本发明公开了一种装配式海洋吸力式沉箱基础结构及其施工方法,包括多个两端敞口的圆筒形结构;每个圆筒形结构的顶部设有内凹的安装槽,所述的安装槽用于与圆形钢板配合;多个筒形结构上下拼接在一起,位于最顶层的筒形结构顶部配合一个圆形钢板。通过圆形钢板与多节圆桶结构相连,使其成为多节小型沉箱基础结构,在内外压差作用下逐节下沉安装。这种方式可以有效地减小不均匀地层引起的圆桶结构沉降不均与桶体内部存在空气等问题,持久地提高沉箱结构地基稳定性,有效地减少沉箱结构在软弱地层的失稳变形;并且,将原有沉箱结构长度减小,使其具有一定的柔性,可以有效适应软弱海床等不良地质条件,具有可调节性。
本发明属于海底环境观测技术领域和海洋工程地质技术领域,涉及一种基于自然电位测量海底边界层原位实时监测装置及方法。本发明采用的观测装置是自然电位测量探杆,其电极为稳定性较高的固态环形参比电极,无需对电极供电,不受电极极化影响;测量的是海水与海底沉积物两种不同物质因自然电位产生的电势差值,通过两电极间电势差的大小来确定海床界面,反映海床面上下物质浓度的变化;且探杆结构简单,监测方法清晰明了,监测精度高。
本发明为基于复合水动力与位移监测的水库型滑坡稳定性预测方法,涉及一种边坡稳定性评价与滑坡灾害监测预警技术领域,尤其涉及一种水诱发滑坡地质灾害的位移与复合水动力耦合预测参数和稳定性评价方法,其属于水利工程评价技术领域。一种边坡稳定性评价与滑坡灾害监测预警技术领域,包括如下步骤:步骤一,选取水库型滑坡初步勘察与位移监测点;步骤二,布置与安装监测设备;步骤三,边坡位移与降雨量、库水位实时监测及数据处理;步骤四,确定单位统计分析周期与降雨量、库水位卸加载参数;步骤五,确定降雨‑库水动力转换系数;步骤六,确定复合水卸加载参数及其卸加载响应参数;步骤七,确定复合水卸加载响应比预测模型;步骤八,确定水库型边坡安全临界卸加载响应比判据。
本发明涉及一种海底无上覆致密盖层水合物开采诱发灾害实验模拟研究装置与实验方法,包括大气‑深水‑地层自然环境可视化模拟系统、天然气水合物注采模拟系统、温度控制系统、压力控制系统、数据采集系统和影像采集系统;本发明设计合理、功能完善且使用操作简便,实现了对大气‑深水‑地层环境无上覆致密盖层地层整体的形变、海水扰动以及大气中甲烷浓度变化的全方位宏观模拟。通过相应温度、压力以及气体浓度传感器对模拟过程中的相关数据进行实时监控,利用摄影装置对模拟过程进行全程图像采集。弥足了水合物开采过程储层模拟和环境模拟的不足,对由此造成的地质环境灾害的触发机制的认识与研究具有重要意义。
本发明公开了一种地源热泵岩土热物性网络解析与查询系统,它包括云服务器、监测计算机、岩土热物性测量仪、移动上网设备,通过网络构建局域网系统,由岩土热物性测量仪进行数据采集并通过网络上传至云服务器,由监测计算机访问云服务器,进行监控及操作解析测算出岩土热物性参数,并将操作数据存储与云服务器,客户通过移动上网设备获取权限访问云服务器,获取数据,相比较现有的传统施工测试过程,极大的节省了岩土热物性的勘探资源,有利于地源热泵项目的快捷施工,且分析数据结果精确度高。
本发明涉及石油勘探领域,具体涉及一种基于地应力模拟的断层三维封闭性定量评价方法,其包括以下步骤:步骤1,测试岩石强度力学参数;步骤2,测试现今地应力大小及方向;步骤3,建立断层构造力学模型;步骤4,计算封闭性评价参数;步骤5,优选断层封闭性指数;步骤6,断层三维封闭性评价。本发明方法能够有效地从地应力角度有效评价断层三维封闭性,有效选取4个对断层封闭性起决定作用的定量评价指标,为研究断块油藏的成藏地质模式建立和剩余油分布预测提供了可靠依据,减少了勘探开发的风险和成本。
