本发明公开了一种路基岩溶塌陷综合整治方法,包括以下步骤:步骤一、对线路范围内的地质进行勘探,并结合钻孔取芯和压水试验,确定岩溶发育情况;步骤二、在岩溶地段钻设斜孔和直孔,所述斜孔为线路每侧一排且朝向线路中心倾斜钻设,所述直孔为线路每侧两排且位于斜孔外侧;步骤三、钻孔完成后对斜孔和直孔设置注浆管及回浆管并进行封孔;步骤四、对斜孔和直孔进行压力注浆。本发明通过斜孔注浆对路基面下土体裂隙和岩溶洞穴进行了填充,防止了列车荷载作用下的路基面塌陷;而直孔止水帷幕注浆解决了动态水变化导致土体细料流失引起的路基面塌陷问题,对路基岩溶治理效果显著,施工成本低,周期短,对既有铁路运营影响较小。
本发明公开了一种高速铁路黄土隧道下锚段施工方法,包括S1.在施工前,进行实地地质勘察工作,得到施工地的黄土结构并加固处理;S2.在施工前,对施工地点进行准备工作,保证良好的施工前准备防护;对山体地表的陷穴、人为坑洞、墓穴进行勘察,并对应加固处理;S3.在施工过程中,加强对施工用水的管理;对隧道整体的沉降情况进行检测;S4.在施工过程中,加强对隧道内岩石的监测、检测,确保隧道不塌方,并于隧道两侧挖凿排水渠,且宽度为30cm、深度为45cm。本发明通过加强对施工用水的监测与管理,加强对隧道的监测并及时排水,加强施工支护管理的措施,有效保证了施工安全度,有效推进施工的顺利进行,具有较好的实用性。
本发明公开了一种离子型稀土矿水平导流孔的成孔方法,针对现有离子型稀土矿原位溶浸开采过程中水平导流孔存在的塌孔堵塞、收液不畅和可能的潜在滑坡问题,本发明采用在钻进过程中改善水平导流孔结构以解决该问题,具体成孔步骤包括:准备钻孔平台和钻进设备;采用自卸式钻头钻进牵引多孔导流盲管进入水平导流孔,对孔壁进行有效支护;将自卸式钻头、牵引环和多孔导流盲管保留在孔中,退出钻杆;在孔口的盲管中放入引流管,封堵孔口。本发明适合于水平导流孔易于坍塌堵塞的离子型稀土矿山,有助于提高水平导流孔的收液效率,降低山体浅层地下水水位,减少因局部岩土含水率过高引发的地质灾害。
本发明公开了一种重磁自约束三维反演与联合解释方法,包括以下步骤:首先对目标地区的地下空间进行离散化处理剖切为多个网格单元;分别计算每个网格单元对于重力和磁法数据的MIC值,将相应的MIC值和深度加权系数作为自约束函数,分别形成重力和磁法反演的自约束核矩阵;通过LSQR方法分别求解重力和磁法反演问题,得到重力和磁法的反演结果;根据重力和磁法反演结果,计算每个网格单元的密度和磁性;再计算沿深度方向上的密度和磁性之间的MIC值,并根据MIC值的平面分布规律进行分析和地质解释。本发明可以提升反演结果的可靠性和节省反演计算成本,并且快速进行联合解释。
本发明公开了一种阵列声波成像测井资料的处理和解释方法,所述方法包括以下步骤:S1:收集整理工作区中目标井的多极子阵列声波测井资料;S2:将所述测井资料采用时域或频域法提取出纵波、横波和斯通利波的时差,得到时差曲线,并对所述时差曲线进行质量监控;S3:构建无偶极声波资料井的横波时差曲线;S4:分析声波成像测井的快慢横波各向异性,应用其分析结果。本发明提供的方法简单、计算工作量小、计算效率高、能够适用于各种地质目标井且结果精度高。
本发明公开了低孔渗砂岩储层可动油比例以及可动油资源量的评价方法,包括以下步骤:(A)获取评价区目的层的油气地质数据;(B)在所述评价区目的层不同深度取样,得到至少两块岩心样品,测定所述岩心样品的孔隙度和渗透率;(C)采用低孔渗砂岩储层可动油比例评价方法,测定岩心样品可动油比例;(D)根据岩心样品的孔隙度、渗透率、可动油比例建立三者的关系公式,并计算出储层可动油比例;(E)根据储层可动油比例计算出评价区目的层的可动油资源量。本发明提供的可动油比例的计算方法,无需考虑T2弛豫时间截止值,是根据岩心样品在驱替前和驱替后的核磁共振T2谱的变化,计算得到可动油比例,该方法可靠性更高。
