本发明公开了一种识别沉积地层中的米兰科维奇周期的方法及系统,其中方法包括以下步骤:对能反映泥质量含量的测井曲线作Morlet连续小波变换,得到不同小波尺度对应的小波分解曲线,分别统计各小波尺度对应的小波分解曲线中包含的周期个数,作小波尺度与小波分解曲线周期个数关系图,在图中搜索小波尺度比值和小波分解曲线周期个数比值分别与米兰科维奇周期不同轨道参数周期之间的周期比值和频率比值同时吻合的点组,然后在引入的地质约束条件下,筛选得到的点组对应的小波分解曲线即为相应的米兰科维奇周期。该方法与系统相对应,能够解决当米兰科维奇旋回在反映泥质含量的测井曲线频率分解后的能量谱中不对应能量峰值时的米兰科维奇周期识别问题。
本发明实施例公开了一种波的走时获得方法,包括:获得第一点至第二点的水平距离;将水平距离输入第一预置模型,得到波在第一点和第二点之间的射线参数;将该射线参数输入第二预置模型,得到波从第一点传播至第二点的走时;其中,第一预置模型是波的传播距离多项式经至少一次Shanks变换得到,和/或,第二预置模型是波的传播时间多项式经至少一次Shanks变换得到。由于第一预置模型和第二预置模型中任意一个是根据上述对应的多项式经至少一次Shanks变换得到的,经Shanks变换得到的第一预置模型和/或第二预置模型具有更高的精度和收敛速度,结果较根据原始计算公式得到的结果精度更高、计算耗时更短,能够满足地质勘探的要求。
本发明提供了一种钻井用新型复合堵漏剂及其应用,该堵漏剂包括如下质量份的组分:20~40份的颗粒架桥材料;30~60份的颗粒填充材料;5~20份的柔性纤维;4~12份的软质泡沫材料,所述软质泡沫材料为聚乙烯发泡棉颗粒或发泡聚苯乙烯颗粒;各组分的质量份数之和为100。试验证明,本发明所述的复合堵漏剂可以封堵不同尺寸缝宽(2mm‑8mm)的裂缝或者孔洞,且驻留效果好,封堵漏层后承压能力高。在裂缝、缝洞性复杂地质条件下,本发明堵漏施工安全、操作简单,封堵效果明显。
一种采动区电网杆塔位移监测方法及系统,包括:基于预先获取采动区地形的影像数据选择地面目标作为分布式散射体候选点;在分布式散射体候选点中确定分布式散射体点;基于分布式散射体点计算采动区地表形变量,根据所述地表形变量监测杆塔位移。该方案对输电线路采动区的地面沉降和地质变化有准确及时的反映,为电网杆塔位移监测提供快速、大面积的地表形变信息。并且为电网防灾减灾工作提供数据支撑。
本发明公开了基于浅埋软土层土压平衡盾构下穿多股道铁路的施工方法,属于地铁施工技术领域。该方法包括如下步骤:施工准备:确定隧道下穿建筑物段施工地质情况差,地表环境复杂,所在地层扰动较大,为保证盾构机通过期间减少地下水流失,防止房屋附近地层超挖,减小对地面建筑物的扰动,保证下开挖安全。试验段的选取与确认;增加管片注浆孔;加强管片配筋;盾构机设计增加超前钻探与注浆系统;盾构掘进参数的控制措施;采用克泥效抑制沉降;通过上述技术流程,保证定开挖前、开挖中及开挖后整个施工工艺的顺利、完整,保证施工质量。
本发明是液控换层注水装置及换层注水管柱和施工方法,可实现油田分层注水井的液控换层注水,达到耦合换层注采的地质要求。液控换层注水装置中的定压开关的下部通过连接套与轨道筒螺纹连接,轨道筒的内部装有可转动水嘴和液压活塞,可转动水嘴的上部设有注水孔,液压活塞的底部设有反洗井连通孔和定压单流阀,轨道弹簧安装在可转动水嘴与连接套之间,可转动水嘴能够与液压活塞啮合,液压活塞能够沿着轨道筒内壁的换向轨道上下移动,使定压开关上面的注水孔与可转动水嘴上面的注水孔重合或上下错位。连接在换层注水管柱中的液控换层注水装置一个是开启状态、另一个是关闭状态。可根据需求通过反洗井对两个液控换层注水装置实现开关切换。
本发明提出了一种新型的核磁共振T1成像方法。该方法从量子力学角度出发,通过阐述基本理论,在脉冲序列的不同时间段内对相应的脉冲进行合理排布和优化,进而可大大缩短一维、二维和三维核磁共振T1成像技术的操作时间,为核磁共振成像技术在多种潜在应用领域中提供快速方案。在生物医学、材料、地质等领域有重要的应用价值。
