞穴地層模型的電測井響應進行數值模擬,以得到等效洞穴地層模型在不同地質條件下的電測井響應。本發明將三棱柱元素剖分成多個體積更小的四面體來作為剖分元素,從而提高剖分精度,可更精確地等效和刻畫復雜洞穴的邊界。
本發明提供了一種在復雜各向異性介質中模擬地震波的方法及裝置,方法包括:給數值化的三維地質模型的每個網格點的彈性常數和密度賦值;獲取三維地質模型中網格點沿三個坐標軸的速度分量的一階空間導數;將速度分量的一階空間導數代入到彈性介質中彈性波方程組中的第一方程式,并進行求解獲取應力分量;獲取三維地質模型中網格點沿三個坐標軸的應力分量的一階空間導數;將應力分量的一階空間導數代入到彈性介質中彈性波方程組中的第二方程式,并進行求解獲取速度分量;根據通過第二方程式獲取的速度分量得到當前時間第一時刻的速度分量的值,作為當前時刻的地震波的記錄;獲取下一時刻的地震波的記錄,直至獲取時間長度t的地震波的波場值。
本發明涉及隧道襯砌檢測技術領域,尤其是涉及一種隧道襯砌檢測裝置及檢測車,隧道襯砌檢測裝置包括:操作平臺、支架、第一機械臂和第一地質雷達;第一機械臂的一端設置在操作平臺上,另一端與第一地質雷達連接;第一地質雷達用于檢測隧道兩側拱腰襯砌;操作平臺用于設置在車體上。本發明提供的隧道襯砌檢測裝置,當第一機械臂遇到障礙物時,使用者調整第一機械臂的位置,從而調整第一機械臂到隧道襯砌拱腰被測面的距離,進而使第一機械臂快速避開障礙物,避免了在檢測隧道襯砌時反復停車,節省了時間,提高了檢測效率。
本發明提供一種基于流體體積模量AVO反演的流體識別的方法及系統,所述方法包括:采集目的儲層的疊前地震資料、測井資料以及地質成果資料;構建表征流體體積模量的AVO近似公式;根據所述的疊前地震資料、測井資料、地質成果資料以及所述的表征流體體積模量的AVO近似公式方程提取子波;根據所述的疊前地震資料、測井資料、地質成果資料以及子波確定流體體積模量數據體;根據所述的流體體積模量數據體識別當前儲層孔隙中流體的類型。利用表征流體體積模量的AVO近似公式進行AVO反演可以估算出流體體積模量參數,避免流體識別假象,提高儲層孔隙流體類型預測的可靠性。
本發明公開了一種獲取斷裂的垂直斷距的方法,所述方法包括以下步驟:獲取地質層面構造數據,所述地質層面構造數據包含多個取樣點的位置信息以及取樣點對應的海拔高程數據值;獲取斷裂上的斷距計算點位置;基于斷距計算點位置以及所述取樣點的位置信息分別確定所述斷裂兩側與所述斷距計算點位置對應的所述取樣點;提取所述地質層面構造數據中所述取樣點對應的所述海拔高程數據值;根據所述海拔高程數據值計算獲取相應的垂直斷距。與現有技術相比,根據本發明的方法可以獲取更加精細的斷裂的垂直斷距;同時,本發明的方法執行簡單,耗時低,使用本發明的方法獲取垂直斷距能夠顯著提高工作效率。
本發明屬于地球化學異常圈定技術領域,具體涉及一種能夠快速、有效圈定地球化學異常的方法。包括以下步驟:根據測區實際地質情況,確定子區的形狀;針對子區形狀,確定子區的大??;以子區在橫向和縱向上軸線長度的1/3至1/2為橫向間距和縱向間距進行滑動,劃分測區;針對每個子區,采用含量與面積分形模型來確定該子區的異常下限值;將異常下限值作為子區中心位置處的背景值,采用克里格方法對整個測區范圍內的子區背景值進行空間插值,得到整個測區的地球化學背景值;將整個測區的地球化學數據減去地球化學背景值,得到整個測區的地球化學異常值。本發明技術方案能夠反映實際地質情況下地球化學異常的分布特征,對地質找礦工作具有重要的實際意義。