本发明提供了一种岩石储层中值半径预测模型建立方法、装置及系统,涉及地质勘测领域。该岩石储层中值半径预测模型建立方法、装置及系统,通过将位于各个深度对应的不同类别的测井参数以及中值半径进行多元线性回归分析,找出与中值半径相关性最好的前N个测井参数样本,对找出的各个深度的对应的不同测井参数样本以及中值半径进行二元回归分析,建立岩石储层中值半径预测模型。当再次对同一区域的岩石储层采集中值半径时,仅需将测井参数输入预建立好的岩石储层中值半径预测模型即可将岩石中值半径计算得出,省时省力。
本发明涉及天然气水合物地质技术领域的一种模拟压力对天然气水合物地层裂缝影响的实验装置,它主要由加压泵、出气口、计算机监测系统、气层、水层、压力传感器、泥岩颗粒、尼龙颗粒、岩石层A、箱体、岩石层B、活塞、活塞环、储气室、伸缩式气体通道和高速摄像机组成。箱体内从上往下依次设有活塞环、活塞、气层、水层、压力传感器、岩石层B、泥岩颗粒、尼龙颗粒和岩石层A;活塞环上部设有4个出气口采用对称式设计,用于气体流出并使活塞往下运动。本发明操作简单,能很好的模拟压力对天然气水合物层附近地层裂缝影响的过程。
本发明涉及一种数据管理技术,其公开了一种勘探原始资料的三维可视化管理方法,解决传统技术中对勘探资料的管理方式存在的资料查找不便、易丢失、不能直观地看到资料间的空间相关关系的问题。该方法包括:a.建立勘探实体三维标识;b.将勘探实体三维标识设置于三维实景地图地表;c.每个三维标识与数据库想应数据关联;d.三维标识与数据库关联后,通过点击三维标识链接到数据库相应表单,实现勘探资料的新增、追加、删除、查询、下载;e.选择保存,以独立文件保存三维实景地图中的三维标识及相应数据链接。本发明适用于工程地质勘探资料的管理。
本发明属于油田开发压裂水平井参数优化技术领域,公开了一种基于PEBI网格加密来确定水平井裂缝参数的方法,包括:设计目标区块物性参数;基于储层特建立目标区块地质模型;通过eclipse软件中NWM模块给裂缝网格赋值;得出不同裂缝参数对采收率的影响对比图;确定合理的裂缝参数。本发明在井筒周围采用PEBI网格加密,其可以加密成六边形、圆柱形等其他非结构网格;采用六边形PEBI网格,可以形成任意方向的人工裂缝,提高了模拟结果的精确度;而宽度远小于井筒半径的网格块代替了压裂的裂缝,故而能反应地层裂缝的真实性;同时设置井筒附近表皮系数为负数,真实模拟裂缝情况。
本发明属于地质实验技术领域,具体为泥石流模拟试验装置及其试验方法,升降漏斗与传送带通过的定滑轮连接;第二搅拌机、第一搅拌机的出料口分别对接第二喇叭状固定漏斗、第一喇叭状固定漏斗;主沟上游沟槽一端口与沟槽汇入口段连接,另一端与第二喇叭状固定漏斗出料口连接;沟槽汇入口段还连接支沟沟槽、下游沟槽;支沟沟槽另一端与第一喇叭状固定漏斗出料口连接;下沟沟槽另一端与堆积平台连接。本发明提供的泥石流模拟试验装置及其试验方法,可进一步动态模拟泥石流沟道两侧崩塌、滑坡和面流等动储量对该泥石流发生过程的影响以及对危险区范围的影响,从而对泥石流的研究及防治提供有用的支撑。
本发明涉及一种利用地震资料定量预测坡折带的方法,A、根据目地质、地震等背景资料,对发育坡折带的层系进行精细三维地震层位解释,得到目的层层位数据;B、求取出目的层的坡度与坡向值;C、根据坡度、坡向平面图上的分布特征初步识别坡折带分布范围;若坡折带边界清晰,则直接求取坡折带几何参数:坡折、坡脚、坡度、高差、水平宽度;若坡折带边界模糊(如断裂影响),则进行D步骤;D、统计并求取已初步识别的坡折带范围内所有坡向值的平均值θ;E、以θ为中心,δ为步长在θ±ε范围内扫描求取最优视坡度φ;F、根据步骤E求取的最优视坡度,识别坡折带边界,并分别求取折带几何参数。本发明实现坡折带坡度平面刻画;提高坡度计算精度。
