本发明提供了一种燃气管网地质形变监测系统和方法,所述系统包括:现场检测装置,现场检测装置用于获取燃气管网所在地的现场地质形变数据;遥感影像检测装置,遥感影像检测装置用于获取燃气管网所在地的影像地质形变数据;数据处理装置,数据处理装置用于根据现场地质形变数据和影像地质形变数据判断燃气管网所在地是否发生地质形变。本发明能够方便、实时、准确地对燃气管网所在地的地质形变情况进行监测,节省人力,效率较高。
本发明公开了属于地质勘查设备的一种在水面作水底地质勘查装置。它使用了可调发射强度的宽频带发射源,超宽带并对信号有放大功能的水听器及宽频带数字化接收器,在水面可对水底地层的地质概况进行勘查,在几Hz到几KHz的全频段内接收全部反射信号,不会发生余振;其灵敏度基本一致,具有全信息、高保真的特性。可以和计算机数字化连接、存储全部信息,并可用宽频带通数字滤波器分窗口面分别提取不同频段的反射信号,并进行对比处理,经定性定量解释,作出水底地形及地质图。
本发明属于天然气、石油、煤炭等矿产开采领域,具体涉及一种水平井地质三维导向方法,包括三维空间地层对比、沉积微相分析、随钻参数跟踪评价和地质模型优化,这种水平井地质三维导向方法能够准确刻画储层的空间立体展布规律及其特征,实现了定性的地质导向向定量、半定量地质导向转变,以真倾角为基础的地层对比,实现了储层由二维平面对比至三维空间闭合的升华,实现了精细对比区域地层及储层展布情况,有效保证了水平井的入靶成功率;该三维导向方法在储层三维空间对比闭合基础上,开展以沉积微相赋存规律、砂体地质规模及特征分析为核心的水平井地质三维导向,扩展并延伸水平井地质导向新方法和技术,推动水平井规模化开发和应用。
本发明提出一种油气管道地质灾害监测预警系统,包括:管道地质灾害综合监测模块,用于通过设置在油气管道内的监测设备获取油气管道穿越区域的坡体变化信息,包括坡体位移、深部位移、雨量、地下水变化;并通过设置在油气管道本体上的应变计获取管道本体的应变信息;地质灾害属性信息数据库,用于存储所获取的监测信息以及与所监测的油气管道相关的地质灾害信息,并将监测信息以灾害基本信息表与详细信息表的形式存储;管道地质灾害评估模块,用于根据监测信息以及与所监测的油气管道相关的地质灾害信息对油气管道运行的地质灾害进行评估;管道地质灾害预警模块,根据评估结果进行预警级别划分,包括注意级、警示级、警戒级、警报级。
本发明涉及一种工程地质裂缝测量方法及其测量装置,该装置包括两个分别固定在地质体裂缝两边的钢管基座,两个钢管支架分别通过下端的固定端头插入并固定在所述两边钢管基座的顶部钢管内,所述两个钢管支架的顶端通过销钉分别连接有固定测杆和移动测杆,所述固定测杆和移动测杆通过中间的多功能地质罗盘仪进行连接;所述多功能地质罗盘仪为立方体设计,固定测杆固定于其内部,且其可以两边测杆的销钉及旋转垫片为依托自由旋转;本发明克服现有的工程地质裂缝测量方法中由于装置自身结构及精度等缺陷而无法方便准确的测量裂缝三维变形量的不足,避免了现有测量方法在使用范围上的局限性。
本发明涉及地质强度指标的模糊综合评判方法,该方法引入岩体节理组数、节理间距和岩体完整性系数描述岩体结构特征,引入大比例尺波形系数、小比例尺光滑系数和节理蚀变系数描述结构面条件,根据六项评价指标对地质强度指标取值影响的模糊性、层次性和差异性,建立模糊综合评判集;然后构造岩土材料特征的隶属函数,并基于层次分析法确定评判因素的权重;最后依据地质勘探结果和试验数据建立岩体结构特征和结构面条件因素评价矩阵,根据最大隶属度原则确定地质强度指标的取值。这种综合评判方法针对性较强、准确度较高,能够将地质调查勘探结果、试验结果、统计数据以及专家意见有机结合起来,减小了研究者决策时主观性,并且该法能够简易实现。
