本发明公开了一种非饱和土质路堑边坡稳定性计算的改进方法。本发明根据非饱和土力学理论,水文学理论和边坡稳定性分析理论,结合高陡路堑边坡的楔形破坏地质模式,提出基于三角楔形剖面的非饱和土质路堑边坡稳定系数计算方法,实现对非饱和条件下楔形破坏地质模型的路堑边坡进行稳定性计算和预测。本发明理论方法可靠,计算科学便捷,弥补了目前边坡稳定性分析不考虑非饱和土以及路堑边坡楔形破坏模式的两方面缺陷,可提高非饱和土质路堑边坡稳定系数的预测精度,并揭示路堑边坡在非饱和条件下发生变形破坏的物理过程和力学机理。
本发明公开了一种预防成槽漏浆和漏水的措施方法,包括如下措施:a、施工前勘测,根据设计图提供的地铁平面图和坐标,利用地质勘测仪对待施工位置的地形、地质和地貌进行勘察,同时勘察施工位置的各种地下管道种类和位置。b、管道切断,对于施工区内地下管道,在导墙施工时,先将地下管道在导墙范围内的部分破除干净,导墙做成深导墙,导墙的底部必须超过地下人防和地下管道的底板,进入原状土层,导墙的后部用粘土回填密实,防止漏浆。c、振冲加密,施工前对槽孔两侧一定深度内土体进行振冲加密。有益效果在于:采用多种方法可以有效避免成槽加工过程中的漏浆和漏水现象的发生,保证施工质量和施工速度。
本发明属于遥感地质技术领域,具体涉及一种利用WorldView‑3遥感数据提取铁染信息的方法。本发明包括如下步骤:步骤1、确定研究区或工作区范围,获取相应范围的WV‑3数据;步骤2、对获取的WV‑3数据辐射校正;步骤3、对辐射校正后的WV‑3数据进行波段合成;步骤4、在ENVI软件中打开波段合成后的文件;步骤5、选择VNIR‑3,VNIR‑7,SWIR‑1和SWIR‑3四个波段进行主成分分析;步骤6、选择步骤5分析完成后的文件,根据统计的特征向量矩阵选择主成分分析波段;步骤7、计算平均值和标准方差;步骤8、根据计算的平均值和标准方差进行阈值分割和信息提取。本发明在解决了盆地覆盖区一些重要地质弱信息难以被提取的问题,可以较为准确地提取出盆山结合带和盆地内部弱的铁染信息。
本发明涉及油藏开发技术领域,尤其涉及一种密井网条件下预测剩余油的方法及装置,该方法包括:获取地震资料信息,对地震资料信息进行二次提频处理,获得新的地震资料信息;获取密井网的地质层位数据;基于新的地震资料数据,密井网的地质层位数据以及部分井的声波测井速度数据,获得密井网的速度场;基于新的地震资料信息和速度场,在构造解释的基础之上,对密井网剩余油进行预测,在对密井网剩余油进行预测时,不仅结合提频处理后的地震资料信息,而且结合速度场,根据构造解释成果,进而提高了密井网剩余油预测的可靠性和精度,同时,也提高了地震资料的应用程度。
本发明涉及一种基于浅层地震折射波法的红壤区地层结构识别方法,先通过设计步骤A至步骤K的执行,获得目标作业区各地层结构深度分别所对应的最优预测模型;然后执行步骤i,根据各地层结构深度分别所对应的最优预测模型,获得目标作业区中各地层结构深度的空间分布;设计方案充分保留了现有地震勘探技术优点,改进了浅层地震折射波法在红壤地区应用受限的不足,并有机结合地理信息系统与空间预测,实现了“传统技术,改进作业;空间预测,提升效率”的通用浅层地震折射波法技术,在地质勘探、水文地质调查等部门具有广阔的工业化应用前景。
本发明公开了一种基于地面监测的灾害风险动态分析方法及系统,其中,所述方法包括:获得第一待监测地面信息;对第一地面边界信息内的旱情进行遍历检测,获得旱情分布图;对第一地质信息的地面进行遍历采集,获得地质裂缝信息,作为第一修正参数;对第一种植作物信息的生长态势进行遍历采集,获得病态生长信息,作为第二修正参数;基于此对旱情分布图进行细化修正,生成实际旱情分布图;进行连续的动态监测,确定旱灾等级,并及时发布旱情预警信息。解决了现有技术中的无法获得精准的灾区旱情分布图,使得无法基于实时数据对旱情进行准确预判,进而错过预警防控的技术问题。
