本发明针对收集到的各种栅格数据,提供了一种基于栅格数据进行地质编图的分析方法。针对各种不同的栅格图件,采用栅格矢量转换进一步得到可以编辑的矢量数据,通过对已赋值的等值线之间新增等值线,使等值线更为密集,从而得到目标区内所有网格的地质变量值,统计地质图件的地质变量分布,进而合理估算地质变量的分位数值并应用于后续的地质研究和评价。
本发明公开了一种地质灾害隐患判识以及分析评估并治理的方法,基于天、空、地多源数据立体观测数据分析技术,进行典型输电走廊灾害体形变特征的早期识别与成灾前兆信息的快速捕获,突破快速识别、变形分析等关键技术,建立输电走廊地质灾害判识标准体系,进一步现场人工核查确认典型输电走廊地质灾害隐患点边界、规模、形成机制、形变特征、演化阶段、稳定性状态、威胁范围等信息,实现精细化判识,构建适宜山区输电工程沿线地质灾害早期识别的普查、详查、核查的“三查”体系,丰富防灾减灾手段、破解灾害早期识别难题。在输电走廊地质灾害早期识别的研究基础上,进一步开展主动防范地质灾害的研究,避免重大灾害性事件发生。
公开了一种地层相对地质年代自动排序方法及系统。该方法及系统可以包括:对三维地震样点按照设定顺序依次检测;按照设定顺序检测到的第一个极值点的相对地质年代标号为0,并将与所述第一个极值点在同一层位上的极值点的相对地质年代标号为0;按照设定顺序继续检测下一个极值点p,并将极值点在p所在同一地震道上方检测到的极值点表示为p1、下方检测到的极值点表示为p2,根据极值点p1、p2的相对地质年代标号对极值点p进行标号;遍历所有三维地震数据样点得到全部三维地震数据样点的相对地质年代标号。本发明通过遍历每行逐个层位样点进行排序,直到所有的层位样点数据都被赋予相对地质年代顺序。
本发明提供了一种地质构造的三维成像数据的获取方法及装置,所述方法包括:获取针对某一地质构造得到的人工反射地震数据以及对应的速度模型数据体;将压缩后的速度模型数据体存储在图像处理单元GPU的全局内存中,并将所述人工反射地震数据转换为频率域数据体;在所述GPU的全局内存中,依据所述压缩后的速度模型数据体和频率域数据体生成对应的初始数据;依据所述GPU全局内存中的初始数据获取到所述某一地质构造的三维成像数据体。本发明提供的方法将计算机主机与GPU设备之间的小规模数据传输降至最低限度,极大程度地提高了深度偏移的计算效率,不存在成本高昂,机房占地面积巨大且电能消耗量巨大等缺点。
本发明公开了一种基于5G、北斗通信智能自切换的地质灾害实时在线监测与告警的方法,通过控制终端配合5G网络和北斗通信模块采集多方面的实时数据,并将此区域的位置数据、高度数据、影像数据、各时段的地质变化数据、气象数据分别进行采集并保存,利用图像识别模块、影像运算模块配合数据计算模块来将实时变化的数据同历史数据进行比对与实时计算,若出现地质灾害情况则由预警模型监测到异常,并配合报警模块将报警信息同时传输至控制终端和数据库服务器。本发明将各个影像地质灾害的加速变形阶段与急剧变形阶段转折点确定相应的监测预警值,反复训练以排除正常范围内的地质变化和异常变化值,能够有效提高对地质灾害的风险报警准确性。
本发明提供了一种地质异常体识别的方法及其模型训练方法、装置,涉及地震勘探技术领域,该模型训练方法包括:获取样本区域的地震绕射波数据以及地震反射波数据;将地震反射波数据以及地震绕射波数据进行渲染,得到训练样本图像;将样本图像输入至预设的神经网络模型中进行训练,得到用于地质异常体预测的模型。通过将待识别的地震波数据图像输入至预先完成训练的地质异常体识别模型中即可输出地质异常体识别的结果。该方法利用分离之后的绕射波地震数据,采用叠合显示技术将地震反射波剖面与地震绕射波剖面叠合显示,再基于已知地质异常体数据完成神经网络模型的训练,最后通过输入实际的叠合显示地震数据实现研究区的地质异常体高精度预测。
