本发明涉及一种用于构造物理模拟地震试验前准备,完成试验砂箱模拟挤压、拉伸、变形地质构造的模拟试验的地质模拟地震试验砂箱加力装置。其包括砂箱、砂箱包括箱体、水平挡板、底部挡板,底部挡板为弹性材料板,水平挡板与箱体活动连接,水平挡板、底部挡板分别设有水平加力机构和底部加力机构。底部加力机构包括驱动电机、行星减速器、电动缸。水平加力机构包括驱动电机5、蜗轮蜗杆减速器6、丝杠7、丝母8、滑台9。采用上述结构以后,能够从不同角度不同方位对砂箱加力,从而模拟地质构造模型进行受力实验。
本发明涉及用于构造物理模拟试验前准备,完成试验砂箱加砂、铲平砂体表面或画标志的一种地质模拟地震试验多方向画线装置。其提供一种能够完成铲砂、画线任务的装置。其包括砂箱、砂箱表面为支架1,支架1上设有横向移动同步齿形带2、纵向移动同步齿形带以及垂直移动同步齿形带,支架1上设有画线机构3,画线机构3包括一管状支撑体,其上端螺纹连接有盛砂器4,下端螺纹连接有划针5。采用上述结构以后,驱动电机驱动同步齿形带进行移动,从而带动画线机构到达需要的方位并在试验中根据需要将砂子铲平、吸走,或形成标志线。
本发明提供一种油藏地质模型中储层构型界面自动识别方法,该油藏地质模型中储层构型界面自动识别方法包括:步骤1,初始化基本参数;步骤2,根据IJK遍历网格;步骤3,遍历步骤2构成的构型几何体的网格;步骤4,遍历步骤3生成的构型体几何体网格集合,生成构型几何体边界网格集合;步骤5,将生成地构型几何体添加入步骤1建立的构型体集合中,回到步骤2继续遍历网格,直到将所有网格遍历并收纳为止。该油藏地质模型中储层构型界面自动识别方法能够描述不同构型单元(界面)之间的连通性,统计构型单元的几何属性、物性参数,为基于构型单元的剩余油分析和方案优化提供依据。
本实用新型属于土地质量检测设备技术领域且公开了一种用于土地质量检测的成分检测仪,包括检测仪主体、支撑底座、浸泡池、注水管、透明观察板、排污口、密封塞、导污槽、水样导管、阀门、反应筒、反应液加入口、土样导入管、连接漏斗、土样筛筒、筛筒盖、滤网出口、土样滤网、滤网连杆和晃动把手,所述检测仪主体下侧设置有支撑底座。本实用新型设置有浸泡池,可以通过对检测土地的土样进行充分浸泡后观察土样成分,还可以通过简单的化学反应来观察土样浸泡液的酸碱性,进而得到检测土地的酸碱性,检测过程中无需再借助其他辅助工具,简化了土地质量检测的工作,该装置结构简单易操作,投入成本低,安全高效,降低了土地质量检测的工作难度。
本发明公开了三维次级封闭地质体融合面的速度建模方法,该方法结合构造建模的基本思想,将一个个次级的封闭地质体视作封闭的subzone,搜索面的交线,确定相交的层面,根据相交面的复杂程度,将subzone分解为一个或者多个上顶界面或者底界的形式,进行融合和空间插值的计算,最后形成一个封闭的三维subzone体。这种思想也就是从图像学的观点出发,将地质层位视为可以分解融合的曲面,形成一个个封闭的空间。它不局限于具体的物理意义,能较容易的处理断层、逆断层等特殊地质体的封闭。这是一种全新的三维构造模型建立方法,有效弥补了传统建模技术方法的不足。
本发明实施例涉及一种煤层顶板水平井分段多簇压裂适用性地质条件的评价方法,包括:步骤S10,获取压裂井井筒参数、油藏地质参数、压裂完井信息以及压裂施工参数,并建立裂缝扩展的物理模型;步骤S20,建立缝高非均匀扩展的非均匀储层三维裂缝扩展高效计算模型;步骤S30,以提高煤层内有效面积为目标,建立煤层顶板压裂适用性评价指标,确定不同地质条件下的煤层顶板水平井分段多簇压裂的改造效果;步骤S40,结合施工压力分析和分布式光纤应变监测确定缝高延伸情况,对模型计算进行校正后,模拟分析顶板压裂改造效果。