本发明公开了超厚淤泥地基处理方法,方法中,基于地质信息对施工范围地质勘探确定多个测量点位,以测量点位为圆心划圆,圆半径小于等于3m且相邻的圆外切,相邻多个圆的圆心连线中点同样作为测量点位;基于测量点位钻孔确定换填范围及换填深度,基于换填范围及换填深度土方开挖,换填具有第一厚度的第一层人工改良灰土,换填具有第二厚度的中间级配碎石层,换填具有第三厚度的第三层人工改良灰土;长螺旋杆钻机钻孔形成多个灌注桩且灌注混凝土;在第三层人工改良灰土上铺设第四厚度的砂石层,以及在砂石层上铺设第五厚度的砼垫层。本方法确保了地基承载力满足设计要求的同时,减少了打桩的工程量,有效提高了施工的速度,大大节省了工程造价。
本发明属于油气及地球物理勘探领域,具体涉及一种基于Hessian矩阵约束的多道双极稀疏谱反演方法。所述方法包括以下步骤:估计地震子波波长确定时窗长度,将多道地震数据分割;提取时窗内地震子波;在时窗内构建基于Hessian矩阵约束的多道双极稀疏谱反演目标函数,计算该时窗内多道地震数据的反射系数;将各时窗中心反射系数结果沿时间顺序组合,得到多道地震数据的谱反演结果。本发明方法能够反映地层真实的接触关系,刻画地层真实的尖灭位置,提供高分辨率的、更加丰富的地质信息。在提高地震数据分辨率的同时,该方法能够保证多道数据中地层的横向连续性,能够提供更为准确、丰富的地质和储层信息。
本发明属于基坑安全技术领域,具体提供考虑基坑宽度的基坑安全圆弧滑动模式计算方法及系统,其中方法包括:建立地质力学模型;根据所述地质力学模型,以最下道支点位置O为圆心,以最下道支撑的支点到支护桩底为半径,绘制潜在的滑动面,并以最下道支撑、支护桩及滑动面为边界进行划分得到不同区域;分别建模计算得到每个区域产生的滑动力矩和抗滑力矩及各自对应的总力矩;S5,总抗滑力矩与总滑动力矩的比值即为宽度效应安全系数k,以宽度效应安全系数k为基础进行基坑安全圆弧滑动模式下的安全计算。本发明推导了考虑基坑宽度的影响的基坑圆弧滑动模式计算公式,使得计算结果更加符合实际情况,对完善规范理论,降低工程造价具有重要意义。
本发明提供一种隧道进出口边坡耦合双补偿施工方法,施工方法包括以下步骤:步骤1,地质勘测,确定隧道进出口的地质条件;步骤2,对隧道围岩及边坡的稳定性进行分析,并得到隧道及边坡的稳定性评价;步骤3,利用上述结果对边坡稳定和隧道稳定的耦合问题进行分析,得到隧道口及边坡锚杆或锚索的最大作用范围;步骤4,根据步骤1‑3中得出的结论,设计得到双补偿技术初步方案;步骤5,采用经验校核、理论校核以及利用分析软件进行数值模拟分析方式,对步骤4中形成的初步方案进行验证分析并进行设计优化,从而最终确定隧道施工与边坡施工的双补偿技术方案;步骤6,基于最终双补偿技术方案,进行现场隧道施工与边坡施工,并进行数据实时监测。
单井抽水回灌系统:是利用钻井技术工艺把抽水与回灌两项任务集成到一口井来完成。①根据地质资料确定设计方案并按设计方案进行钻井施工。直井完钻后要进行测井和完井作业即下套管固井,然后进行射孔、抽水和洗井作业。②根据已钻直井的实钻地质资料和数据确定开窗回灌井眼的轨迹和施工方案并按设计方案进行钻井施工。首先在开窗侧钻点下部(大约50米左右)下入堵塞器坐封,目的是防止钻进时水层受到颗粒污染。然后在侧钻点下入斜向器进行开窗钻进。完钻后下套管,水层井段要下筛管。完井后要进行大排量抽水洗井作业以疏通主力水层缝隙以保障透水能力。③起出斜向器和堵塞器,下抽水套管并带封隔器,坐封位置在侧钻点下部50米左右。
