本发明涉及基于生产动态资料的气窜通道识别方法及系统,方法包括:根据地质资料和工作制度数据构建油藏样本库;根据油藏样本库生成多个井组数据样本,将井组数据样本导入油藏数值模拟器中,计算注入气的实际等效体积,构建开发过程中的等效体积样本库;以井组数据样本为输入,对应的实际等效体积样本为输出,构建并训练LightGBM模型,得到训练好的LightGBM模型;将实际的油藏资料输入到训练好的LightGBM模型中,计算注入气等效体积;将注入气等效体积输入到井间动态连通性模型中,得到气窜通道的发育参数;根据气窜通道的发育参数评价气窜通道的发育方向和发育程度。本发明的方法提高了对气窜通道识别的准确率和效率。
本发明涉及一种基于先验结构和已知点双重约束的层状密度建模方法,属于地球物理重力勘探技术领域。其包括如下步骤:设置重力观测点,获得各测点处的实测重力异常;对观测重力异常进行预处理和异常分离,获得研究区域的布格重力异常;对研究区进行密度模型参数化;计算重力核函数矩阵;构建先验结构模型和已知点约束矩阵;计算结构偏导数矩阵;建立总体目标函数求解获得最终反演的密度模型。本发明的优势在于充分发挥先验结构对地层形状的指导作用和已知点对数量上的约束作用,解决了传统L2模反演无法重构多层层状密度分布的问题,双重约束减少反演多解性,能够获得符合先验地质结构的模型,反演效果明显优于空间平滑约束和井约束反演方法。
本发明公开了一种基于地震高频旋回厚度的三角洲亚相识别方法,划分地震地层格架,初步识别出三角洲的宏观沉积体;追踪三角洲沉积体的每个地震反射轴;根据三维高频旋回的精细解释成果,计算三角洲相邻高频旋回的平面地层厚度;根据三维地震的三角洲高频旋回沉积对亚相进行划分,基于地质规律,以地震精细解释为手段,提出三角洲亚相的合理解释。本发明充分利用旋回的平面厚度变化,以三角洲的沉积规律为依托,更准确地确定三角洲的亚相类型、平面展布与垂向演化,不仅能够明显提高判识的准确性,同时也具有较强的可操作性,解决了三角洲高频旋回垂向变化的难题;并且基本排除了技术人员经验所带来的不准确和随意性问题。
本发明属于高光谱技术在油气精细地质应用领域,涉及一种基于高光谱技术的致密砂岩储层露头孔隙度表征方法,利用地面激光雷达技术和地面高光谱成像技术采集野外露头信息,建立高精度数字露头表层模型,在数字露头模型基础上,再利用高光谱数据对孔隙度进行预测,实现致密砂岩储层露头孔隙度的宏观表征;其工艺简单,操作方便,数据精确,能快速获得储层露头宏观、定量、精确的孔隙度数据。
本发明提供了一种考虑残余构造应力的正断层保护煤柱留设方法,涉及煤矿开采技术领域。该方法包括:S1.根据地质条件确定工作面开切眼位置及回采方向;S2.确定相似材料模型的几何相似比、密度相似比和强度相似比,模拟正断层形成后位移场和应力场的分布规律;S3.根据停止开采时最大的煤柱宽度,确定相似材料模拟试验中正断层保护煤柱的宽度L1;S4.进行预制正断层和形成正断层保护煤柱留设的相似材料模拟对比试验,确定构造应力对正断层保护煤柱的影响;S5.利用PFC数值模拟开展正断层形成模拟,确定保护煤柱的宽度L2;S6.根据相似材料模拟和数值模拟结果确定现场的保护煤柱宽度,并监测工作面支架阻力、巷道围岩变形量,保证开采安全。
本发明涉及一种地铁车站富水砂层大断面盾构施工工艺,包括以下步骤:步骤1,场地准备,步骤2,场地硬化,步骤3,接收托架下井、摆放及加固,步骤4,洞门及端头加固取芯,步骤5,盾构机姿态调整,步骤6,接收测量监测,步骤7,盾构到达施工。本发明具有能够适用于富水砂层大断面地质中盾构机到达风井时的施工,避免发生涌水、涌砂或坍塌的情况产生的效果。