本发明提出了一种盐下白云岩水岩反应的模拟与评价方法及系统,包括分析研究区地层水,运用苏林法进行地层水分类,配制实验用流体,制备白云岩岩心样品,进行白云岩水岩反应测试,判别白云岩水岩反应达到化学平衡,确定白云岩水岩反应的流体流速,利用配制的实验用流体及白云岩岩心样品进行盐下白云岩水岩反应,分析并计算矿物组分变化、溶蚀和沉淀变化,定量评价盐下白云岩地层水对白云岩溶蚀和沉淀的影响。本发明能实现盐下白云岩储层地质背景下白云岩与对应地层水之间反应的定量评价,能够分析地层水属性在白云岩水岩反应过程中的具体影响,明确有利于盐下白云岩孔隙形成和保存的控制因素,为规模、高效盐下白云岩储层分布和预测提供分析依据。
本发明提供一种陆相泥页岩评价方法,包括如下步骤:步骤一:根据泥页岩岩相类型,进行源‑储配置类型的划分;步骤二:根据不同源‑储配置类型,确定用于表征生烃特征的参数、用于表征储集特征的参数以及用于表征可压裂性特征的参数;步骤三:根据步骤二中的各参数,计算不同源‑储配置类型的源储体系数,建立上述源储体系数的分类图版。本发明按照页岩气地质、开发、工程三者一体化的评价思路,在划分不同的源‑储配置类型的基础上,将每一种类型作为一个独立的“源储体”单元,构建了基于源‑储‑可压裂性统一评价的源储体系数,建立含气性图版,进而对不同源‑储配置类型的进行评价,为陆相、海陆过渡相等领域复杂岩性的页岩气快速评价及经济有效开发提供保证。
本公开提供了一种不整合油气藏规模预测方法以及装置,属于油气田开发领域,在本公开中通过单井中的地质信息建立单井地层对比剖面图,并基于单井地层对比剖面图,确定出多个第一不整合面的顶底界面深度,基于地震数据、井眼轨迹以及单井地层对比剖面图,得到地震数据体,在地震数据体内追踪第一不整合面的顶底界面同相轴,并基于同相轴将多个第一不整合面的顶底界面连接,确定目标层段内的不整合面的顶底界面。对不整合面的顶底界面进行时深转换,建立深度域构造图,对深度构造图进行网格化处理,得到网格图,基于网格图,确定目标层段内的不整合面的顶底界面深度差,基于不整合面的顶底界面深度差和网格的面积和数量,预测不整合油气藏的规模。
本发明公开了用成像测井解释天然岩溶裂缝期次的方法,1、岩心观察和区域构造运动历史及机制的研究,确定天然裂缝的控制因素和发育分布规律,提取裂缝期次的特征标志;2、岩心标定成像测井资料;3、用成像测井资料区分天然裂缝和诱导裂缝;4、用成像测井资料区分构造裂缝和成岩裂缝;5、提取裂缝的宽度、密度、长度和产状等参数;6、依据提取裂缝产状参数,识别天然裂缝的组系;7、根据裂缝期次识别的特征标志,按照组系裂缝的相互关系解释各种裂缝之间的相互先后顺序;8、根据组系裂缝相互之间形成先后顺序逐一确定裂缝的形成期次。本发明公开的用成像测井解释天然岩溶裂缝期次的方法,为油气地质综合研究的深入开展提供了新的途径。
本发明涉及一种液压打捞工具,在钻井过程中,经常会发生卡钻具等井下复杂事故,尤其在一些地质条件复杂,井眼不规则的水平井段会出现套管局部磨损严重,最终导致井下落鱼等事故,在完井电测过程中也会发生钢丝断开等常见事故,经过调研发现常见的打捞工具都是固定直径的,只能打捞一些固定尺寸的井下落物,打捞工具的功能存在很大局限。为此设计了一种液压打捞工具,可以打捞一定尺寸范围落物,主要包括:打捞爪、弹簧、液压槽、液压推块、钻井液流道、固定键等,打捞爪通过固定键安装到打捞工具外筒上,通过钻井液提供的液压动力来推动液压推块滑动,液压块的滑动带动控制打捞爪移动,从而实现对井下落物进行捕捉。