本发明公开了一种复杂地质综合管廊及施工方法,属于管廊施工技术领域。一种复杂地质综合管廊,其特征在于,包括:通过配合的连接公端和连接母端连接的掘进管道和顶压管道;连接母端的内侧壁设有楔形卡槽;连接公端的内侧壁设有伸出连接公端并与连接母端的内侧壁接触的限位块,限位块的内部埋设有弹性件,弹性件伸出限位块并且弹性件连接有与楔形卡槽相配合的楔形块。本发明的复杂地质综合管廊中相邻管道之间通过连接公端和连接母端进行连接,在顶管过程中,相邻管道之间不会出现位移,确保连接后的管道整体具有轴向一致性,便于顶管操作的顺利进行。复杂地质综合管廊在施工过程中,能够缩短施工时间、降低施工成本以及提高施工效率。
本发明涉及耕地质量查询技术领域,公开了一种耕地质量等别查询定位装置,包括:长方体外壳和样品放置盒,样品放置盒可拆卸设置在外壳的下方,外壳上设有触摸显示屏、控制按键组件、北斗天线、摄像头、太阳能电池板和USB接口,北斗天线与北斗模块连接,土壤测试仪、摄像头、北斗模块、单片机、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块和语音模块和短信模块分别与电源模块,电源模块与蓄电池连接,土壤测试仪、摄像头、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块、语音模块、短信模块和USB接口分别与单片机连接,这种耕地质量等别查询定位装置,定位准确,能够对耕地土壤进行测试,结合耕地土壤测试数据使得耕地质量等别查询更加准确。
本发明提供一种地质构造成像的方法及装置,包括:拾取工区的地震资料和大地测量数据;基于大地测量数据,对一次曲面方程进行地表拟合,得到一次曲面方程中的方程系数,将得到的方程系数代入一次曲面方程中,得到拟合面;对方程系数中影响拟合面高程的方程系数进行调整,使得拟合面位于工区的最大高程以上,将调整后的拟合面作为基准面;将炮点或检波点的坐标数据代入该基准面中,得到炮点或检波点的基准面高程,根据该基准面高程得到静校正量;基于静校正量将炮点或检波点校正至基准面,得到带有炮点或检波点信息的基准面;将所述带有炮点或检波点信息的基准面转换成水平基准面进行处理形成地质构造图。可以提高地质勘探中地质构造图的成像精度。
本发明是一种本地客户端自动化启动和显示远程服务端地质解释专业软件的方法。该方法通过在服务端建立地质解释专业软件的远程运行脚本,把运行在显示服务器或远程服务器的地质解释等专业软件可以在显示服务器进行显示;在本地客户端建立远程应用配置文件,把配置文件关联远程组件,启动远程组件后把配置的参数传输给显示服务器,对配置的参数进行解析,启动在显示服务器上配置好的运行脚本,通过显示服务器把启动的应用程序界面通过数据压缩传输给客户端,在客户端通过解压缩和缓存进行显示,达到自动启动显示的目的,缩短了远程启动地质解释等专业软件的时间,提高了效率,也提高了软件使用安全性。
本发明公开了一种基于三维地质模型和反分析的高铁沿线地面沉降预测方法,该方法包括以下步骤:S1、获取研究区域内地质勘察数据、地下水位和地面沉降监测数据;S2、区域三维地质模型构建;S3、区域地下水位变化计算;S4、区域地面沉降模型构建;S5、地层力学参数反分析计算;S6、区域地面沉降量预测计算。该预测方法利用高速铁路工程地质勘察数据和地下水位、地面沉降监测数据,结合反分析构建能考虑土层厚度和土体力学参数空间不均匀分布的三维地面沉降预测模型,具有较高的预测精度,可广泛用于高速铁路沿线水位变化引发的地面沉降量的预测。
