本發明公開了一種多孔地質聚合物/氣凝膠復合隔熱材料,包括多孔地質聚合物和二氧化硅氣凝膠;其中多孔地質聚合物為基體,二氧化硅氣凝膠為填充體嵌入在多孔地質聚合物的孔隙中形成多孔地質聚合物/氣凝膠復合隔熱材料;本發明還公開了一種多孔地質聚合物/氣凝膠復合隔熱材料的制備方法,采用物理發泡法制備多孔地質聚合物并以溶膠?浸澤?凝膠工藝制備多孔地質聚合物/氣凝膠復合隔熱材料。本發明兼顧了高強度、耐高溫、容重低和低導熱率、防水性能好的優點,滿足是實際應用對隔熱材料的性能要求,制備過程中溶劑和改性劑消耗量少,過程易控制,可連續化生產。
本發明公開了一種地質分層方法及系統、處理設備,其中方法包括:獲取待測井的測井曲線集;對所述測井曲線集執行預處理操作并獲得多條輸入曲線;輸入所述多條輸入曲線至地質分層機器模型,其中所述地質分層機器模型是根據多個井的多條輸入曲線和對應的地質分層結果訓練后得到的;將所述地質分層機器模型對所述多條輸入曲線進行計算操作后的輸出結果,作為所述待測井的地質分層結果。本發明不需要巖心數據所以本發明對于不同井的適用性較高,由于本發明采用地質分層機器模型進行地質分層,所以獲得地質分層結果的準確性較高且效率高。
本發明提供了一種地質數據生成方法,屬于地質雷達數據處理領域。其特點在于采用雞群算法優化克里金法的變程、塊金值和拱高等參數,并基于優化后的克里金法和地質雷達測線數據自動生成探測區域中任意位置的地質數據。本發明具有良好的適應性、準確性和通用性。
本發明屬于地質災害防災減災技術領域,涉及一種地質災害氣象預警準確率計算方法,排除了降雨預報誤差的影響。其具體包括:將研究區劃分為多個預警單元,確定預警時段內各預警單元的地質災害數量等級;獲取各預警單元的預警級別,判斷研究區發布預警的情況;分別計算預警時段內研究區預報正確的預警單元總數量NA、空報的預警單元總數量NB、漏報的預警單元總數量NC;利用TS評分法分別計算預警時段內的總命中率POD、總空報率FAR及總漏報率PO;利用TS評分法分別計算預警時段內降雨預報的命中率pod、空報率far及漏報率po;計算排除降雨誤差的地質災害氣象預警的命中率POD’、空報率FAR’和漏報率PO’。
本發明創造提供了一種驅動三維地質模型自動更新方法,包括以下步驟:步驟1,將地質模型更新操作拆分為多個最小的執行單元;步驟2,編制出命令語言控制工作流,組成更新控制工作流;步驟3,創建包括多種油藏類型的專家建模經驗參數庫,用于所述更新控制工作流運行過程中的參數調用;步驟4,利用計算機語言編程將所述更新控制工作流進行程序化;步驟5,基于數據接口將單井分層數據導入更新控制工作流中;本發明應用于油氣田開發階段,基于實現三維地質模型的自動更新,解決了現有地質模型更新存在時效性問題,提高地質模型更新速度和質量,對推動油田開發工作提速、提質具有巨大積極意義。
本發明屬于核設施退役與放射性廢物治理領域,具體涉及一種基于德爾菲法的高放廢物地質處置庫場址適宜性評價方法。本發明的方法包括以下步驟:步驟1.確定高放廢物地質處置庫場址適宜性定量評價的指標;步驟2.構建指標定量化的規則和標準;步驟3.用德爾菲法確定指標的權重;步驟4.計算高放廢物地質處置庫場址適宜性最終分值。本發明以建立評價指標為基礎,以德爾菲法為手段來確定指標權重,以構建指標定量化的規則和標準為核心,解決了高放廢物地質處置庫場址適宜性定量評價的難題,適用于高放廢物地質處置庫等大型、復雜且安全評價周期超長的場址適宜性定量化評價。