本发明公开了一种实验室内模拟逆断层形成的方法及装置,涉及煤矿地质技术领域,改变了传统的断层模拟实验设备的结构原理,在设备内部底面设计了断层诱发装置,在上部施压和侧面施压的情况下,起到诱发断层起裂的作用;诱发装置的位置可以随时调整改变,从而得到不同倾角的模拟逆断层形成过程信息;诱发装置设置在弹性皮垫上,而弹性皮垫与左右两个承压钢板连接为一体,在侧向施压的过程中减小模拟地层材料与底座之间的摩擦;在铺设相似模拟地层材料时按照一定的间距铺设应力传感器,实时记录应力变化,解译断层对采动应力的传到作用机制;通过本发明能够再现逆断层的形成过程,掌握采动后断层区域应力再分布特征,反映逆断层的存在对采矿作用的影响。
本发明公开了一种基于瞬变多分量感应测井的各向异性地层倾角确定方法,所述方法包括:步骤1:建立横向各向同性地层模型,设计多分量的发射接收天线组合模式;步骤2:选择下阶跃信号源作为瞬变多分量电磁波测井的激励源,测量激励源关断后地层中的纯二次场;步骤3:采用逆拉普拉斯变换法将频率域多分量感应测井张量转换到时间域,得到瞬变多分量感应测井的感应电动势;步骤4:构建瞬变多分量感应测井测量信号与地层倾角之间的代数关系;步骤5:根据时间域中各向异性地层倾角的变化特征,确定地层倾角提取方法。本发明能够解决目前各向异性地层倾角反演的繁琐耗时和多解性问题,可为各向异性地层地层评价和地质导向快速准确地提供倾角信息。
本发明公开了一种无损采矿方法,其整体步骤为:首先布置采区巷道,使其包括煤矿运输通道以及材料和设备运输通道;在工作面上安装液压支架以及支架前侧的刮板输送机和采煤机、支架后侧的充填体运输机;启动设备,在采煤机向前推进的同时,支架前部支撑起采煤机采煤的空间、后部支撑起充填作业空间。本发明通过支架暂时支撑和及时充填的方式来防止顶板垮落,从而避免了因顶板垮落而造成的一系列事故或灾害,并最大程度地改善因煤炭回采对采场周围环境的影响,既提高煤炭资源回采率,又能实现煤炭资源的绿色环保开采;本发明还具有良好的多地质条件适应性,能够在提高采矿安全性的同时增加资源的回收率。
本发明公开了一种多井系统水驱油藏注采参数智能优化方法,涉及智能油田开发领域。方法包括以下步骤;确定多井系统水驱油藏待优化注采参数及取值范围,生成n组不同注采参数组合的开发方案;构建多井系统注采开发油藏地质模型,并对n组不同注采开发方案进行数值模拟,获得相对应的油藏生产净现值;基于多元自适应样条回归算法等,构建出水驱油藏开发生产的代理模型,以实现油藏生产净现值最大为优化目标,使用粒子群算法等对注采参数进行优化,求得最佳注采参数组合;根据求得的最佳注采参数组合,对油藏水驱开发策略进行优化调整。本方法克服了传统水驱油藏注采参数优化调整方法过于依赖于经验、耗时耗力、且很难找到真正的最佳解决方案的弊端。
本发明公开一种强冲击倾向煤层均匀注水防灾方法,涉及强冲击倾向煤层注水防灾技术领域。该方法需要用到复合疏水剂、亲水剂和疏水聚酯颗粒,所涉及的注水防灾装置包括远红外加热系统、压力监测系统、温度监测系统、注水系统以及集成控制单元等。在注水过程中,通过将复合疏水剂、亲水剂和疏水聚酯颗粒分阶段注入,实现注水过程中渗流与润湿分步且强化进行,达到煤层均匀注水的目的,有效避免在注水过程中的不均匀润湿造成的冲击地压风险;而且本发明采用疏水聚酯颗粒等实现微裂隙的封堵,疏水聚酯颗粒后期在远红外加热条件下发生分解,进而溶解于水中,相比于加入增稠剂调整压注液粘度的方式,可解决残渣遗留的问题,降低对煤层地质的损害。
本发明公开了一种多尺度信息融合的地热异常区提取方法,首先使用全约束最小二乘混合像元分解和亚像元空间引力模型提高卫星影像中热红外波段的空间分辨率,使用单窗算法反演得到高分辨率的温度信息。然后从全局和局部的角度综合提取研究区内的温度异常,并结合地质资料和已知的先验知识圈定地热异常范围,并通过扩大研究区域根据多处已知的温泉位置验证了结果的可靠性。最后在已知的温泉位置等一些典型的地热异常区使用高分辨率的无人机数据做进一步的精细提取。本发明实现了从粗到精的地热异常提取,为后期的人工开采提供参考价值,实现资源的充分利用。
