本发明的一种高温卤水防结晶控制装置,涉及地质勘探与钻采技术领域,旨在解决传统盐卤开采使用地面开关控制装置所存在的井管堵塞、关停后重新开井需要清除堵塞于井管内的大量盐卤结晶并耗费大量人力、物力与时间等技术问题。本发明由井管1、阀体9、阀芯3、弹簧4、阀座8和阀封口5构成,井管1与阀腔7相通,且其外壁与阀体9上腔内壁轴向滑动配合,阀座8为上下开口之中空结构,其中空腔与阀腔7相贯通,阀座8通过阀封口5固定于阀体9底部,弹簧4的向下端面设于阀座8中心的中空凸台上,其向上端面与阀芯3相接,井管1的下段设有若干导流孔6。本发明适用于地质勘探与钻采中防止高温卤水结晶。
本发明公开了一种用束缚水饱和度数据判别储层流体类型的方法,涉及石油天然气测井、地质和岩心试验分析技术领域,本方法是通过分析储层岩石粒度、孔隙结构等束缚水影响因素的基础上,岩心资料刻度测井,准确计算储层泥质含量、岩石成份、孔隙度、含水饱和度等储层参数,根据岩心相渗实验资料得到的束缚水饱和孔隙度资料统计回归束缚水饱和度公式。利用该公式计算的束缚水和可动水结果判别储层流体类型,与试油结果相比,符合率高达90%,取得了良好的地质应用效果。
本发明公开了一种定量分析超深层膏盐岩与白云岩耦合机制的方法,包括:(一)以四川盆地碳酸盐岩储层为对象,分别获取地质背景资料、经典野外地质露头剖面测量资料、钻测井资料、地震资料;(二)根据步骤(一)获取的资料,运用沉积学、石油地质学理论和多种地球化学测试分析,明确白云岩的基本地质特征,确定白云岩的类型、各类白云岩的岩石学以及分布规律;(三)根据各类白云岩的岩石学以及分布规律,分析各类白云岩的形态与形成机制和与膏盐岩之间的定量关系,最终确定耦合关系。本发明通过判断白云石化流体的来源、渗流方向、路径等研究,明确了层系的白云石化流体来源,定量与膏盐岩的耦合关系,这对于油气勘探来说,具有重要指导意义。
本发明涉及一种基于地面形变进行页岩气勘探区构造应力场反演的方法,包括以下步骤:通过卫星确定研究区域,建立基础地质资料数据库,通过地表形变处理模块确定研究区域的地表形变值,并建立地表形变数据库;通过地理信息处理模块建立研究区域的地质模型,并将地表形变值赋予地质模型,通过有限元分析模块对应地质模型建立位移计算模型,获得研究区域的初始位移场数据库,对初始位移场数据库的数据进行对比,确定修正后的位移场数据库,通过有限元分析模块求解获得研究区域的基础应力数据。该方法能准确地模拟页岩气勘探开发区内的构造应力场,能获取大比例尺、高精度的构造应力场。
本发明公开了一种在家具上金属部件原材料获取中实现境界的确定方法,在各地质横剖面图上初步确定开采深度,然后再用纵剖面图调整露天矿底部标高,从各个地质横剖图上初步确定的露天开采深度,投影到地质纵剖面图上,连接各有关点,得出将是一条不规则的折线;露天矿底宽满足最小宽度的要求,露大矿底平面最小宽度应保证生产安全和采掘运输设备的正常工作;应取最大的最终边坡角,进行边坡稳定计算;将确定的露天矿底部周界绘在透明纸上,并将其覆于地形地质图上,然后按照边坡组成要素,从底部周界内开始依次向外绘出各个台阶的坡底线。该方法能够准确地测定出境界的范围,使得开采时实现最低的损耗将矿物开采出来,避免由于测定不准确导致的资源的浪费。
本发明具体涉及一种155ksi钢级高强韧性套管钢、套管及其制备方法。本发明制备的一种155ksi钢级高强韧性套管钢其化学成分按重量百分比:C?0.23~0.27%、Si?0.20~0.35%、Mn?0.45~0.60%、Cr?0.95~1.10%、Mo?0.75~0.85%、Nb?0.03~0.05%、V?0.07~0.12%、Al0.015~0.045%,其余为Fe、残余元素、杂质和五害元素。本发明制备的高强度套管,主要用于超深油气井及地质复杂油气田使用,根据相关套管的性能要求,选择合理微合金化成分,保证该高强韧性套管钢性能稳定、强韧度匹配良好,满足国内外超深油气井及地质复杂油气田的需要。