本申請提出了一種井下采空區安全分級預警監測方法及系統,該方法包括:基于三維可視化技術對礦井整體進行快速三維建模,生成礦區三維地質模型;建立煤礦統一數據中心,按照預設的數據標準規范將多源異構數據融合并集成至數據中心;根據礦區三維地質模型和開采設備的實時數據,建立煤礦采空區安全分級預警模型,對采空區進行動態分析和危害程度分級預警;基于礦區三維地質模型、融合的不同位置處的多源異構數據和采空區安全分級預警模型,在一張三維視圖中構建煤礦采空區安全分級預警平臺,為多級監控管理部門提供采空區安全分級預警信息。該方法可向各級監管部分提供采空區不同危險級別的預警,提高了采空區安全預警的直觀性、準確性和便捷性。
本發明提供一種斷層封堵性分析方法及裝置,該方法包括:根據預反演的工區相對阻抗數據體,建立工區三維構造模型;根據工區三維構造模型,對單井巖相數據進行屬性建模,得到工區相控數據體;在工區相控數據體約束下,對泥質含量數據進行地質統計學建模,得到泥質含量模型;根據泥質含量模型,計算出工區斷層的泥巖涂抹系數;結合區域地質數據,根據工區斷層的泥巖涂抹系數,對斷層封堵性進行分析。本發明與現有技術對比,對泥巖分布有了以相控數據體實現的地質約束,可更加真實地以泥質含量模型反映泥巖的實際展布,可準確地對斷層封堵性進行定量地分析。
本發明涉及煤礦巷道圍巖控制領域,提供深部軟巖巷道錨固?U型鋼支架?架后充填協同控制方法。包括:S1、對巷道圍巖進行地質力學測試,獲得圍巖地質力學參數;S2、朝向巷道迎頭方向掘進;S3、基于S1獲得的地質力學參數,邊掘進邊采用高強度錨桿和/或錨索在巷道頂板與幫部進行錨固支護,并施加與其匹配的預應力,在巷道圍巖內形成一段預應力承載結構段;S4、在該段預應力承載結構段內滯后一段距離進行U型鋼支架支護,將若干U型鋼支架架設在巷道內并依次連接、鎖緊,形成一段U型鋼支架支護段;S5、在該段U型鋼支架支護段內滯后一段距離,在U型鋼支架與巷道壁之間充填,形成充填段。本發明解決了深部軟巖巷道圍巖大變形、控制難度大的問題。
本申請提供了一種膝折構造的模擬方法,包括以下步驟:構建二維地質體剖面模型,二維地質體剖面包括多個相互平行的巖層以及沿巖層厚度方向貫穿地質體剖面的相互平行的第一節理和第二節理;第一節理和第二節理之間所夾持的膝折帶在受側向擠壓致整體旋轉,膝折帶內的每一巖層間相對滑動;膝折帶兩側的上盤部分和下盤部分均由于膝折帶內巖層的旋轉和滑動而發生滑動和反向于所述膝折帶旋轉方向的旋轉,并且上盤部分的巖層之間和下盤部分的巖層之間均發生相對滑動。通過本申請,可以用來探討膝折的形成機理以及和這種膝折相關的節理的形成機理。
本發明公開了一種蒸發巖與石油硫同位素對比判斷石油烴源巖時代的方法,包括以下步驟:S101、采集蒸發巖地層中的硫酸鹽樣品并進行硫同位素分析,得到蒸發巖地層的硫同位素數據;S102、采集與蒸發巖地層互層的碳酸鹽巖地層中的碳同位素樣品并進行碳、氧同位素分析,然后通過開展碳同位素地層學研究來確定蒸發巖的地質時代;S103、基于蒸發巖地層的硫同位素數據和蒸發巖的地質時代完善國際硫同位素曲線;S104、分析石油中的硫同位素,獲得石油的硫同位素數據;S105、將石油的硫同位素數據與蒸發巖地層的硫同位素數據進行對比,并結合國際硫同位素曲線判斷石油烴源巖的地質時代。
一種基于高含水期監測數據約束的油藏數值模擬方法及裝置,該油藏數值模擬方法包括:獲取生產井、注入井及油藏數據,確定各井及油藏的動態參數及靜態參數;根據靜態參數中的測井解釋數據生成不同時間的水淹三維空間特征;根據動態參數中的檢查井取心數據生成不同時間的剩余油分布規律;根據油藏的靜態參數建立地質模型,并根據原始地層壓力分布或者壓力與深度的關系,以及巖石、流體屬性對地質模型進行初始化;對初始化后的地質模型進行歷史擬合,生成歷史擬合結果;根據水淹三維空間特征、剩余油分布規律及歷史擬合結果進行油藏數值模擬的歷史擬合。本發明實現了對不同水淹特征、剩余油分布特征的高含水開發階段的油藏進行高精度數值模擬。
