本发明提供了海上稀井网条件下辫状河三角洲砂体构型预测方法及系统,属于油气田开采地质研究技术领域,方法包括以下步骤:建立辫状河三角洲原型模型;建立研究辫状河三角洲构型模式和辫状河三角洲构型单元参数库;基于井数据计算目的层砂体厚度;提取目的层的地震属性,优选出能够反映砂体厚度的地震属性;建立测井解释的砂体厚度与井点附近优选出的地震属性数据两者间的学习模型;对不同叠置关系的各类型砂体进行智能化井震结合砂体预测;完成砂体构型预测。系统包括砂体构型参数库模块、数据准备模块、地震属性选取模块、机器学习回归模型模块、有色反演模块及砂体构型预测模块。本发明提高了解释精度和可靠度,克服了有色反演多解性的问题。
本发明属于非常规油气地质技术领域,公开了一种定量评价页岩系统封闭性的方法及系统,页岩系统早期封闭能力评价;页岩系统晚期封闭能力评价;页岩系统封闭能力综合评价。本发明基于光学显微镜和高精度场发射扫描电镜,在定性识别的基础上定量统计页岩储层沥青含量及孔隙结构参数,建立定量评价页岩系统封闭性方法,并将页岩层系划分为早期封闭晚期封闭、早期封闭晚期开放、早期开放晚期封闭和早期开放晚期开放4种页岩封闭类型,这对于准确评价页岩保存条件和勘探潜力具有重要意义。本发明运用实测地层压力和页岩气井的实际生产数据对评估的页岩系统封闭性进行检验,通过判别和对比使得更具有科学性。
本发明涉及溶岩地层钻孔灌注桩施工技术领域,尤其涉及一种溶岩地层钻孔灌注桩施工中串孔现象的处理方法。首先对待处理区域进行超前地质勘察,然后根据勘察出的孔深进行串孔处理:将导管下到溶洞底部,采用低标号早强混凝土材料通过导管进行水下灌注回填封堵至溶洞上方1~2m;然后静置一定的时间,观察溶洞地层成孔情况,若溶洞地层成孔不成功,重新进行串孔处理,若溶洞地层成孔成功,继续钻进至桩底设计标高。本发明方法采用早强混凝土,减少混凝土初凝时间。初凝时间减少有利于封堵岩溶填充物流动通道,适当降低混凝土用量;处理成本较低,且能够有效处理串孔现象,处理所用混凝土量能够控制在合理范围,不至于出现“无底洞”现象。
本发明提供了一种基于知识管理的盾构掘进装备智能优化选型方法,包括如下步骤:首先总结盾构掘进装备设计领域的知识和以往的选型规律,收集著名生产厂家的盾构掘进装备的主参数,整理已经开挖的隧道工程数据,建立相应的知识库和数据库,然后根据具体工况参数和地质参数,调用智能推理模块基于选型知识库以往的选型规律和设计知识确定盾构掘进装备的结构类型,进一步基于实例推理模块从数据库中确定盾构掘进机主参数,得到盾构掘进装备机型选型方案,然后基于多级多指标综合评价模型和智能决策模型,完成盾构掘进装备最终选型及主参数优化。
本发明公开了一种可消除机械破坏的软岩崩解装置及测试方法,其中,加热部件设置于所述水箱内,其用于对所述水箱内的液体加热;控温系统与所述加热部件连接,其用于对液体加热的控制;岩石碎屑颗粒筛选系统包括筛筒机构、升降机构和动力装置,所述筛筒机构内用于盛装岩石试样,所述筛筒机构置于所述容器内并与所述升降机构连接,所述升降机构与所述动力装置连接,由所述动力装置通过所述升降机构带动所述筛筒机构在所述容器的试验溶液中上下移动。通过本有利于分析研究水下不同流速、不同温度工况下软岩的崩解特征,能够为工程结构设计、地质灾害预测等提供更为全面、准确、可靠的建议。