本发明提供了一种地质灾害监测无线传感网络,该无线传感网络包括:至少一个智能终端,至少一个智能终端用于采集并传输地质灾害监测数据,各个智能终端均包括Lora通讯模块;现场主控单元,现场主控单元通过loraWAN分别与各个Lora通讯模块连接,现场主控单元用于接收并传输地质灾害监测数据;云服务平台,云服务平台与现场主控单元连接,云服务平台用于接收、处理、存储和分析地质灾害监测数据。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中地质灾害无线技术传输距离短、稳定性差、功耗较高且组网能力低的技术问题。
本发明公开了一种基于地震地质工程一体化的煤层顶、底板注浆方法,包括以下步骤:S1三维地震解释;S2速度模型构建;S3时深转换;S4地质模型构建;S5注浆工程部署;S6注浆工程部署优化,本发明适用于煤炭防治水技术领域,基于地震地质工程一体化的理念,从地震解释出发,依次完成速度场构建、时深转换、建立地质模型以及注浆工程部署工作,基于地质认识指导了工程实践,基于工程实践增强了地质认识,两者循环迭代优化了注浆工程的部署方案,提高了注浆工程中钻井的中靶率和在目的层内的跟层率,增强了注浆工程的治理效果。与此同时,获得了高精度地质模型,为煤炭资源的安全高效开发提供了保障。
本发明涉及一种海上沉积岩油田地质评估方法,包括以下步骤:制作地质类比图;将目标油田的各个地质参数标记在地质类比图上,得到若干目标油田标记点,依次沿着各极坐标轴顺次连接,得到目标油田多边形;选择与目标油田进行类比的待类比油田,并将每一待类比油田的各个地质参数分别标记得到若干待类比油田标记点,并依次沿着各极坐标轴顺次连接,得到此待类比油田多边形,依次类推,得到所有待类比油田多边形,将每一待类比油田多边形与目标油田多边形形状逐个进行类比,初步确定与目标油田特征相似的油田;将初选后得到的每一待类比油田进行二次筛选,得到与目标油田地质特征相似程度最高的待类比油田;根据得到的待类比油田,指导目标油田制订开发策略。本发明可以广泛应用于海上沉积岩油田地质评估及油田开发中。
本发明涉及一种高分辨率层序地层格架约束的地质统计学反演方法,其包括步骤:进行井-震标定,并提取优化目标区多井子波;以井-震标定为基础,建立高分辨率层序地层格架;根据目的层地震数据、地质先验数据、测井数据,构建以高分辨率层序地层格架为基础的地质低频模型,并进行高分辨率层序地层格架约束下的稀疏脉冲反演,得到稀疏脉冲反演数据体;以曲流河地质知识库为基础,结合目的层测井数据和地震特征数据,采用高分辨率层序地层格架为约束选取优化目的层砂地比和水平变程,并进行高分辨率层序地层格架约束下的地质统计学反演;基于最终的地质统计学反演结果,运用GR测井曲线对储层进行精细标定,并运用基于反演结果提取的地震属性来预测储集砂体平面展布。
本发明公开了一种利用地质类因子进行定量化分区的方法,包括以下步骤:在目标区域内针对多个地质单因子进行调查测量,并将结果绘制成专题地图;将每个所述地质单因子用GIS矢量化,建立统一坐标系统,绘制每个所述地质单因子图;将每个所述地质单因子按照预设分级标准进行分级;采用层次分析法确定每个所述地质单因子的权重值;采用GIS将所述多个地质单因子进行互相叠加;对每个所述地质单因子加权平均得到地质类因子分析结果;采用强制正态分布法将所述地质类因子分析结果分类以完成地质类因子分析图,从而对目标区域进行定量化分区。根据本发明实施例的利用地质类因子进行定量化分区的方法,可以更科学客观地分析研究土地的利用及规划。
本发明公开了一种基于水平集的层面及地质体生成方法,用于地质建模、模拟、分析的系统。其特征在于,包括:建立断面模型;基于断面模型构造三维计算网格;对每个层面,根据层面离散点构造一个用于计算界面流动速度的标量场;根据层面离散点构造初始的水平集;在三维网格上数值求解关于界面流动的偏微分方程使水平集更新从而运动界面演化,最终,逼近目标层面;通过追踪零等值面得到最终的地层面;利用每个层面对应的水平集实现地质体的边界及内部描述。本发明可实现断层数量众多、包括逆掩断层、蘑菇体、盐丘、透镜体等复杂地质形态下的层面及地质体自动重构,有效提高生成复杂地质构造模型的效率与精度。
