本發明提供一種載體樁的施工方法,針對不同條件的地質土層,在使用較小型設備的條件下,采用有針對性的多管接力工藝完成深度較大樁的樁身成孔和樁端載體的施工,在顯著提高樁的承載力的同時,實現工效的提高和成本的節約;在地下水含量較豐富或者較軟的地質條件中,采用特制A管和B、C雙套管裝置進行封底成孔和樁端載體的施工,或者采用特制A管、B管、重錘裝置進行封底成孔和樁端載體的施工;在地下水含量較少或者較硬的地質條件中,則采用A管和B、C雙套管裝置進行成孔和樁端載體的施工,確保施工進度和質量并擴大載體樁的應用類型和適用范圍。
本發明屬于鈾礦成礦預測技術領域,具體涉及一種鐵鈾型鈾礦異常疊合預測方法。本發明包括以下步驟:步驟1:研究確定區域地質成礦條件和要素;步驟2:確定地球物理異常場特征和范圍;步驟3:確定放射性地球化學異常場特征和范圍;步驟4:綜合分析成礦要素、疊合地球物理和放射性地球化學異常,圈定有利找礦靶區。本發明綜合考慮了鐵鈾型礦床的綜合地質特征,并綜合了地質控礦因素、地球物理異常、放射性地球化學異常等因素對鐵鈾型礦床不同方面特點的有利指示,提高了對鐵鈾型礦床的勘查和預測效果,對實際勘查具有重要的指導作用。
本申請提出一種基于可控源音頻大地電磁測深法建立成礦模型的方法、裝置和系統,所述方法包括:依據地形高程設置初始純地形模型,對CSAMT觀測數據進行反演,得到所述純地形模型的電阻率值;對反演得到的所述電阻率值進行處理,形成CSAMT反演電阻率等值線圖;將所述CSAMT反演電阻率等值線圖和已知礦地質剖面進行對比分析,確定接觸帶型礦和層間礦在所述CSAMT反演電阻率等值線圖中的形態特征;根據所述CSAMT反演電阻率等值線形態特征,判斷生成熱液型礦體的地質環境和接觸帶型礦與層間礦的結果,以此建立成礦模型。本發明正確判斷可能生成熱液型礦體的地質環境和接觸帶型礦與層間礦的方法,由此建立成礦模型。
本發明公開一種油氣運聚模擬裝置及方法,所述油氣運聚模擬裝置包括:實驗箱,設置有實驗腔,所述實驗腔內容置有地質模型;驅動組件,包括驅動件和與所述驅動件連接的壓板,所述壓板與所述實驗腔的內腔壁緊密貼合,所述驅動件用于驅動所述壓板沿所述地質模型的長度方向擠壓所述地質模型;調節箱,設置有相互獨立的注水腔、注油腔以及排水腔,且所述注水腔、所述注油腔以及所述排水腔用于與所述實驗腔連通。本發明中通過相互獨立的注水腔、注油腔、排水腔與實驗腔內的壓板配合,可有效動態模擬油氣運聚過程,且通過拍照以及排水數據記錄,可方便實驗者掌握油氣運聚過程中的特征參數,有利于油氣運聚的后續研究。
公開了一種油氣勘探決策樹分析方法及系統。該方法可以包括:確定多個地質條件,根據每個地質條件的成功概率計算勘探目標的地質成功概率,作為直接鉆井的成功概率P;根據現有資料確定評價后鉆井的各種實施結果所對應的概率Pr;以直接鉆井和評價后鉆井作為待選勘探實施方案,獲取每種實施方案的預期收益和成本;基于待選勘探實施方案、成功概率P和概率Pr以及相應的預期收益和成本,繪制決策樹;計算決策樹的每個結果節點的期望值;確定期望值最大的結果節點,并根據決策樹確定最優的勘探實施方案。本發明考慮項目相關性的影響,快速準確地計算出最優勘探部署決策路徑。
本發明公開了一種確定油氣主要成藏期的方法,涉及石油勘探開發技術領域,用于解決現有技術中存在的難以準確地判識油氣的主要成藏期的技術問題,本發明的確定油氣主要成藏期的方法,是以確定宏觀地質背景為出發點,充分考慮了宏觀地質背景、微觀地質背景及成藏痕跡與成藏直接產物之間的聯系,并采用油氣成藏過程中的直接產物的化學性質來對成藏期進行篩選,能夠最大限度地克服多旋回盆地中主要成藏期解釋的多解性,為油氣勘探奠定堅實基礎和提供重要保障,并降低了勘探判識油氣的主要成藏期的風險。
