本实用新型提供一种结构简单、具有较高脉冲幅值和幅度、寿命长,特别适用于地质钻探和油气勘探深井、超深井钻井作业的脉冲发生器装置,由变径接头、弹性挡圈、导流体、本体、叶轮总成和自激振荡喷嘴组成。其结构要点在于导流体带有凸缘定位、螺纹工艺孔和斜坡流道;锁紧螺钉锁紧轴套;叶轮轴两端带有弹性挡圈;自激振荡喷嘴带有螺旋导向流道和扩散角。该脉冲发生器安装在钻头和钻铤或井下动力钻具之间,将进入钻头的常规连续流动调制成脉冲空化旋转双射流,在井底产生水力脉冲、空化冲蚀、局部负压、旋转双射流效应,有效改善井底流场,减少压持效应,提高井底净化和辅助破岩、清岩,充分发挥机械和水力能量作用,提高机械钻速,降低钻进成本。
复杂山地气动冲刮钎头,应用于石油地质勘探山地凿岩钻机的气动钎头。主要由钎头和钎体组成,钎体有中心孔,特征是:在钎体的外表面有花键槽,在钎头的侧壁上有排屑槽。钎头上固定有喷嘴,钎体中心孔与喷嘴连通。在钎头的顶部固定有中心齿,在钎头的侧壁固定有边齿,在钎头的侧壁上并在排屑槽的边沿固定有PDC复合片。效果是:该钎头以刮削为主,提高钻井效率。同时,布齿位置及齿材料的使用是针对软硬相间的地层,降低齿的磨损,延长钎头使用寿命。
本申请公开了一种隧道支护体系的优化方法及装置,本申请方法包括根据模型参数建立隧道的三维计算模型;根据三维计算模型、地质参数、断层破碎带产状和范围、施工步序计算隧道已经开挖段的第一围岩变形量;根据隧道已经开挖段的实际监测的围岩变形量和第一围岩变形量验证三维计算模型的可靠性;若三维计算模型可靠,则基于三维计算模型计算不同级别的围岩下不同的支护参数对应的围岩变形量;基于灰色敏感度理论对不同级别的围岩下不同的支护参数的值及其对应的围岩变形量进行分析,确定每种支护参数对围岩变形的敏感度;基于每种支护参数对围岩变形的敏感度以及施工情况对原设计的支护参数进行优化。本申请解决如何得到更合理的隧道支护参数。
本发明属于灾害预警技术领域,尤其涉及构造湖漫溢溃坝隐患预警方法、系统、介质及设备。该方法包括:步骤1,获取高原上每个预设构造湖的遥感影像;步骤2,对所述每个预设构造的湖遥感影像进行分析处理,筛选出具有成灾条件的至少一个目标构造湖;步骤3,确定任意一个目标构造湖所属气候区的类型;步骤4,基于所述类型确定该目标构造湖的模拟年内预测水量增量;步骤5,基于所述模拟年内预测水量增量确定所述目标构造湖的漫溢溃坝概率,根据所述漫溢溃坝概率生成预警信息。通过本发明能够达到结合环境地质、气候变化等复杂条件综合给出预警信息的效果。
本发明提供了一种锚杆拉拔剪切测试装置。该锚杆拉拔剪切测试装置包括锚固机构、剪切机构和拉拔机构。所述锚固机构包括间隔设置于工作台上的第一支撑组件和第二支撑组件,所述第一支撑组件和所述第二支撑组件分别连接于所述锚杆本体;所述剪切机构用于对所述锚杆本体施加剪切力,并读取剪切力值;所述拉拔机构对所述锚杆本体施加沿所述锚杆本体轴向的拉拔力,并读取拉拔力值。该锚杆拉拔剪切测试装置通过拉拔机构的拉拔加压组件对锚杆本体施加拉拔力,剪切机构的剪切加压组件对锚杆本体施加剪切力,以测试锚杆本体可以承受的最大拉拔强度和最大剪切强度,可以考虑现场地质条件选择合适的锚杆进行支护,提高锚杆的支护效率,操作简单,安全可靠。
本发明提供了一种吊瓶微压驱动的锂元素快速分离系统及方法,所述系统包括浓酸试剂瓶、去离子水瓶、洗脱剂瓶、色谱微柱及烧杯或溶样罐;浓酸试剂瓶、去离子水瓶、洗脱剂瓶均设置于色谱微柱的顶端之上,且浓酸试剂瓶、去离子水瓶、洗脱剂瓶中所盛装的试剂的初始液位比色谱微柱的顶端高1‑3m;色谱微柱中充填有阳离子交换树脂,且其上下两端均采用PE筛板密封;浓酸试剂瓶、去离子水瓶、洗脱剂瓶的出口分别通过管路经由管路阀门与四通阀门的三个入口相连,四通阀门的出口通过管路与色谱微柱相连通;烧杯或溶样罐用于接收色谱微柱流出的液体。本发明通过吊瓶微压驱动并结合超净实验室用色谱微柱法实现地质样品中Li元素的快速分离。