本发明公开了一种岩屑自动取样装置及取样方法,包括安装在高架槽顶部的安装架,在安装架上安装旋转气缸,在旋转气缸的旋转轴上安装竖向导杆气缸,在导杆气缸上安装振动电机,导杆气缸的气缸杆可向下伸出至高架槽内,在导杆气缸气缸杆的底部安装支架,在支架底部铰接安装过滤盒,该过滤盒的顶部、前部和后部开口,并在后部开口上安装滤网;在高架槽上与安装架相邻处安装接砂盒槽,在接砂盒槽的一端安装推杆气缸,在接砂盒储存室的侧面安装与导杆气缸相对的挡杆,推杆气缸的气缸杆伸出可将落入接砂盒储存室底部接砂盒槽内的接砂盒沿着接砂盒槽推向挡杆底部。本发明所公开的岩屑自动取样装置,体积小、重量轻、安装灵活,可为钻井现场地质分析提供准确的分析样本,为地层评价和油气勘探提供有力支撑。
本发明涉及一种特高含水期油井的堵剂参数优化方法及系统,优化方法包括:获取处于特高含水期目标井组的井组数据;井组数据包括处于特高含水期的目标井组的地质数据、生产动态数据和纵向水洗数据;根据井组数据确定纵向水洗程度划分级别;纵向水洗程度划分级别包括强水洗层、中水洗层和弱水洗层;根据井组数据、纵向水洗程度划分级别和堵剂参数建立堵水数值模拟模型;以经济净现值最大化为目标函数,对堵水数值模拟模型中堵水堵剂的堵剂参数进行优化,得到最优堵剂参数。本发明特高含水期油井的堵剂参数优化方法及系统能够提高优化堵剂参数的全面性和针对性,提高优化过程的速度和精度,提高了堵水过程的效益,实现了堵剂参数自动优化。
本发明公开了一种近海海底沉积物抗液化能力原位测量方法,包括一测量装置;所述测量过程包括布放步骤和数据获取步骤;布放步骤中,S1.首先通过辅助船将所述测量装置运至研究目标点位,使数据模块工作,通过缆绳、可控脱钩将起吊装置与测量装置连接,然后将测量装置吊至研究点位上方并使其保持竖直;S2.打开可控脱钩使测量装置在自由的重力作用下贯入海底沉积物内;回收步骤中,S3.待测量装置贯入并稳定后,通过起吊装置将其回收;S4.获取贯入深度数据和加速度数据。本发明综合了SPT、CPT等原位测量方法的优点,可对近海海底沉积物抗液化能力进行有效的测量及评价,为海岸带地质灾害的预防和治理提供准确的测量数据和研究基础。
本发明公开了一种厚煤层宽巷掘进矸石膏体充填成巷方法,属于矿业技术领域。该方法包括:首先根据煤层地质条件,设计充填带宽度及新掘巷道宽度;其次,依据矿井现有掘进技术条件,确定每次充填长度,即循环充填步距;新掘巷道掘进时采用强力锚杆、锚网索对顶板、底板、及巷道内帮进行支护;然后,新掘巷道掘进循环充填步距后,开始沿巷道外帮进行扩巷掘进;扩巷掘进时对充填带及其与新掘巷道交界处采用液压支柱配合金属铰接顶梁进行临时支护;最后,扩巷掘进完成后,撤除临时支护,对充填带进行充填;此后,按上述步骤依次交替进行。本发明可有效减少留设煤柱所造成的煤炭损失,减轻掘进巷道时的矿山压力影响,降低矸石处理及巷道掘进费用。
本发明公开了一种基于断层遮挡的油藏含油高度定量评价方法,对研究区成藏地质要素进行分析,编制相关基础图件,将这些基础图件与油藏进行两两叠合,明确油藏分布的主控因素。对研究区已发现油藏的含油高度进行统计,并与影响油藏分布的主控因素进行拟合,明确油藏含油高度的主控因素,本发明实例中为断层泥岩削刮比、储层倾角、断层走向与主应力之间夹角。利用SPSS数理统计分析软件将断层泥岩削刮比、储层倾角、断层走向与主应力之间夹角三个表征参数与油藏含油高度进行多元回归,得到油藏含油高度定量预测数学模型进行判断。本发明的有益效果是能够提高油气资源评价和井位优化部署的可靠性、准确性。