本說明書提供裂縫密度預測方法、裝置及計算機存儲介質,所述方法包括,提取目標區域中偏移距和方位角符合指定條件的地震道記錄生成道集數據體;根據所述道集數據體中的偏移距信息和方位角信息對所述目標區域的裂縫發育情況進行區域劃分;其中,所述目標區域被劃分為至少一個分區;根據目標區域已知地層的地質資料,獲取所述已知地層的裂縫地質數據;根據所述道集數據體中的偏移距信息和方位角信息以及所述分區內已知地層的所述裂縫地質數據預測所述目標區域的待測地層中裂縫的裂縫密度。保留地震道記錄的偏移距和方位角信息,提高了目標區域裂縫密度預測的精度。
本發明涉及一種石油可采儲量變化原因分析圖版的建立方法及應用,它包括技術可采儲量變化原因分析圖版的建立方法及應用和經濟可采儲量變化原因分析圖版的建立方法及應用。其中,技術可采儲量變化原因分析圖版的建立方法包括1)建立橫坐為探明石油地質儲量變化量,縱坐標為技術可采儲量變化量的直角坐標系,將研究區內多個油田的技術可采儲量變化和地質儲量變化的數據投到坐標系中;2)根據坐標系內技術可采儲量變化和地質儲量變化的數據,標定若干條過原點的直線,以斜率最大和斜率最小的直線為界把研究區分為兩個大區和四個小區;經濟可采儲量變化原因分析圖版的建立方法跟技術可采儲量變化原因分析圖版的建立方法類似,區別在于其橫坐標為技術可采儲量變化量,縱坐標為經濟可采儲量變化量。
本發明涉及一種基于信息價值的油田開發評價井決策方法,包括以下步驟:1)根據對現有油田資料的不確定性分析結果建立n種可能出現的地質認識下的地質模型,并其先驗概率;2)提出m種油田開發方案,計算各開發方案在不同地質模型下的凈現值,繪制凈現值表;3)計算實施與不實施評價井概率下,對應的不同油田開發方案的期望凈現值,繪制油田開發評價井實施決策樹;4)計算不實施評價井的期望凈現值;5)計算實施評價井的期望凈現值;6)根據得到的實施評價井與不實施評價井的期望凈現值,計算評價井的信息價值并決策是否實施該評價井。本發明可以廣泛應用于油田開發評價井的決策中。
本發明公開了一種多層油藏整體產量預測的方法,該方法包括:將多層油藏劃分成多個區塊,確定每個區塊的每個小層的儲層類型、地層系數Kh和評價儲量;從多個區塊中選擇代表多層油藏地質特征的區塊作為代表性區塊,建立代表性區塊的精細地質模型;根據代表性區塊的精細地質模型,建立相應的精細數值模擬模型,確定不同類型儲層在不同開發方式下的開采典型曲線;確定多層油藏內單井的注入量與Kh的關系曲線、采出量與Kh的關系曲線;根據開采典型曲線、注入量與Kh的關系曲線、采出量與Kh的關系曲線和每個區塊的每個小層的儲層類型、Kh和評價儲量,對多層油藏產量進行預測。上述方法可以在提高多層油藏整體產量預測精確度的同時,提高工作效率。
本發明涉及橋梁樁基技術領域,公開了一種橋梁樁基的施工方法,該方法通過探測工具對施工場地進行探測并確定地質情況,在樁基位置進行初步挖掘后得到的坑口周圍設置鎖口,根據樁孔施工區域的地質狀況選擇對應的挖掘方式對鎖口下方繼續進行樁孔的挖掘,挖掘的同時澆筑砼護壁,直到獲得所需的樁孔后進行樁基的澆筑,從而得到所述的橋梁樁基。通過在樁孔的坑口位置上設置鎖口加固樁孔的施工場地,降低鉆孔易出現斜孔的概率,提高了建造出的樁基承載力,以及減少施工殘渣的掉落,同時還根據樁孔掘進時根據不同巖層選擇對應的挖掘方式,解決了在橋梁樁基施工時遇到如巖層較多等復雜的地質情況時施工難度較大的問題,保證的樁孔的施工質量。
本申請提供一種電阻率模型重構網絡訓練方法、電磁反演方法及裝置,其中,所述方法包括:基于隨機等效介質技術模擬礦床結構,并將所述礦床結構嵌入到隨機的起伏地層結構中,得到包含礦床結構的地質模型;基于已有地質資料將所述地質模型轉化為電阻率模型,并根據所述電阻率模型獲取樣本數據集,所述樣本數據集包括隨機模擬的起伏地層結構數據、礦床結構數據以及對應的電阻率數據;基于所述樣本數據集對初始電阻率模型重構網絡進行訓練,得到電阻率模型重構網絡,所述電阻率模型重構網絡用于對第一電磁反演數據進行深度學習,得到第二電磁反演數據。本申請樣本的隨機性更高,有助于提高網絡的準確性和泛化性,可有效提高深度學習的反演精度。
