本发明涉及一种非破坏性的井下地震源,它能 够单独地或组合地产生Sv-波,SH-波和P-波,以确 定关于周围地质结构的信息。本发明还包括实现井 间层面照相和逆垂直地震剖面的方法。本发明还包 括在钻孔内进行地震测井工作的装置与方法。
在一个示例性方法中,通过沿着钻孔的节段定位多个间隔开的装料来实现沿着地下钻孔的节段使地下地质形成物破裂。这些装料可以包括多个间隔开的非理想高能量爆炸物装料和/或推进剂装料。惰性材料(诸如卤水或低密度液体爆炸物)的一个或多个容器也可以被包括在一串间隔开的装料中,诸如在这些装料中间。所述装料的引爆可以是同时的或独立定时的。所述装料理想地被配置成产生包括沿着所述钻孔的节段的碎石化区的独特地下破裂岩石结构,该碎石化区包括径向向外延伸(诸如,以盘状样式)一个距离的多个间隔开的区,该距离大于所述间隔开的区之间的碎石化区的径向向外延伸的距离。
本发明涉及一种用于使用实时模型的优化地质导向的方法和系统,所述实时模型利用包含数据(诸如像,层边界和地层性质)的LWD测量结果进行更新,其中所述测量结果通过可以用实际井眼轨迹的TVD坐标和MD坐标替换参数矩阵中的参数条目的TVD坐标和MD坐标来更新的参数矩阵获得。
一种用于获得一调查区域的定量特征的方法,包括:沿第一维测量该调查区域的特征,用一第二维的指数调整这些测得的特征,该调整能够识别这些测得特征的趋势,并利用该趋势而沿第二维来外推,从而获得该调查区域的定量特性。一种用于钻孔环境的设备包括一个从深度计接收数据的时钟和一个处理器,该处理器使时钟数据和深度数据相互发生关系而提供一种与由工具进行测量的多个测量值相联系的钻头后时间的测量,由此在不同深度处进行的测量当与这些钻头后时间的测量无关的测量进行比较时是有用的。
本发明涉及一种包含添加剂的改性地质聚合物和改性地质聚合物复合材料。该添加剂优选地是不透辐射热添加剂。改性是使用一个或多种水溶性化合物而进行,该水溶性化合物优选地是选自磷化合物、氮化合物、铜化合物、银化合物、锌化合物、锡化合物、和镁化合物。另外,本发明涉及含有改性地质聚合物或改性地质聚合物复合材料的组合物。这些组合物优选地包含乙烯基芳族聚合物并且采用泡沫的形式。
本发明公开用于通过对当前数据执行通用地质适配以将所述当前数据变换成可识别的地质构造,例如像网格化表层,从而从公共点集产生可识别的地质构造的表示的系统和方法。
本发明涉及一种地质聚合物水泥或粘结料,其含有由聚(硅铝酸盐-二硅氧基)类型的地质聚合化合物构成的无定形玻璃态基体,该化合物具有近似的化学式(Na、K、Ca)(-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O)或(Na、K、Na)-PSDS。其由不同种类的聚硅铝酸盐的混合物构成,其中Si∶Al原子比为2~5.5,用电子显微探针测量的Si∶Al原子比的平均值接近于2.8~3。该地质聚合物粘结料或水泥中的剩余组分,如蜜蜡石颗粒、硅铝酸盐颗粒和石英颗粒没有纳入该Si∶Al原子比的计算中。该(K、Ca)-聚(硅铝酸盐-二硅氧基)(K、Ca)-PSDS类型的地质聚合物结构比现有技术的(K、Ca)-聚(硅铝酸盐-硅氧基)(K、Ca)-PSS类型的地质聚合物结构的机械坚固度高50%~60%。
将城市固体废物转化为地质聚合物压块和地质聚合物砖状物的设备和方法,包括开袋机和破碎机,用于含铁物质的磁力分离器和用于非含铁物质的涡流式分离器;用于去除液体内容物的挤压机;用于干燥的颗粒间碰撞式干燥器;用于磨碎的磨碎机和用于可燃的城市固体废物的碳化以产生具有低的含水量的固体焦炭的脱挥发碳化反应器。固体焦炭与地质聚合物粘合剂/淀粉/焦油混合以形成可燃的颗粒状物/压块。这些高度可燃的压块/颗粒状物具有高热值。颗粒状物/压块通过以高转速旋转可燃的焦炭并压实形成。颗粒状物具有按重量计小于5%的含水量和5500千卡至6500千卡的燃料值。该过程产生不可燃的地质聚合物砖状物。由转筒筛分离的不可燃的城市固体废物由颗粒间碰撞式破碎机和锅式混合器来破碎,与地质聚合物粘合剂/飞灰/采石场粉尘/碎片或瓷土混合并且被模制。
在对地质体积进行三维建模的处理过程中,所定义的胞元适用于待建模地质体积的临界表面。对适用于待建模体积的地质层几何形状(1)的多面体宏胞元(M)的集合进行定义。执行地质空间的参数化,以便通过将属于地质区域的某一点与位于参数区域中的图像点相关联,来匹配所研究地质区域和参数区域。然后,将所述多面体宏胞元(M)的虚拟子分区定义为六面体微胞元(m),其几何形状是通过子分每个宏胞元(M)的几何形状而获得的。
