本发明属于超深基坑降水技术领域,公开了一种富水砂卵石地层高渗透超深基坑降水施工方法,包括现场勘察,查明现场的地质条件和水文参数;基于地质条件和水文参数设计降水井,获得降水井参数和井位数据;现场测量放样定井位,并在井位点处埋设护口管;利用钻机在井位点进行钻孔,并在钻孔过程中对孔壁进行加固;钻孔至设计深度后,清孔、下井管,并在井管与孔壁之间填充过滤料;将污水泵放入井底对其进行反复抽洗;安装水泵及管路系统,进行抽降水;降水井完成使用目的后,拆卸水泵及管路系统,并进行回填捣实。该方法根据实际施工情况合理规划降水井,能够容纳地下涌水,使得超深基坑内保持干燥,顺利进行深基坑结构施工。
本发明公开了一种基于“V”型AVO特征的地层信息预测方法,本发明从波动的叠加和干涉原理出发,对地层厚度和频率共同作用的调谐AVO做出论证分析,研究“V”型AVO特征所代表的地质意义,建立基于“V”型AVO特征的地层预测方法,理清了薄层下AVO“V”字形的指示意义以及AVO“V”字形顶点代表的地质含义,并以此建立了基于“V”型AVO特征的地层预测技术,为储层厚度的判断提供了依据,并对薄层下AVO分析提供了指导。
本发明属于铀矿地质与资源评价技术领域,具体公开了一种热液铀矿床流体活动中心的识别方法,包括:步骤1、野外地质考察,布设采样剖面和采样点;步骤2、野外蚀变样品采集;步骤3、样品前处理,分选锆石单矿物;步骤4、利用傅里叶变换红外光谱技术获得锆石谱学特征;步骤5、计算锆石变生系数,获得锆石变生强度;步骤6、圈定热液活动中心区。本发明方法通过开展矿区范围内蚀变围岩中副矿物锆石的红外光谱分析,根据613cm‑1特征峰形态确定锆石变生程度,准确识别热液流体活动中心,为铀成矿中心预测提供依据。
本发明涉及一种适用于暗挖区段局部扩挖的支护结构及扩挖方法,包括以下步骤:开挖工序和支护体系的制定,根据超前地质预报获取的地质信息得到待开挖隧道不同区段的围岩等级,并根据不同区段的围岩等级匹配开挖工法和支护结构,以拼接将对应于不同区段的开挖工法和支护结构有序排列形成待开挖隧道的开挖工序和支护体系;中洞开挖,根据建立的开挖工序和支护体系对隧道扩挖区段的中洞区域进行超前支护、隧道开挖施工和初期支护;区段局部扩挖,根据围岩等级建立扩挖区域的支护体系并同步地利用三台阶法进行局部扩挖。
本发明公开了一种基于地震勘探的枯竭型油气藏目标靶区的优选方法及系统,其中,该方法包括:获取三维地震数据;进行层位标定及钻井地质恢复,得到地震地质构造解释方案;建立速度模型;对断层进行封堵性分析,得到断层的封堵性数据;进行盖层密闭性分析,得到盖层的密闭性数据;通过相干切片对相储井的目标靶区和井轨迹方案进行评估分析,得到初始目标靶区;在初始目标靶区内根据优选参数进行目标靶区的选择,得到最终目标靶区。该方法及系统可以直观反映储气库目标气藏盖层的密闭性、断层的封堵性、储层本身的质量及连通性,优选目标靶区,有效解决决断层的封闭性及盖层的密闭性问题,同时能预测较大裂缝系统,为储气库建设提供有力的保障。
本申请涉及一种基于AVO反演的煤与瓦斯突出危险区预测方法,包括:使用叠前地震数据体进行三参数AVO反演,获得煤层密度、体积模量和剪切模量;根据煤层密度、体积模量和剪切模量确定预测指标;将目标区域的预测指标、煤层密度、体积模量和剪切模量的分布情况进行综合分析,获得煤与瓦斯突出危险区的分级预测结果。本申请提出的三参数AVO分析方法能够直接反演出地质介质地震响应的密度ρ、体积模量K和剪切模量μ三个弹性参数特征,到了三维反演,能够更准确地反映地质体的岩石物性差异,预测效果好;能够精准地查明煤与瓦斯突出灾害源分布特征,显著提高了煤与瓦斯突出危险区的可预测性以及预测的精准度和可视性。