本申請涉及巖土工程地質災害技術領域,特別涉及一種巖土工程滑坡的加固方法及裝置,其中,方法包括:采集巖土工程滑坡的邊坡數據,并獲取巖土工程滑坡的測取數據;利用測取數據重構巖土工程滑坡的邊坡三維模型,并結合邊坡數據建立邊坡的三維地質模型;基于三維地質模型確定潛在的危巖體及重點關注區域;采取預設的加固方式生成潛在的危巖體及重點關注區域的滑坡加固策略。由此,解決了相關技術中難以精準加固邊坡的危險區域,且無法對邊坡變形及滑坡災害防治進行有效遏制,從而增加加固成本,降低了施工及防治的經濟性和實用性,降低了邊坡變形調控的精準度,無法滿足邊坡精準加固的需求等問題。
本申請實施例提供一種獲取源儲組合類型的方法和裝置,該方法包括:獲取目的地層的有機碳含量與深度之間的第一關系,以及獲取目的地層的泥質含量與深度之間的第二關系;根據第一關系和第二關系,獲取目的地層在不同深度處的地質類型,地質類型為烴源巖或致密油儲層或無效巖層;根據目的地層在不同深度處的地質類型,得到目的地層對應的源儲組合類型。本申請實施例通過上述定量的方法獲取源儲組合類型,比較準確。
本發明實施例提供一種獲取省域耕地自然等指數的方法及裝置,屬于耕地質量評價技術領域。包括:根據各備選指標之間的相關系數,以及各備選指標與省域內各鄉鎮的耕地自然等指數的參考值之間的相關系數,對各備選指標進行篩選,將篩選出的備選指標作為分等指標;對各鄉鎮的各分等指標的值與各鄉鎮的耕地自然等指數的參考值進行回歸,確定每一分等指標對各鄉鎮的耕地自然等指數的影響權重;根據每一鄉鎮的每一分等指標的值及每一鄉鎮的每一分等指標對應的影響權重,確定省域內每一鄉鎮的耕地自然等指數。由于可以從更宏觀的角度對耕地質量進行評價,并且考慮到分等指標的空間非平穩性,從而能夠更客觀、準確的對耕地質量進行評價。
本發明公開了河道沉積型致密氣藏的整體壓裂布井方法及電子設備,包括:對均質地質模型進行均勻布井;對均勻布井后的均質地質模型進行優化,獲得優化后的均質地質模型的井組裂縫參數和單井裂縫參數;基于井組裂縫參數,獲得非均勻布井的非均質儲層模型;基于單井裂縫參數,確定單井的簇間距和段間距;基于單井的簇間距和段間距,對非均勻布井的非均質儲層模型進行優化,獲得優化后的非均勻布井的非均質儲層模型。本發明的河道沉積型致密氣藏的整體壓裂布井方法,實現由均質儲層遞進為非均質儲層,由均勻布井遞進為非均勻布井和井組到單井的整體設計,進而形成系統的針對河道沉積型致密氣藏的整體壓裂布井方案。
本發明提供了一種基于正演模型的潛山低序級斷層分辨力定量分析方法:在針對研究區古生界潛山地質特征分析的基礎上,通過對不同斷距的潛山低序斷層建立相應的地質模型,運用正演模擬這一技術手段系統的研究了潛山低序級斷層的地震響應特征。結合所建立的地質模型,詳細的分析了不同主頻、不同噪音條件下,古生界潛山低序級斷層不同的地震響應特征,并在此基礎上總結和歸納,建立了無噪音條件下潛山低序級斷層分辨力定量識別模板、不同噪音條件下潛山低序級斷層分辨力定量識別模板,定量化的研究了古生界潛山低序級斷層在不同情況下的分辨能力,為潛山低序級斷層的后續研究提供了有利的指導作用。
本發明提出了一種碎裂巖體強度綜合計算方法,提高了復雜地質條件下碎裂巖體強度的評價精度。該方法基于地質力學分類法與地質強度指標法,采用數值分析方法分別建立兩種評價方法的數學模型,并應用最小二乘法創建兩種計算函數的均值方程,從而求解出碎裂巖體參數的計算方法。