本发明涉及一种用于生产地质聚合物或包含添加剂的地质聚合物复合材料的简单方法。的方法优选地包括对地质聚合物或地质聚合物复合材料的改性。本发明还涉及一种可根据该方法所获得的地质聚合物或地质聚合物复合材料。
本发明涉及一种地质聚合物泡沫制剂,其包含至少一种无机粘合剂,该无机粘合剂选自潜在水硬性粘合剂、火山灰质粘合剂及其混合物;至少一种碱性活化剂,该碱性活化剂选自碱金属氢氧化物、碱金属碳酸盐、碱金属铝酸盐、碱金属硅酸盐及其混合物;至少一种表面活性剂,该表面活性剂选自阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、非离子表面活性剂及其混合物;气相;以及水。所述制剂可以另外包含:水泥;用于泡沫稳定、收缩减小、弹性化、疏水化或分散的添加剂;纤维和填料或其混合物,并且可以一种组分或两种组分的制剂。本发明还涉及一种通过机械引入空气进行发泡来制备所述制剂的方法,涉及所述制剂用于制备不可燃烧的、吸声的、热绝缘的地质聚合物泡沫元件的用途,以及涉及所述地质聚合物泡沫元件。
一种用于勘探海底矿物的地震勘测系统,包括:第一船舶21,用于牵引第一地震源22和地震检测器23;以及第二船舶24,用于牵引第二地震源25。地震检测器23被布置成接收由海床27对从第一和第二地震源两者发射的声信号的反射28和/或折射31产生的声信号。
一种记录和预处理高保真振动地震数据的方法,它包括下述步骤:测量与振动器施加的力有关的振动器的运动乘以最小相位、因果、线性系统的转移函数,使实际振动器的输出与测得的振动器运动有关(50),按照产生源分离信号(52),确定将振动地震数据被测得的振动器运动除的比值,以去掉未知的施加力,将大地反射系数乘以被最小相位函数除的时间导数(54),对得到的比值进行最小相位带通滤波,并进行最小相位反摺积(54),以去掉被最小相位的转移函数除的时间导数。该方法还包括激发点总体反摺积(58)、接收器总体反摺积(64)、静态校正(60)、对于噪声的F-K滤波(62)、零相位尖峰脉冲反摺积(66)以及模型移相(68)。在预处理中采用直接正比于振动器送入地下的实际信号的信号。测量振动器运动,以提供用来处理数据的信号。数据在频域中被与实际传送的信号有关的信号除。
本发明公开一种在产生地震勘测结果中分离大地响应对多个震动器(Va-Vd)中各震动器到地震检波器(G1-G5)震动能量的影响的方法。根据公开的方法, 除在多次频率扫描上同时进行折射和反射震动的地震检波器测量外, 还进行了源产生的实际震动的测量。采用离散傅里叶变换的方法, 首先将源(Va-Vd)和地震检波器(G1-G5)的震动变换为频域表示。然后, 产生每个频率的记录频域源震动的逆矩阵。当扫描的次数与震动器(Va-Vd)数目相等时, 逆矩阵仅仅是源测量结果的乘法反演; 如果扫描的次数大于震动器(Va-Vd)数目, 逆矩阵是原始矩阵的广义反演。将频率的逆矩阵应用到该频率的记录地震检波器震动, 可导出勘测中每条震动器-地震检波器路径的大地响应的传递函数(ha-hd)。可以用加权因子减低扫描特性差的影响, 加权因子可以基于逆矩阵的最大与最小本征值之比。利用导出的传递函数(ha-hd), 通过在频率上把最小相位滤波器用于分离的震动器-地震检波器传递函数, 可导出大地反射率函数。
本发明涉及岩石切割技术领域,提供一种岩石切割工具,包括刀具,该刀具包括至少一个前部的多晶合成金刚石层、一个后部的包括金刚石颗粒和钴键合的金刚石浸渍层,多晶合成金刚石层被沿着平面交接面直接支撑,平面交接面与齐平金刚石颗粒齐平,该齐平金刚石颗粒与多晶合成金刚石层共价键合。本发明还提供一种该岩石切割工具的刀具的制造方法,首先制备金刚石粒料并对其进行模压和冷压,然后对得到的预成型的金刚石浸渍层进行烧结及机械加工直至获得具有齐平金刚石颗粒的平面交接面并在其上沉积金刚石粉末,最后将金刚石粉末层转化成与齐平金刚石颗粒共价键合的多晶合成金刚石层。本发明的刀具能够能够以最小的磨损在软地层和硬地层中有效钻孔。
本发明公开用于通过对一组地质体执行特性匹配来识别表示地质构造的这组地质体与特性表之间的匹配特性,以便将每个地质体转换成由边界地质体的三角化网格所表示的相应区划的系统和方法。
本发明公开通过对地质体执行地层分析来识别并提取表示地质构造的一个或多个地质体中的地层,以便无缝或无侵入地提取地层用于简单识别的系统和方法。
本发明公开通过使用高级流体填充分析算法对地质体执行流体填充分析来识别并提取表示地质构造的一个或多个所述地质体中的流体层和流体储层,以便无缝或无侵入地提取流体储层用于简单识别的系统和方法。