本发明公开了一种用于隧道掘进机(TBM)的集成支护系统,其包括:管片/仰拱块拼装系统;超前钻探/加固系统;锚杆钻机系统以及以上三个系统共有的回转系统以及平移支撑系统。本发明还公开了一种具有集成支护系统的隧道掘进机(TBM)。本发明的隧道掘进机(TBM)用集成支护系统,集管片/仰拱块拼装、超前钻探/加固、锚杆加固等功能于一体,可实现锚固支护及管片衬砌两种隧道支护模式,且通过结构优化及合理布置,管片/仰拱块拼装系统、超前钻探/加固系统及锚杆钻机系统共用一套回转、平移系统,减少了回转支撑以及液压电气控制系统的布置,从而缩短了隧道掘进机(TBM)长度,降低了设备制造维护成本,更能适应隧道施工尤其是城市地铁隧道施工掘进机始发、拆卸空间小的工程实际,更能适用于不同地质条件下的隧道衬砌、支护要求。
本发明涉及一种基于k‑means的支持向量回归(SVR)组合的致密油藏水平井压裂产能组合预测方法与应用,属于油气勘探开发技术领域。该方法包括获取有关影响产能数据集;进行数据清洗、数据预处理;主成分分析算法计算特征权重并进行特征加权;灰度关联分析算法找出主控因素;对地质因素和物性因素根据K‑means聚类分析算法进行聚类;根据聚类结果结合压裂施工数据进行SVR算法模型建立,寻找出最优精度模型来进行预测;利用SVR模型对低产油井进行压裂施工建议指导。本发明由于采取以上技术方案,可以更好的解决由于压裂施工设计等原因造成油井低产的主要因素和巨大经济损失,为致密油产能预测提供一种新的产能组合预测方式。
本发明公开了一种向斜轴部采场冲击地压防治方法,包括如下步骤:步骤一、采场设计与分析:根据采场具体位置、地质开采条件、开采背景,进行采场巷道设计,对垂直主应力方向、与轴部平行的巷道作为冲击地压防控对象;步骤二、人为工程介入技术:针对深部向斜轴部采场,沿轴部在煤层顶板掘进一宽巷,解除、释放水平应力的作用,巷道宽度是服务巷道的2倍,确保服务巷道完全被保护;步骤三、局部强卸压措施:根据宽巷掘进期间底煤底鼓变化情况,采取断底措施,采取深孔爆破技术。
本发明公开了一种手持沉积物柱状样剖面声学全自动测量装置及方法,属于海洋地质探测领域。本发明包括反光板,用于激光的反射;激光测距探头,用于发射测距激光;声学发射采集控制单元;声学换能器;中央处理器;锂电池;显示器。根据本发明装置可以在海上取样后,在甲板上快速、方便、准确的获取箱式取样器横向、纵向上和柱状取样器纵向上的海底沉积物声速和声衰减。
本发明提供了一种适用于滨海地下水库的可调式地下帷幕及其施工方法,根据滨海地区的水文地质条件,确定地下淡水及海水入侵等相关区域;根据海水入侵区域,选择可调式地下帷幕建设位置,可调式地下帷幕需完全切断海水入侵区域,可调式地下帷幕上部修建至地表,底部修建至底层不透水基岩,地下帷幕墙体的高度略高于当地海平面最高潮位;可调式地下帷幕包括固定的地下墙和可调式的闸门两部分,可调式的闸门与固定的地下墙相间分布。通过本发明的技术方案,实时调整地下帷幕闸门的开口尺寸,防止枯水期海水倒灌式入侵,避免丰水期滨海地区土壤盐渍化。
本发明提出一种样品元素数据处理方法及系统,属于地质样品数据处理领域。所述方法包括以下步骤:读取样品元素的原始数据;根据预设算法计算得到元素有效响应比;根据元素有效响应比数据生成元素有效响应比散点图;获取杂质的有效响应比范围,过滤掉有效响应比散点图中落入该范围的数据;获取有效响应比平台的范围,生成有效响应比平台数据散点图;接收点击噪点数据的信号,删除有效响应比平台数据散点图中被点击的噪点数据;根据删除噪点后的有效响应比平台数据,计算并输出元素有效响应比平均值。本发明可以快速有效去除噪点、精准选取数据,具有速度快、计算结果精确的优点。