本發明提供了一種基于數字巖體的鉆井井漏預測方法,該方法包括:采集當前井的井眼軌道數據,以獲取井眼軌道每一位置處的坐標;根據井眼軌道中每一位置處的坐標,從當前井的數字巖體中獲取每一位置處的地質參數信息;根據井眼軌道中每一位置處的坐標,獲取每一位置處的工程參數信息;根據每一位置處的地質參數信息和工程參數信息獲取該位置處的鉆井井漏風險值。本發明方法能夠基于相關地質參數和鉆井工程參數,對鉆井全井段進行井漏風險預測,既可以用來進行鉆井設計方案的評價和優化,又能在鉆井施工過程中及時識別井漏苗頭,從而最大限度避免井漏的發生。
本發明公開了一種超深層斷控巖溶儲集體邊界的定量識別方法及裝置,包括:刻畫巖溶儲集體邊界的有效地震屬性,獲取屬性融合體;基于鉆井資料的巖溶儲集體邊界的特性來判定井的深度;基于井的深度并結合屬性融合體,確定有效屬性值;通過結合鉆井資料,建立超深層斷控巖溶儲集體邊界的地質模型;以地質模型為基礎開展地震正演模擬,建立基于正演模擬的邊界量化識別量板,獲取量化識別門檻值;將有效屬性值與量化識別門檻值相聯合,實現智能化量化識別。本發明基于有效地震屬性的分析及確定有效屬性值,再建立針對目標區的典型超深層斷控巖溶儲集體邊界的地質模型,通過正演模擬分析,調整有效屬性值,保證了巖溶儲集體邊界定量識別的可靠性。
本發明涉及一種計算致密砂巖巖性圈閉含油氣概率的方法及裝置,其主要是獲取待測目標區域的地質資料、地震資料和鉆井資料;根據獲取的地質資料、地震資料和鉆井資料,計算待測目標區域的儲地比,判斷所述儲地比與設定值的大小,若儲地比小于設定值,則待測目標區域存在致密砂巖巖性圈閉;構建參數體系,包括影響含油氣概率的影響因子以及各影響因子的特征參數;根據存在致密砂巖巖性圈閉的待測目標區域的地質資料、地震資料和鉆井資料,并基于參數體系對各影響因子的特征參數進行量化賦值;根據確定的各影響因子的特征參數的值和對應的權重,確定致密砂巖巖性圈閉含油氣概率;本發明剔除了不存在圈閉的區域,提高了后續圈閉的含油氣概率的精度。
本發明提供了一種第一類天然氣水合物數值模型平衡初始化方法,該方法包括:首先根據實際儲層地質特征建立第一類水合物礦體地質模型;數值模擬器自動計算儲層初始100%含水時初始靜水壓力分布;利用數值模擬軟件修改初始飽和度分布滿足實際礦體儲層飽和度分布特征,將每個網格相滲曲線束縛水飽和度端點值設置為網格含水飽和度,得到滿足第一類水合物礦體儲層氣?水分布關系的地質模型;輸出計算得到的水合物層與游離氣層交界面處壓力,利用天然氣水合物相平衡曲線計算得到界面溫度;最后根據實際儲層溫度梯度和交界面溫度計算得到儲層整體溫度分布,即可得到初始化平衡的數值模型。該數值模型平衡初始化方法提高了水合物開采數值模擬精度。
本發明提供一種基于相似度分析的觀測系統評價方法,包括:步驟1,根據現有地質資料建立目標工區典型地質模型;步驟2,采用理論設計的觀測系統在該模型進行正演模擬,將正演單炮進行處理成像獲得模擬剖面;步驟3,將地質模型轉換為反射系數模型;步驟4,采用正演模擬過程中采用的模擬子波,與反射系數模型進行褶積,獲得類似于自激自收模擬剖面;步驟5,根據正演模擬處理獲得的模擬剖面與反射系數模型褶積得到的剖面進行求相似度系數;步驟6,根據相似度系數觀測系統的品質。該基于相似度分析的觀測系統評價方法從相似度系數可以判斷觀測系統成像效果的優劣來對觀測系統進行評價和優選,從而能最佳的優選出觀測系統。
本發明實施例提供一種制作架空送電線路混凝土桿底盤、卡盤基礎的方法,包括輸入計算參數,所述計算參數包括桿塔參數、桿塔類型、水泥桿基礎的連接方式、材料參數及基礎荷載;輸入地質條件,所述地質條件包括土壤類型、設計地面的水位;根據所述計算參數和地質條件,計算出所述混凝土桿底盤、卡盤基礎尺寸;輸出計算書及施工圖,通過本方法則可以實現同基塔使用多種不同形式的基礎設計,一定程度上降低了線路設計的總成本。