本發明公開了一種用于識別煤系地層巖性的方法。該方法包括:基于煤系地層的巖石物理特性將煤系地層劃分為多個巖石物理相;根據關鍵井的測井曲線提取煤系地層的測井特征參數,確定符合煤系地層巖石物理特性的主成分參數模型;將所述多個巖石物理相與關鍵井已知地質相對比,建立巖石物理相-地質相的對應關系;對目標井的測井響應曲線進行分層,基于所述主成分參數模型計算每一層段煤系地層的主成分數值,逐層判斷煤系地層對應的巖石物理相,根據所述巖石物理相-地質相的對應關系識別地層巖性。本發明通過非線性綜合評價可快速準確地識別煤系地層巖石物理相。
一種橫穿隧道洞身的大型溶洞處理與開挖方法,包括溶洞處理、預注漿、開挖上部弧形導坑、開挖中臺階、開挖下臺階以及開挖中部三層臺階的三臺階七步法。本發明的施工空間大,方便機械化施工,可以多作業面平行作業,工效較高;方便在地質條件發生變化時,便于靈活、及時地轉換施工工序,調整施工方法;適應不同跨度和多種斷面形式,初期支護工序操作便捷;在臺階法開挖的基礎上,預留核心土,左右錯開開挖,利于開挖工作面穩定;當圍巖變形較大或突變時,在保證安全和滿足凈空要求的前提下,可盡快調整閉合時間,廣泛適用于在溶洞的特殊地質條件的地層,需要快速、安全、有效的通過該地質條件的隧道開挖施工,保證施工與隧道的安全。
本發明公開了一種基于BIM的洞穴處理方法和用于洞穴處理的系統,在地基區域的多個點位鉆孔,確定發現洞穴的目標鉆孔、所述目標鉆孔的至少一個地層的層頂點和層底點、以及洞穴的邊界;獲取地基區域的地層分布;將位于同一地層的各個層頂點連接成層頂面的網格,將位于同一地層的各個層底點連接成層底面的網格;根據各個地層的層頂面的網格和層底面的網格建立三維地質模型。通過建立三維地質模型,能有效的為注漿提供指導,操作方便成本低。進而可根據三維地質模型確定注漿液;采用確定的注漿液對至少部分所述目標鉆孔注漿,從而實現對洞穴的處理。
一種循縫找洞的儲層改造層位選擇方法,包括以下步驟:步驟一,收集縫洞型油藏儲層已有的單井測井資料、地震數據資料以及相關前期施工生產資料;步驟二,采用統計分析方法定量認識區塊范圍內的裂縫、溶洞的分布特征,并與前期施工生產資料相對比,校正偏差較大的區域,得到統計分析結果;步驟三,結合所述統計分析結果和所述地震數據資料,在地質建模軟件中構建縫洞分布三維地質模型,并進行單井應力場計算和校核;步驟四,采用三維地質模型在AiFrac壓裂模擬軟件中模擬形成井筒~裂縫~溶洞的連接網,篩選出酸壓后地層中主分支縫或天然裂縫較為發育的層位,并以酸壓裂縫最大程度溝通溶洞儲集體為目標,最終選擇儲層改造的層位。
本發明提供一種復雜斷塊油藏直井井斜空間歸位預測方法,該復雜斷塊油藏直井井斜空間歸位預測方法包括:步驟1,通過精細地層對比,合理劃分和對比含油小層,并合理判斷油水關系;步驟2,進行構造精細解釋,編繪頂面構造圖和斷裂系統發育圖,判斷斷層形態和構造趨勢異常處,是否存在井斜問題;步驟3,利用地層對比成果數據和地震解釋成果,編繪地質研究圖件;以及步驟4,根據發現的鉆井直井井斜問題,提出合理的直井井斜空間歸位預測方法。該復雜斷塊油藏直井井斜空間歸位預測方法技術思路清楚、應用簡單,為三維地質建模提供了更為詳實的鉆井資料,為開發后期剩余油分布研究奠定了堅實的地質基礎。
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