本發明公開了一種水庫區工程地質調查與評價的層次解譯法與綜合評價方法,可實現對滑坡、崩塌與泥石流等不良地質體的解譯,精度可達到可研階段的要求,并可實現對水庫滲漏、庫岸穩定、水庫塌岸、水庫浸沒以及泥石流等工程地質問題的綜合評價。該方法的實現步驟為:①建立水庫區工程地質GIS數據庫與三維真彩色遙感影像可視化系統;②建立滑坡、崩塌與泥石流等不良地質體的遙感解譯標志;③以地形解譯為主的初步解譯;④配合影像解譯的野外驗證;⑤以三維解譯為主的詳細綜合解譯;⑥基于GIS的水庫滲漏綜合評價;⑦基于GIS的水庫區庫岸穩定性綜合評價;⑧基于GIS的水庫塌岸與水庫浸沒綜合評價;⑨基于GIS的水庫區泥石流綜合評價。
本發明涉及一種基于數字地質露頭的碎屑巖儲層建模方法及裝置,方法包括:根據目標探區已知資料選取地質露頭;對地質露頭進行地質信息采集,獲取地質露頭數據體;并獲取地質露頭各方向、各位置的照片;對地質露頭的地質剖面進行實測,并獲得地質露頭的巖石樣品;對巖石樣品進行分析化驗測定,獲得巖石物性參數分析圖表;對地質露頭數據體進行拼接處理,獲取具有統一坐標的地質露頭的三維數據體;利用地質露頭各方向、各位置的照片,對地質露頭的三維數據體的地質現象進行刻畫;利用刻畫出來的地質露頭的地質現象和地質剖面的實測信息建立地質露頭的三維地質模型;根據巖石物性參數分析圖表,利用地質露頭的三維地質模型建立碎屑巖儲層物性模型。
本發明提供一種地質符號的自動生成和繪制的方法,包括:1:提取若干屬性項,用屬性符號來表示每一屬性項,從而構建地質符號模型;2:定義每一地質體所具有的若干屬性項和若干屬性項之間的空間關系,提取地質符號模型中的屬性符號,用對應的屬性符號來表示地質體,且使屬性符號被屬性項之間的空間關系約束,從而構成每一地質體的地質體組合代碼;3:使地質體組合代碼中的屬性符號與區域地質圖圖例中相應的字符對應且關聯從而形成綜合表示符號;4:根據區域地質圖圖例的編碼原則和編碼方法對綜合表示符號進行計算機處理,使地質體綜合表示符號轉換成地質符號且顯現在地質圖件上。有益效果:減小了地質符號生成和繪制的繁復度和差錯率。
本發明實施例公開了地質繪圖方法、裝置和電子設備,該方法包括:獲取目標區域的地質數據;從所述地質數據中獲取第一地質單元數據,根據所述第一地質單元數據在主屏上顯示第一地質圖;從所述地質數據中獲取第二地質單元數據,根據所述第二地質單元數據在輔助屏上顯示第二地質圖,以通過所述第二地質圖輔助所述主屏對地質圖形的編輯;在所述主屏上繪制所述目標區域的地質圖形。本發明能夠在地質圖件的瀏覽及編輯過程中獲得更大可視范圍,更多的地質信息,提升地質研究的綜合性和科學性。
本實用新型公開了一種礦山地質災害數據采集系統。該系統包括多個礦山地質災害數據采集子系統;礦山地質災害數據采集子系統包括地面礦山地質災害數據采集裝置、井下礦山地質災害數據采集裝置、定位裝置、數據傳輸裝置和控制芯片;地面礦山地質災害數據采集裝置、井下礦山地質災害數據采集裝置、定位裝置、數據傳輸裝置分別與控制芯片連接,控制芯片控制數據傳輸裝置發送地面礦山地質災害數據、井下礦山地質災害數據和礦山地質災害數據采集子系統的位置信息。采用本實用新型的礦山地質災害數據采集系統,能夠同時采集地面礦山地質災害數據以及井下礦山地質災害數據,便于對礦山地質災害進行監測。
本發明公開一種纖維?碳化增強多孔地質聚合物骨架強度的方法,屬于環保多孔無機非金屬材料的技術領域。所述方法為先將多孔地質聚合物材料的固廢原材料破碎、干燥、研磨、篩分和混合得到固廢前驅體;將固廢前驅體與堿激發劑、發泡劑、束狀單絲纖維混合得到混合漿體;將混合漿體注模養護成型并在養護箱中靜置固化,得到纖維增強多孔地質聚合物材料;將纖維增強多孔地質聚合物材料脫模、常溫養護,得到纖維增強多孔地質聚合物材料的試塊;將試塊進行碳化增強處理,得到纖維?碳化增強多孔地質聚合物材料。本發明制備得到的多孔地質聚合物材料的性能:孔隙率>70%,孔徑<0.17mm,密度<0.58kg/m3,抗壓強度>3.20MPa。