本發明公開了一種Web3D網絡交流平臺及其建設方法,包括:借助公開數據以及中國地質調查局的相關新聞資訊,集成了無人機數據、遙感數據、GIS數據、DEM等多源、多尺度、多維度的數據,搭建了交流平臺的多維顯示界面。采用WebGL在網站中內嵌3D模型。使用JavaScript處理網頁前端與用戶的交互操作,實現了在線構建POI點、數據上傳、在線論壇討論、定位、多維虛擬現實界面顯示等功能。后端數據庫存儲了用戶POI數據、論壇數據、相關資料,以便用戶實時查看,極大程度地實現了知識的傳遞與共享。本發明具有野外實習交流功能,能夠結合實習要求開展地形圖認知、野外路線地質考查和填圖,典型地質現象研究與分析等;打破了傳統課堂式教育的方式。
一種隧道基礎及底板下的大型溶洞處理及隧道開挖方法,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。
本發明是對地震和測井數據波形極值特征點分離與波形重構方法,確定地震、測井數據一維信號的中央基準線,分別求取初始級波形上左、右極大值點集,連續對縱向上相鄰左、右極大值點線性插值并獲得與中央基準線的交點集或同區極大值點的內插極小值點集,并重構出一級波形,把一級波形曲線當作初始級波形再進行極值點集篩選、插值與二級新波形的重構,以此重復類推可獲得2D或3D分頻波形數據體。本發明可以交互地、聯合地開展常規地震地質解釋、地震屬性分析及反演,可實現多頻帶地震剖面和體的地質解釋結果的交互應驗、對比約束和質量監控,綜合提高地質解釋結果的合理性與可靠性。
本發明涉及一種采動覆巖離層注漿條件下地表沉陷模擬方法及裝置。模擬方法包括:S100,對研究區地層進行概化;S200,構建研究區域的三維工程地質模型;S300,在三維工程地質模型中確定本構模型、屈服準則、邊界條件及計算參數;S400,在三維工程地質模型中將上層的第一網格組與相鄰下層的第二網格組之間設置為雙節點狀態;S500,進行分步開采,目標層位離層開始發育,向離層空間中充填網格以模擬注漿;S600,注漿漿液轉變為注漿結石體,將注漿網格參數增強為結石體參數,同時撤銷注漿壓力;直至工作面開采完成。本發明實現了離層注漿的全過程模擬,貼近實際注漿過程??梢灶A測工程注漿減沉效果,為實際工程提供指導。
本發明公開了一種車載式隧道襯砌缺陷檢測裝置及方法,其中該裝置包括:隧道襯砌內部精細檢測機構,用于以機械臂擺動方式和垂直升降方式,分別將搭載的地面耦合型地質雷達天線,延伸至隧道襯砌表面,并將地面耦合型地質雷達天線與隧道襯砌表面的間距,控制在預設距離區間內;隧道襯砌內部快速篩查裝置,用于以機械電驅伺服動態調整搭載的空氣耦合地質雷達天線;檢測數據評估系統,用于進行隧道襯砌質量指數的計算,得到隧道襯砌缺陷檢測結果;所述隧道襯砌質量指數用于反映隧道襯砌缺陷程度。本發明可提升車載式隧道襯砌缺陷檢測的效率和準確率。
本申請實施例公開了一種氣井積液信息的確定方法、裝置及存儲介質,屬于油田技術領域。該方法包括:獲取目標氣井內氣液混合物的氣液流動特征、目標氣井所處儲層的地質特征和臨界攜液流量;根據氣液流動特征和地質特征,確定氣井瞬態預測模型,氣井瞬態預測模型用于描述目標氣井內的液體從近井地層到井口流動過程的瞬態變化;根據氣井瞬態預測模型和臨界攜液流量,確定目標氣井的氣井積液信息。本申請實施例通過氣液混合物的氣液流動特征和目標氣井所處儲層的地質特征,能夠對目標氣井內的液體從近井地層到井口流動過程的瞬態變化進行分析,從而最大限度的考慮了影響積液產生的各類因素,提高了確定氣井積液信息的準確性。
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