本发明所述的一种循缝找洞酸化数值模拟方法,通过给含随机天然裂缝、多溶洞的碳酸盐岩储层地质模型赋予能够描述厘米级至微米级多孔介质的双尺度数学模型,建立能够进行循缝找洞酸化数值模拟的储层地质模型,模拟出酸液沟通不同方向天然裂缝,并通过沟通的天然裂缝连通溶洞的过程,明确酸蚀裂缝的延伸路径及循着天然裂缝沟通溶洞的方位和数量,便于判断酸蚀裂缝沟通井眼周围潜在缝洞油气储集体的能力,指导缝洞型碳酸盐岩储层酸化工程方案的制定。
本发明提供一种穿断层隧道柔性隔离结构及工程岩体大变形灾害控制方法,柔性隔离结构包括巨型NPR锚索、监测单元和采集单元,巨型NPR锚索包括恒阻体、恒阻套管和锚索,恒阻体设置在恒阻套管的内部;该方法包括步骤S1,隧道浅埋段从地表直接打钻孔或从地表开挖设定空间区域后布设NPR锚索,隧道深埋段从隧道内向外进行导洞开挖,步骤S2,对空间区域支护施工,步骤S3,巨型NPR锚索穿断层后放置,步骤S4,对巨型NPR锚索的锚固段进行锚固。本发明通过施工巨型NPR锚索对隧道穿越断层或活动断层等强活动性地质区域进行三维缝合,达到区域锁固的目的,实现对隧道穿越强活动性地质区域的监测‑预警‑支护一体化控制。
本发明实施例提供了一种生产井中异常井的识别方法、装置、设备及可读存储介质,其中,该方法包括:分别将井型相同且生产时长相同的生产井分为一组;针对每组生产井,确定该组中每个生产井的含水量和累计产量,确定该组的平均含水量和平均累计产量;针对每组生产井,根据累计产量和平均累计产量的大小关系以及含水量和平均含水量的大小关系,确定该组中每个生产井的生产类型;根据各生产井的生产类型和各生产井所在位置的地质物性,确定出异常井。该方案可以根据含水量、产量和地质物性等因素综合确定异常井,有利于提高确定异常井的准确性。
本发明公开了一种地层深度数据的校正方法及装置,该方法包括:根据Walkaway VSP测线采集的地震数据,确定Walkaway VSP测线的成像数据;根据Walkaway VSP测线的成像数据,确定Walkaway VSP测线的成像数据对应的地层深度数据;根据Walkaway VSP测线区域的地质资料,对Walkaway VSP测线的铅垂线方向的成像数据进行地震正演;根据地震正演后的地层深度数据,对Walkaway VSP测线的成像数据对应的地层深度数据进行校正,本发明提高了Walkaway VSP测线的成像数据的地层深度数据的精度,为水平井地质导向提供了有效支撑。
一种基于皮尔森体系独立分量分析地震去噪的方法,包括:拾取一道地震记录,构成观测信号,根据地震波的吸收衰减特性简单判别其所含噪音的频率范围,把拾取的一道地震记录和所判断的噪音混合形成观测信号[X],根据形成的观测信号[X],利用主分量分析对其进行预处理,然后运用基于“皮尔森”的独立分量分析方法进行运算,对运算的输出信号,确定其噪音还是有效信号,将噪音进行去除,最后得到有效信号。本发明无需大量的观测样本和确定信号的特殊频段的前提之下,能够进行信号和噪音分离,实现过程简单、计算速度快、应用方便灵活、无需先验的地质知识和对环境的具体了解、适用各个井区。