生成一种所关注的地质体积的基于过程的模型。该基于过程的模型利用与所关注的地质体积相关联的条件化信息来条件化。从该基于过程的模型生成局部地表示该所关注的地质体积的参数的统计数据。这些统计数据被用于约束所关注的地质体积的一个或更多个地质统计模型。
本发明公开通过对地质体执行断块分析来识别并提取表示地质构造的一个或多个地质体中的断块,以便无缝或无侵入地提取断块用于简单识别的系统和方法。
本发明涉及地质聚合物组合物,地质聚合物及其产品的制备方法和应用。地质聚合物可以用作骨料,并且那些骨料可以用于混凝土的制造。地质聚合物组合物包含粉煤灰或粉煤灰替代物,层状硅铝酸盐,碱性组分和水,其中水以占组合物重量约为6%至10%(按重量计)的量存在。通过形成如上所述的地质聚合物组合物;通过施加约50至90kgf/cm2的压力压实该混合物来制备地质聚合物;和固化所述压实的混合物以形成地质聚合物。
通过生成和/或选择作为感兴趣地质体内的位置的函数来表示感兴趣地质体的特性的感兴趣地质体的一个或多个数值模拟模型来估计感兴趣地质体的地质结构。感兴趣地质体的地质结构的估计可以在储层勘探和/或开发中实现。
本发明涉及用于估测矿物勘探中的γ-γ测井数据的方法和系统。其提供一种供用于矿物勘探的γ-γ测井工具的校准场,所述校准场具有柱状物,其由多个具有己知密度的区块组成;以及井眼,其通过所述柱状物,经配置以容纳所述γ-γ测井工具。此外,本发明提供一种用于在所述校准场校准γ-γ测井工具的方法,所述方法包括使所述γ-γ测井工具降入由多个具有不同己知密度的区块组成并且其中具有井眼以接纳所述γ-γ测井工具的柱状物中;以设定速率升高所述γ-γ测井工具;在所述γ-γ测井工具的传感器处采集辐射计数;在计算装置上将所述辐射计数转化为特定深度的记录密度;以及将所述柱状物的每一位置处的记录密度与所述己知密度进行比较。
本发明涉及用于原始矿床以及定界这些矿床的邻近岩石的位置、(色层)布置和矿脉的地电勘探的传感器设备和方法,尤其是在矿床的连续开采中,具有其前表面形成传感器测量表面(53)的传感器头(51)以及至少一个电极。根据本发明,所述传感器头(51)能够与大地表面接触,以及在所述传感器测量表面(53)上布置中心电极(54)和围绕所述中心电极(54)几何上均匀分布的多个外电极(55),所述中心电极(54)和所述外电极(55)是导电的,并且彼此电气分离。
本发明涉及一种用于在矿物勘探中估计井孔周围的材料的密度的方法及系统,所述方法包含:将工具插入到位于井孔内的钻杆中,所述工具具有伽马辐射源及至少一个传感器;使所述工具在所述钻杆内升高;在所述至少一个传感器处接收伽马计数读数;将所述伽马计数读数发送到计算装置;及在所述计算装置处从所述伽马计数读数移除所述钻杆的效应以计算所述井孔周围的材料的密度。
本发明涉及一种对用于矿物勘探的井孔内的伽马-伽马测井数据进行质量控制的方法,其包含:在计算装置处接收原始测井数据;对来自所述原始测井数据的数据集进行识别及格式化;将至少一个质量控制过程应用于所述经格式化的数据集,所述至少一个质量控制过程选自:线性验证过程,其将探针中的间距长的传感器与间距短的传感器之间的密度数据读数的线性度进行比较;密度范围验证过程,其将所述探针处的密度读数与井孔岩性的密度范围进行比较;直径比较过程,其将所述井孔在一深度处的实际直径与所述深度处的密度读数进行比较;及残差验证过程,其用于验证由所述间距长的传感器与间距短的传感器测量的密度之间的比例性;对结果进行编译且提供所述经编译结果的输出。
宽能带光电探测器利用钙钛矿混合物材料和量子点作为集光体。具体地,配置光电探测器,使得量子点层的表面上的结构缺陷被钙钛矿混合物材料钝化。结果,减少了量子点材料的表面上的陷获态,允许显著降低量子点材料中的泄漏电流。如此,光电探测器能够实现宽能带操作,具有增强的光响应率和可探测率。
本发明涉及在矿井中采用掘进台开采的坑道内探测人员存在情况的方法和装置,其中至少部分掘进台(10)配备有探测传感器(25),它们连接于掘进台的控制装置,其中探测传感器扫描相应掘进台的工作区域和运行区域,并且当确定有人存在于传感器的探测区域(30)内停止掘进台的运动过程。按照本发明,各个掘进台的探测传感器可由控制装置起动和关闭,并且仅当相应掘进台将要运动时才被起动工作,在相应掘进台的运动结束后重新又被停止工作。
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