本发明涉及一种基于开挖实时数据反馈的基坑稳定性验算方法,通过开发的主客户端程序对已输入的地质、场区基本参数进行工序逻辑关系分析,生成可被数值计算软件调用的计算命令流,计算初始结果写入寄存器,通过实时施工数据的反馈循环建立模型并计算,和寄存器的初始计算结果进行对比并把对比结果写入结果文件,根据现场实施数据反馈不断触发循环建模、计算系统,直至判断结束,最后对结果文件进行分析,动态优化施工工序,指导现场施工。软件主客户端程序预留程序接口,可和工期、算量等程序进行双向数据互通,联动生成相关的书面报告。
本发明公开了一种地铁隧道安全施工方法,包括以下步骤:步骤1:根据地质调查和环境调查结果确定工程支护施工方案;步骤2:在隧道开挖面端部将若干钢管沿隧道设计顶面打入地层,钢管与隧道设计底面呈18.5度夹角,钢管上设置有若干通孔;步骤3:向钢管内注入化学浆液,使地层加固;步骤4:在隧道设计端面的两侧进行第一部分开挖,第一部分开挖挖掘完成后,隧道内未开挖部分的横截面呈纺锤形;第一部分开挖的每次掘进距离为3?6米。本发明的优点在于它能克服现有技术的弊端,结构设计合理新颖。
本发明公开具有垂直对称轴的横向各向同性介质地震深度偏移方法,包括:准备好地震共中心点道集、速度模型以及各向异性参数场;选取合理的大尺度计算网格,进行射线追踪获取地震波走时和振幅;通过稀疏分解算法将高斯束分解为一系列稀疏高斯束;利用地震共中心点道集信息确定束中心间隔和位置;确定高斯束中心射线附近的傍轴射线;选取合理的小尺度计算网格,将地震波振幅归位到正确的深度上;应用成像条件,完成一个射线束的偏移;重复所有地震道记录,叠加得到最终的偏移剖面。本发明可用于改进和完善现有的各向同性地震数据处理流程,以获得准确度更高的深度偏移剖面,为后续地震和地质解释提供可靠的处理成果。
本发明公开了一种多场耦合作用下深海深层油气运聚可视化实验装置,本装置由伺服加载压力室、排烃渗流系统、起吊系统、监控系统及底座组成,其特征在于伺服加载压力室由伺服千斤顶、内部设有电热管的压力加载板、透明挡板、顶部盖板和反力框架构成,其中压力加载板由反力框架上的伺服千斤顶驱动;排烃渗流系统由排烃渗流板、渗流管、高压流体罐构成,排烃渗流板置于伺服加载压力室内部,并通过渗流管经由顶部盖板的密封阀与高压流体罐相连;起吊系统由起吊电机、起吊钢缆、起吊架及起吊支座构成;监控系统由监控摄像机、摄像机支架及图像传输线缆组成;本发明结构简单,操作方便,主要应用于各种深海深层地质条件下的油气运聚模拟实验研究。
本发明涉及火成岩发育区储层的地质勘探开发技术领域,特别涉及一种火成岩强屏蔽剥离和弱信号能量补偿的方法。包括以下步骤:步骤一,针对火成岩强反射同相轴,通过三维多项式曲面拟合,对火成岩强反射层拉平处理;步骤二,通过子体波形PCA多子波分解,提取出火成岩强反射地震波形,对火成岩强屏蔽剥离;步骤三,通过基于高分辨率广义S变换的时频能量补偿方法,恢复高速火成岩强屏蔽的能量损失。本发明能够在一定程度上削弱火成岩对下伏地层反射波的屏蔽作用,通过基于高分辨率广义S变换的时频能量补偿方法,恢复了高速火成岩强屏蔽的能量损失,提高了储层弱反射信号的识别能力。
本发明要解决的技术问题是提供岛礁富水钙质砂土地层注浆模拟及渗透性试验装置与方法,能够模拟岛礁砂层地应力,便于进行注浆模拟及渗透系数试验,其包括模型试验箱、伺服应力加载系统和注浆储浆系统;所述模型试验箱包括支撑框架和盛砂筒,所述盛砂筒设置在所述支撑框架内部,所述盛砂筒是上部为开口的空心柱体结构,所述盛砂筒的侧壁沿着高度方向设有若干个出浆管;所述盛砂筒的开口处配合有轴压加载活塞板,所述盛砂筒的外壁上沿着高度设有多个围压加载环;所述注浆储浆系统的注浆口连通所述盛砂筒,所述伺服应力加载系统能控制所述轴压加载活塞板和围压加载环施加压力。本发明对岛礁不良地质灾害注浆治理起到了积极、科学的工程参考作用。
