本實用新型公開了一種枯竭氣藏型儲氣庫地質結構安全監測裝置,包括套筒,所述套筒的下方設置有安裝機構,所述圓環的內壁固接在套筒的下方外壁,所述圓環的外壁固接有橫板,所述橫板的一角內壁與豎釘的外壁間隙配合,所述豎釘的底端預埋在地表內,所述橫板的頂端固接有曲板。該枯竭氣藏型儲氣庫地質結構安全監測裝置,通過套筒和安裝機構之間的配合,下移橫板,橫板套在對應為的豎釘上,依次轉動螺帽,使螺栓帶動夾片向外側移動,夾片抱緊豎釘,同時曲板抵緊在豎釘上,便于橫板固定在地表上,從而便于整體固定,方便開展監測工作,解決了現有的枯竭氣藏型儲氣庫地質結構安全監測裝置,不便于安裝固定在儲氣庫地表上,影響使用的問題。
本發明屬于地質調繪技術領域,公開了一種山區公路工程地質調繪方法,為了解決采用傳統工程地質調繪方法存在著效率和可靠性低的問題。本發明包括(1)收據數據信息;(2)利用GIS技術將地質圖、地形圖、地質災害分布圖、采礦權分布圖、礦權分布圖和公路線路設計圖進行地理配準、影像校正、矢量化、投影變換等GIS技術制作成統一空間坐標系的矢量化電子工作手圖;(3)將矢量化的工作手圖轉換成kml文件并導入到手機端APP;(4)在野外利用手機端APP自動定位功能輔助進行工程地質調繪。本發明相比于現有技術采用紙質傳統工程地質調繪方法具有定點速度快、定位精確的特點,從而提高工程地質調繪的效率和可靠性。
本實用新型涉及地質勘探技術領域,且公開了一種工程地質用勘探定位裝置,包括主體機構、夾持機構、調節機構和支撐機構,所述夾持機構位于主體機構的上端,所述調節機構位于主體機構的下端,所述支撐機構位于主體機構的下方;所述夾持機構包括夾持管、旋轉鈕、加固墊、固定螺絲一和夾持塊,所述旋轉鈕固定安裝在夾持管的右端,所述加固墊固定安裝在夾持管的左端。該工程地質用勘探定位裝置,通過設置的支撐塊將支撐尖頭進行安裝,在與支撐桿進行組合,通過設置的螺紋接頭將支撐桿加固安裝在環形底座的下端,方便之后對裝置的支撐,由于支撐裝置是拼接組裝完成的,對于之后的拆卸起到便捷的作用,對裝置的收納也更加便利。
本實用新型公開了一種新型多功能地質羅盤,涉及地質羅盤技術領域。該新型多功能地質羅盤,包括基座,所述基座的內壁安裝有羅盤本體,所述羅盤本體的頂部外壁轉動連接有磁針,所述基座的頂部外壁固定連接有水平度盤,所述羅盤本體的頂部外壁固定連接有垂直度盤,所述基座的一側外壁鉸接有上蓋,所述上蓋的內側面鑲嵌有反光鏡,所述反光鏡的內壁開設有瞄準窗,所述上蓋的一側外壁轉動連接有短照準器,所述基座遠離上蓋的一側外壁轉動連接有長照準器。當外部有撞擊時,緩沖座通過滑塊在基座的內壁上下運動,擠壓橡膠柱和彈簧,本裝置通過緩沖座、橡膠柱、彈簧等裝置對外部的撞擊、震動進行吸收緩沖,從而避免羅盤的跌落等對羅盤的損壞。
本實用新型提供了一種地質勘探采集器,屬于地質勘探領域。該地質勘探采集器包括支撐結構、采集運送機構和傳動機構,所述支撐結構包括支撐座、螺紋套筒、滑軌和滑塊,所述采集運送機構包括螺紋軸、滑槽和存儲殼,所述傳動機構包括伺服電機、轉動軸、連接件和鉆頭。使用時,裝上連接件,啟動伺服電機,使鉆頭向下鉆探,讀取滑軌上的刻度,到達指定深度后將關閉伺服電機,連接件拆除,啟動伺服電機,轉動軸與螺紋軸分離,儲存倉打開,反轉伺服電機,將采集到的樣本送到儲存倉內,裝上連接件,將采集到的樣本送回地面,由于取樣前儲存倉關閉,無關樣本無法進入,樣本較純,且采集完成后儲存倉關閉,樣本容易提取。