本发明公开了一种风积沙隧道的施工方法,属于隧道的施工领域。本发明的风积沙隧道的施工方法,通过以下步骤实现:101.上台阶施工;102.下台阶施工;103.仰拱结合部施工;104.二衬施工;105.仰拱成环。本发明的风积沙隧道的施工方法,针对沙层、风积沙层等松散软弱不稳定地质条件,解决了常规方法施工多次出现漏沙引起坍塌及支护变形问题;通过仰拱结合部先行,增加了初期支护墙角基础的承载力,有效抑制了两侧土体传递的侧压力,同时为二衬快速跟进使初支变形最终趋于稳定创造了条件;针对长距离,超浅埋,大断面,散粒体围岩隧道的特点进行挖掘,克服了本领域的技术难题,为类似地质条件的隧道施工具有重要的指导意义。
本发明公开了一种山体滑坡临滑声波监测装置,该装置包括压力场声波传感器、监测主机和安装了滑坡地质灾害监测软件的PC机,压力场声波传感器、监测主机和安装了滑坡地质灾害监测软件的PC机依次连接,监测主机对压力场声波传感器获取的信号进行进一步处理,PC机则用于对信号进行储存、显示、分析和预警;本发明利用滑坡体临滑时岩石断裂和摩擦产生的声波信息进行滑坡监测,可以及时得到滑坡体临滑前期的先兆信息,并根据软件分析预警,从而减小滑坡给滑坡体附近的人民生命和财产带来的损失。
一种基于不确定性空间数据挖掘的区域成矿预测方法,属于资源信息处理与应用技术领域。本发明充分利用多源海量地质空间数据(基础地质矿产数据、遥感找矿数据、地球化学数据、矿山地质数据、矿床数据),基于不确定性空间数据挖掘算法模型,高效提取区域成矿关联信息,达到快速高效地进行区域成矿预测的目的。该发明包括三个主要步骤:多源多尺度地质空间数据的几何配准;遥感矿化信息提取;基于不确定性空间数据挖掘算法模型的成矿预测。本发明能够更加高效、客观地评价区域成矿远景区。
本发明公开了一种多元数据联合的滑坡形态结构探测方法,属于地质信息领域,包含通过航空正射影像和机载激光数据调查斜坡表面的形态,结合野外地质调查和地表变形监测(GNSS),对研究区表面变形特征、破坏迹象和微地貌识别,得到滑坡形貌变化信息,然后,通过选定剖面的岩土钻探和地电采集分析,表征岩土体特征和识别不连续性,建立滑坡体地质模型和地貌模型,最后,结合地貌和地质模型对滑坡区域进行类型分析,完成滑坡形态结构探测;本发明解决了传统的滑坡形态结构探测中从单一角度考虑致灾因素的问题。
一种采煤工作面盲区判别方法,包括采煤工作面地质构造带盲区判定法、采煤工作面钻孔竣工资料分析判定法和采煤工作面钻孔抽采资料分析判定法,采煤工作面地质构造带盲区判定法、采煤工作面钻孔竣工资料分析判定法、采煤工作面钻孔抽采资料分析判定法结合使用。其通过上述的判定法一,将地质构造带直接判定为盲区后,就会针对地质构造带实施盲区处理措施,后期安全效果显著;通过上述的判定法一、判定法二及判定法三,实现盲区判定方法多样,可充分将工作面盲区定位,方便后期的盲区治理;本采煤工作面盲区判别方法中基础资料均为日常工作中准备的资料,因此盲区的判定都十分简便,特别利于煤与瓦斯突出矿井推广应用;还具有安全性高的优异特点。
本发明涉及一种泄洪出口河岸抗冲旋挖桩底部高程的确定方法,属于抗冲旋挖桩的施工设计技术领域。传统方法确定泄洪出口下游河岸抗冲旋挖桩桩长的方法仅考虑水力学模型试验研究的冲刷成果,未能全面考虑现场实际地质条件、旋挖钻机施工效率等综合因素,旋挖桩长度不够精准,造成工程量浪费,增加施工难度。本发明综合考虑地质复勘、现场地质鉴定及复核旋挖钻机钻进效率等多种因素,抗冲旋挖桩底部高程根据抗冲旋挖桩所在河岸的地质剖面结构确定,最终确定了合理的抗冲旋挖桩桩长,既能满足工程需要,又能节约工程量。
本发明公布了一种扇上叠置水道储层的相控反演方法,基于多种地震属性开展地震相划分,充分考虑的原始地震资料对不同地质体在反射强度、频率成分、几何特征等多方面的特征,弥补了常规地震反演主要依赖地震反射强度的不足;同时对各层开地层切片的方法,有效解决了扇上水道沉积或其他沉积相在垂向上叠置重复情况下,单一的沉积相或地质相平面图无法提供垂向约束的不足。