本发明公开了一种基于非结构有限元方法的地‑井瞬变电磁反演方法,包括以下步骤:采用非结构有限元方法为探测地质结构构建初始地‑井模型,同时根据观测电磁数据、正演得到的预测电磁数据以及对地‑井模型的反演参考模型构建正则化反演的目标函数;对初始地‑井模型进行正演计算获得预测电磁数据,依据该预测电磁数据和正则化反演的目标函数实现地‑井瞬变电磁的迭代反演,不断更新反演参考模型,直到满足反演终止条件,获取符合探测地质结构的最终反演参考模型。提升了地‑井瞬变电磁反演的速度和准确度。
本发明提供了一种结合微地震监测数据建立SRV区域的重复压裂快速模拟方法,属于油藏数值模拟技术领域,包括下列步骤:基于地质建模软件Petrel建立的油藏地质模型,利用Petrel RE建立精细网格的致密油藏油水两相数值模拟模型;考虑初次压裂,开展油井重复压裂前生产动态历史拟合;基于历史拟合后的数值模拟Case,建立重启数值模拟模型,开展直井重复压裂前注水增能模拟;以注水增能后的模型的属性场为基础,结合重复压裂时微地震监测数据,建立重复压裂后SRV区域;利用枚举法初始化模型,开展重复压裂后油井生产动态预测。利用本发明的方案,在考虑SRV区域的情况下,可以快速实现致密油藏直井重复压裂效果评价和生产预测,进而指导后续重复压裂井压裂方案设计。
本发明涉及水文地质研究工具技术领域,具体涉及一种模拟覆盖岩溶区水径流的试验装置及方法,该装置包括试验砂槽、降水补给系统和流量监测系统;降水补给系统的出水口位于试验砂槽的上方;试验砂槽为底部微斜的槽体;试验砂槽侧面设有地表水径流出口、孔隙水出流孔、裂隙岩溶水出流孔和溢流口;试验砂槽内设有覆盖层和岩溶区介质;覆盖层的最低端与地表水径流出口相通;岩溶区介质包括孔隙含水层、裂隙网络层和管道层;孔隙含水层起伏不平;孔隙水出流孔位于孔隙含水层的侧面;管道层的最低端和裂隙岩溶水出流孔相通。本发明能够模拟覆盖岩溶区地表水径流、孔隙水径流及裂隙岩溶水径流,对覆盖岩溶区的水文地质条件进行整体性研究。
本发明提供一种油田加密井注采系统调整方法,以解决断层发育、注水井吸收能力变差的注采井开采后期、现有的注采井不能满足生产的需要的问题。所述方法包括:根据三维地震构造解释成果,新增加注采关系不完善井区实施采油井转注;同时在目前加密调整井布井方式的基础上,转注缓注井,最终调整形成四点法面积井网和线状注水方式;进一步完善井区注采关系;优先转注低效、无效井;补孔泄压;应用精细地质研究成果,通过补孔提高转注井区油水井的射孔对应率,进一步完善加密调整井的单砂体注采关系。该方法适用于地质条件复杂、注采能力下降的注采井的调整。
本发明涉及地质环境监测技术领域,且公开了一种污染场地水土环境多要素一站式管理系统,包括以下步骤:S1资料收集;S2遥感解译;S3野外调查现场测试;S4建立模型;S5可视化系统集成。所述S1资料收集中,采用与污染场地水土环境直接相关的水文地质结构、地下水流场特征、土地利用与地表水系分布、污染物排放处置、水土测试资料。本发明中,查明了地表水、地下水及土壤中的污染指标、分布规律及污染来源,完成地下水水质污染评价、防污性能评价与污染防治区划。利用遥感分析历史污染源分布,解析水土污染发生发展过程;创新应用物探技术刻画土壤和地下水污染,提高调查效率;便于含水层管理和合理开发。
本发明涉及一种井炮观测系统有效覆盖次数确定方法和系统。该井炮观测系统有效覆盖次数确定方法,先根据获取得到的每种类型震源点一炮起到的有效覆盖次数确定每种类型震源点的目的层信噪比后,再根据目的层信噪比确定每种类型震源点对每个面元的有效覆盖次数,然后根据每种类型震源点对每个面元的有效覆盖次数精确确定工区全区面元的覆盖次数的方式,评价判断观测系统是否能够完成地质任务。采用本发明提供的井炮观测系统有效覆盖次数确定方法,能够更加科学合理的确定井炮观测系统的有效覆盖次数,能够有效体现出各种激发方式的贡献大小,有利于真实的展现观测系统完成地质任务的能力,对于技术人员有更好的指导意义。