本发明实施例公开一种铁路线路全时全域多维动态信息感知方法及装置,所述方法包括:实时获取铁路沿线多个区域的检测信息;对所述铁路沿线多个区域的检测信息进行汇总,实现铁路沿线全域全时多维动态感知;所述的实时获取铁路沿线多个区域的检测信息包括:获取钢轨的应变信息;根据所述应变信息计算列车轴数。本发明能够获取铁路线路全时全域多维动态信息,包括列车位置信息、轨旁振动信息和重点区域的线路侵限信息等,为提升铁路行车安全提供先决条件;本发明光纤光栅和传感光缆无需轨旁供电,仅需在重点位置为激光雷达供电,易于维护,非常适合地形地质和气候条件复杂的线路。
本申请公开了一种页岩气藏天然裂缝模型建立方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:确定页岩不同区域所受应力的性质及其方向,进而建立页岩的地应力强度模型;划分页岩的裂缝相,对裂缝相进行离散数据标记,建立页岩的裂缝相空间分布模型;判断每一个裂缝相的地应力与裂缝的关系,确定表征裂缝发育特征的参数分布状态;确定地震裂缝探测属性,建立裂缝发育概率模型,确定裂缝发育强度的空间分布模型;建立离散裂缝网络模型并重复进行校验,进而建立页岩气藏天然裂缝模型。本发明考虑了不同构造应力单元的裂缝空间分布,保证不同应力场参数的分布关系与页岩天然裂缝生成的地质规律相匹配,更精确地反映出页岩裂缝属性参数的空间分布。
本文提供一种水平井轨迹分析方法、装置、设备和存储介质,其中方法包括:对水平井的目标区段所在地层进行划分,获得若干第一分层及各所述第一分层的参数数据;根据所述第一分层的参数数据对所述目标区段的轨迹进行分割,获得若干单元轨迹,每个所述单元轨迹分别对应一个所述第一分层;根据所述第一分层的参数数据对各所述单元轨迹进行投影,获取目标区段关于地层的分析图像。本文提供的方法操作简单便捷,并且图像不易产生错位、重叠;得到的分析图像不仅能够展示水平井目标区段的轨迹走向,还能够直观地展示各区段在地层中的相对位置关系,对于地质成图及水平井生产动态分析均具有重要的指导价值。
本发明公开了一种微地震监测观测方法,涉及微地震监测观测技术领域,依据地层倾角、界面深度、纵横波速度、密度、吸收因子Q等地质参数、压裂井监测井相对位置、井轨迹等工程参数,通过正演模拟,结合波前扩散补偿、地层吸收衰减、透射系数等,获取地面观测点的直达波振幅和监测井中观测点的初至波;依据地面观测点的直达波振幅曲线,以预设阈值为临界点,确定地面检波器有效接收范围;依据初至波的分布情况,确定井中检波器有效接收区域;依据地面检波器有效接收范围和/或井中检波器有效接收区域,设置检波器,进行微地震监测观测。本发明可同时或分别进行微地震地面观测和微地震井中观测,并且通过合理设计检波器位置,提高了检波器利用率。
本发明公开了一种基于Mohr‑Coulomb准则的最大水平主地应力获取方法,涉及石油天然气勘探开发的地质工程领域,步骤包括:S1、收集典型井的综合测井数据,并求得所需参数;S2、收集钻井地层破裂压力试验和水力压裂数据,获取所需参数;S3、收集典型井的双井径测井数据,并求得所需参数;S4、建立基于Mohr‑Coulomb准则的最大水平主应力模型;将最大水平主应力与井眼崩落宽度、岩石强度和地层孔隙压力之间关联,反算出最大水平主应力。本发明优点在于,解决了地破试验(水力压裂)法和测井经验模型法无法准确获取最大水平主地应力的难题,解决了岩心室内实验样本少、数据不连续且费用昂贵的难题,计算结果满足石油工程技术要求。