本发明提供一种基于在线测试与地质参数的热采井吸汽剖面解释方法,该基于在线测试与地质参数的热采井吸汽剖面解释方法包括:步骤1,建立竖直井筒内蒸汽流动传热模型;步骤2,开展水平段蒸汽流动规律模拟,查找温度、压力变化与流量关系;步骤3,建立吸汽剖面模糊评价模型;步骤4,结合在线测试数据和地质参数开展储层吸汽剖面解释。该基于在线测试与地质参数的热采井吸汽剖面解释方法指导注汽量、放喷时机、注汽管柱配套的优化,进一步提升稠油开发效益。
本实用新型公开了一种石油工程采油地质勘测打孔设备,包括车体,其特征是:所述车体设置有对称的滑槽,一个所述滑槽内设置有螺杆一,另一个所述滑槽内设置有导向杆,所述螺杆一的两端分别活动连接所述车体,所述导向杆的两端分别固定连接所述车体,所述车体的一角固定连接电机一,所述电机一的输出轴固定连接所述螺杆一的一端,每个所述滑槽内分别设置有U形杆的竖杆,所述螺杆一螺纹连接所述U形杆的一个竖杆,所述U形杆的横杆固定连接打孔机构。本实用新型涉及石油工程领域,具体涉及一种石油工程采油地质勘测打孔设备。本实用新型为石油工程采油地质勘测打孔设备,有利于实现石油工程采油地质勘测打孔。
本发明公开了一种工程地质勘察钻机,涉及地质勘察技术领域。一种工程地质勘察钻机,包括钻机本体、固定底座以及与钻机本体的表面活动连接的支撑架,钻机本体的两侧固定连接有握把,钻机本体的输出轴端通过联轴器固定连接有岩芯管;将钻机本体放置在固定架的上方,此时握把卡接在固定架内部,转动限位螺栓,将限位螺栓插接进螺纹槽内,将固定架与握把固定在一起,对钻机本体进行固定,向下推动握把,握把通过固定架带动连接块在支撑架内向下运动,此时限位块在滑动槽内滑动,带动滚珠在支撑架的表面滚动,带动岩芯管向下运动,当遇到较硬岩石时,使得钻机本体能平稳的向下钻探,保持垂直向下的角度。
本发明涉及一种可以实现试验台面水平面至垂直面旋转的地质模拟试验台起升旋转装置。提供一种为后续的模型切割、搬运等工艺环节提供前提条件的装置。其整体翻转框架包括旋转支架(16)、翻转机构、旋转轴及底板(12),模型起升装置包括底部气缸(8)、小平台升降台,模拟试验台翻转机构由圆锥滚子轴承蜗杆、模型转动轴等主要部件装配组成,组合试验台面由周围框板、侧板(22)、底板(12)及模型拖板(23)组成。在完成构造变形后,实验模型(24)需要切割搬运。边侧板(5)与侧板(22)之间设有侧面动力杆(3),底板(12)为一个平板,并设有升降机构。采用上述结构以后,可以实现地质构造模拟试验材料填装、垂直面内构造变形模拟和模型取出等工艺环节,整体结构简单,自动化程度高,制造方便,符合绿色环保设计理念。
本实用新型涉及检测领域,具体涉及一种基于光纤的油气管道周边地质状况监测装置,包括主机与检测杆,所述主机包括光脉冲发射模块以及光脉冲接收模块,所述光脉冲发射模块通过光纤连接至所述光脉冲接收模块,所述光纤设置于所述检测杆中,所述检测杆包括若干段一字排布的管段,所述管段通过所述光纤串联。实用新型的一个用途是,将本装置全部或部分埋设至地下,当发生地质变化如泥石流、地震等时,变化的地形会冲击管段,移位的管段将光纤剪切或挤压断裂,从而造成光脉冲接收模块无法接收到光脉冲,可以以此来判断油气管道周边的地质状况发生了较大的变化,本装置结构简单,使用方便,且成本较低,大量布置可以提高精确度。
本发明涉及石油开发地质三维地质建模技术领域,具体涉及一种海上不规则混合稀井网条件下的精细地质建模方法。本发明方法深入挖掘水平井资料,利用随钻剖面和地震反演数据体优化构造层面,井震动资料融合识别构型界面并等效嵌入模型,反演体约束和多井型控制优化变差函数取值,最终得到了精细的地质模型,突破了海上边际油藏资料少,模型精度较低的难题;最终针对海上不规则混合稀井网开发的边际油藏建立高精度的三维地质模型。采用建立的模型可有效指导边际油藏的开发部署。