本发明属于矿产能源及深部岩土工程生产技术领域,公开了一种煤炭矿井三维地应力场优化反演方法、系统、介质及应用,通过获取深部煤炭生产过程的数据构建精细化地质模型;同时确定煤岩物理力学属性参数以及实测点的地应力大小及方位,构建有限元数值模型、煤炭矿井地应力最优化反演模型,确定最优边界约束和边界荷载施,进行正向计算分析,得到煤炭矿井三维地应力场数据体;将三维地应力数据体进行分析处理,得到研究矿井三维地应力分布特征及其变化规律。本发明能够在各种性质迥异、结构复杂的煤系地层赋存特点和自然地质构造及人为工程影响的前提下,较为准确地确定矿井地应力场分析模型的边界条件,分析整个矿井区域内三维地应力的分布规律。
本发明公开了一种溶洞的纵向尺度定量预测的方法,属于油气储集层预测技术领域。所述方法包括:获取目标区域内多个已勘测的溶洞的纵向尺度,建立每个溶洞的地质模型;根据层速度信息和所述地质模型,建立所述每个溶洞的层速度模型;基于所述每个溶洞的层速度模型,确定所述每个溶洞的地震剖面图;基于所述每个溶洞的地震剖面图,提取出所述每个溶洞所对应的地震道振幅变化值和相位变化值,确定三者之间的函数关系;检测待测位置的地震道振幅变化值和相位变化值;基于所述函数关系和所述待测位置的地震道振幅变化值和相位值变化值,计算得出待测位置的溶洞的纵向尺度。采用本发明,可以得到较为准确的溶洞的纵向尺度。
本发明提供了一种构建用于矿产勘查的地理加权回归模型的方法及装置,通过在目标工区选取目标样本点构建多个椭圆筛选区域,并利用加权最小二乘法,对目标样本点包括的属性特征和对应的成矿作用进行拟合,得到目标样本点对应的多个待定地理加权回归模型,然后从中选取出最小的残差平方和对应的待定地理加权回归模型为最优地理加权回归模型,这样一来,以基于水系沉积物地球化学数据的矿产勘查为例,可以表征与成矿相关的各种地质要素的各向异性特征的影响,可以客观地反映复杂的地质过程及其产物的空间分布,有利于提高对矿产勘查的分析精度。
本发明为一种模拟开挖卸荷诱发缓倾层状岩体隧道底鼓的试验方法,该方法基于获取的隧道围岩地质模型,将与现场缓倾层状围岩各岩层性质相同的原岩或相似模型材料按照隧道底部围岩的地质特征获得构建试验模型;在试验模型各层的层间处,分别粘贴与岩层方向一致和与岩层方向垂直的应变片,监测岩层间的层间错动以及层间张开量,在模型的顶部均匀贴上与岩层方向一致的应变片,监测模型顶部各部位的变形;通过对试验模型施加竖向卸荷来模拟隧道开挖的卸荷,采用对试验模型施加水平荷载来模拟围岩的地应力,获取隧道底鼓的宏观模式以及力学及变形特征。
本发明公开了一种目标储层试井分析方法、计算机存储介质和计算机设备,方法包括:根据目标储层中溶洞、裂缝及基岩的地质特征,建立试井分析模型;根据所述试井分析模型,计算出真实空间下的井底压力解;其中所述井底压力解为井底压力与时间的关系;根据所述井底压力解绘制模型曲线,所述模型曲线包括压力曲线和压力导数曲线;根据所述模型曲线,判断目标储层的供液特征。本发明反映溶洞中的垂向流体流动和深部地层垂向供液特征,为缝洞型碳酸盐岩油藏确定准确可靠的溶洞体积、高渗带流动能力及地质储量提供依据,为该类油藏动态评价提供基础信息,对保障缝洞型碳酸盐岩油藏高效开发、提高经济效益具有重要作用。
本申请提出了一种膝折构造模拟方法及装置,其中膝折构造模拟方法包括:根据勘探区域的地质构造数据,确定出多个构造层的厚度和刚性强度;确定与上部滑脱层、膝折变形层以及下部滑脱层分别对应的可形变介质的位置、厚度和刚性强度;基于上覆压力地层的厚度,确定上部滑脱层受到的地层压力,并将地层压力转换为垂向负载应力;确定膝折变形层的挤压比例,并将膝折变形层的挤压比例转换为第二可形变介质的目标挤压比例;向第一可形变介质施加垂向负载应力的同时向第二可形变介质施加横向挤压应力,直至第二可形变介质被挤压至目标长度值,获得膝折构造模拟结果,从而准确模拟膝折构造的形成过程,提高地质勘探的准确性。