本发明公开了一种快速调节钻杆的桩梁一体化桥机引孔装置,包括支撑立柱,所述支撑立柱上设置有横梁支架,横梁支架上滑动安装有横梁组件,支撑立柱上部滑动安装有回转支撑总成,回转支撑总成下端设置有螺旋钻杆,螺旋钻杆前后端均预留螺纹拼接接头,螺旋钻杆后端通过后连接套与回转支撑总成可拆卸安装,螺旋钻杆前端通过前连接套可拆卸安装有钻头,螺旋钻杆可设置有多节;本发明通过采用可接长式钻杆设计,同时配备数字监控传感器及引孔装置数字监控系统,实现超大直径预制管桩在含坚硬地质夹层工况下施工,不同管桩长度按设定引孔深度精准引孔到位,从而利于后续预制管桩按设计标高施打到位。
本发明属于围堰施工技术领域,具体提供了一种锁口钢管桩基岩插打施工方法,包括如下步骤:插打首根锁口钢管桩;在已插打的首根锁口钢管桩的前面插打1根临时钢管桩;在已插打的临时钢管桩的前面连接安装钢护筒,在安装好的钢护筒内引孔;待钻孔完成后,在钢护筒内回填黏土至目标面为止;依次拔出钢护筒和临时钢管桩,在拔出前临时钢管桩的位置处插打一根锁口钢管桩,完成该桩位的锁口钢管桩的引孔施工;重复以上步骤完成下一根锁口钢管桩桩位的引孔施工,解决了在厚卵石层和强度较高的岩层地质条件下,无法直接利用钓鱼法和引孔法进行锁扣钢管桩的插打施工,易发生塌孔的问题;本发明全面提高了成孔质量和施工工效,引孔过程中不易塌孔。
本发明涉及相控阵雷达天线技术领域,具体的说是一种相控阵雷达天线,包括低空相控阵雷达天线本体,所述低空相控阵雷达天线本体底部固定连接有车架,所述车架内部设有四个对称分布的支撑部件;所述支撑部件包括贯穿车架的第一柱,所述第一柱与车架螺纹连接。通过车架上支撑部件,使得支撑部件在与地面进行接触时,与地面的接触面积会变大,在低空相控阵雷达天线本体和车架自身重量不变的情况下,支撑部件与地面接触部位的压强会变小,使得支撑部件不易陷入地面内,可以将低空相控阵雷达天线本体顶起来支撑住,从而使得此低空相控阵雷达天线本体可以在地面不那么硬的场地进行使用,可以适用于地质较为复杂的野外环境。
本发明涉及一种隧道地层的沉降,尤其是隧道地层沉降的预测方法,包括根据地层的固结和开挖隧道的施工参数来评估隧道地层的沉降速度。本发明提供的隧道地层沉降的预测方法将沉降速度系数C引入三维镜像法,提出了一种可以定量考虑施工与地质条件和隧道断面几何参数的计算公式,利用该方法通过对计算参数进行分析,得到了不同土质条件和施工条件对地层沉降速度以及沉降量的影响。
本发明涉及地质分析领域,提供一种基于源汇‑ArcGIS系统的古水系定量恢复和拾取方法,包括:获取现代地貌实例,构建现代地貌DEM数据;将现代地貌DEM数据导入ArcMap软件,获得现代地貌响应模型和现代源汇体系;对古代地貌实例进行恢复处理,获得恢复后的古代地貌;通过恢复后的古代地貌获取古代地貌DEM数据;将古代地貌DEM数据导入ArcMap软件,获得古代地貌响应模型和古代源汇体系;通过现代地貌响应模型对古代地貌响应模型进行校验,获得古代地貌、水系和沉积体响应的预测结果。本发明可以针对古代地貌实例进行水系拾取,从而进行古水系分析;古水系相关参数和组合样式的差异性能够有效揭示沉积体或储层差异性,克服了传统人为拾取水系的主观性和不确定性。
本发明涉及石油钻井地质录井技术领域,尤其涉及一种自动化式固液分离智能岩屑捞洗机。包括机体和泥浆取样泵,机体的一侧设置有控制器,机体上部设置有过滤装置,所述机体内设置有承接装置和收集装置,所述过滤装置包括罐体,所述罐体顶部密封连接有罐盖,所述罐盖上设置有进气管、进料管和进水管,所述罐体底部设置有能转动从而打开或关闭罐体底部的过滤板;本装置还包括与进气管的气体管路连接的电磁阀以及分别与进料管和进水管的管路连接的电动阀门。本发明将泥浆和岩屑分离开来的效率较高,岩屑中泥浆含量较低。