本发明提供一种基于三维地质建模软件的物性参数的厚度校正方法,包括:步骤1,将储层厚度数据统一格式,并进行整数编码;步骤2,将厚度属性编码正确加载到三维地质建模软件中;步骤3,利用厚度属性编码计算得到准确的储层厚度属性曲线数据;步骤4,利用建立的厚度校正的解释模型,对孔隙度、渗透率等物性参数进行厚度校正计算。该基于三维地质建模软件的物性参数的厚度校正方法,通过计算和加载,准确地构建了厚度属性曲线,解决了三维地质建模中缺少储层厚度属性曲线的问题,在三维地质建模软件中实现了储层厚度的校正,计算得到了更为准确的孔隙度、渗透率等储层属性数据,并为利用厚度属性曲线进行的其他计算提供了基础数据。
本发明公开了一种电磁波传输近钻头地质导向系统,涉及近钻头地质导向系统技术领域。该电磁波传输近钻头地质导向系统,包括地面系统、马达、探管、接收短节、连续波脉冲发生器、测量短节和地面接收器,地面系统的输出端与马达的输出端电性连接,马达的输出端固定连接有探管,探管内壁的底部固定安装有测量短节,探管内壁的顶部固定安装有接收短节,接收短节的输出端与连续波脉冲发生器的输入端电性连接。该电磁波传输近钻头地质导向系统,采用基于电磁耦合的无线短传系统,通过该系统将近钻头传感器的采集信息传给地面系统,在深井、复杂井等钻井井下环境下,利用电磁技术实现信号无线传输。
本发明提供一种具有地质方向特征的等值线生成优化方法,该具有地质方向特征的等值线生成优化方法包括:步骤1,进行等值线图像生成及预处理;步骤2,进行类圆形等值线的检测与提取;步骤3,采用标准差椭圆法来确定类圆形等值线的方向;步骤4,采用步骤3中计算得到的标准差椭圆的长短轴大小和方向来确定类圆形等值线的调整程度和方向。该具有地质方向特征的等值线生成优化方法应用于地质勘探领域及地质解释领域,特别是在地质等值图编绘过程中起着重要的作用。
本发明提供一种基于三维地质模型的储层非均质性研究方法,该基于三维地质模型的储层非均质性研究方法包括:步骤1,根据三维地质模型的渗透率模拟结果,统计渗透率的各项特征参数;步骤2,计算单个储层的非均质性表征参数;步骤3,计算储层垂向渗透率变异系数,并根据计算结果绘制该储层垂向渗透率变异系数的平面等值图。该基于三维地质模型的储层非均质性研究方法具有创新性、实用性,利于推广,为基于储层三维地质模型的非均质性表征方法提供了切实可行的方法。
本发明提供一种水平井随钻资料地质建模的方法,该方法包括:根据直井资料建立构造格架,对构造格架进行局部约束和校正,建立构造模型;利用目标工区取心井测井资料、岩心室内实验分析结果拟合泥质含量与测井GR值之间的关系曲线公式,孔隙度与泥质含量之间的关系公式,渗透率与孔隙度之间的关系公式;计算得到三维地质建模需要的孔隙度和渗透率数据;结合随钻电阻曲线对孔隙度、渗透率数据中不符合相应地质认识的异常数据进行识别和校正;进行属性建模,建立目标工区的精确三维地质模型。该水平井随钻资料地质建模的方法加密了参与建模的分层数据和属性数据,弥补了直井井距过大带来的不确定性,提高了三维地质建模的精度。
本实用新型公开了一种地质勘探开发取样器,包括勘探杆,所述勘探杆的底面安装有取样钻头,所述勘探杆的外侧靠近中间安装有压杆机构,所述勘探杆的外侧靠近中间安装有位于压杆机构下方的调节机构,所述压杆机构包括套在勘探杆上的滑移套杆,所述滑移套杆的两侧均安装有一个压制把手,所述压制把手与滑移套杆之间靠近底端安装有铰链,所述压制把手的顶面靠近一侧安装有推移块;本实用新型所述的一种地质勘探开发取样器具备较好的对地质土壤取样的能力,方便对取样器进行使用,能够在勘探杆上对压杆机构进行位置调节,使得取样器在使用时能够更加的符合人体工程学原理,使得压杆机构具备收纳的功能,方便对取样器进行存放和携带。
本发明提供一种地质体散射角度导向深度成像方法,包括:步骤1,对叠前地震资料进行噪音去除处理;步骤2,利用克希霍夫偏移方法对叠前地震资料进行深度偏移;步骤3,对常规深度偏移结果进行角度扫描得到散射角度剖面;步骤4,根据散射角度剖面筛选与地质体相关的有效角度范围;步骤5,按照有效角度范围筛选出有效的成像道集;步骤6,将有效角度范围内的成像道集进行加权叠加,得到最终的深度成像结果。该地质体散射角度导向深度成像方法能够提高成像质量和成像分辨率,降低偏移成像剖面中的偏移噪音,同时还能提高成像效率;实现了面向地质体的地震深度偏移成像。