本发明公开了一种输油管支架检测地基倾斜程度的方法,(A)将底座埋在泥土中,将支撑板、滚动槽、支撑杆露在地面上;(B)检查第二弹簧的弹性,转轴、转动轴是否涂有润滑油;(C)调节第二弹簧、侧板、连接板,连接板下方的转动辊位于滚动槽的圆弧凹面的最低点,校准红外线接收器与红外线发射器;(D)将输油管放入管道槽中;上述步骤中本发明针对强风地区或地质结构容易发生变化的地区对输油管道或输油管道支架所造成的外部应力,能够通过连接板的倾斜卸去因外部应力而产生的内应力,达到保护输油管道和支撑结构的目的,避免了石油泄露而造成的经济损失,具有广泛的使用价值。
一种开采石油、天然气过程中气水井、油气水井助采石油、天然气的化学药剂组合物,该助采油、气举液棒(jy)集起泡、降阻、洗涤、分散功能于一体,且在深井、高温、高矿化度水质、高油水比等油气田地质条件下,能有效地提高气流垂直举液能力,减小气液两相流动的摩阻,从而达到油气增产的目的。
本发明提供了一种定量评价厚层稠油注蒸汽吞吐纵向波及系数的方法,对于目标区块处,包括:S1收集地质油藏基本参数;S2计算蒸汽微元在油层垂直向的受力值;S3计算蒸汽微元在油层水平向的受力值;S4计算蒸汽微元在油藏垂直方向的合力和瞬时渗流速度;S5计算蒸汽微元在油藏水平向的合力和瞬时渗流速度;S6计算垂向分流系数,绘制垂向分流系数与井间距离的图版;S7计算注入蒸汽的超覆程度,绘制超覆程度与井间距离的图版;S8定量计算倾斜厚层稠油注蒸汽纵向波及系数。本发明达到的有益效果是:实现了在海上大井距热采且无观察井的条件下,定量预测倾斜厚层稠油注蒸汽吞吐或者蒸汽驱纵向波及系数,从而有助于稠油热采方案设计。
本发明公开了一种深井超深井钻井液漏失类型诊断方法,属于油气藏开发技术领域,本方法包括如下步骤;收集深井超深井工程地质特征资料,建立深井超深井钻井液漏失动力学模型,具体包括诱导破裂型、裂缝扩延型和天然缝洞型三种漏失模型;求解上述深井超深井钻井液漏失动力学模型并制作漏失模型的钻井液漏失速率‑时间特征曲线作为特征版图;记录待判定深井超深井钻井液漏失发生初期钻井液漏失速率数据,绘制钻井液漏失速率‑时间关系曲线;通过将深井超深井现场钻井液漏失速率‑时间关系曲线与不同漏失类型的特征图版对比,诊断深井超深井钻井液漏失类型;本发明为钻井液漏失提供了理论判读依据,能够实现及时、有针对性、高效的漏失控制。
一种泥石流松散物源活跃性判定方法,首先进行松散物源调查,确定泥石流物源的地质背景条件并取样测试;其次计算松散物源的颗粒特征参数,分别求取有效粒径、不均匀系数和曲率系数,计算颗粒特征函数值;再次获取松散物源的地形参数,通过测量松散物源堆积体的中心剖面,计算松散物源堆积体坡面的坡度特征函数;最后计算物源赋存状态并判断其活动方式。本发明方法测试手段成熟,计算模式简单,针对泥石流灾害评估与勘查,可快速判断泥石流沟内物源的活跃程度,从而为较准确的评估泥石流灾害的活跃性提供支撑,有效提高防灾工作者对灾害体的评价精准度。
本发明公开了一种利用测井资料分析沉积岩成岩阶段的方法,通过测井解释评价进行分析,利用处于不同成岩阶段的地层所应具有不同的地质特征,以实现判断沉积岩所处成岩阶段的目的。本发明的目的在于提供一种利用测井资料分析沉积岩成岩阶段的方法,以快速的利用测井资料判断出所测地层所处成岩阶段。