本發明屬于地質災害監測技術領域,其目的在于提供一種地質災害預警方法、裝置、電子設備及存儲介質。其中的方法包括:基于監測區域預設的定位監測單元,在預設周期內定時接收監測區域的定位數據,得到當前預設周期內監測區域的多個定位數據;根據多個定位數據,得到監測區域的地質運動數據;判斷地質運動數據是否處于預設的標準范圍外,如是,則生成圖像獲取指令,以便獲取監測區域的實時監測圖像數據;根據實時監測圖像數據,生成滑坡預測結果;判斷滑坡預測結果是否大于報警閾值,如是,則將滑坡預測結果發送至預警單元,以便于預警單元進行滑坡預警響應。本發明可提高滑坡預警的準確度,同時監測成本較低。
本發明公開了一種三維地質建模方法,該三維地質建模方法基于一種三維地質建模系統,該三維地質建模系統包括信息獲取設備、智能終端和云端處理器,所述信息獲取設備通過網絡單元與智能終端相連接,所述智能終端通過網絡單元與云端處理器相連接,所述智能終端設置為筆記本電腦和平板電腦中的任意一種,所述智能終端內安裝有VTK軟件,且所述智能終端包括信息接收模塊、信息轉換模塊和輸出模塊,所述信息獲取設備包括鉆探機、分析儀、定位單元、記錄儀和攝像機,鉆探機用于鉆探特定深度的區域情況,并將鉆探的區域的成分帶上來,分析儀用于分析鉆探機帶上來的成分的種類。該三維地質建模方法,不僅三維地質地質建模詳細,而且速度快,可信度高。
本實用新型公開了一種地質災害防治用的可升降的半自動坡面攔石裝置,涉及地質災害防治領域。該地質災害防治用的可升降的半自動坡面攔石裝置,攔石板的下表面滑動連接在滑軌的外表面,攔石板的下表面且遠離滑軌的一側固定連接有固定套筒,固定套筒的內部螺紋連接有螺紋桿,螺紋桿遠離固定套筒的一端活動鉸接有滑動環,滑軌的側面固定連接有L形架,L形架靠近滑軌的側面轉動連接有轉軸,轉軸的外表面固定套接有繞線盤,繞線盤通過連接繩與攔石板傳動連接。該地質災害防治用的可升降的半自動坡面攔石裝置,在使用時通過轉動螺紋桿,同時通過轉動撥桿,使得繞線盤外表面的連接繩向外釋放,對裝置的高度和攔石角度進行調節。
本發明公開了一種基于碳酸鹽巖儲層露頭的原型地質模型地震正演方法,屬于地質模型演示技術領域。本發明以露頭剖面精細地質描述為基礎,對儲層垂向疊加樣式及空間展布規律進行精細刻畫,建立碳酸鹽巖儲層非均質定量地質模型,在露頭地表使用地震采集儀器進行地震反射波數據采集,分析地震反射特征的地質成因機制,形成一套碳酸鹽巖儲層地震定量識別的工業化標準,解決了數學物理模型無法表征碳酸鹽巖儲層原型特征的問題。本發明能夠最真實程度還原儲層的地震實際反射特征,本發明以野外露頭建立起原型儲層模型,剖析原型露頭儲層的實際地震波場信息,從而能夠建立起系統的碳酸鹽巖儲層地震定量識別模式。