一种多地质因素定量评价排烃效率方法,属于油气资源评价分析技术领域。建立轻烃恢复系数评价模型,解决生排烃热模拟实验中损失的轻烃;此外,结合生烃潜力法和生排烃实测值,准确地评价出典型井的排烃效率;筛选出排烃效率的影响因素:1)综合考虑影响排烃效率的内部因素和外在因素;2)筛选出有机质丰度、有机质类型、有机质成熟度和源储配置关系4种地质因素;3)建立了单地质因素与排烃效率的模型关系、多地质因素与排烃效率的模型关系;4)采用多地质因素定量评价排烃效率评价模型在平面上进行推广应用,评价出烃源岩排烃效率平面分布图,阐述常规与非常规油气的分布特征,指出常规与非常规油气富集区。
本申请实施例提供一种病害地质体检测的方法、装置及电子设备,其中,在获取到待检测地质体所在空间的探地雷达波场数据后,利用Seislet变换对探地雷达波场数据进行整形正则化处理,得到绕射波分离数据,对绕射波分离数据进行偏移成像,得到待检测地质体的成像结果;根据成像结果对待检测地质体进行病害检测。本申请能够利用Seislet变换对探地雷达波场数据进行整形正则化处理,从探地雷达波场数据中充分分离出绕射波分离数据,再利用绕射波分离数据进行偏移成像,从而能够根据成像结果对地质体的病害进行精确检测。
本发明公开了一种结合无人机和洞内物探的岩溶区地质缺陷体检测方法,包括:选定岩溶区中包括待建隧道的检测区域;通过无人机对检测区域进行航拍以获取影像信息;根据影像信息对检测区域进行三维建模以得到三维场景,从而从所述三维场景中得出地质缺陷体的信息;将地质缺陷体投影到待建隧道的埋深处,估测出地质缺陷体向下延伸到待建隧道的埋深处的信息;根据地质缺陷体的信息估测出待建隧道的埋深处地质缺陷体的信息;在待建隧道的开挖过程中,结合待建隧道的埋深处地质缺陷体的信息对地质缺陷体进行洞内物探。本发明能够简单准确地检测出地质缺陷体,从而节约时间和成本,并且排除物探结果的多解性,对岩溶区的地质缺陷体实施精确检测。
本发明提供一种区域地质调查中的数字填图方法,通过使用统一建模语言(Unified Modeling Language,简称UML)设计工具,选用螺旋型软件生存周期模型,分需求分析与设计编写数字填图系统,通过提供的野外路线填图的数字化过程(PRB过程)和PRB过程模型,对连续的野外地质路线观测和观察,取全、取准野外各项原始地质资料,并将资料转入相关的数据处理系统,得到数字化的实际材料图、编稿地质图和地质图,真正实现了区域地质调查的数字化、规范化和标准化,加快了野外区调资料的整理和处理时间。
本实用新型提供一种用于固定地质雷达天线间的相对距离的移动小车。该用于固定地质雷达天线间的相对距离的移动小车包括第一载置车和第二载置车,第一载置车包括三角板形状的第一载置板、第一天线固定件、和第一滚轮,第二载置车包括三角板形状的第二载置板、第二天线固定件、和第二滚轮,第一载置板与第二载置板之间以角部相对置的方式通过连接件固定连接,在第一载置车前端设置有牵引件。根据本实用新型的用于固定地质雷达天线间的相对距离的移动小车,能够更加方便、快捷地进行地质雷达仪的探测,大量节约人力,进一步保证探测结果的准确性。
本实用新型公开了一种应用于地质信息化工作中的野外实地信息采集设备,包括旋翼无人机,所述旋翼无人机由机体、飞行杆和支撑杆组成,机体呈四方形,飞行杆安装在机体的四个角上,支撑杆安装于机体的底部,所述机体的底部通过支撑连接杆安装有高清影像数字化采集设备,高清影像数字化采集设备与高清影像数字化采集设备云台连接,高清影像数字化采集设备云台与设于其一侧的高清长距离图传及天线连接,所述机体的一侧还设有激光测距仪,激光测距仪也与高清影像数字化采集设备云台连接。本实用新型使用小型化的无人旋翼飞机,能够进行大范围的地质信息化采集工作,并且通过实时影像回传,能够实时发现特征地质体,然后针对特征地质体,进行详细勘查。