一种石油、地质钻探中上部固井,下部筛管完井用的一种液压水泥伞。由本体,可钻盲板、柱塞、分瓣支撑块、活塞、伞体、挡环、防退沟、液流通道、堵塞、剪钉组成:本体为中空管状体,内外设有台阶,最大外径与套管接箍等同,上下端设有丝扣,其侧设有3-7个孔,孔内侧设有台阶,内大外小;圆柱状的可钻盲板上下侧端设有密封圈,其内设有液流通道,侧面设有3-7个有台阶的小液缸与液流通道相通,可钻盲板安装在内台阶上,分瓣支撑块安装在本体外侧,并与塞柱螺纹连接;用可钻材料制成活塞,橡胶或条状弹性钢制成伞体,伞体与本体螺钉连接,用剪钉将圆柱形堵塞固定在可钻盲板的液流通道内。它解决了现有技术中存在的有压漏地层,伞被磨破的问题,可用于石油地质勘探固完井作业中。
本申请公开了一种地面钻探和注浆方法,包括:勘探目标地质体的岩层及水文地质情况,获得工作面的含水层及裂隙层的构造数据,并设置钻孔的工作参数;根据所述钻孔的工作参数,设置钻探通道的工作参数,并进行钻孔作业;根据所述钻探通道的工作参数,铺设注浆管路,将所述注浆管路与所述钻探通道相连通,向所述钻孔内注入浆体,并封闭固管。本申请达到了如下效果:(1)通过主孔及水平分支孔,查明工作面大煤底板隐伏导水构造及奥陶系灰岩顶部裂隙发育情况,封堵岩溶裂隙,为工作面安全生产创造条件;(2)增加了隔水层厚度、增强煤层底板隔水岩层的完整性及阻隔水性能;(3)加强了孔斜监测效果,减少钻孔误差,使钻探注浆效果大幅提高。
本发明公开了一种油气圈闭分析方法,该方法包括:圈闭优选步骤,根据圈闭的地质风险参数和第一价值参数,对待分析圈闭集合进行圈闭优选,得到第一圈闭子集,地质风险参数包括含油气概率和/或内部收益率,第一价值参数包括资源量、净现值和期望收益中的至少一项;预探井优选步骤,根据圈闭的战略风险参数和第二价值参数,对圈闭子集进行预探井优选,根据预探井优选结果得到所需要的圈闭,战略风险参数包括预探井成功率、工程技术风险参数和战略价值系数中的至少一项,第二价值参数包括期望收益和/或战略价值。本方法通过采用能够全面反映圈闭特性的圈闭参数以及不同参数的乘积来对圈闭进行分析,使得得到的分析结果更为客观、准确。
本发明提出一种多子波原子字典交互分析的信息提取方法,通过将分解出来的子波原子的多个表征参数(能量、频率和相位等)相互交会,从多参数两两交会图,来显示子波分解原子的规律和变化,采用多种人工交互式的方式,方便易用,即时显示重构数据和频谱,便于对比分析。本发明建立的原子字典库,应用于整个地震数据体的重构,重构出更加有利的反映储层油气等地质特征的地震数据体。或者以已知井井旁道为依据,根据井上测井数据和地质钻井资料,选取与储层及油气关系密切的原子,重构出与储层或含油气性相关的数据,使得重构后的数据体能更好的反映储层或油气异常特征,为储层预测和含油气性检测提供有效依据。
本申请实施例提供了一种致密油藏物性上限确定方法及装置。其中方法包括:对目标低渗透油藏进行精细油藏描述,获取所述目标低渗透油藏的精细地质模型;根据所述精细地质模型,确定所述目标低渗透油藏中满足预设条件的目的层段;获取所述目的层段中岩心样本的空气渗透率和启动压力梯度数据,并生成空气渗透率和启动压力梯度的关系曲线;确定所述关系曲线中突变点所对应的空气渗透率,所述突变点为所述关系曲线中曲率最大的点。本申请实施例可以定量确定致密油藏物性上限,从而指导作业现场科学合理的选择开发方式。
本申请实施例公开了一种压制地震剖面数据中煤层屏蔽效应的方法及装置。所述方法包括:将地震剖面数据进行波阻抗反演,确定出煤层分布范围和煤层上下地层的范围;模拟出地质构造模型;对所述地质构造模型进行正演,得到只反映煤层响应的地震剖面数据;在所述地震剖面数据中,减去所述只反映煤层响应的地震剖面数据,得到压制煤层屏蔽效应后的地震剖面数据;所述压制地震剖面数据中煤层屏蔽效应的装置包括:数据获取模块、数据处理模块和数据输出模块。利用本发明的各个实施例,可以有效压制煤层屏蔽效应,减小误差,提高压制结果的真实性和可靠性。