本發明公開了一種大地質建筑信息模型的建模方法,包括如下步驟:步驟一、通過傾斜攝影、三維激光掃描技術獲取工作區域現場實景場景數據,構建工作區域地表三維實景模型及點云數據集;步驟二、提取DEM數據,并通過擬合曲面,得到最優的DEM模型;步驟三、一次鉆孔約束;步驟四、二次地形約束;步驟五、三次平面地質約束;步驟六、四次地質演變規律約束;步驟七、將地表三維實景模型和地下三維地質體模型結合并進行一體化展示,得到大地質建筑信息模型。本發明方法先進,將地下三維地質體與地表三維實景模型結合起來進行展示,具有可視化、協同性、可操作性等優點。應用廣泛,可以有效提高管理水平。
本發明的結合地震地質認識綜合建立初始深度層速度模型的方法綜合運用了地震數據反演、鉆測井資料、地表地質露頭資料、區域地質信息、地層速度變化規律等信息來建立初始深度層速度模型,即以地震數據反演為基礎,以鉆測井資料、地表地質露頭資料、區域地質信息、地層速度變化規律為約束,獲得了較為準確的初始構造模型及沿層層速度,進而形成了可實施的初始深度層速度建模流程。本發明充分吸收了現有的三種初始深度層速度模型建立方法的優點,同時采用了多信息約束的思路綜合建立初始深度層速度模型,使得初始深度層速度模型更加準確。
本發明涉及地質災害的技術領域,且公開了一種基于地質力學的滑坡分析系統,包括滑坡內部因素分析、滑坡外部因素分析、滑坡力學分析,所述滑坡內部因素分析遷移結合滑坡外部因素分析從而導出構建滑坡力學分析模型;通過滑坡的地形地貌、地層巖性、水文地質、工程地質四大方面仔細科學分析出滑坡表面地貌外觀和植被分布和滑坡的傾斜度,從而構造滑坡的內部結構,從滑坡的雨量、工程活動、地震三大方面分析出滑坡發生外部的單位時間降水量,地震強度對滑坡的發生影響,實現滑坡發生的各種因素的全面系統科學分析,通過滑坡內部結構力學分析,經過滑坡內部支撐剪切力和外載荷相互作用分析,從而使得滑坡形成實現結構力學分析。
本發明涉及地球物理勘探領域,提供基于雙樹復小波變換的超前地質預報方法,包括下列步驟:步驟1:通過探地雷達獲取待探測地質體的反饋信號,通過雙樹復小波變換將反饋信號進行分解,獲得小波高頻系數和小波低頻系數,執行步驟2;步驟2:將小波高頻系數擇一閾值進行閾值處理,結合小波低頻系數得到重構后的地質信號,其中閾值的選擇包含有多個閾值選擇方法,閾值的處理包含多個閾值處理方法,執行步驟3;步驟3:分析重構后的地質信號,通過計算評價因子群評價去噪效果,更換選擇的閾值及閾值處理方法,繼續執行步驟2,結合去噪效果的評價結果和去噪前后波形對比,確定去噪效果最佳時,閾值的選擇值和處理方法。
本發明公開的用于模擬軟弱巖體的地質力學模型相似材料按質量份計是由重晶石粉100份,半精煉石蠟0.5-7份和32號液壓機油3-7份經混合構成,且該材料制成容重為26kN/m3、尺寸為10cm×10cm×10cm的試樣測得的變形模量為13.2~28.3MPa,抗壓強度為0.08~0.19MPa;將該材料制成容重為23kN/m3、尺寸為10cm×10cm×5cm的試樣測得的變形模量為11.2~24.7MPa,抗壓強度為0.07~0.17MPa。本發明還公開了該材料的制備方法。本發明提供的巖體模擬材料的抗壓強度和變形模量均較低,不僅可作為較理想的模擬軟弱巖體的地質力學模型相似材料,且所用原材料來源廣泛,無毒副作用,制備過程簡單,耗能低,制備效率高,成本低。