本發明實施例提供一種地質災害易發性判定方法和裝置,所述地質災害易發性判定方法包括:獲取統計的區域地質災害歷史信息并進行定量處理,得到白化數;根據所述白化數和預設的灰色白化權函數得到白化權函數值;根據同一聚類對象的不同聚類指標在區域地質災害易發性等級中的所占權重,獲取標準聚類權;利用所述白化權函數值和所述標準聚類權進行計算,得到聚類向量;根據所述聚類向量進行聚類分析,得到聚類對象的區域地質災害易發性等級。本發明實施例可以提高區域地質災害易發性的預測準確度和速度,以提高區域地質災害易發性預測精度和效率。
本發明公開了一種隧道施工地質災害預報方法,包括以下步驟:S1隧道開挖前,探測到掌子面前方隧道圍巖的地質缺陷體的信息;S2隧道開挖過程中,采集地質缺陷體周圍的巖石破裂震源信息和洞內的輔助震源信息;S3根據巖石破裂震源信息,確定對應的微震事件信息以及微震事件信息對應的地震波傳輸速度;S4根據地層優化的速度模型,修正、校準步驟S3中的地震波傳輸速度,進而修正、校準微震事件信息;S5實時預報隧道施工引發的地質災害。本發明結合地震波法和微震監測技術,考慮施工因素引發的地震波,對巖體破裂微震事件進行修正校準,實時預報施工過程中可能的坍塌、冒頂等地質災害。
本發明提供一種基于地質地震模型的測井約束速度建模方法及裝置,所述方法包括:獲取目標區域的疊前時間偏移成像數據和測井數據;基于所述疊前時間偏移成像數據和測井數據,建立時間域的地質地震模型;基于所述目標區域的測井數據,獲得所述地質地震模型的地質信息;基于所述地質地震模型的地質信息,由淺到深逐層獲得所述地質地震模型的地層速度和地層界面。所述裝置用于執行上述方法。本發明實施例提供的基于地質地震模型的測井約束速度建模方法及裝置,提高了速度模型的精度。
本實用新型提供一種隧道施工超前地質預報裝置,包括鉆機和地質雷達探測裝置:搭載裝置;殼體,其設置在所述搭載裝置上,所述鉆機和所述地質雷達探測裝置安裝在所述殼體內,所述殼體的一端設置有用于所述鉆機鉆頭通過的貫通孔;過渡段,其設置在所述殼體內,所述鉆機和所述地質雷達探測裝置固設在所述過渡段的一側,所述過渡段的另一側設置液壓缸,所述液壓缸與所述過渡段另一側的接觸部位通過滑軌連接,所述地質雷達探測裝置的天線頭部設置燈頭,所述燈頭內安裝攝像裝置、照明裝置和紅外測試裝置。本實用新型的有益效果是通過殼體和過渡段將鉆機和地質雷達有效地結合在一起,使探測結果更準確,自動化程度高,操作環境好且操作方便。
本發明提供基于地質測量保障系統的礦山智能化管控平臺建設方法,涉及礦山智能化開采技術領域,包括:建立統一數據中心、多維(x,y)、(x,y,t)、(x,y,z)和(x,y,z,t)地質測量保障系統平臺,實現地質測量數據的動態處理和多維可視化展示,完成礦山智能化管控基礎平臺和可視化操作界面建設;以多維地質測量保障系統為基座,構建并接入各類安全生產系統場景和數據,實現可視化巡查、數字孿生和遠程工業控制;實現地測多源數據與安全生產經營數據的深度融合、決策分析與可視化協同管控,形成智能化管控平臺。本發明提出了以地質測量多維數據為基礎的智能化礦山管控新模式,實現了基于地質測量保障系統的礦山智能化管控平臺建設。
本申請實施例公開了一種地質靜態圖件的轉換方法及裝置,所述方法包括:獲取待轉換的第一地質靜態圖件;對合法的第一地質靜態圖件進行解碼,獲取與第一地質靜態圖件對應的多個元素以及與元素對應的控制信息;基于所述元素及控制信息,生成標準矢量圖元集合;獲取用戶的目標圖件轉換請求,將標準矢量圖元集合變換為與目標圖件的格式對應的目標字符串記錄集;將目標字符串記錄集按目標圖元的格式進行編碼,獲得目標圖形元素以及與其對應的控制信息;將所述目標圖形元素以及其對應的控制信息進行文件編碼,生成目標格式圖件。本申請實施例提供的地質靜態圖件的轉換方法及裝置,可以快速實現不同格式圖件間的互相轉化,提高地質圖件的編繪和利用水平。