本发明实施例提供一种管道地质灾害监测预警方法及装置,属于管道地质灾害监测技术领域,该方法包括:获取管道沿线的多个地质环境因子,该管道沿线地质环境因子包含选自以下中的任意一者:地震烈度、地貌类型、海拔高度、年均降雨量、植被类型、岩土体类型和水文地质类型;基于所获取的多个管道沿线地质环境因子,确定管道沿线的地质环境指数;获取关于管道沿线的历史地质灾害数据和天气信息;根据管道沿线的历史地质灾害数据、地质环境指数和所获取的天气信息,计算管道地质灾害发生的概率,判断是否执行预警操作。由此,能够监测预警管道沿线多种地质灾害,且量化了管道地质灾害发生的概率,提高了管道地质灾害预警结果的可靠性。
本发明属于地质勘探技术领域,充分综合考虑地形地貌、构造地层等地质条件的基础上,将地质图件、Google Earth、Img2ozf及导航软件OziExplorer结合在一起,建立了地质上精确定位野外复杂地形路线的一种方法,该方法可快速准确地确定路线来到达工作位置,极大地减短了野外工作的时间和难度,提高了野外的工作效率。包括以下步骤:步骤一:收集地质图件并确定工作范围;步骤二:在Google Earth上获取路径;步骤三:地质图件校正;步骤四:综合地质图件与路径;步骤五:地图文件格式转换;步骤六:导入文件并进行导航。
本实用新型提供一种便于寻找的地质罗盘,包括底座,支撑架装置,防护盖装置,罗盘结构,玻璃罩,连接绳和卡块,所述的支撑架装置分别焊接在底座的左下部和右下部,所述的防护盖装置合页连接在支撑架装置的左上部,所述的罗盘结构镶嵌在支撑架装置的内侧中间位置,所述的玻璃罩螺栓连接在罗盘结构的上部。本实用新型的有益效果为:通过防护盖主体的左部四周位置粘贴有荧光贴的设置,有利于方便在夜间寻找地质罗盘,解决了地质罗盘不方便寻找的问题,通过防护盖装置的设置,有利于在起到防护的同时还可以通过放大镜勘察地质,即可以实现防护功能,又可以勘察地质,解决了地质罗盘功能不完善的问题。
一种输电线路地质灾害的分区评估预警方法及系统,包括:基于输电线路地质灾害风险评估区域的评估指标数据和预先划分的多个分区,获得多个指标分区分布图;运用风险评估模型,将各指标分区分布图在地理信息系统上计算得到输电线路地质灾害风险分布图;在所述输电线路地质灾害风险分布图中基于被评估区域进行输电线路区域风险评估和输电线路杆塔风险评估。本发明根据不同地质环境特征,将评估区域划分为多个子区,并根据各子区的地质环境特征,分别确定各自的风险评估体系,开展差异化分区评估,特别是进行大区域的地质灾害风险评估时,可使评估结果更准确。
本发明涉及纤维增强地质聚合物复合材料技术领域,特别是涉及一种莫来石纤维增强磷酸激发地质聚合物复合材料及其制备方法与应用。本发明提供的酸激发地质聚合物复合材料含有莫来石纤维增强相结构。本发明通过选择莫来石纤维均匀掺入到地质聚合物材料中,所形成的增强相能够显著提高酸激发地质聚合物材料的力学性能,并降低其高温收缩率。研究表明,添加10%莫来石纤维的地质聚合物,其7天抗压强度可以达到26.1MPa(均值),7天抗弯强度达到10.4(MPa);添加20%纤维的地质聚合物样品在1350度处理1小时后线收缩低至3.13%。同时,本发明原料组分少,成本较低,工艺简单,有望在结构材料,建筑材料,耐火材料、固废固核材料、抗菌过滤材料等领域得到应用。
本发明实施例公开了一种在单井地质剖面中将断点区域留白处理的方法及系统,是将断点位置和断失范围在单井地质剖面中进行直观显示的技术,通过此项技术可以让地质工作人员在地层对比过程中明确岩性和电测曲线的关系和地层的断失层段信息,再现地层的连续性和完整性,可以减少断失范围内测井曲线对地质研究人员对比过程中的信息干扰,以便更精确的进行层段对比划分工作。