本發明提供了一種頁巖氣儲層壓后裂縫密度三維地質模型構建方法。所述構建方法包括以下步驟:收集研究井區鉆井數據、測井數據、地震數據及微地震壓裂監測數據;根據鉆井數據、測井資料及地震數據建立研究井區三維構造網格模型;利用微地震壓裂監測數據計算研究井區微地震事件密度屬性體;以所述三維構造網格模型為基礎,對微地震事件密度屬性體進行重采樣,得到頁巖氣儲層壓后裂縫密度三維地質模型。根據本發明的方法得到的頁巖氣儲層壓后裂縫密度三維地質模型精度高,有效的解決了測井解釋數據和巖心數據少,不能直接反映頁巖氣儲層壓后裂縫密度特征的問題,從而更好地展現了裂縫空間分布信息,為細致認識頁巖氣儲層壓后裂縫特征奠定了基礎。
本發明公開了一種基于深度學習的高分辨率遙感地質災害信息自動提取方法。本發明在統一時空基準表示理論基礎上,得出基于深度學習技術的多層地質災害信息自動提取模型,其中重點將采用深度神經網絡模型,以地質災害對象為單位設計定量化的特征參量,以多尺度描述方法建立地質災害信息表達方法,以多尺度地質災害特征空間為基準設計和研制深度神經網絡模型,分層次地實現地質災害信息的智能化提取。
本實用新型公開了一種地質災害特性自動監測裝置,涉及地質災害監測技術領域,包括承托機構,所述承托機構包括承托板,所述承托板的內部固定連接有第一螺紋桶,所述第一螺紋桶的內部設有鉆扎機構,所述鉆扎機構包括內壁螺紋帽,所述第一螺紋桶的外表面與內壁螺紋帽的內側壁螺紋連接。它能夠轉動內壁螺紋帽,能夠帶動螺紋桿轉動,螺紋桿在第一螺紋桶的作用下,能夠向下移動,能夠帶動輔助藏土桶和鉆土片轉動,使鉆土片轉動扎入土壤,直至內壁螺紋帽的內頂壁與第一螺紋桶的上表面相接觸,然后將四個鉚釘打入地面,就完成了對地質災害特性自動監測儀的安裝,操作簡單,安裝方便,達到了快速安裝地質災害特性自動監測裝置的效果。
本實用新型公開了一種用于標準化比對的地質量尺,具體涉及工程地質勘察領域。一種用于標準化比對的地質量尺,其包括比例尺本體以及角度指示尺,角度指示尺設于比例尺本體的頂端并與比例尺本體轉動連接;比例尺本體上設有角度刻度線以及高度刻度線,角度刻度線設于比例尺本體的頂部側壁,角度指示尺沿角度刻度線旋轉;高度刻度線的兩端分別延伸至比例尺本體的兩端。本技術方案的比例尺本體和角度指示尺為一體結構,外出時容易攜帶,不僅可以同時測量地質體的高度數據和角度數據,而且因拍照過程中使用的是同一比例尺,被測物的照片之間可以進行比對,提高標準化程度。
本發明公開了基于三維地質數值模型的注氣油藏開發方案設計方法:將儲層三維地質模型數值化,得到數值模型,對數值模型進行初始化;根據地質分層對數值模型進行儲量擬合,得到全區模型儲量P;將已投產的生產井生產數據帶入儲量擬合后的數值模型中,建立油藏的動態模型;進行歷史擬合;設計四套方案,根據各方案預測工作量及產量,進行各方案間的指標對比。本發明的目的在于提供基于三維地質數值模型的注氣油藏開發方案設計方法,以解決現有技術中由于地質模型的誤差導致油田注氣開發方案出現較大失誤、影響后期產能的問題,實現提高注氣開發方案的設計準確性的目的。
本發明公開一種深度域地質實體模型生成方法,該方法包括以下步驟:構建時間域地質實體模型和與該時間域地質實體模型相對應的時間域速度模型;根據所述時間域地質模型,從所述時間域速度模型中提取出沿層速度;逐層計算每一個共中心點,每一層位深度信息;根據所述共中心點和所述深度信息生成深度域地質實體模型。