本发明的导弹飞行试验中地下未爆侵彻弹头的定位方法,根据导弹飞行试验中靶标区域地质结构特征构建导弹弹头飞行侵彻模型;根据导弹命中精度和导弹弹头着靶速度确定导弹弹头飞行侵彻模型的三维监测范围;根据三维监测范围布置声波探头;利用多个声波探头接收导弹头在撞击点产生的撞击声波,并将撞击声波传输到三维声波监测定位系统;根据三维声波监测定位系统的撞击点声波监测门限值确定导弹头撞击点的真实声波;根据真实声波的波形特征,利用三维声波监测定位系统解析真实声波到声波探头的距离,基于真实声波到声波探头的距离实现对导弹飞行试验中地下未爆侵彻弹头进行定位。能够确定侵入靶标区地下弹头的状态,及地下弹头位置和深度。
本发明公开了一种聚合物驱后粘土颗粒调剖效果的预测方法。该预测方法包括以下步骤:S100、获取目标油藏的地质特征参数及开发动态数据;S200、建立代表油藏特征的概念数值模型,模拟不同油藏静动态参数对聚合物驱后粘土颗粒调剖效果的影响;S300、基于S200的模拟结果,采用多元回归分析或人工神经网络建立聚合物驱后粘土颗粒调剖效果的预测模型;S400、将待预测油藏的静动态参数代入所述预测模型,得到预测的粘土颗粒调剖效果。基于本发明的预测方法可简便快捷的预测聚合物驱后粘土颗粒调剖的开发效果。
本发明涉及一种组合式路基边坡支挡结构,涉及路基边坡支挡结构技术的领域,其包括倾斜支撑梁、横向支撑梁以及连接装置,倾斜支撑梁铺设在路基边坡的坡面上,横向支撑梁铺设在倾斜支撑梁之间,横向支撑梁的两端分别通过连接装置与倾斜支撑梁进行固定,横向支撑梁均匀分布在倾斜支撑梁上,连接装置包括连接件,连接件贯穿横向支撑梁和倾斜支撑梁设置,连接件用于将横向支撑梁固定在倾斜支撑梁上。本发明通过连接件,使横向支撑梁与倾斜支撑梁能够可拆卸连接,当发生地震等地质灾害时,能够将受损的横向支撑梁与倾斜支撑梁进行更换,使横向支撑梁与倾斜支撑梁能够对路基边坡进行防护,进而提高横向支撑梁与倾斜支撑梁的使用率,能够减少浪费。
本发明提供了一种采用分布式声学传感设备的含水层出水段定位系统及方法,该系统包括测井绞车和定滑轮;测井绞车上设置有单模测井钢丝光纤的一端,单模测井钢丝光纤的另一端绕过定滑轮并伸入至水文地质勘探钻孔中;单模测井钢丝光纤上从左到右依次连接有显示屏、测控与信号处理设备、分布式声学传感设备、钻孔深度记录仪和光纤配重。该方法采用单模测井钢丝光纤作为传感器,采用分布式声学传感设备将增强后的线性扫频光脉冲注入到单模测井钢丝光纤中,采用测控与信号处理设备对单模测井钢丝光纤中传输后反馈的后向瑞利散射信号进行处理后,获得差分相位信号,即能实现对顶板巨厚砂岩含水层出水段的精准定位。
本发明涉及油气田开发地质领域,具体涉及一种低渗透砂岩油藏油水分布新模型构建方法。所述方法包括以下步骤:S1、确立目标油藏它源型浮力成藏模式的宏观层段;S2、分析确立成藏宏观层段储层的沉积相类型与相带特征;S3、沉积及构造与成藏研究的基础上确立目标油藏含油有效范围;S4、确立油藏各储层渗透率的展布特征;S5、以储层渗透率展布特征与相关行业标准为基础划分油藏储层渗透率分区;S6、按油藏储层渗透率分区结果,确定油藏是否含有油水环带优势发育区。本发明方法构建了低渗透砂岩岩性油藏常压浮力成藏模式下油水分布新模型,解决了实际含水高低与构造位置不一致的“油水关系矛盾”的问题,为油气勘探与滚动勘探提供重要理论支撑。
本发明提供了一种利用钻孔雷达构建煤矿透明工作面的方法,包括:目标区域的资料收集;设计钻孔组数、数量和开孔点;钻孔雷达测量,测量开孔位置与顶底板界面实际距离;煤层原位介电常数的计算;钻孔雷达数据深度及时间校正处理;钻孔雷达数据噪声消除处理;利用孔口定位法进行顶底板同相轴分别追踪及重构;顶底板同相轴偏移成像;顶底板偏移后的数据合并;钻孔轨迹测量数据预处理;计算钻孔三维空间轨迹;钻孔轨迹线性插值至其深度采样间隔与钻孔雷达深度采样间隔一致;结合钻孔轨迹计算顶底板的空间位置,形成单孔顶底板空间位置数据集;多个钻孔信息联合,形成迎头前方的地质体三维数据体。