本发明公开了一种构建多精度非均匀地质网格曲面模型方法和系统,该方法能够实现构建多精度的非均匀地质网格曲面,以满足工程地质网格曲面模型对于不同研究区域的不同建模精度需求。该地质曲面网各模型建模方法,更符合工程地质三维建模的实际需求,提高了工程地质三维模型的建模效率和准确率。该方法,包括步骤:S1,建模参数定义,即定义建立地质网格曲面模型的基本参数;S2,确定网格节点,即计算曲面模型的网格节点平面坐标;S3,地质属性插值,即通过插值技术计算网格节点的地质属性值;S4,网格曲面建模,即利用步骤S3中得到的数据建立三维网格曲面模型。
本发明以现有地质知识为指导,针对目标区域深层岩石的复杂地质特征,进行了岩石相类型划分,得到了岩石相划分方案1;采用测井响应雷达图的方法将利用测井信息不能区分的岩石相进行合并,得到岩石相划分方案2;选出敏感的测井参数,建立交会图,采用数据挖掘的方法得到新测井相,并结合深层油气藏评价的实际需求,建立了地质相划分方案和划分标准。所述基于地质知识与测井数据挖掘划分深层地质相方法可推广到不同地质条件不同深度的应用环境中,尤其适用于地下深层岩石相划分的问题。
本发明提供一种圈闭地质资源量确定方法及装置,其中,方法包括获取圈闭有效体积和单储系数;根据圈闭有效体积和单储系数,计算获得圈闭地质资源量,其中,圈闭地质资源量为圈闭有效体积和单储系数的乘积。本方法只需获取圈闭有效体积和单储系数即可对圈闭地质资源量进行计算,解决了圈闭地质资源量计算参数获取不精确导致计算结果偏差大的弊端,为客观、合理的估算圈闭地质资源量奠定了坚实基础,进一步有利于勘探计划制订和勘探投资决策。
本发明属于钻孔水文地质试验技术领域,具体涉及一种使用双栓塞钻孔水文地质试验设备在钻孔开展的定压力非稳定流钻孔水文地质试验方法;本发明要解决的技术问题是:针对定压力稳定流压水试验模式的不足,提出一种钻孔水文地质试验方法定压力非稳定流钻孔水文地质试验方法,使用双栓塞钻孔水文地质试验设备,以便快速获得钻孔揭露岩体的渗透性参数随深度分布特征,为高放废物地质处置选址提供候选场址水文地质特征参数和场址比选依据;本发明的技术方案是:包括以下步骤:步骤一,试验设计;步骤二,试验准备;步骤三,试验实施;步骤四,试验数据处理;步骤五,试验报告编写。
本申请实施例提供一种确定地质模型的方法和装置。该方法包括:在目标区的初始地质模型中基于所述目标区的地质采集点建立的闭合三角网确定第一数量的地质块;基于所述第一数量的地质块所对应的地层信息对所述第一数量的地质块进行分组合并处理,得到第二数量的地层块;对所述第二数量的地层块进行介质属性设置,得到所述目标区的地质模型。利用本申请实施例提供的技术方案可以有效减少了介质属性设置时的操作次数,缩短地质模型的建模周期,提高工作效率。
本发明提供一种地质形态插值的KM方法,该方法包括:步骤1,基于地质特征训练图像进行地质结构特征的提取;步骤2,基于该地质结构特征进行插值模拟;步骤3,基于多点地质统计学和传统地质统计学进行插值模拟;以及步骤4,基于图像分析技术的插值进行结果优化。该方法得出的地质结构直观模型既能定性的体现出专家知识(训练图像)表达出的复杂结构特征,又能定量的反映出测井数据中那些实际的测井点体现出来的真实的地质特征分布情况。