本發明公開了注氣開發油藏的地質模型建立方法,收集油藏基礎數據,建立基礎數據庫;對目的層段上下斷層數據賦予深度值,進行斷層模型建立;生成三維骨架網格;利用地質分層數據,建立層面模型;從儲層精細劃分數據中提取每個小層單元的進一步細分,確定出各韻律段,形成井點精細描述儲層數據,得到地層劃分最小單元地層格架模型;再定義兩個韻律段層面間的巖性值,得到儲層格架模型;在儲層格架模型的基礎上建立沉積相模型、再建立相控儲層參數模型。本發明用以解決現有技術中地質模型的局限導致注氣開采油藏的開發優化調整較為滯后的問題,實現為注氣開發油藏提供專門的地質模型建立方法,有利于開發前期做好整體方案規劃的目的。
本發明屬于數據處理技術領域,具體的說是一種基于地質結構特征的多維數據可視化方法及系統,該方法包括以下步驟:S1:將專業人員采集到的用來描述地質信息的離散數據輸入電腦系統中;S2:利用結構特征提取算法來處理描述地質信息的離散數據,得到最具有結構特征的序列;S3:將通過S2得到的最具有結構特征的序列通過電腦顯示屏顯示出來;所述結構特征提取算法包括數據預處理算法和同相軸提??;所述同相軸提取采用相關法;所述數據預處理算法包括平滑濾波和特征選擇;分析所有的離散數據之間的聯系,從中找出能夠代表地質結構特征的數據序列,并且通過顯示屏顯示出來。
一種基于層序地層學的碳酸鹽巖地層古地質圖的編制方法,本發明以基礎數據資料為支撐,對層序地層進行劃分標定,建立碳酸鹽巖連井剖面層序地層格架和空間層序地層格架,分析不同地層在剖面上相互間的疊置關系和在空間上的發育特征及展布規律,明確碳酸鹽巖韻律地層的模式和層序結構,劃定構造邊界及范圍。以地層厚度圖為底圖,按照地層疊置關系由老到新的順序,繪制不同層序地層界面對應的地層邊界。再依據已有的資料所解譯的特殊地質現象,對地層界線加以校正,并補充圖元要素,進而完成古地質圖的繪制。本發明不僅可以保證地質信息的準確性,而且能夠更有力的指導實際勘探與開發,進而降低勘探與開發的風險和減少勘探與開發的成本投入。
本實用新型公開了一種隧道地質雷達天線檢測改進裝置,包括裝置主體和硬質塑料材質外殼的地質雷達分析儀,所述裝置主體的一側安裝有不銹鋼材質的雷達支撐桿、橡膠材質的前驅動輪和自動導航儀,所述雷達支撐桿與地質雷達分析儀緊密焊接,所述前驅動輪的側面設有耐磨耐腐蝕材質的輪框、合金材質的橫向固定桿和抗震耐磨材質的雷達固定板,所述前驅動輪與輪框緊密焊接,該種隧道地質雷達天線檢測改進裝置,設計合理,設有自動導航儀、導航控制器和導航分析處理單元,能夠實現全自動導航行駛,實現無人自動探測的功能,有效的提高了工作效率,使用性能強,操作簡單,適用于隧道地質雷達天線檢測改進裝置的生產和使用,具有良好的發展前景。
一種具備差異提升薄片功能的地質薄片盒,主體包括:盒蓋、盒底、倒U型卡槽、快捷拉環;所述盒蓋與所述盒底通過轉軸連接且大小相配;所述盒蓋內部有標注紙,標注紙行數與薄片數量相同;所述盒底內兩邊各具有一排對稱等間距倒U型卡槽,所述倒U型卡槽內部中空;所述盒底右側具有快捷拉環;所述快捷拉環具提升功能,能將不同位置地質薄片提升不同高度;所述具備差異提升薄片功能的地質薄片盒與普通地質薄片盒體積相同,但容量比其多10片。本具備差異提升薄片功能的地質薄片盒的設計,解決了地質薄片盒存儲數量與存取方便程度的矛盾,進一步方便地質薄片的存取,進一步使實驗員工作效率提高,同時相同體積下,該種地質薄片盒比普通地質薄片盒存儲更多地質薄片,進一步節約試驗器材。