本发明涉及一种高速铁路列车通过隧道的物理模型试验系统。系统包括:环形轨道模型、高速铁路隧道模型、高速铁路列车模型、第一高速摄像机、第二高速摄像机和多个压力传感器;环形轨道模型模拟真实的高速铁路轨道;高速铁路隧道模型模拟真实的高速铁路隧道和高速铁路隧道所处的地质条件;高速铁路列车模型模拟真实的高速铁路列车,连续多次通过高速铁路隧道模型;第一高速摄像机和第二高速摄像机采集高速铁路列车模型通过高速铁路隧道模型时隧道支护结构裂缝的图片;压力传感器测量高速铁路列车模型通过高速铁路隧道模型时隧道支护结构所受的压力值。本发明能够模拟高速铁路列车多次通过隧道,且考虑了隧道支护结构受围岩压力的作用。
本申请提供了一种深层页岩气压裂的方法。其包括如下步骤:步骤一,对压前的储层参数进行评价,并根据对所述储层参数的评价结果确定射孔位置、射孔数和射孔直径;其中所述储层参数包括地质构造、岩性、物性、岩石力学、三向地应力、层理缝和/或纹理缝发育情况、天然裂缝和可压性情况;步骤二:确定裂缝参数系统;步骤三:确定施工参数;步骤四:利用酸液预处理射孔处的井筒;步骤五:注入超临界二氧化碳;步骤六:注入LPG压裂液,根据需要同时注入破胶剂;步骤七:重复步骤五和步骤六至少2‑3次;步骤八:注入携带第一支撑剂的超临界二氧化碳;步骤九:注入携带第二支撑剂的LPG压裂液,根据需要同时注入破胶剂。
本发明提供了一种泥页岩高压气体等温吸附量测定方法及装置。该测定装置包括:第一气瓶、第二气瓶、参考室、样品室、第一压力表、第二压力表,其中:所述第一气瓶和所述第二气瓶分别与所述参考室连通;所述参考室与所述样品室连通;所述第一压力表与所述参考室连接;所述第二压力表与所述样品室连接。本发明还提供了利用上述测定装置的吸附量测定方法。本发明的技术方案适用气体于石油、地质、矿业领域在实验室进行岩石气体等温吸附量测定,具有以下优点:克服了高压条件下气体等温吸附测定实验中出现的“负吸附”现象;提高了高压条件下气体等温吸附量测定的精度;实现了泥页岩等低吸附量岩石的高压气体等温吸附量测定。
本发明涉及一种厚松散层非充分采动条件下地面沉降预计方法,步骤1:地质采矿数据资料收集:包括:矿体参数(矿体开采厚度、倾角、走向开采长度、倾向开采长度),松散层参数(松散层厚度、密度),岩层力学参数(上覆岩层整体厚度、岩层平均密度、弹性模量、泊松比)以及采动深度、应力集中系数、主要影响半径;步骤2:确定弯曲带岩层厚度和弯曲带岩层最大扰度;步骤3:利用本发明提供的数学模型,求取因应力集中导致的岩层与松散层界面开采边界处的沉降量;步骤4:利用本发明提供的数学模型,用数值积分计算出因地下开采导致的地面任意点沉降值。本发明基于矿体参数、松散层参数、岩层力学参数以及采动深度、应力集中系数、主要影响半径,运用所提供的数学模型,可求取地面任意点沉降值。
本发明公开了一种基于地层变形的海底隧道施工过程控制方法及系统。所述方法考虑了不同地层条件和不同施工方法下隧道围岩力学响应的差异性,建立了海底隧道海床裂缝、海床变形与隧道拱顶变形的量化关系,根据海底隧道不同的地层模式和施工工法制定相应的围岩变形控制标准和方案,通过实测隧道拱顶沉降对海底隧道施工安全进行控制,从而降低了海底隧道围岩稳定性控制的主观性,保证施工安全;同时可避免支护和加固费用的浪费,提高海底隧道施工方案的科学性和可靠性。此外本发明方法根据不良地质体地层模式的力学响应特点,进一步将海底隧道划分为不同阶段进行分阶段控制,可以提高围岩稳定性的控制效率。
本发明公开一种基于神经网络模型的矿产资源预测方法及系统,涉及地球信息科学领域,主要包括:对已知地质图进行裁剪,得到包含有多个采样点的研究区;根据地球物理异常信息构建缓冲区;根据采样点的位置信息和缓冲区中心线得到成矿概率权重值;根据采样点的位置信息以及三叠系滑石关组与硅质角砾岩重要性的线性关系计算成矿概率特征值;根据权重表计算数据标签;构建行数与采样点个数等同的矩阵数据集,每行数据对应一采样点包含的地球化学元素含量、成矿概率权重值、成矿概率特征值和数据标签;利用矩阵数据集对构建的神经网络模型进行训练和优化;利用训练和优化后的模型对待测区预测,圈定矿产资源靶区。本发明能够实现预测结果更精确。