本发明公开了一种放射源罐屏蔽仓的方法,包括屏蔽箱、运动导轨、提升组件、导向运动机构、绞车组件、源罐止动锁环、电器控制系统,屏蔽箱固定于车辆储物仓内。所述运动导轨固定在屏蔽箱内,所述提升组件上部和下部安装导向运动机构,导向移动机构滑动连接运动导轨,提升组件上装有绞车组件和电器控制系统。本发明适用于车载并具有源罐的自动装卸,采用一体化结构设计,具有良好的适用性,安全系数高,控制灵活,使用操作方便的特点,广泛应用于地质勘察,石油钻测井中使用放射源罐的运输及装卸过程中。现场安装使用简单方便,内部运动部件为车辆自有直流电或车载电瓶驱动,使用方便,安全可靠,由于使用电气控制,源罐装卸一次到位,因而能大大减轻了工人的装卸车强度,减少了工人与源罐的接触时间,使得源箱安装使用方便不受外界条件限制,可适用于各种车辆的安装。
本发明公开了一种基于建造大数据的盾构隧道施工标准工时测算及评分方法,包括:确定对掘进参数的状态产生主要影响的客观因素;对掘进参数进行预处理;对预处理后的掘进参数进行聚类分析;制定标准工时和及格区间;建立逻辑回归模型并进行评分。本发明面向地质特征,合理制定盾构掘进的标准工时,面对多种复杂环境,建立科学合理的盾构施工评价指标,为盾构建设的进度规划及施工绩效考核提供考察依据,更加有针对性地考核施工队的盾构工作进度和绩效,帮助企业对多个施工队进行精准科学地考核。
本发明公开了一种工程地震勘探用的横波震源装置,属于地震勘探领域。一种工程地震勘探用的横波震源装置,包括第一机体,所述第一机体上设置撞击机构,所述第一机体的一侧设置第二机体,所述第二机体上设置撞击震动机构。本发明轻便易携、方便运输、使用方便、激发能量大、成本低廉,又可以激发低速高频横波,对于探测五十米以内的地层地质构造有极高的质量。
本发明所循缝找洞的酸压数值模拟结果准确性评价方法,通过建立能够进行酸压数值模拟的缝洞型三维应力场地质模型,并在该模型中进行循缝找洞酸压数值模拟计算,明确沟通溶洞的数量,根据沟通溶洞的储集体体积计算指定产量下的理论稳定供液时间;并将理论稳定供液时间与实际生产过程中稳定供液时间进行对比,将循缝找洞酸压数值模拟的准确性从定性上升到了定量,进而提高循缝找洞酸压数值模拟的准确性。
本发明公开了一种浮式防波模块,包括:框架浮体、至少一个轨道、至少一个浮板和锚固结构,轨道设置于所述框架浮体的至少一个迎浪面上,浮板贯穿设置于所述轨道上,锚固结构与框架浮体连接。浮式防波模块为镂空框体结构,水体可以透过浮式防波模块,可以极大地减少局部结构的应力集中。而且不受水深和地质条件限制,同时也不会影响海水交换。本发明的浮式防波模块的整体重量轻,结构简单,成本低,而且浮板和轨道可拆卸更换,方便安装维护。
本发明提供一种安装在钻杆内部的发电机构,属于钻杆技术领域,所述钻杆为空心结构且所述钻杆通过轴承转动设置在钻机固定轴上,所述发电机构包括设置在所述钻杆内壁上的转子机构,所述转子机构采用带有磁性凸极的永磁体,所述钻机固定轴上设置有与所述转子机构相配合的定子机构,所述定子机构采用绕组线圈。本发明安装在空心钻杆的内部,利用钻头工作时的回转运动进行发电,为智能地下探头提供足够的电能以延长钻孔工作周期,提高信号发射强度,可用于地质结构更复杂、孔更深、距离更远、钻孔工作周期更长的工程。