本申請公開了一種基于地質勘查廢棄鉆孔和聲波測距的地下水位監測裝置,屬于地質環境監測領域,提供了一種地下水位實時動態監測裝置,主要包括密封塞板、警報器、聲波測距儀和太陽能電源。本申請對用于地質勘查的廢棄鉆孔進行再次利用,基于聲波測距技術來實現對地下水位的動態監測,既簡單實用又經濟環保,對地質災害防災減災和農業灌溉有一定工程指導意義。
本發明屬于油氣地質勘探領域,是提供一種利用儲層地質建模的方法對油氣儲量進行計算的解釋技術。本發明方法首先通過測井和地震解釋的層位和構造為基礎建立了構造模型,再以沉積模式為指導,利用地震儲層預測成果作為約束條件建立了沉積相模型,最后利用鉆井資料及地震波阻抗反演參數求取變差函數,根據不同沉積相的分布規律分別進行隨機模擬,建立了儲層參數模型,在地質建模的基礎上,最終采用容積法完成研究區的油氣儲量計算,得到的估算結果具有較好的精度和可靠性。
本發明公開了一種地質化學灌漿中的非灌段隔離方法。包括鉆孔、鉆孔沖洗及壓水、非灌段隔離、排水、化學灌漿施工、閉漿、水泥置換及待凝和封孔步驟,非灌段隔離包括非灌段和灌漿段確定、非灌段隔離操作;孔口段的非灌段采用地質鉆機鉆進至非灌段段底,用無縫鋼管下至非灌段段底,用0.5:1的水泥漿液或化學漿材進行孔口管鑲鑄實現封閉隔離;灌漿段之間的非灌段采用地質鉆機鉆進至需隔離非灌段段底,采用速凝化學漿材進行灌注實現封閉隔離。本發明根據不同灌漿段情況進行非灌段隔離,結合工程實際,操作方便,封閉隔離成本低,可將非灌段有效的從孔段中分離出來,解決了破碎帶分布不均,處理困難的技術難題,保證工程效益,符合工程重量要求。
本實用新型公開了一種數字飛地地質災害監控系統,包括數字飛地壓擴近端機和至少一臺數字飛地壓擴遠機端,還包括CDMA基站和耦合器、雨量監控端、地質監控端、水位監控端,所述CDMA基站通過耦合器與數字飛地壓擴近端機相連,所述數字飛地壓擴近端機設有鏈路發射天線,所述數字飛地壓擴遠機端設有鏈路接收天線和發射天線。與現有地質監控系統相比較,本實用新型利用數字飛地系統,可以有效的點對點的傳輸信號,避免的移動信號的不穩定以及盲區問題,方便實時對偏遠地區的地質災害進行嚴密的監控。
本發明涉及一種根據水電水利工程地質野外勘測數據進行計算機地質建模、模擬和分析的系統,其公開了一種水電水利工程地質三維實景野外編錄填圖系統,解決傳統技術中無法實現數據快速分析的問題。本發明中的水電水利工程地質三維實景野外編錄填圖系統,包括硬件系統和軟件系統,其中硬件系統包括航攝影像采集設備、圖形工作站、電腦終端和便攜式陸攝影像采集設備,軟件系統包括地形場景構建子系統、地質編錄數據子系統、地質繪制數據子系統、三維可視化與分析子系統、工程地質數據管理和交換子系統。本發明針對工程地質野外編錄需求提供了快速分析、快速建模的功能,為工程地質野外編錄作業提供數字化、智能化、三維可視化的解決方案。
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