本发明涉及一种煤矿顶底板突水危险性的定量评价方法。在煤矿水文地质特征的系统分析基础上,结合现有采矿条件,构建煤矿突水安全态势的评价指标体系;以突水类型为基础,建立突水态势先验概率模型;依据煤矿充水体系中断层导水性、褶皱强度、含水层水压等方面的数据,构建安全态势评价因子的子专题图。利用GIS的空间分析功能对断层导水性、褶皱强度等9个专题图进行联合叠加分析;进行参数学习及网络推理,建立BN模型,计算条件概率,并依据计算的前验概率推算突水危险性的后验概率;根据BN模型,动态评价并预测在已有开采强度前提下煤层开采回采工作面顶底板的突水危险性,动态评价并预测在为完成增长任务加大开采强度前提下煤层开采回采工作面顶底板的突水危险性。
一种横向自移式组合悬移液压支架,包括顶梁、滑轨、液压推移千斤顶、液压支柱、液压操作和控制系统。在顶梁腹部以垂直于顶梁的长度方向装设有滑道,滑轨置于滑道内。在顶梁底面安装有与相邻液压支架顶梁底面相连的推移千斤顶,在顶梁底面安装有垂直于顶梁底面的液压支柱,所述液压操作和控制系统控制液压推移千斤顶和液压支柱的伸缩,所述顶梁沿其长度方向的一侧端部或两侧端部安装有侧向护帮板。本发明优点在于支架体积小、重量轻、运输方便、安装简单、支护面积大,对巷道宽度完成一次性整体全支护。支架两端部设有支护煤帮的护帮板,可以有效防止片帮伤人,同时,支架可以根据工作面平巷的地质变化方便的实现沿水平方向上下、左右的转向。
本发明涉及一种输电线路经煤矸石区域杆塔的组立方法,包括如下步骤,采用架空方式架设输电线路;输电线路经由堆填区时,杆塔基础采用将基础垫层及柱头用连接梁进行连接的联合式台阶基础,同时砌筑护坡及挡土墙;杆塔接地采取土壤更换粉质粘土夯实及SDF-I型石墨接地模块接地。本发明路径合理、工期短、投资少、运行维护方便,填补了煤矸石区域地质条件下架设杆塔的空白,为今后在煤矸石、油母页岩、强风化岩等地质条件下组立砼杆、通信杆、跨越架、环网柜、箱变甚至于新建变电站提供技术支撑奠定坚实的基础。
本发明公开了一种矿井地下水的分布式存储方法,包括如下步骤:A、对采区地下空间进行勘查,获得地层的基础地质数据;B、对矿井地下水进行观测,获得地下水的流场分布情况、水质数据以及水压数据;C、根据步骤A获得的地层基础地质数据,和步骤B获得地下水的流场分布情况、水质数据以及水压数据,将采煤后一个或多个地下水无法穿透的采空区空间确定为分布式地下水库的储水空间;D、在采煤过程中,当确定的储水空间形成后,其相邻工作面采煤时产生的地下水,自然渗流到所述储水空间。本发明实现了对矿井地下水的合理保存,能够减少对生态环境的生长及恢复的影响。
本发明属于遥感地质技术领域,具体涉及一种利用WorldView‑3遥感数据提取铁染信息的方法。本发明包括如下步骤:步骤1、确定研究区或工作区范围,获取相应范围的WV‑3数据;步骤2、对获取的WV‑3数据辐射校正;步骤3、对辐射校正后的WV‑3数据进行波段合成;步骤4、在ENVI软件中打开波段合成后的文件;步骤5、选择VNIR‑3,VNIR‑7,SWIR‑1和SWIR‑3四个波段进行主成分分析;步骤6、选择步骤5分析完成后的文件,根据统计的特征向量矩阵选择主成分分析波段;步骤7、计算平均值和标准方差;步骤8、根据计算的平均值和标准方差进行阈值分割和信息提取。本发明在解决了盆地覆盖区一些重要地质弱信息难以被提取的问题,可以较为准确地提取出盆山结合带和盆地内部弱的铁染信息。