本申請提供一種地質雷達數據解釋方法,包括:獲得對探測目標進行探測得到的探測數據中與探測目標相關的M種特征數據,確定M種特征數據之間的數據相關性與預設的弱相關值匹配的N種特征數據,結合預設的地質雷達數據解釋模型,得到對探測目標進行預測的預測結果。通過選出M種與探測數據相關的特征數據,得到更接近探測目標實際情況的M種特征數據,以及選出M種特征數據中的N種相互關聯較弱的特征數據,能夠更精確地揭示探測目標的實際情況。結合預設的地質雷達數據解釋模型,能夠在節省大量人力資源提高工作效率的同時,盡可能避免人工解釋地質雷達數據時由于人的主觀因素帶來的誤差,提高地質雷達數據的解釋精度,提高預測的準確性。
本發明公開了基于航空高光譜的土地質量監測方法,包括以下步驟:步驟1、采集土地質量監測區的航空高光譜數據,并野外采集土地質量監測區的樣品進行重金屬元素含量分析;步驟2、對航空高光譜數據進行預處理;步驟3、重建航空高光譜數據光譜消除各種大氣成分造成的地物光譜的輻射畸變;步驟4、提取航空高光譜遙感數據中采樣點航空高光譜圖像光譜;步驟5、光譜變換及相關系數分析,獲得其含量與土壤光譜參量之間的相關系數,找出特征光譜的敏感波段;步驟6、建立航空高光譜數據反演土地質量監測模型,得到監測的土壤養分及金屬元素含量數據。本發明應用時可準確地獲得大范圍的土地基礎數據,能減少工作量,縮短土地質量監測周期,降低成本。
本發明涉及一種適用于地質結構的三維模型建立的方法和裝置。獲取地質結構的鉆孔數據,并對地質結構的剖面執行布設操作;獲取地質結構的多個特征,并根據多個特征執行地質體建模,其中,多個特征包括地層特征與剖面構造特征;根據鉆孔數據以及剖面執行工程建模。該方法通過對研究地區進行三維地質結構建模把相關地質信息轉換成形象直觀的三維地質實體圖形圖像來對研究人員的推斷執行輔助操作、預測和把握其在研究區域內的整體分布規律,從而對該地區做出客觀實際的工程地質穩定性分析評價,且具有應用的準確性與靈活性。
本發明提供一種頁巖油氣儲層的微觀地質特征確定方法和裝置,通過對頁巖油氣儲層數字化三維地質體圖像進行分軸處理后,確定X軸和Y軸所在水平方向上三維地質體圖像的單元面積,并確定Z軸方向上三維地質體圖像的單元高度;將單元面積和單元高度的乘積作為頁巖油氣儲層的表征單元體積,采用根據頁巖油氣儲層三維空間上水平方向單元面積和垂直方向單元高度相結合的方式,使得所確定的表征單元體積能夠準確反映頁巖油氣儲層的微觀地質特征,提高了頁巖油氣儲層的微觀地質特征計算的準確度,解決了現有技術中所確定的頁巖油氣儲層的微觀地質特征參數不準確的技術問題。
本發明提出了一種利用超低頻無線電信號進行地質災害預防遙測的方法,主要包括:設置超低頻無線發射中心,在預定的時間內發射覆蓋全國的超低頻探測信號;各地質災害隱患點設置地質災害監測儀,根據收到的指令,接收超低頻信號、監測地質參數,并將測得的地質參數和監視數據信息通過移動通信網絡發送至監測中心或監測分中心;監測分中心同步接收超低頻無線發射中心發出的探測信號,接收所轄地質災害檢測儀回傳的地質參數和監視數據信息,并對其進行處理和分析,將結果發送至監測中心;監測中心根據收到的各監測分中心發出的地質參數和監視數據信息的處理結果進行處理,對可能形成災害的概率、時間、強度等信息進行預測,并將預測傳遞監測分中心。
本發明提供了一種地質資料數據清洗方法和系統,該方法包括:文件名稱校驗步驟,根據待處理地質資料文件的匯交格式要求,來校驗各所述待處理地質資料文件的文件名稱;文件格式校驗步驟,對進行所述文件名稱校驗步驟之后保留的地質資料數據的文件格式進行校驗與記錄;以及文件信息采集步驟,在進行所述文件格式校驗步驟之后,針對所記錄的地質資料數據的文件,分別記錄相對應的格式與配置信息。通過本發明實施例的地質資料數據清洗方法及系統,能夠依次對地質資料數據進行文件名稱校驗、文件格式校驗和文件信息采集,由此,能夠自動地對多元異構、來源廣泛的地質資料數據進行清洗,以獲得快速、高質量、信息登記豐富的數據清洗結果。