本申请涉及地质勘探技术领域,公开一种用于岩土勘探施工的钻探装置,包括:机体、钻探组件和辅助勘探组件,机体具有基座,基座上端面的一侧设置有升降柱,升降柱的顶部安装有机箱,钻探组件设置于机箱底部的一端,且包括钻探杆和接头,接头连接于钻探杆的底部;辅助勘探组件包括移动座和转动盘,移动座可滑动的设置于基座上,转动盘可转动的设置于移动座上,且转动盘上均匀的设置有多个辅助勘探孔,每一辅助勘探孔内均放置有钻头,且钻头具有接孔。在本申请中,利用辅助勘探组件可顺利且快速地完成对钻头的安装与更换,无需人工安装或更换钻头,减少人工安装或更换钻头的所需时间,提高安装与更换钻头效率的同时有助于提升勘探施工效率。
本发明涉及一种裂缝性油藏CO2驱油流动模拟方法,特别涉及一种利用神经网络技术的裂缝性油藏CO2驱流动模拟方法。其包括如下步骤:对目标油藏进行勘测,收集油藏地质参数及裂缝几何参数,建立裂缝性油藏几何模型;建立基于神经网络的闪蒸计算模型;建立嵌入式离散裂缝模型描述裂缝;建立组分模型描述CO2驱油过程;将基于神经网络模型的闪蒸计算模型与组分模型结合,并考虑嵌入式离散裂缝模型,建立裂缝性油藏CO2驱油流动模型并进行数值求解。本发明方法可以利用神经网络的优势,快速稳定的进行闪蒸计算,并提高计算的收敛速度,同时精确描述裂缝对CO2驱油的影响。
一种针对不同尺度的三维模型融合方法,包括:获取建模多源数据;对建模多源数据进行标准化及一致性处理,得到多源标准数据源;利用多源标准数据源,分别对地层大层和地层亚层建模;利用地层大层和地层亚层构建模型,在各个地层的顶底板地层面都构建完成之后,进行自动构体。本发明解决了不同精度、不同区域三维地质模型融合的问题。
本发明公开了一种基于共成像点道集的智能化绕射波分离方法,涉及勘探地球物理技术领域,包括以下步骤:获取输入数据;利用输入数据计算全波场和反射波地震记录;计算全波场共成像点道集、全波场成像结果和反射波共成像点道集;构建4层卷积神经网络结构;利用生成的训练数据集对卷积神经网络参数进行迭代训练;在测试数据集上应用训练好的神经网络,预测呈现“笑脸”形态的反射波特征;利用自适应相减方法获得绕射波共成像点道集,将道集叠加获得绕射波成像剖面。本发明能够获得高信噪比的绕射波倾角域共成像点道集和高精度地下小尺度地质体成像剖面,在保证计算效率的同时提高了绕射目标体的成像分辨率。
本发明提出一种动态融合时序与非时序特征的测井曲线生成方法,主要涉及地质资源勘探,深度学习,数据挖掘领域。主要步骤包含:利用LSTM(长短期记忆网络)、GRU(门控循序单元)模型分别提取测井曲线时序特征;利用CNN(卷积神经网络)、DNN(全连接神经网络)、XGBoost、SVR分别提取测井曲线的非时序特征;借助强化学习对模型进行动态融合,从而充分考虑测井曲线的时序特征与非时序特征;通过单一井内数据训练模型,借助井内完整测井曲线将该井其他残缺曲线进行补全;完全根据具有多条完整测井曲线的临井数据训练模型,借助实验井现存的完整曲线来生成缺少的测井曲线。本发明动态融合了测井曲线的时序与分时序特征,能更准确地对失真或缺失的测井曲线进行补全与生成。
本发明公开了一种野外地下水连通性测试装置及方法,包括制气增压机构、阀门、压力传感器、流量传感器、通信器、控制器、封隔器和起泡器,阀门、压力传感器和流量传感器安装于注入井井盖的上侧,封隔器和起泡器安装于注入井井盖的下侧,制气增压机构连通于阀门,控制器连接阀门,压力传感器和流量传感器通过通信器与控制器连接;由制气增压机构产生的气体能够经过阀门、封隔器和起泡器进入注入井。本发明可以避免外源化学示踪剂进入地下水,同时又可指示地下水流速、流向等水文地质参数的连通性。