本发明公开了一种石油地质评价指标赋值方法,包括:确定待评价地质单元的类型,根据类型选取地质参数和评价标准;通过预先建立的神经网络训练样本库,根据各项地质参数和评价标准,应用神经网络算法获得待评价指标的第一参考分值;通过预先建立的对比区数据库,以比区数据为参考并根据评价标准,通过人工赋值获得待评价指标的第二参考分值;当第一参考分值和第二参考分值的差值小于设定的第一阈值时,选取第一参考分值或第二参考值作为对待评价指标的分值;当第一参考分值和第二参考分值的差值大于第一阈值时,选取第二参考分值作为对待评价指标的分值。通过对比区和神经网络综合赋值提高了评价指标赋值的工作效率,增加科学性和客观性。
本发明公开了一种矿山地质环境综合评价方法及系统,该方法包括建立矿山地质环境评价分层结构模型;该模型包括多个评价指标;构建评价指标判断矩阵,并根据此评价指标判断矩阵,确定有效评价指标;对所有有效评价指标进行无纲量化处理得到无纲量化权值;采用层次分析法计算每个有效评价指标的主观权重;利用信息熵计算每个有效评价指标的熵权值;采用层次分析法对熵权值的一致性关系进行检验确定每个有效评价指标的客观权重;根据每个有效评价指标的主观权重、客观权重以及无纲量化权值,确定矿山地质环境的评价等级。因此,本发明通过将层次分析法和信息熵理论紧密结合,能够使矿山地质环境的评价更加合理化、综合化以及准确化。
本发明提供一种碳酸盐岩储层的无井约束地质统计学反演的方法和装置,包括:根据预先获取的待预测碳酸盐岩储层的原始测井资料统计获取待预测碳酸盐岩储层的概率密度分布函数;根据待预测碳酸盐岩储层的原始测井资料和原始地震资料进行井震精细标定处理,获取多井优化子波;根据概率密度分布函数、多井优化子波、预先获取的变差函数以及底层格架进行有井约束的地质统计学反演处理,并增加钻井作为盲井重复进行本步骤,直至所有钻井全部充当盲井时,获取第一反演结果;通过岩石物理建模正演、有井约束地质统计学反演参数优选,进行无井约束地质统计学反演获取高分辨率反演结果,提高对碳酸盐岩储层预测结果的精确性。
本发明实施例提供一种地质勘测无人机飞行控制方法和装置,其中方法包括:获取无人机上装载的采集设备采集的地质勘测数据;将所述地质勘测数据输入至路径预测模型,获取所述路径预测模型输出的起伏飞行数据;其中,所述路径预测模型是基于样本地质勘测数据和样本起伏飞行数据训练得到的;基于所述起伏飞行数据控制所述无人机飞行。本发明实施例提供的方法和装置,将地质勘测数据输入路径预测模型,获取起伏飞行数据以控制无人机沿着地形起伏飞行,在保证无人机飞行安全的同时,通过人工智能技术将无人机与勘测的地表之间的距离维持在预先设定的范围内,有效提高无人机的地质勘测精度。
本发明提供了一种地质雷达数据解释方法、装置,电子设备及存储介质,属于雷达探测技术领域。所述方法包括:获取对目标地质的探测数据;从所述探测数据中获取与预设目标属性对应的多种相关属性;将所述多种相关属性进行融合,得到融合结果。本发明提供的一种地质雷达数据解释方法,首先获取对目标地质的探测数据,然后从所述探测数据中获取与预设目标属性对应的多种相关属性,最后将所述多种相关属性进行融合,得到融合结果。与现有技术相比,多种属性融合对地质构造进行解释,可以避免单一属性因各种干扰因素产生不确定性误差,降低了人为主观判断。通过多种属性融合对地质构造进行解释,使解释结果更加精确。
本发明属于三维地质建模技术领域,具体涉及一种利用地质界面切割构建三维模型的方法,包括:步骤S1:建立研究区立方形块体模型;步骤S2:建立地表模型;步骤S3:推断出不同地层之间以及地层与岩体之间的地质界面;步骤S4:依次用地表和地质界面切割块体模型。本发明通过建立地质界面,切割块体,可以准确构建非层状地质体。
中冶有色为您提供最新的北京北京有色金属理论与应用信息,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!