本发明提供了一种二维多簇裂缝地质模型及其构建方法、暂堵转向材料加入时机的确定方法与应用。该二维多簇裂缝地质模型的构建方法包括在地质模型插入粘聚单元,采用分离‑位移曲线描述裂缝的萌生和损伤,得到所述二维多簇裂缝地质模型。本发明还提供了一种暂堵转向材料加入时机的确定方法,包括在压裂总时间内选择不同时刻加入暂堵转向材料封堵,剩余的压裂时间内进行暂堵前压裂,施工后裂缝总长度最大且各裂缝长度最均匀的加入暂堵转向材料封堵的时刻即为暂堵转向材料加入的时机。本发明提供的暂堵转向材料加入时机的确定方法能够根据不同暂堵转向材料的加入时刻得到的暂堵后的压裂结果及压裂形态,确定暂堵转向材料加入的时机。
本发明公开了一种地质灾害监测方法及装置。该地质灾害监测方法包括:获取在目标位置实时监测得到的测斜仪的位移量;获取预先设置的警戒值;比较该警戒值与该位移量的大小关系,得到比较结果;获取映射表,在该映射表中存储有比较结果和预设概率值的对应关系;通过该映射表确定与该比较结果对应的概率值以确定该目标位置发生地质灾害的概率。本发明能够及时的预测到地质灾害。
本发明公开了一种更新地质导向模型的方法,所述方法包括:建立三维导向模型;更新所述三维导向模型,包括:在所述三维导向模型建立或更新后,如果进一步获取到新地层信息,以所述新地层信息对应的方位为新约束点,在所述新约束点建立虚拟井,所述虚拟井的虚拟井信息与所述新地层信息匹配;利用所述虚拟井信息增加所述新约束点的构造与岩石属性信息;根据所述新约束点的构造与岩石属性信息更新所述三维导向模型。根据本发明的方法可以根据最新的地层信息调整三维地质导向模型,从而提高三维地质导向模型与实际地层情况的匹配度,提高地质导向准确性,帮助钻井工程师们调整钻井计划,规避风险。
本发明公开了一种利用地质钻孔布置微震传感器进行煤层CT探测的方法,包括:确定煤层探测区域,设计地质钻孔布置方案,从地面向地下施工地质钻孔将探测区域包围;在地质钻孔内布置微震传感器,形成微震监测系统,对探测区域内煤岩破裂产生的微震震源进行定位监测;在探测区域附近从地面向地下施工压裂钻孔或者在探测区域附近的巷道内施工爆破钻孔,形成人工震源并进行定位监测;以人工震源和煤岩破裂产生的微震震源作为激发源,以微震传感器作为接收器,通过激发源与接收器之间形成震动波传播射线进行CT反演,根据反演结果对煤层进行探测。本发明能够在周边缺乏巷道的待探测区域布置微震传感器并实施煤层CT探测,提高了探测结果的可靠性。
本发明公开了一种高陡构造的三维地质模型构建方法,属于地质工程领域。该方法包括:获取目标工区的地表倾角信息和地层岩性信息,根据地质变化,分区段建立多个地表地质模型;利用多个地表地质模型,建立地表三维模型;在目标工区内测井,获取地下倾角信息和地下分层信息,并用来建立井旁构造模型;对目标工区进行地震反射剖面分析,刻画目标工区内的滑脱构造体系;利用地表三维模型、井旁构造模型和滑脱构造体系建立二维基础地质模型;根据二维基础地质模型,建立三维地质模型。本发明有效解决了高陡构造由于陡倾角地层发育、构造变形复杂产生的地震反射成像差的问题,且保证了针对高陡构造的三维地质模型精度较高,构造圈闭更加落实。
本发明提供了一种断块地质模型构建方法及装置,该方法包括:根据层位数据进行构造面建模,获得断块地质模型;根据断层数据进行断层建模,得到断层模型;重复执行以下步骤,直至断块地质模型的精度达到预设精度要求,输出最新的断块地质模型:根据断块地质模型和断层模型,分析断层和层面交接关系,生成层面和断层的交线;对层面和断层的交线进行调整,获得满足预设条件的层面和断层的交线;将满足预设条件的层面和断层的交线作为约束条件,对断块地质模型进行重建,将重建后的断块地质模型替换断块地质模型。本发明可以构建准确的断块地质模型。