本发明公开了一种蔬菜弃物有机肥及制作方法,属于农业种植有机肥制作领域,尤适宜生态循环型设施蔬菜生产基地。其制作方法是:1、收集鲜蔬菜弃物通过打浆为湿料,置湿料储存池,加入2‰专用有益发酵混合菌剂,发酵湿料;收集干蔬菜等弃物通过粉碎机粉碎为干料,堆垛储备;2、取干、湿料1:1重量比组混,通过搅拌机搅拌,在搅拌过程中调节含水率为60%~65%;3、将搅拌后的混合料堆成梯形堆,贴地面设有补氧管,补氧管与鼓风机连通,顶部于高温期覆膜,利于积高温灭菌杀虫卵,经过2‑3次翻堆补氧发酵后,制作机肥或半成品有机肥,堆垛备用。该发明的意义是:1、废物资源化,减少污染源和病虫害的传播源,净化美化田园;2、干、湿料直接组混,添加专用有益菌剂,不添加畜禽粪便,异味小;3、利用蔬菜弃物湿料中的富营养,可制作高质量肥料;4、补氧发酵制肥快,减少翻堆次数,对发酵基料含水率要求不严格;5、符合土壤营养元素归还理论,极大地减少了肥料的投入量,增加土壤有机质,改善土壤理化性状和微生态环境,修复土壤,提升耕地质量;6、在设施大棚冬利用半发酵蔬菜废弃物有机肥,增加棚内温度和二氧化碳浓度,提高产量和品质。
本发明公开一种基于多尺度混合有限元的油藏数值模拟方法,包括:采用角点网格系统对目标区域的地质模型进行小尺度网格划分;采用负载平衡算法在所述小尺度网格基础上构建大尺度网格;构建所述小尺度网格对应的流动方程;对所述小尺度网格对应的流动方程进行离散;求取多尺度基函数;根据所述多尺度基函数构建所述大尺度网格对应的离散流动方程;根据所述大尺度网格对应的离散流动方程构建所述小尺度网格映射矩阵;反演所述小尺度网格对应的流动方程精细解,得到目标区域的湿相饱和度;所述湿相饱和度用于表征所述目标区域的油藏数值。本发明应用多尺度混合有限元对油藏进行模拟,能够保证计算精度,而且还能大幅度降低计算量。
本发明涉及天然气水合物开采领域,公开了一种开采天然气水合物的方法,所述方法包括:(1)由至少一个注入井将第一流体通入天然气水合物储层,得到溶解有天然气的第二流体;(2)由至少一个采出井将第二流体引至地面或海面进行气液分离,得到天然气;(3)将第三流体由至少一个注入井引入天然气水合物储层,以置换储层中残余的第一流体和/或第二流体,其中,所述第一流体为含碳原子数为4‑30、动力粘度为1‑100mPa·s的油类,或者该油类与水的混合物。本发明所述方法简便有效地开采天然气水合物的方法,同时该方法不会不利地造成地层垮塌等地质灾难问题,也不会破坏海洋、储层的生态环境。
本发明公开了一种基于XGBoost特征选择的有利储层发育区预测方法,其特征在于利用规范化方法处理地震属性以及岩性剖面数据,通过对储层发育区的分类标准进行规定,形成带有类别标签的样本集;进而采用XGBoost算法对地震属性集进行特征选择,选择相关性大的地震属性构成关键属性集;最后采用支持向量机(SVM)分类算法对未知区域的储层发育区类别进行预测。本发明提供的方法可以有效的提高有利储层发育区预测的准确率,辅助地质人员快速地圈定有利目标。
本发明提供了一种正断层对冲击地压诱导的数值模拟方法与系统,包括:设置工作面地层参数;根据工作面地质报告以及钻孔岩石力学试验报告确定岩层物理力学参数;设置边界条件;计算补偿载荷以及侧压系数;对岩体、断层以及采空区垮落带进行数值模拟计算。本发明解决了现有技术中对冲击地压影响规律的研究缺乏精确的数值模型支持的问题,实现对正断层的数值模型的建立,根据岩层的既定力学参数进行建模,模型精确度高,为类似条件工作面前方正断层影响区冲击地压预测与防治提供科学依据。
本发明公开了一种砂岩热储地热水富集区圈定方法。本发明方法以古沉积相为理论基础,先找出沉积盆地内基岩的坳陷区和隆起区地质构造单元,再找出松散沉积物厚度在1500m以上且有砂砾岩分布的区域就是古沉积相古河道带分布区。古河道带中轴线两侧5000~20000m(上游中轴线两侧约5000~10000m、下游中轴线两侧10000~20000m)范围就是砂岩热储地热水富集区。其中,砂砾岩埋藏浅一端为古河道带上游,埋藏深一端为下游。本发明方法进一步缩小了砂岩热储地热水富集区的目标范围,节省了以往勘查靶区不明确的物探、钻探等勘查费用,提高了砂岩热储地热水的勘查效率。