本发明公开了一种沿地层走向光滑约束的反射波波形反演方法,包括以下步骤:选取初始背景速度模型;设置反射轴模型为零;计算临时反射轴模型;沿地层走向的光滑约束的更新背景速度;判断是否终止反演。本发明公开的沿地层走向光滑约束的反射波波形反演方法,针对目前无约束的反射波波形反演反演过程不稳定等问题,根据地质规律引入沿地层走向的光滑约束,利用反射波波形反演的临时反射轴图像识别地层界面,并利用地层界面得到了地层的走向,及通过解各向异性扩散方程来实现沿地层走向的光滑约束等手段来提高反演的稳定性,消除了柱状和球状的假异常,从而提高反演的准确性。
本发明公开了一种压裂和软化煤矿井下坚硬难垮顶板的施工装置及方法,包括以下步骤:S1.利用地质资料结合关键层理论,得到坚硬难垮顶板即为确定压裂目标层;S2.向坚硬难垮顶板内间隔钻有若干压裂孔,所述压裂孔深度与所述压裂目标层层位相配合;S3.通过压裂装置将高压水送至压裂孔内进行水力压裂,坚硬难垮顶板在高压水的作用下裂隙结构遭到破坏而形成裂缝;S4.通过压裂装置向压裂孔内注入石英砂;S5.通过压裂装置向压裂孔内注入酸液;S6.对每一个压裂孔重复步骤S3‑S5。通过水力压裂和酸化压裂,破坏了煤层的坚硬难垮顶板结构,降低其整体性及岩体强度,减弱甚至避免了开采过程中坚硬难跨顶板对工作面正常开采及对人员设备可能造成的危害。
本发明属于高放废物地质处置缓冲/回填材料研究领域,具体涉及一种用于缓冲材料多场耦合实验台架中传感器的安装方法。本发明包括以下步骤:步骤1、确定传感器的形心位置,完成传感器的孔洞开挖;步骤2、位移传感器底座固定于实验腔体底部钢板上,压实膨润土块体依次穿入位移传感器的探杆中;步骤3、温度传感器安装于压实膨润土块体内;步骤4、温湿度传感器贯入压实膨润土块体中;步骤5、径向压力传感器感应面朝向形心;环向压力传感器位于两块压实膨润土块体之间;垂向压力传感器水平放置;孔隙水压力传感器放置在散土颗粒中;步骤6、传感器安装完成后,用膨润土粉末填充传感器与孔洞的间隙。本发明能够获得可靠性较高的实验特征参数。
本发明提供了一种薄煤层中地震叠前反演方法和装置,包括:根据目标工区中的目的煤层的地震层位,确定目的煤层的反射波时窗;提取反射波时窗中,地震层位对应的反射波;根据获取的地下介质物性参数和地震层位对应的反射波,提取目标工区中井旁地震道集的地震子波;根据地震层位对应的反射波和井旁地震道集的地震子波,反演得到目标工区中地下真实介质物性参数的数据体;其能够根据地震层位对应的反射波和井旁地震道集的地震子波,定量的反演薄煤层的厚度、速度、密度和各向异性参数,得到高精度地下真实介质物性参数的数据体,实现薄煤层叠前垂直裂隙反演,从而为煤层气富集区的勘探和开发提供地质保障。
本发明公开了一种山体滑坡动态水准多点沉降测量系统及方法,涉及地质监测领域。系统包括电源和分别与电源连接的加压气罐压力控制单元、液位高度控制单元和控制端,控制端分别与加压气罐压力控制单元和液位高度控制单元通信连接。所述方法:在待测山体上完成山体滑坡动态水准多点沉降测量系统中各个测量装置的连接;对待测上体进行单次沉降测量监测,所述单次沉降测量监测包括液面升程测量和液面降程测量。本发明所述方法解决多点高程的测量,将原来的静态水准单点测量,变成动态的多点连续水准测量,特别适用于连续多个高程点的监测。比如山体滑坡的沉降位移监测。
大起伏岩面地层中地下连续墙的施工方法,以有效减少槽底破岩工作量,缩短地连墙成槽施工工期,减少工程成本,降低上部软弱地层段因等待时间过长而发生“缩颈、塌孔”的风险,避免大量沉渣造成的止水帷幕薄弱环节,保证地下连续墙施工质量及安全。包括如下步骤:按地下连续墙准确的位置,在每幅地下连续墙的宽度范围内间隔三个超前钻孔,根据其钻至岩面的终孔深度判别槽底岩面走向及分布情况精确判定地质岩面情况;对各槽段的嵌岩深度进行控制,分类确定各幅地下连续墙结构形式、终槽类型及相应的标高;成槽和清槽;按各幅地下连续墙岩面终槽类型及相应的标高制作相适配的钢筋笼;将吊装钢筋笼吊装入对应的槽段内;浇注混凝土形成地下连续墙。