本发明公开了一种基于兰姆波的内凹六边形截面地震超颖板结构,该地震超颖板结构单胞在被保护建筑结构基础所在平面内沿基础周围周期性排列,在基础周围5m远左右距离形成环形地震波屏障,利用该地震超颖板结构的带隙特性,主要对0‑13Hz内的地震兰姆波进行控制和衰减,从而达到对建筑物及其附属设施的地震防护作用。本发明利用周期结构的带隙特性,由于波在通过本发明所涉及的地震超颖结构时,带隙频段内的波会被衰减,因此能有效地降低被保护建筑结构的在地震来临时的动力响应。根据被保护建筑的共振频率以及基础附件的地质条件等,可对本发明所述地震超颖板结构的相关几何、材料参数以及单胞围绕基础的布置形式进行调整,抗震效益高。
本发明涉及地质检测技术领域,且公开了一种通过岩石材料计算岩石弹性特性的方法,包括以下步骤:第一步:从岩屑中获得数据,数据从正钻井的钻机中获得、来自于过去已完钻井的岩屑样品或者从世界各地的岩屑库中获取岩屑样品;第二步:对岩屑样品进行预处理,得到处理后的岩屑样品;第三步:对处理后的岩屑样品进行烘干处理,得到干燥的岩屑样品;第四步:将干燥的岩屑样品固定在固化介质中,得到固化样品,该通过岩石材料计算岩石弹性特性的方法,这种方法比地面地震成像和井下设备测量更具有成本效益。这种方法仍然需要在地下钻井,但是不需要任何额外的时间或将设备下入井筒内。
本申请实施例公开了一种层系重组方法、装置、计算机设备及存储介质,属于油藏开发技术领域。该方法包括:根据多个油层的地质特征,将多个油层划分为多个层系;根据每个层系的采油参数,分别确定每个层系的生产井在预测生产时间段内的总产油量;根据单位油量的价值参数以及每个层系的总产油量,确定每个层系的总价值参数;如果任一层系的总价值参数小于目标阈值,将层系与其他层系合并。由于采油参数反映了层系当前的产油能力,根据采油参数确定层系的在预测生产时间段内的总价值参数,从而根据总价值参数快速有效地对层系重组的合理性进行判断,不仅综合考虑多项因素,而且操作简便,能够适应油田开发现场在生产过程中调整层系重组方案的需求。
本发明涉及火山岩圈闭识别系统和方法以及存储介质和计算机设备。所述方法包括第一步,火山岩圈闭发育地质条件研究;第二步,地震资料品质分析;第三步,火山岩体识别,尤其应用地震资料,描述火山岩的结构形态,确定与围岩地层接触关系;第四步,火山岩储层特征及有效储层预测;第五步,火山岩圈闭边界确定,尤其以火山岩顶底包络面为基础,结合有效储层分布范围,借鉴邻区或相似区块同类型火山岩油气藏含油气高度分布范围,通过与构造叠合成图,精细刻画圈闭边界,落实火山岩圈闭基本参数。
本发明公开了一种页岩气藏甜点模型构架方法、装置、存储介质以及设备,基于预先构建的三维地层网格模型获取页岩气藏属性参数对应的属性数据,通过对属性数据进行地质统计分析获取页岩气藏属性参数的变差函数数据;进行空间非均质性分析获取页岩气藏属性参数的空间趋势模型;构建不同岩相类型下页岩气藏属性参数的源‑储耦合约束框架;基于获取到的变差函数数据、空间趋势模型和源‑储耦合约束框架,建立各页岩气藏属性参数的属性参数模型。基于各页岩气藏属性参数的属性参数模型和页岩气藏属性参数的贡献占比,构建出页岩气藏甜点模型。通过有效关联各页岩气藏属性参数之间的源‑储耦合约束关系,有效提高了页岩气藏属性模型的精确度和可靠性。
本发明公开了一种硫沉积储层伤害时空分布特征预测方法,涉及高含硫气藏开发技术领域,结合待预测的气井所在地层的地质特征,构建该地层中的元素硫溶解模型,并根据元素硫在该地层条件下的析出压力,确定该地层中硫沉积状态和开始出现硫析出的时间;并通过硫析出沉积在地层中的量与地层的气相相对渗透率的关系,预测硫沉积对待预测气井所在地层的伤害程度。该预测方法不仅可以预测高含硫气井随着开采导致地层压力下降后出现硫沉积的时间,还可以预测位于不同位置的硫沉积对储层伤害程度,明确了不同礁带硫沉积储层伤害随空间及时间的动态变化特征,为硫沉积阶段开发政策调整提供了科学指导,同时为气藏稳定生产提供了技术支撑。