本发明提供一种地质相控制的地震反演系统和地震反演方法,包括地质相建立模块,建立在井点位置目的层的地质相;地震相建立模块,建立目的层段平面上的地震相;地质相约束建立模块,建立地质相约束;随机反演模块,选择约束井数,进行地质相控制的随机反演;解析模块,分析解释反演数据体,并进一步细分地质相;以及输出模块,进行反复迭代,得到三维反演数据体并输出该三维反演数据体。该地质相控制的地震反演系统和地震反演方法解决了现有反演方法由于没有考虑到反演工区内地质沉积背景与规律,反演结果往往在横向上与地质沉积规律认识存在一定差异的问题,具有基于地质相控制,可对油藏进行精确描述的优点。
本申请实施例公开了一种确定三维数字露头地质模型的方法及系统。所述包括:获取目的露头的地形特征信息,将目的露头划分为至少一个直立区露头、至少一个平躺区露头,以及地表浅层露头;确定目的露头的地质信息;分别确定直立区露头的空间定位数据、平躺区露头的空间定位数据和地表浅层露头的空间定位数据;分别确定直立区露头的三维数据体、平躺区露头的三维数据体和地表浅层露头的三维数据体;基于目的露头的地质信息、直立区露头的三维数据体、平躺区露头的三维数据体和地表浅层露头的三维数据体,确定目的露头的三维数字露头地质模型。可以提高确定的三维数字露头地质模型的可靠性。
本发明属于数学地质建模技术领域,具体涉及一种基于数学地质的褶皱构造恢复方法,包括以下步骤:步骤一:野外地质实地勘查,获取向斜或背斜两翼对应测量点上的多组产状数据、岩层厚度信息;步骤二:建立几何形态的数学地质模型,根据测点位置、向斜的产状点信息,以地质基础知识为根据,在AutoCAD软件中进行绘制;步骤三:利用拟合工具,绘制向斜在该剖面上的投影位置,获取投影线的长度;步骤四:当一组向斜投影线的三维形态得到恢复后,相邻之间进行连接,褶皱构造的空间三维形态恢复。
本发明实施例提供了一种盾构下穿水域内地质钻孔的掘进方法,包括以下步骤:标出要穿越的地质钻孔的位置,计算出所述地质钻孔所处的环号;盾构机掘进过程中注入复合型泡沫、砂浆和膨润土浆,控制复合型泡沫的浓度在2%~4%;控制砂浆的注入量不低于6m3,控制注入砂浆的压力不超过0.5MPa;当盾构机掘进到所述地质钻孔‑3~+3环处,降低0.1~0.2bar的土压力,并且根据盾构机每环掘进的操作顺序,每环掘进前正反各转动刀盘1分钟;当盾构机停止掘进过后,在地质钻孔‑3~+3环处多次注入双液浆进行封堵,控制双液浆的凝固时间在20~40s。本发明的掘进方法降低了穿越风险,对盾尾采取有效的预防措施,对已经穿越的地质钻孔部位裂隙进行有效封堵,降低了穿越水体的施工风险。
本申请实施例提供一种确定地质异常体电阻率和极化率的方法和装置。该方法包括:采用激发源多次重叠覆盖测点至覆盖目标区全部测点的方式采集目标区频率域电场水平分量及目标区时间域磁场垂直分量;对所述时间域磁场垂直分量进行三维电阻率反演成像得到目标区空间电阻率;根据包括所述空间电阻率、目标区地层信息和目标区地质异常体信息的信息构建目标区的地电模型;在所述地电模型的基础上对所述频率域水平电场分量进行预设参数联合约束的三维电阻率及极化率反演成像处理,得到所述目标区地质异常体的电阻率和极化率。利用本申请实施例提供的技术方案可以准确的获取地质异常体的电阻率和极化率,从而可以有效确定地质异常体的赋水性。
本申请实施例提供了一种地质构造属性剖面的建立方法和装置,其中,该方法包括:获取目标区域的地质构造模型,和目标区域中采样点的属性数据;根据多边形的端点坐标、预设的横向采样间隔、预设的纵向采样间隔,从多边形内的测点中确定出采样点;根据目标区域中采样点的属性数据,向多边形内的采样点导入对应的采样点的属性数据,得到地质构造属性剖面。由于该方案以多边形而不是以采样点作为处理对象,通过对多边形进行分析,先从多边形内的测点中寻找目标区域的采样点,再将对应的采样点的属性数据导入多边形中,得到地质构造属性剖面,从而解决了现有方法中存在的处理效率低的技术问题,达到高效建立地质构造属性剖面的技术效果。
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