本发明涉及油藏开发技术领域,尤其涉及一种密井网条件下预测剩余油的方法及装置,该方法包括:获取地震资料信息,对地震资料信息进行二次提频处理,获得新的地震资料信息;获取密井网的地质层位数据;基于新的地震资料数据,密井网的地质层位数据以及部分井的声波测井速度数据,获得密井网的速度场;基于新的地震资料信息和速度场,在构造解释的基础之上,对密井网剩余油进行预测,在对密井网剩余油进行预测时,不仅结合提频处理后的地震资料信息,而且结合速度场,根据构造解释成果,进而提高了密井网剩余油预测的可靠性和精度,同时,也提高了地震资料的应用程度。
本发明提供一种隧道进出口边坡耦合双补偿施工方法,施工方法包括以下步骤:步骤1,地质勘测,确定隧道进出口的地质条件;步骤2,对隧道围岩及边坡的稳定性进行分析,并得到隧道及边坡的稳定性评价;步骤3,利用上述结果对边坡稳定和隧道稳定的耦合问题进行分析,得到隧道口及边坡锚杆或锚索的最大作用范围;步骤4,根据步骤1‑3中得出的结论,设计得到双补偿技术初步方案;步骤5,采用经验校核、理论校核以及利用分析软件进行数值模拟分析方式,对步骤4中形成的初步方案进行验证分析并进行设计优化,从而最终确定隧道施工与边坡施工的双补偿技术方案;步骤6,基于最终双补偿技术方案,进行现场隧道施工与边坡施工,并进行数据实时监测。
单井抽水回灌系统:是利用钻井技术工艺把抽水与回灌两项任务集成到一口井来完成。①根据地质资料确定设计方案并按设计方案进行钻井施工。直井完钻后要进行测井和完井作业即下套管固井,然后进行射孔、抽水和洗井作业。②根据已钻直井的实钻地质资料和数据确定开窗回灌井眼的轨迹和施工方案并按设计方案进行钻井施工。首先在开窗侧钻点下部(大约50米左右)下入堵塞器坐封,目的是防止钻进时水层受到颗粒污染。然后在侧钻点下入斜向器进行开窗钻进。完钻后下套管,水层井段要下筛管。完井后要进行大排量抽水洗井作业以疏通主力水层缝隙以保障透水能力。③起出斜向器和堵塞器,下抽水套管并带封隔器,坐封位置在侧钻点下部50米左右。
本发明提供一种油田加密井注采系统调整方法,以解决断层发育、注水井吸收能力变差的注采井开采后期、现有的注采井不能满足生产的需要的问题。所述方法包括:根据三维地震构造解释成果,新增加注采关系不完善井区实施采油井转注;同时在目前加密调整井布井方式的基础上,转注缓注井,最终调整形成四点法面积井网和线状注水方式;进一步完善井区注采关系;优先转注低效、无效井;补孔泄压;应用精细地质研究成果,通过补孔提高转注井区油水井的射孔对应率,进一步完善加密调整井的单砂体注采关系。该方法适用于地质条件复杂、注采能力下降的注采井的调整。
本发明涉及一种井炮观测系统有效覆盖次数确定方法和系统。该井炮观测系统有效覆盖次数确定方法,先根据获取得到的每种类型震源点一炮起到的有效覆盖次数确定每种类型震源点的目的层信噪比后,再根据目的层信噪比确定每种类型震源点对每个面元的有效覆盖次数,然后根据每种类型震源点对每个面元的有效覆盖次数精确确定工区全区面元的覆盖次数的方式,评价判断观测系统是否能够完成地质任务。采用本发明提供的井炮观测系统有效覆盖次数确定方法,能够更加科学合理的确定井炮观测系统的有效覆盖次数,能够有效体现出各种激发方式的贡献大小,有利于真实的展现观测系统完成地质任务的能力,对于技术人员有更好的指导意义。
中冶有色为您提供最新的北京有色金属探矿技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!