本发明属于地质勘探技术领域,尤其涉及一种致密气藏自动识别方法,步骤1、对实际储层样本的多条测井信号进行预处理得到特征信号组;步骤2、将步骤1中预处理后的实际储层样本按照一定比例随机分成训练集和测试集;步骤3、采用自适应遗传算法对训练集的小波基函数的参数组合进行优化,利用训练集对支持向量机进行训练,得到特征信号组对应的小波基函数参数的最佳组合,以及相对应的最佳支持向量机分类模型;步骤4、使用该支持向量机分类模型进行储层的含气性识别。本发明采用样本预处理后的所有的测井曲线,将其分别考虑,分别进行小波分解,再采用支持向量机算法实现致密砂岩气藏流体性质的准确、快速识别。
本发明公开了一种条带采空区充填复采方法,包括如下步骤:a打开条带采空区主要巷道的密闭墙,进行通风,排放可能残留的有害气体;b对条带采空区内的巷道进行清理,加固局部出现破碎的顶板,排除积水;c采用膏体充填材料,对条带采空区内的空条带进行充填,形成充填条带一;d待充填条带一凝固后,对条带采空区内的遗留条带煤柱进行回采;e对由回采形成的新空条带采用矸石进行非胶结充填,形成充填条带二。本发明采用膏体充填方式,用充填材料充满条带采空区,再把过去遗留下的条带煤柱资源复采出来,并对回采所形成的新空条带采用矸石进行非胶结充填,在进一步提高煤炭资源回收率的同时,又可以杜绝由条带煤柱失稳造成的矿区地质灾害隐患。
本发明涉及一种实现超高导流能力的压裂工艺,包括以下步骤:1、判断目标储层的地质力学参数是否适合本发明压裂工艺;2、判断目标井完井射孔是否适合本发明压裂工艺,若不适合则需要改变井底的射孔方案;3、压裂前对相关压裂材料的选取;4、对目标井使用本发明压裂工艺独特的泵注程序进行压裂。上述该压裂工艺是在地层中形成一个个的“支撑剂支柱”,地层裂缝的导流能力不是依靠支撑剂的充填层来提高的,而是通过“支撑剂支柱”之间的通道让油气通过,这些开放的流动通道显著的增加了导流能力,现有常规压裂工艺导流能力一般不超过200μm2·cm,而本发明实现超高导流能力的压裂工艺,比常规压裂工艺导流能力高1-3个数量级,本发明减少裂缝内的压力降,有助于提高排液能力,增加了有效裂缝半长和储层增产体积,从而提高产量。
本发明属于油气田开发领域,涉及一种钻前预测高陡构造地层漏失速率的方法。该方法的具体步骤如下:地质构造特征分析;古地应力的有限元模拟;古构造裂缝分布获取;古构造应力下的裂缝参数获取;今地应力的有限元模拟;今地应力条件下裂缝参数确定;古今应力共同作用下的裂缝参数确定;钻前漏失速率预测。本发明所述的方法可以在钻前对高陡复杂构造地层钻探井中的钻井液漏失速度进行预测,对预防高陡构造地层恶性漏失有一定指导作用,且对堵漏材料尺寸的选择也有一定帮助。
智能死绳固定器总成,涉及石油、地质勘探设备技术领域,用于解决现有技术中存在的对起吊设备的钩载测量不准确的问题。智能死绳固定器总成,包括死绳固定器本体、板式拉力传感器和卸扣件,所述死绳固定器本体固连在起吊设备上,所述死绳固定器本体包括固定器转轴,所述板式拉力传感器的一个孔位穿套在所述固定器转轴上,所述板式拉力传感器能绕所述固定器转轴转动,所述卸扣件包括扣环和可拆卸地连接在扣环上的卸扣轴,所述卸扣轴穿套在所述板式拉力传感器的另一个孔位中,所述板式拉力传感器能绕所述卸扣轴转动。有益效果是,利于准确获取钩载数据。
本发明属于水动力实验设备领域,本发明的一种多功能实验水槽,包括:内部中空的条形水槽,所述条形水槽内设有造波组件;内部中空的方形水槽,所述方形水槽的进液端与条形水槽的出液端柔性密封连接且其内腔连通,方形水槽内腔的出液端与条形水槽的内腔进液端通过循环管连通;所述条形水槽的进液端下侧设有升降泵,其控制条形水槽进液端的升降;填充体,所述填充体采用不同的组合排列设置在方形水槽内形成不同的水流通道,模拟不同类型的水槽。本发明在该单一水槽内,可以实现模拟不同海底地貌、地质、水文条件下,既可以满足造波实验和均匀流水循环实验等其他它的水动力实验的要求,也能实现整个循环水槽的坡度调节,极大的降低了模拟实验成本。
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