本发明公开了一种非常规气藏储层快速识别的方法,包括如下步骤:a、收集整理目的层录井工程参数和地质参数;b、利用录井工程参数和地质参数计算录井黏土指数MLCF;c、利用录井工程参数和地质参数计算钻遇地层自由气含量指数MLGA;d、利用计算出的录井黏土指数MLCF和钻遇地层自由气含量指数MLGA,制作MLCF‐MLGA交会图;e、利用MLCF‐MLGA交会图对非常规气藏储层发育情况进行快速识别。本发明发挥录井随钻解释及时、高效、真实、快速的优势,综合运用录井工程及地质参数,对致密岩性气藏储层发育情况进行快速识别。
本发明公开基于多源数据融合及电磁震三维反演的注浆评价方法,包括以下步骤:S1:获取原状地层空间的地质信息,所述地质信息包括多源的物性特征;S2:获取注浆材料的注浆参数;S3:设计隶属函数和模糊规则,构建模糊神经网络,并对模糊神经网络进行训练,获得匹配原状地层空间的模糊神经网络模型;本发明旨在解决现有注浆工程评价方法的不足,以模糊神经网络为手段对多参数多尺度电磁震数据进行融合,形成与注浆扩散半径、密实性、填充性相关联的数据集合,通过对不同地质环境的钻井、岩石力学等多信息约束,建立多条对应关系以实现三维空间注浆效果展示,达到对不同地质条件下多方法高效精确注浆评价的目的。
本发明公开了一种山洪地质灾害监测预警业务平台(简称:MFDOWS)。平台针对山河沟、病险水库、地质灾害隐患点三类主要山洪地质灾害承灾体,引入灾害风险评估模型、致灾监界条件、面/点雨量概念、集成监测、预报、评估、报警及服务业务进行一体化设计,重构业务流程、创新业务产品、充分利用雷达网、自动观测站网资料,利用精细化的中尺度数值预报模式结果,雷达定量估测降水技术(QPE/QPF),获取大量方便预报员或业务人员使用的精细化、多样化的产品,从而建立一个能快速、有效地监测、预报、预警和分析山洪地质灾害的业务平台。MFDOWS由数据支持子系统、产品生成子系统、产品显示分析子系统、服务产品管理子系统、系统维护子系统等五个子系统组成。此外本发明操作方便,稳定性和可靠性高,性能优良,有着很好的应用价值。
本发明公开了一种能够实现对露天矿开采境界的确定方法,在各地质横剖面图上初步确定开采深度,然后再用纵剖面图调整露天矿底部标高,从各个地质横剖图上初步确定的露天开采深度,投影到地质纵剖面图上,连接各有关点,得出将是一条不规则的折线;露天矿底宽满足最小宽度的要求,露大矿底平面最小宽度应保证生产安全和采掘运输设备的正常工作;应取最大的最终边坡角,进行边坡稳定计算;将确定的露天矿底部周界绘在透明纸上,并将其覆于地形地质图上,然后按照边坡组成要素,从底部周界内开始依次向外绘出各个台阶的坡底线。该方法能够准确地测定出境界的范围,使得开采时实现最低的损耗将矿物开采出来,避免由于测定不准确导致的资源的浪费。
本发明公开了一种基于线框模型的理论三维构造模型构建方法,包括以下步骤:S1、从构造序列推理得到构造元素和语义级拓扑关系;S2、数据预处理;S3、结合面线框模型对应地质面的属性,根据模型边界线形成工区边界骨架;S4、根据地质块的邻接关系,确定层位面上下顺序;S5、根据断层面与层位面的邻接关系,确定断层面顺序,确定层位面子面顺序;S6、将断层面上的点赋值坐标,更新层位面上其余点坐标,得到整个模型框架。本发明采用线框模型方法,把地质专家从构造序列认知到的构造认知知识包括构造元素和语义级拓扑关系,以直观简化的方式可视化出来,使得人们能够快速了解地质构造的空间分布情况,能够快速形成理论三维构造模型,提高建模速度。