本发明提供一种基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法,包括:步骤1,建立单井岩石力学模型,并进行模型验证;步骤2:建立单井地应力模型,并进行模型验证;步骤3:进行储层精细构造解释;步骤4:利用地质建模软件进行地层及构造建模;步骤5:建立储层参数模型,并进行模型验证;步骤6:将三维地质力学数据转换为平面数据;步骤7:利用全三维压裂设计软件设计,并进行裂缝参数验证。该基于地质力学特征空间展布的全三维压裂设计方法将地质建模技术和压裂优化技术进行有效的整合,通过建立三维地质力学场,实现了全三维压裂优化设计,模拟生成的裂缝形态更加真实,提高了压裂设计水平。
本发明提供一种基于最小地质特征单元约束的重力反演方法,包括:步骤1,建立最小地质特征单元模型集合;步骤2,建立基于最小地质特征单元模型约束的重力反演目标函数;步骤3,建立密度初始模型;步骤4,求取重力正演核函数;步骤5,计算最小地质特征单元权重系数;步骤6,基于最小地质特征单元及权重系数恢复模型;步骤7,输出最终反演模型。该基于最小地质特征单元约束的重力反演方法将研究靶区的地质认识通过结构特征提取方式获取最小地质特征单元模型集合,并将其施加至重力反演过程中,以保证反演结果来自于最小地质特征单元模型的组合,从而完善现有模型约束方法,提高解释成果的分辨率及可靠性。
本发明公开了基于多地源地质参数的考察点定位方法,涉及地质考察技术领域,解决了现有技术通常根据经验选择考察点,对于影响地质沉积的气候、构造、岩性等因素的考虑不够细致,导致考察点的选择不合理的技术问题;本发明根据古今气候类型和气候参数分析对比,以获取目标范围,结合地质沉积的相关参数获取考察点,保证了考察点选取的合理性;本发明根据古今气候参数对比获取目标范围,为古气候参数中每种参数设定参数范围,根据现气候参数和参数范围的比较,获取初筛区域,再取若干个初始区域的交集区域作为目标范围,通过气候参数一层一层划分,选择契合度最高的区域作为目标范围,有助于提高目标考察点选取的准确性。
本发明涉及一种模拟地质构造中断层形成的装置,提供一种可以模拟不同断面产状的断层形成、发育和最终形态的实验装置。其包括动力加载单元、实验模型材料填装区、可调高度式垫块装置、可移动侧板支撑装置,在上组合推板、下组合推板、左侧边板、右侧边板、前观测面板(18)、模型底部托板(22)围成的动态密闭为实验模型材料填装区,在右侧边板设有蜗轮蜗杆旋转装置(16)和手摇轮(17)组成的手动加力装置,在台体固定基座(19)上设有模型周转车(20),模型周转车(20)上设有液压顶出缸(21),液压顶出缸(21)作用于模型底部托板(22)。采用上述结构以后,可以实现对单一断层和组合断层的地质模拟,对有一定朔性的实验材料可实现挤压、拉张、弯扭等地质应力的加载模拟。
本实用新型涉及金属探测仪技术领域,且公开了一种地质勘探用悬挂式翻土的金属探测仪,包括活动基座,所述活动基座的底部固定连接有万向轮,所述活动基座的顶部固定连接有支撑座,所述支撑座的顶部固定连接有推动扶杆,所述推动扶杆的外壁固定连接有防滑套。该地质勘探用悬挂式翻土的金属探测仪,能够方便使用者在地质勘探时快速且有效的完成金属探测仪本体的安装工作,操作方便,结构合理,同时,也方便使用者根据实际使用需求调节金属探测仪本体的探测高度,探测精确度和探测进度在一定程度上得到提高,实用性和使用效果显著增强,达到了使用高效的目的,使用者在地质勘探过程中用于金属探测的使用需求得到满足。