本发明公开了一种用于自由下落式触探技术的率相关系数测定方法,其属于海洋工程地质探测领域,包括:选取沉积物样品;测定沉积物样品的准静态贯入锥尖阻力;将测定装置置于沉积物样品的上方设定高度处;将测定装置垂直释放,使得测定装置自由落体贯入沉积物样品中,记录测定装置自由落体过程中的加速度值;根据加速度值获得测定装置贯入沉积物样品时的贯入速度值;根据测定装置的总质量和加速度值获得动力贯入锥尖阻力;改变设定高度,获得多组贯入速度值和对应的动力贯入锥尖阻力;根据准静态贯入锥尖阻力、动力贯入锥尖阻力和贯入速度值对率相关系数进行线性拟合,获得率相关系数。
本发明涉及一种基于正交应变比的土层边坡稳定性测定方法,包括如下步骤:步骤一:边坡最危险滑移面的确定;步骤二:边坡正交应变监测网格的布置;步骤三:各监测网格结点处垂直与水平应变的监测与数据记录;步骤四:边坡监测网格正交应变比参数的确定;步骤五:边坡正交应变比稳定性判据与滑移塑性区的测定;步骤六:边坡坡体损伤变量及损伤变量临界值的确定;步骤七:边坡整体稳定性分析与评价;步骤八:边坡整体滑移面的确定。本方法可准确确定边坡塑性区及评价边坡稳定性,在边坡稳定性和滑坡地质灾害监测预警与防治中具有重要的工程应用价值。
本发明提供了一种正断层时序的简单精准判定方法,该方法包括视厚度界面法F1和断距突变法F2;F1包括:步骤1:分析叠后地震资料品质;步骤2:解释划分区域地层骨架剖面;步骤3:描述划分断层两盘对应地层视厚度的等厚段与不等厚段;步骤4:组合出断层两盘对应地层视厚度的双层结构单元;步骤5:据双层结构单元的内界面确定出断层的时序关系。F2包括:步骤1~步骤2同F1;步骤3:自上而下划分断距变化突变点的深度与累计断距数据组;步骤4:以数据组作出断距与深度关系折线图;步骤5:据折线图的拐点确定出断层的时序关系。该发明方法克服了现有技术的诸多缺点,具有精准、简单、适用地质科技人员广泛的显著特征。
本发明公开了一种运用地震资料确定三维空间内断层滑动参数的定量化方法,其特征在于以下步骤:步骤S1:过工区内某一点选择两条不同方向地震剖面,通过剖面解释分别给出某一断层界面和被同一断层切割的两个不同产状的地层界面沿不同地震剖面方向的视倾向和视倾角,然后进一步确定出各地质界面的真产状;步骤S2:根据断层和断盘地层的真产状,运用作图法确定断盘地层界面和断层面的交线的产状;步骤S3:引入断层运动的地震学表征参数,根据断层效应特征确定断层在相应构造期的三维空间内实际滑动参数(总滑移量和滑移角)。本发明的有益效果是:可用于准确判断断层的运动性质,同时可定量确定断层的运动参数(滑移量、滑移角)。
本发明涉及地质勘探技术领域,尤其涉及一种基于砂体统计学的油藏小层划分方法及装置。该小层划分方法包括:基于岩心资料及测井曲线确定隔夹层划分基准,划分出单井目的层段内的砂体;运用统计学方法统计油田所有单井中砂体的砂体厚度和砂体个数;当砂体厚度频率曲线及砂体个数频率曲线均呈现单一峰态,且偏度和峰度在预期范围内时,选取砂体个数频率曲线的峰值所对应的砂体个数作为小层数目,并选取砂体个数与小层数目相等的井,结合旋回特征建立标准井;将砂体个数多余标准井砂体个数的井,进行砂体合并;将砂体个数少于标准井砂体个数的井进行砂体劈分。本发明的油藏小层划分方法及装置,能够实现单砂体级别高分辨率层序地层的划分与对比。
本发明公开了一种基于CT图片的三维岩心可视化方法,其构建步骤分为:图像获取、灰度变换、亮度处理、对比度拉伸、二值化和三维可视化。本发明实现了基于CT图片的三维岩心可视化,能够直观观察孔隙形态与分布、岩石类型、微观构造等岩心地质信息。与传统的获取铸体薄片、并在三维岩心实体上直接做剖面分析相比,本发明可以在不改变岩心形态及内部结构的条件下,观察岩心的裂缝和孔隙分布状况,节省了大量建模的时间和经济成本,提高了工作效率,使研究人员能更加直观、方便的对岩心进行各种岩心模拟实验与分析。
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