本发明公开了一种自适应水域电磁探测系统,包括:GPS定位系统、声呐系统、探测系统、控制系统、浮艇及动力牵引船,通过探测系统获取电磁信号,其中电磁信号为时域信号或频域信号,通过声呐系统获取深度数据,通过控制系统,基于所述深度数据对浮艇位置进行调整,并对电磁信号进行反演成像,能够得到水底地质体的构造情况及不良地质体的分布情况。本发明可以实现对水底地质体裂隙、塌陷等的成像刻画,实现对渗漏等地质问题的准确定位和精细探测,以满足对渗漏等灾害的及时有效测量及治理。
本实用新型公开了一种水土保持用边坡巩固装置,包括地质层、土地表层、混凝土边坡、第一阶台和第一蓄液室,所述地质层的顶端设有土地表层,且土地表层一侧的地质层顶端设有隔离结构,并且地质层一侧的外壁上设有混凝土边坡,所述混凝土边坡远离地质层一侧的外壁上设有第一阶台,且第一阶台内部的一侧设有第一蓄液室,并且第一蓄液室内部的顶端安装有第一网板,所述第一阶台下方的混凝土边坡外壁上设有第二阶台,且第二阶台内部的一侧设有第二蓄液室,并且第二蓄液室顶部的中心位置处安装有第二网板。本实用新型不仅提高了巩固装置使用时的水土保持效果,确保了巩固装置使用时绿植的茁壮生长,而且延长了巩固装置的使用寿命。
本实用新型公开的是无人机领域的一种用于地质调查的无人机机载三维激光扫描仪,包括四轴的无人机和安装在无人机下方的三维激光扫描仪,所述无人机与三维激光扫描仪之间还设有定位系统,无人机的顶部设有GPS模块,定位系统与GPS模块相配合可使无人机在特定位置进行拍摄扫描。本实用新型的有益效果是:通过将三维激光扫描仪安装在无人机上,再与定位系统和GPS模块相结合,能够避免地形及地理条件的制约,达到特定区域对地质进行三维扫描,获取目标地质体的点云数据,进而通过计算机解译,获取目标地质体的地形形态、边界及内部结构等特征,使得复杂地区水电工程、交通工程的地质调查更加方便、安全、经济。
本发明用于水利工程中的坝下渗流实验装置,包括带水泵的储水箱、地质体模拟箱,地质体模拟箱内下半部有坝下透水地层、坝基伸入中部坝下透水地层上的模拟水坝,分别位于模拟水坝上、下游端的模拟水库、模拟原始河流,位于地质体模拟箱外上游端的定水头供水箱中有分别与水泵和模拟水库相通的供水腔、与储水箱相通的回流腔,位于地质体模拟箱外下游端的定水头排水箱中有通过管道与模拟原始河流相通的溢流腔、通过管道与储水箱或流量计相通的排水腔,至少三根示踪剂注入管一端分别伸入模拟水库下透水地层中同一水平面上。本发明能根据相似模拟原理以野外大坝地质实体为模拟对象,模拟坝下渗流的过程以及防止坝下渗流的措施及运用达西渗流定律分析防渗原理。
提供了一种预测储层的方法,所述方法包括:(a)采集待测地区的地震数据以及待测地区的测井数据;(b)对测井数据进行频谱分析,以确定对储层敏感的储层敏感频率和对泥岩层敏感的泥岩层敏感频率;(c)对采集的地震数据进行分频处理,以获取频域地震数据;(d)从所述频域地震数据获取待测地区的特定地质层位处的与不同频率对应的分频振幅切片;(e)将所述特定地质层位的与储层敏感频率对应的分频振幅切片的强振幅区域的分布确定为所述特定地质层位的储层分布,并将所述特定地质层位的与泥岩层敏感频率对应的分频振幅切片的强振幅区域的分布确定为所述特定地质层位的泥岩层分布。
本发明公开了一种利用高压空气形成气垫来抑制水位高度和水位波动幅值的罩式气垫式调压室,适宜于在岩石天然渗透性较大的地质条件下采用。在密闭的气室内形成气垫和水垫,气室通过连接隧道与压力水道连通,气室的周边和顶部由带底部敞口的密闭罩体的构成,从而有效的封闭气室内的气体。采用上述方案后,解决了高水头电站中气垫式调压室闭气的技术难题,使其气垫式调压室在我国大范围推广应用成为可能。本发明对围岩渗透性的要求较“水幕”气垫式调压室低,符合国内的地质条件和目前的施工、检测水平,水头高、引用流量小、引水系统沿线地质条件好的水电站采用本发明的罩式气垫式调压室,有利于引水系统周边环境的保护,还可节约工程投资。