本发明公开了一种利用微生物指纹进行烃源判定的方法,属于油气勘探技术领域。该方法包括以微生物菌群相似性来判别烃源的步骤。本发明的利用微生物指纹进行烃源判定的方法,地表取样,大大降低深层采样难度与成本。本技术通过采集地表样品判别地下油气来源,不需要钻井取地下百米至数千米的原油或烃源岩岩样,开展工作难度低、成本低廉、周期短。本发明的利用微生物指纹进行烃源判定的方法,微生物具有实时动态性特点,且与地下油气藏具有垂直正相关性。使用该方法获得的油源认识具有实时性,可有效排除地质积累等因素影响。
本发明公开了一种页岩气水平井地应力预测方法及系统,该方法包括如下步骤:确定当前待研究目标区域内同时具有测井数据和元素录井数据的水平井段,并获取指定井段的地应力分布数据和元素录井数据;从元素录井数据中优选出符合当前目标区域地质特性的元素类型,确定当前水平井相应的最优元素组合数据;根据地应力分布数据和相应的最优元素组合数据,对预设的多元回归模型进行数据拟合,得到地应力预测模型;获取目标区域内待预测井段的元素录井数据所对应的最优元素组合数据,结合地应力预测模型对当前井段的地应力进行预测。该方法能够解决无测井数据的页岩气水平井无法预测地应力的问题,对无测井数据的水平井作地应力预测。
本发明公开了一种基于隐式几何模型的计算机力学分析数值模拟方法,可应用于计算力学相关的机械工程、地质勘探、城市基础建设等领域。该方法针对复合多个隐式边界的隐式几何模型,结合数值流形方法的思想构建有限覆盖系统建立数值模拟平衡方程,并设计针对隐式表达实体空间和曲面的积分策略支撑数值模拟平衡方程中刚度矩阵、固定约束矩阵和外力载荷的计算,为工程计算领域提供了新的数值模拟解决方案。本发明提出数值模拟方法计算网格可不与实体边界保持一致,在保证计算精度的基础上,避免了边界一致网格划分的预处理过程,在科学和工程计算领域具有良好应用前景。
本发明实施例公开了一种石油探明未开发储量动用潜力评价方法及电子设备。其中,石油探明未开发储量动用潜力评价方法,包括:构建待评价区油藏参数概率分布;确定待评价区油气地质储量概率分布;建立待评价区单井控制可采储量与待评价区油藏参数之间的关系;建立待评价区在不同条件界限下的单井控制可采储量经济界限;确定待评价区在不同条件下的油藏参数的甜点界限;建立待评价区未开发储量有效动用判别指标的概率分布模型;确定待评价区在不同条件界限下的未开发储量可动用比例;确定待评价区在不同条件界限下的未开发储量动用潜力规模。达到在有限参数下,快速评价油藏“甜点”区的储量潜力规模和风险程度且提高油田开发决策效率的目的。
本发明提供了一种预测盆地深层油气相态的方法及装置,所述方法包括步骤1:分析盆地基底岩性结构的分布;步骤2:分析盆地基底的埋深及起伏形态;步骤3:根据所述盆地基底岩性结构及盆地基底的埋深划分深层地温梯度区带,并根据所述深层地温梯度区带确定地温梯度;步骤4:建立每一深层地温梯度区带的地层温度、地温梯度及深度的关系式,将深度及步骤3中确定的地温梯度代入对应深层地温梯度区带的关系式中获得地层温度,并根据所获得的地层温度预测盆地深层油气相态。本发明所提供的方法及装置通过深层地温梯度识别深层油气相态,解决了深部地温梯度分布及深层油气相态等地质问题,为深层油气相态判别提供了依据。
本发明提供一种基于砾石组分分析的砾岩储层评价方法,以砾岩砾石组分分析为基础,将砾岩储层的微观特征(砾石组分、面孔率)和宏观特征(储层孔渗和油气产能)相结合,通过探讨砾岩砾石组分对油气储层的控制作用,建立砾石组分与储层物性和油气产能的相关关系;本发明提供的基于砾石组分分析的砾岩储层评价方法,是一种直接的储层地质评价方法,能够不依赖地球物理测井资料对砾岩储层进行准确便捷的评价,进而准确、快速指导砾岩油气藏的勘探开发。