本实用新型提供一种通孔地质聚合物滤砂管,它包括基管、过滤层,所述过滤层为通孔地质聚合物过滤层,所述基管上开设割缝孔眼,所述通孔地质聚合物过滤层套在基管外壁同时完全盖住割缝孔眼。所述通孔地质聚合物过滤层外壁套有固结套,所述固结套至少设置一个;所述固结套通过加热的粘合剂连接在通孔地质聚合物过滤层外壁。所述通孔地质聚合物过滤层上端和下端分别通过粘合剂连接上护罩、下护罩,所述上护罩、下护罩均焊接在基管上。本实用新型割缝孔眼设计合理,过滤层安装连接采用非常规粘合剂加热固结,固结处强度高。
本发明提供一种基于地质信息映射的深度域地层结构反演方法,包括:输入叠前深度偏移地震数据体;输入测井数据及解释层位;建立速度模型,提取深度域子波;制作深度域合成记录,进行层位标定;构建合理的构造框架地质模型;以地质模型为基础,建立基于地质模型的深度偏差约束体;采用快速阈值收敛迭代算法,实现基于地质信息映射的基追踪地层结构反演。该基于地质信息映射的深度域地层结构反演方法可以由深度域的地震数据得到可以直观表征地质体纵横向变化的数据体,克服了测井曲线时深转换过程中由于重采样造成的高频信息丢失,有效地保证了地震反演的高分辨率特征,并最终实现了利用深度域资料直接预测储层岩性、物性及含油气性的目标。
本发明提供了一种自动识别地质等值线图中断层的方法,该自动识别地质等值线图中断层的方法包括:步骤1,对地质等值线图进行预处理;步骤2,对二值化图进行细化、跟踪;步骤3,在二值化的图中,计算所有跟踪到的线的线宽,根据断层线的下降盘和等值线的线宽不同,识别出地质等值线图中的断层线下降盘;步骤4,根据等值线图中断层下降盘和上升盘包围形成一个空白区域这一特性,由已知的断层线下降盘识别出对应的上升盘。该自动识别地质等值线图中断层的方法充分利用了地质等值线图中断层的性质,能够自动地识别图中的断层,可以应用到生产实践中的断层识别工作。
本发明涉及一种模拟地质构造的设计,尤其是一种模拟地质构造中断层模拟实验推板。提供一种对实验材料施加应力加载模拟断层形成、发育过程的实验装置,其包括台体基座(1)、台面(8),还包括模型填装区、动力加载,设有外围框架(9),模型填装区由上组合推板(14)、下组合推板(15)、左侧边板(7)、右侧边板(11)等组成,动力加载包括动力单元(2),包括手动动力加载装置(3),动力单元(2)包括电动缸(4)和其支撑滚轮(5),装置设有可拆装式组合推板(13),其设有导向滑槽(6)。装置设有可移动侧板机构(10)、三角形插接模块(12)。采用上述结构以后,可以实现对单一断层和组合断层的地质模拟,对有一定朔性的实验材料可实现挤压、拉张、弯扭等地质应力的加载模拟,动力组合推板可任意积木式拼接,整体结构简单,运动灵活。
本发明提供一种地质‑地震综合判别断层地震反射空白带成因的方法,包括:步骤1,对比分析研究区内不同时期、不同采集方式的地震资料;步骤2,进行断层地震反射空白带成因的理论分析;步骤3,进行断层体结构及断层胶结充填带地质特征分析;步骤4,正演模拟论证断层胶结充填带对断层反射特征的影响;步骤5,辩证法分析地质现象与断层地震反射特征的关系;步骤6,根据以上分析,建立地质‑地震模型,判别断层地震反射空白带成因,确定该类断层解释方案,指导井位部署。该地质‑地震综合判别断层地震反射空白带成因的方法对复杂断块窄油藏圈闭的精细刻画提高了有利支撑,有利于油气的进一步挖潜。
本发明提供一种快速提取地质有效信息的方法,该快速提取地质有效信息的方法包括:步骤1,依据油藏开发所需的基础资料和信息确定关键字段;步骤2,根据前期地质的数据库或者整理好的资料包进行汇总调用;步骤3,按照关键字段分类,将不同的数据信息调入设定的文件,检查数据,修改错误;步骤4,把所有有效信息进行分类汇总;步骤5,按照油藏开发软件或者研究的需求进行应用。该快速提取地质有效信息的方法能够按照油藏专业需求快速调用地质基础数据,缩小了地质与油藏之间的专业壁垒,让油藏研究人员能够更快速、准确的认识地下油藏,从而为优化开发技术政策、预测开发指标以及制定更高效、经济、合理的开发方案提供有力的支撑。
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