本发明公开了一种基于钻孔数据的泥石流沟道淤积深度计算方法,包括以下步骤:S1:通过区域地质、地震、钻井资料的分析,筛选地质条件的流域作为实际地质模型,量化表征实际地质模型中控制泥石流沟道淤积深度的影响因素;S2:基于统计的样本数据,建立泥石流沟道淤积深度与泥石流沟道宽度、沟道纵坡降的定量关系,分析其相关性;S3:在建立的计算模型前筛选异常点,筛除钻井位置偏移泥石流沟道,位于沟口堆积区、沟道宽度突变等特殊样本,完成对样本数据的筛选;这个方法解决了以往方法无法提高对泥石流地质灾害的控制精度和应对灾害的主动性的问题。
本发明涉及一种超大型地下洞室群施工期围岩稳定性监测方法,具体的说是涉及用于水电站施工期的超大型地下厂房洞室群的围岩稳定性监测方法。本发明所述的方法主要步骤为:通过多种地质采集方法采集围岩的地质参数,根据采集到的地质参数判断围岩地质是否明显不稳定,对则对采集到的地质参数信息进行处理,将处理后的数据进行分级,每级数据对应预设的稳定性程度判断值。本发明的有益效果为,提供了一种有效的定量化评价超大型地下洞室群施工期围岩稳定性的方法,从而能够获得直观准确的稳定性判断数据,更加有利于围岩稳定,确保施工安全,保障工程顺利建设和长期安全稳定运行。本发明尤其适用于超大型地下洞室群施工期围岩稳定性监测。
本发明涉及矿山地质监测技术领域,具体涉及一种岩盐水溶矿山地面沉降超前监测方法,包括如下过程:选取盐卤废弃井作为观测井;对观测井进行通井和地球物理测井,并在观测井内确定监测井段,对监测井段下部的井孔进行封堵;将监测井段内的技术套管进行切割,通过阔眼将水泥环清除,使井筒与原始地层渗流通道保持连通;将井筒进行清理,并在井口处进行井口防水密封处理;在监测井段设置水文监测仪器并将水文监测仪器与地面数据处理系统进行通信。本发明通过废弃井对地质层的破坏情况进行实时监测,当有破坏情况时进行及时报警,便于进行处理以避免造成上层地质的污染,从而保护采空区上方地质的安全,保障生活区域的地质和地下水等不受破坏。
本发明公开了一种基于水平井表皮系数分布特征的布酸方法,包括以下步骤:1)、建立初始条件下的单井地质模型;2)、基于步骤1)构建的单井地质模型,计算钻井伤害后的单井地质模型;3)、基于步骤1)构建的单井地质模型,计算钻井伤害前的水平井产液剖面;4)、基于步骤2)计算得到的钻井伤害后单井地质模型,计算钻井伤害后的水平井产液剖面;5)、根据步骤3)得到的钻井伤害前的水平井产液剖面和步骤4)得到的钻井伤害后的水平井产液剖面,计算沿整个水平井段不同位置上的表皮系数;6)、根据表皮系数沿水平井段的分布特征,计算水平井不同位置上的布酸量。本发明解决了现有盲目布酸导致的酸化效率低、酸化效果差的问题。
本发明提供一种三维地形剖面模型生成方法和装置,所述方法包括:响应用户在三维地球模型上的操作确定一剖面线,并根据用户操作在所述剖面线的一侧以所述剖面线为边界确定一分析区域。获得所述分析区域的区域范围,根据所述分析区域的区域范围获得与该分析区域对应的区域地质数据,其中,所述区域地质数据包括区域地形数据、区域地貌影像数据和区域地质层构造数据。根据所述区域地质数据建立与所述分析区域对应的三维地形剖面模型。在所述三维地形剖面模型上将所述区域地形数据、所述区域地貌影像数据和所述区域地质层构造数据进行综合展示。
本发明公开了一种分布式多元铁路数据智能分析系统,属于铁路建设领域,一种分布式多元铁路数据智能分析系统,本发明通过铁路网系统、气象系统与地质勘测系统之间的相互配合作用,再按照本发明中记录的步骤,先对两个地方铁路可能修建区域的气象信息进行调取并分析,再对铁路可能修建的区域的地质数据进行调取并分析,同时工作人员同步进行地质实地考察对地质勘测系统中的信息进行实时更新,地质勘测系统会对上述区域是否修建铁路进行判断,对工作人员的铁路前期规划起到一定的参考作用,且勘测数据和气象数据能够实时为铁路建设服务,相应大大减少了工作人员前期对相关信息收集整理的时间。
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