本发明属于地质定年和深空探测设备技术领域,具体地说,涉及一种轻小型地外行星原位定年仪,其包括:微型X射线管(1)、X射线荧光光谱仪(2)、微焦斑电子束管(3)、质谱仪(4)、X射线毛细管透镜(5)、固定底座(14)、支架(13)、样品室(7)、真空泵支架(15)和真空泵(6);X射线荧光光谱仪(2)的一侧依次设置微型X射线管(1)和微焦斑电子束管(3),X射线荧光光谱仪(2)、微型X射线管(1)、微焦斑电子束管(3)形成三叉式结构,并设置在样品室(7)上;微型X射线管(1)和X射线毛细管透镜(5)呈上下结构设置;质谱仪(4)设置在样品室(7)上,与样品室(7)连通;真空泵(6)与样品室(7)和质谱仪(4)连通。
本申请涉及一种检测碳酸岩型稀土矿床样品中REE含量的方法、装置和设备。首先获取样品的光谱数据并导入地质光谱解译软件进行解译,分析获得光谱数据中的特征吸收峰的位置,并应用相关算法获取相对吸收深度;然后获取通过全岩电感耦合等离子体质谱法对样品进行测定得到的REE含量;之后基于相对吸收深度和稀土元素含量建立数学模型;再获取待检测样品的光谱数据并进行解译,得到相对吸收深度,最后将待检测样品的相对吸收深度代入数学模型,即可得到待检测样品的REE含量。如此,建立了利用可见光‑近红外光谱方法快速无损检测碳酸岩型稀土矿床样品中REE含量的方法,填补了利用可见光‑近红外光谱对碳酸岩型稀土矿床REE定量评价的空白。
公开了一种岩石物理建模中矿物弹性参数的确定方法及系统。该方法可以包括:根据工区地质、岩性资料,确定岩石物理模型;根据测井数据,计算体积模量与剪切模量;根据非储层段的矿物组分、孔隙度与体积模量、剪切模量、密度,确定非储层段矿物的弹性参数;根据岩石物理模型与测井数据,确定储层段矿物的弹性参数。本发明通过匹配实测与预测的岩石弹性模量,作为确定岩石物理参数的判断依据,提高了岩石物理建模的精度与合理性,在岩石物理建模及后续的储层预测中有重要的实际应用价值。
本申请公开了一种叠前地震资料非平稳盲反褶积方法及相关组件。该方法包括:获取叠前地震资料,并基于所述叠前地震资料通过扭曲映射预估得到每个CMP道集的叠前衰减函数;基于所述叠前衰减函数和叠后非平稳盲反褶积模型,确定出叠前非平稳盲反褶积模型;其中,所述叠后非平稳盲反褶积模型为基于托普利兹稀疏矩阵分解得到的模型;基于所述叠前地震资料,利用所述叠前非平稳盲反褶积模型通过反复迭代确定出反射系数和子波。由此利用叠前非平稳盲反褶积模型可以在没有任何先验信息的情况下准确地估计叠前反射系数和子波,并且通过引入衰减影响补偿了衰减引起的能量损失,有效提高了叠前资料的分辨率,有利于后续的反演和地质解释。
一种更新待钻地层地震速度的方法,其包括:利用目标区域的初始地震速度模型进行叠前深度偏移,得到目标区域的共成像点道集;基于共成像点道集,在未钻区域的井轨迹对应的道上选取不同深度的反射点;对于各个反射点,分别获取不同反射角度所对应的成像深度以及对应的反射射线在各个层位内的射线长度;根据成像深度以及对应的反射射线在各个层位内的射线长度确定地震速度更新模型中的更新系数,利用所述地震更新模型对各个反射点所对应的地层的初始地震速度进行更新,得到更新后的地震速度。本方法能够大幅减少传统地震层析成像的参数数量,从而提高了速度建模效率,为实时修正待钻地层地质力学模型打下基础。
本发明提供了一种隧道围岩松动圈的声波法测试方法。包括:在隧道围岩中打设测试钻孔,将注浆式囊袋设置在钻孔的上下内壁上,将封孔管放入所述钻孔内,在封孔管的外壁上设置溢浆口、出浆口,将测试仪器从封孔管内穿过,通过出浆口向注浆式囊袋中注入浆液,待注浆式囊袋内浆体达到特定强度后;再将浆液经溢浆口注入,向封孔管中注水,待水体注满整个钻孔后,利用水体作为耦合剂利用测试仪器向隧道围岩隧道围岩发射声波,根据隧道围岩的反射波速变化情况,确定隧道围岩松动圈的范围大小。本发明针对复杂地质、高地应力区以及松散破碎围岩,提出了一种声波法隧道围岩松动圈的测试方法,通过封孔管提高堵水效果、护孔段保证钻孔稳定。
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