本實用新型具體涉及一種便捷式地質巖心包裝展示裝置,包括兩夾片,所述兩夾片夾合后,并排形成多個用于裝盛地質巖心的空腔,所述夾片均包括尾部連接端、中部裝盛端和頭部攜帶端,所述兩夾片的尾部連接端可拆卸連接,所述兩夾片夾合后中部裝盛端之間形成多個所述的空腔,所述中部裝盛端采用透明材質制成,所述兩夾片夾合后頭部攜帶端之間形成一提手穿孔。該裝置能夠實現對地質巖心的包裝展示,同時在展示時,不需要將地質巖心取出,從而在保證展示效果的同時,又避免了地質巖心在取出放回過程中的損壞,保證了地質巖心的完好性。
本申請提供一種地質導向方法、裝置及存儲介質,其中,方法包括:獲取目標井的第一井軌跡信息、所述目標井的第一地質信息和第二地質信息;以所述第一井軌跡所在平面為導向剖面,確定所述第一地質信息對應的一類地質層在導向剖面上的地質構造線,以所述一類地質層的地質構造線為基準,基于所述第二地質信息,確定所述第二地質信息對應的二類地質層在所述導向剖面上的地質構造線,獲得所述目標井的地質導向模型;采用所述地質導向模型進行所述目標井實鉆的地質導向。本申請的方法,解決了現有的地質導向方法存在導向不精準的問題。
本發明涉及一種致密儲層“六性”評價配套地質實驗方法。該方法將鉆井巖心按非常規致密砂巖和泥頁巖巖心巖性精細準確描述方法,得到致密儲層巖心巖性描述結果;然后采集巖心樣品,得到“六性”評價配套地質實驗分析樣品;開展地質實驗樣品分析檢測,得到實驗分析參數及數據;依此分別對“六性”按不同層位或巖性進行配套地質實驗評價,得到“六性”地質實驗評價結果;將得到的評價結果,開展“六性”地質實驗綜合評價及關系研究,建立致密儲層“六性”評價及關系圖,提出頁巖油和致密油“甜點”井段。該“六性”評價配套地質實驗方法,達到了對致密儲層“六性”及“三類品質”評價、指導頁巖油和致密油勘探的目的。
提供了用于形成地質結構的地震圖像的方法、系統及非易失性計算機可讀介質。在獲得地質結構的第一區域處的包括多個地震波軌跡的地震波數據之后,計算實際時間離散誤差的預測時間離散誤差,所述實際時間離散誤差通過在如同地震波從地質結構的第一區域傳播到第二區域一樣計算地質結構的第二區域處的預測地震波數據時使用有限差分近似而產生。通過向以預測時間離散誤差進行了補償的地質結構的第一區域處的地震波數據應用有限差分近似來計算地質結構的第二區域處的校正預測地震波數據。使用校正預測地震波數據來生成地質結構的第二區域的地震圖像,以使得實際時間離散誤差被預測時間離散誤差抵消。
一種依賴于交互式可視化工具完成的基于虛擬地質模型的可視化分析預測方法,主要是從數據庫、文件系統中檢索多維地質數據模型,通過設置或調整相應參數、模型,布置或重置虛擬地質場景,對地質模型進行坐標、比例尺、數據格式等規范化處理,將可視化計算、分析、預測、檢索查詢的結果送入雙顯示緩存區,在可視化平臺中對地質數據進行時空一體化顯示。本發明滿足地學應用的需要,增強了地質數據的表現力,改進對地質數據的理解和應用環境,把地質學者的邏輯思維轉化成虛擬環境中具有時間、空間的形象思維的試驗場,有助于加強對復雜地質現象的深刻認識,揭示地質資料中包含的深層信息和內在聯系,挖掘并提取傳統研究模式下獲取不到的知識,提高信息的利用率和空間分析能力,為地質學者在三維空間中觀察、解釋、分析及模擬地質現象、通過已知數據預測和了解研究區域內地質構造的空間展布情況、以及獲取礦藏位置及儲量等重要信息提供嶄新的手段,而且人機交互式工具簡單、易學,同時,節約資金,減少實際應用中的盲目性,降低風險,對生產及環境分析發揮指導和決策作用,具有重大的經濟與社會效益。
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