本发明涉及地下水封洞库技术领域,特别是涉及一种地下水封洞库水幕系统设计方法。其步骤为:在地质详勘、主洞室设计和交通巷道设计完成后,进行水幕巷道设计;进行水平向水幕孔和垂直向水幕孔设计;对断层破碎带发育情况做施工勘察;在水幕巷道开挖成型后,进行主洞室部位软弱岩体预处理方案设计;在某个水幕巷道的水幕孔全部施工完毕后,对该巷道的所有水幕孔进行加压注水试验;对发现的渗流通道做封堵方案设计。本发明的水平向水幕孔深度大大减小,成孔施工难度低;通过水幕巷道向主洞室部位软弱岩体预注浆,有利于保证施工进度,降低施工风险;对渗漏通道注浆封堵,可阻止或减小主洞室开挖时的地下水流失,保证主洞室周边的水封环境。
一种用于螺杆钻具的滚珠式扶正器,包括本体和滚珠。所述本体为凸棱式结构,凸棱上安装有滚珠,滚珠由压板及螺栓与本体相固定,本体一端为外螺纹,另一端为通孔。本发明具有施工方便,灵活、在定向井施工中,造斜率高、螺杆钻具扶正器的与井壁接触的部位镶嵌滚珠,从而减轻托压、把扶正器与井壁之间的滑动摩擦,变为滚动摩擦,从而大大降低了二者之间的摩擦阻力等特点,广泛适用于石油钻井、煤层气钻井、地质勘探等领域的定向井钻井工程中。
本发明属于高放废物地质处置缓冲/回填材料研究领域,具体涉及一种用于缓冲材料试验台架的液/气量测收集系统。本发明包括加压控制装置、储液控制装置、称量装置、计量装置、液体量测收集装置、气体量测收集装置和试验台架装置;加压控制装置与储液控制装置相连通;储液控制装置与计量装置连通,计量装置中进液记录仪与试验台架装置相连通;计量装置中出液/气记录仪与试验台架装置的顶部的排泄孔连通,计量装置中出液/气记录仪与气体量测收集装置连通;称量装置安放在储液控制装置与液体量测收集装置的底部。本发明的目的为:为试验台架的长期运行服务,并为揭示缓冲材料在多场耦合条件下的行为特征提供必要手段。
本发明是分层注水井自动换向配水器及其使用方法,适用于油田分层注水井。本配水器包括上接头和下接头,上接头与下接头之间连接外管,内管与上接头的内腔连接、在内管与外管之间形成注水环腔,注水孔径向设置在注水环腔中;内管的管壁上设有上过流孔和下过流孔、管腔中装有上凡尔和下凡尔,在上凡尔与下凡尔之间的内管中设有下凡尔缓闭装置,本配水器与注水层位相对应、连接在注水管柱中。本发明能够与注水管柱中的其它配注工具配合使用、能够按照地质需求开关操作,提高轮换注水操作的可行性,达到针对性细分注水的目的。本发明的结构简单、制造容易,应用和适应性强,操作简单、便捷,使用效果显著。
本发明提供了一种叠合盆地致密碳酸盐岩盖层封盖性能的定量表征方法。该方法包括:在研究区中油气藏致密碳酸盐岩盖层发育的层位内单井识别致密碳酸盐岩具体的层段及厚度;对采集典型的发育碳酸盐岩盖层的井的岩心进行突破压力、孔隙度的分析测试;拟合研究区油气藏致密碳酸盐岩盖层的突破压力与孔隙度倒数之间的线性公式;得到未测试井段深度内及研究区其它井的突破压力值;将突破压力值、测井得到的厚度值、泥质含量以及相应的下限值带入综合评价指标中,完成对叠合盆地致密碳酸盐岩盖层封盖性能的定量表征。本发明的方法,简便、科学地表征盖层封盖性,在结合叠合盆地具体的地质特征下,综合评价致密碳酸盐岩盖层封闭性。
本发明公开了重构FPGA雷达数字信号处理组件及方法。此组件及技术属于数字信号处理技术领域。本发明通过固定的FPGA运算单元,丰富的固定外围接口方式,搭配一种统一的可定制的灵活外围接口方式,实现了在通信、雷达、卫星、图像处理、遥感测绘、地震地质信号分析、海洋及气象信号分析以及其他密集高带宽数字信号处理需求下的多领域通用高性能数字信号处理硬件平台。
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