本发明涉及一种顶管工作坑支护方法,其包括以下步骤:步骤一、施工准备,按设计标高进行场地平整,进行灌注桩的放样并环绕工作坑隔桩施工,形成环形排桩;步骤二、根据地质及地下水分布情况,于相邻的两根灌注桩之间施工高压喷射止水桩,使得高压喷射止水桩与灌注桩相咬合,形成封闭的止水帷幕;步骤三、工作坑坑内土方分层开挖,开挖达到每层设计标高后,进行环梁施工,待每层环梁施工达到设计强度后再进行下一层土方开挖,开挖至工作坑坑底;步骤四、对顶管进洞口地面进行注浆加固形成洞口内衬墙,同时预留出顶管进洞口位置,并进行垫层和后座墙施工,以及顶管设备的安装,完成工作坑施工。本发明具有结构可靠、便于顶管施工的效果。
本发明公开了一种岩质陡边坡生境构筑与植被用水补给系统及方法,通过在岩体陡坡面设置防护层、贴合板、种植槽等,岩体内部设置锚杆、锚头、锚索等,两方面联合有效防止坡面松散物滚落,同时构筑稳固耐久的植被生境。通过在岩体内部设置导水主道、导水支道、蓄水腔等,以在降雨时快速收集雨水,在干旱期灌溉坡面植物。该发明不仅可防患地质灾害、修复岩体陡坡面植被,还利用自然降雨解决了边坡植被用水问题。
本发明公开了一种矿井井筒变形模拟实验装置,包括:蓄水桶(1)通过水泵进水管(3)与高压水泵(4)连接,高压水泵(4)通过水泵出水管(5)与加压管进水口(6)连接;底座(14)上安装加压管(15)和泄压管(16),且在加压管(15)和泄压管(16)上分别安装有电磁阀水阀(17);井筒(7)可拆卸地与底座(14)固定连接,井筒(7)上安装可伸缩高压水带(10),分别与加压管(15)、泄压管(16)连接,操作台(2)控制电磁阀水阀(17)的开闭和高压水泵(4)的启动和停止,实现可伸缩高压水带(10)内的压力调节。本发明可模拟不同地层分割层以及不同地质条件的井筒受力,实现可伸缩高压水带内压力的任意调节,模拟效果更准确。
本发明公开了一种触探机的夯锤机构及其应用,包括安装在门架总成上的导轨座、可升降移动地安装在所述导轨座上的夯锤;在门架总成上安装有带动所述夯锤上往复落锤的链条。本申请中从而利用链条挂钩循环往复带动所述闩锁件和夯锤向上升起和自由落体动作,从而实现往复落锤动作;在具体实施时,从而安装在触探机的锤头上,从而实现对触探杆造成稳定控制的冲击力,从而便于便捷高效地完成地质勘测的作用;其中通过将夯锤设计为分体结构,从而便于根据需要进行安装调试,提高其适用范围。
本发明涉及一种优化深度学习降维重构参数的自动历史拟合方法及系统,包括以下步骤:步骤一、构建初始油藏模型,通过自动编码器方法训练深度自编码模型,使用解码器进行降维参数化表征,步骤二、利用粒子群优化算法优化自编码模型的神经网络结构,步骤三、ES‑MDA方法迭代同化数据更新潜变量,自编码模型解码器重构油藏模型并进行数值模拟,步骤四、多次迭代进行观测数据拟合,最终输出拟合模型,完成自动历史拟合流程。相对于现有技术,本发明通过深度自编码模型、粒子群优化算法的结合可将高维地质特征如渗透率映射到低维连续高斯空间进行重参数化表征,结合集合光滑多次数据同化(ES‑MDA)方法吸收生产历史实现复杂大规模油藏自动历史拟合高效求解。
本发明涉及地质探测领域,特别是一种高空间分辨率复合式电阻率探测计算方法。一种高空间分辨率复合式电阻率探测计算方法,其中包括以下步骤:S1.根据已知电阻率点位,建立测点点位空间:S2.弧段等距推算电阻率:S3.轴向等距推算电阻率:S4.竖向连续推算电阻率:S5.对S2、S3和S4得到的电阻率值进行加权处理,从而得到最接近实际值的电阻率。该方法操作简单,成本低,效率高,并且计算结果精度高。
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