本发明公开了一种基于物联网的地下水水质分析评价系统及方法,包括通过物联网获取地下水的铅、硒、砷水质监测数据以及目标含水层基本水文地质信息;建立关键指标的比选模型;构建水文地质综合模型,结合比选模型及水质监测数据,对区域地下水水质进行评价与预测,确定区域地下水水质类型,并根据水质管理目标,进行预警;结合区域地下水水质分析评价的结果,结合可视化技术,对区域地下水水质分析评价的结果进行渲染,形成动态地下水水质评价效果图,并在终端设备上展示。本发明能够在有限讯息条件下,及时获取信息,使地下水水质评价准确、快捷,预测预警,与可视化技术进行耦合,对区域地下水水质状况进行动态渲染展示。
本发明提供了一种基于数据事件差异度选择训练图像的方法,包括:步骤1,设定N个搜索框;步骤2,利用N个搜索框,分别在仅包括条件数据的实际地质模型的网格内及M个候选训练图像内捕获条件数据事件及训练数据事件;步骤3,根据条件数据事件及训练数据事件,计算两类数据事件之间的最小差异度,并建立N×M最小差异度模型;步骤4,根据最小差异度模型,计算获得候选训练图像评价指标,根据该候选训练图像评价指标从候选训练图像中选出最符合实际地质特征的训练图像。
本发明涉及一种基于启动压力梯度的煤层瓦斯流动状态快速判识方法,通过在煤矿井下采集五类煤样,制成标准煤芯,确定出每个煤芯的地质强度指标值,然后再测算出煤芯的启动压力梯度值,并对多种煤样进行一系列的启动压力梯度测试,得出各类煤样的启动压力梯度值,然后将各类煤样的启动压力梯度值与其对应的地质强度指标值进行回归分析,得出二者的关系;最后得出结论,根据在煤矿井下采集煤样或者直接观测煤壁,获取煤层的煤体结构,确定煤层的GSI值后,即可得出煤层瓦斯的启动压力梯度,将其与瓦斯压力梯度进行比较,即可快速判定煤层瓦斯的流动状态。本发明为抽采难易程度评价及抽采工艺的选择提供指导,并为瓦斯抽采理论的进一步完善提供参考。
本发明公开了砖‑土古建筑基座病害监测系统及实施方法,包括地质雷达监测装置、面波监测装置、体积含水率监测装置、地下水位监测装置、电阻率监测装置和土壤吸力监测装置。本发明还公开了该监测系统的实施方法。本发明通过设置地质雷达监测装置、面波监测装置、体积含水率监测装置、地下水位监测装置、电阻率监测装置和土壤吸力监测装置,基于水分场‑电磁场‑声波场等多场耦合的原位监测分析系统实施方法,能全面动态掌握古建筑基座内部水环境的演化过程,还基于电磁波‑声波‑电场等理论体系与岩土介质的水分场关系,实现深入探索古建筑基座内部水环境的时空分布规律,为古建筑基座的病害调查、预测和修复提供了科学的系统监测及理论分析方法。
本发明公开了一种沿空留巷窄煤柱宽度设计方法,包括:预设一个窄煤柱宽度w,在此基础上得到煤柱强度S1的步骤;根据窄煤柱的具体地质条件计算煤柱应力S2的步骤;以及考察窄煤柱安全系数SF是否满足巷道掘进要求的步骤,其中窄煤柱安全系数SF=煤柱强度S1/煤柱应力S2,当SF≥1.0,此时所设计的窄煤柱宽度是满足巷道掘进要求的,当SF<1.0,此时所设计的窄煤柱宽度不符合要求,需要修订预设。本发明提供的设计方法简单明了,既可以作为前期设计参考,也可以作为施工过程的设计。
本发明提供了一种沸石分子筛及其制备方法和应用。该沸石分子筛是通过对X型分子筛进行改性处理得到的;其中,改性处理是将X型分子筛在有机酸的醇溶液中进行改性。本发明的沸石分子筛可以作为地质样品中藿烷的吸附剂,用于富集地质样品中的藿烷。本发明的沸石分子筛是可以根据需要进行有效、可控的改性。
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