本发明公开了碳酸盐岩走滑断裂破碎带判识与评价的地震技术组合方法。针对大型碳酸盐岩断裂破碎带结构多样,盆地内部裂缝、断层岩难以用地震技术识别与评价的缺陷,本发明优选地震技术组合判识与评价碳酸盐岩走滑断裂破碎带,在走滑断裂精细解释与地震响应分析基础上,通过常规与突出不连续性处理地震剖面的响应判识断裂破碎带边界,优选导航蚂蚁追踪技术、滤波相干数据体技术与断层自动拾取技术组合判识断裂破碎带的平面分布,并以融合振幅变化率属性与断层自动拾取技术为主进行断裂破碎带的分带、分段、分区划分与破碎程度评价。本发明实现了盆地深部碳酸盐岩走滑断裂破碎带的地震判识与评价,为断裂破碎带的结构研究与地质评价提供了方法支持。
本发明公开了一种侧跨无充填型深大溶洞段的隧道修建方法,涉及地下工程领域,解决的技术问题是提供一种针对无充填型深大溶洞这一特定地质条件下的隧道侧跨溶洞段的隧道修建方法。本发明采用的技术方案是:侧跨无充填型深大溶洞段的隧道修建方法,在隧道溶洞段,对隧道拱部进行超前支护,然后隧道开挖,再隧道初期支护、系统支护,再在隧道底部施工砼棚架、钢筋砼板及锚筋束,对溶洞洞壁锚喷支护,并在溶腔内施工支撑结构平衡隧道偏压;再施工溶洞排水结构,对隧道拱顶以上溶洞洞壁锚喷支护;最后施工隧道二次钢筋砼衬砌及路面。本发明适用于处理隧道侧跨类似深大无充填型溶洞的工程,具有施工可操作性强和安全风险低的优点。
本发明涉及建筑钢筋损伤检测设备技术领域,尤其为一种建筑施工钢筋定位结构损伤检测设备,包括控制箱体,所述控制箱体通过铰链连接有控制箱门,所述控制箱门上固定开设有箱门把手,所述控制箱体的底部螺纹连接有万向轮,所述控制箱体的端面上固定设有操作台,所述操作台上固定连接有显示屏,所述操作台的一侧并且位于述控制箱体的端面上固定连接有Y轴电动丝杆滑台组件,所述Y轴电动丝杆滑台组件包括Y轴电动丝杆底板、丝杆固定块、导轨、传动块、精密丝杆、驱动电机固定架、驱动电机。本发明通过设计采用地质雷达进行检测,不需求进行破坏原有的结构进行测试,一种高效高分辨率的无损检测技术,并且能够保检测的精确性。
本发明公开的是隧道地质测试技术领域的一种双护盾TBM掌子面岩体强度快速测试装置,包括安装在刀盘上的标靶系统、测试系统和控制系统,所述标靶系统包括可向刀盘前方喷射标靶的喷射器,所述测试系统包括多个锤头朝向刀盘前方的回弹仪,多个回弹仪可随刀盘转动从而对隧道掌子面上多个点位的强度进行测试,所述控制系统用于控制喷射器喷射标靶以及回弹仪的检测动作。利用该装置在非掘进时段转动刀盘进行多点测试获取整个掌子面岩体的一系列回弹仪强度测试数据,并利用一系列的回弹仪数据进行统计分析,获取掌子面岩体强度分布云图及分区特征等相关成果,在快速准确获取掌子面岩体强度特征的同时全面了解掌子面岩体强度的分布变化特征。
本发明公开了一种提升减震能力的道路制作方法,依次进行以下步骤:在路面上铺设金属泡沫铝层,金属泡沫铝层的外部涂防腐层;在金属泡沫铝层的上方铺设片石混凝土层;在片石混凝土层的上方铺设氟橡胶层;在氟橡胶层的上方铺设水泥混凝土层;在水泥混凝土层的上方铺设中粒式改性沥青混凝土AC‑20;在中粒式改性沥青混凝土AC‑20的上方铺设细粒式改性沥青混凝土AC‑13。本发明解决了现有技术存在的路面在常年交变载荷、温度变化、地质因素等作用下出现的开裂、沉陷、松散的问题,提供一种提升减震能力的道路制作方法,其应用时通过在路面结构中铺设两层减震层,可减小外载荷的振动作用对路面的影响,并缓冲载荷,减少重型车辆对路面的伤害,提高公路的使用寿命。
本发明涉及隧道施工技术领域,具体涉及TBM隧道施作管片的临时支撑装置及豆砾石回填灌浆的方法,该临时支撑装置包括固定台座和支撑条,支撑条前端与固定台座固接,支撑条有多个,支撑条在同一圆周上平行、间隔布置;支撑条的底部安装有滚轮;该方法包括安装临时支撑装置、施作管片、吹填豆砾石、抽离支撑装置、补充回填豆砾石等工序,该方法施工工艺简单,可显著提高施工质量。该临时支撑装置可以稳定管片位置,减小管片发生上浮或下沉对豆砾石填充层厚度的影响,避免因豆砾石厚度不均匀,引起的应力集中现象,提高TBM隧道结构的整体安全性;尤其适用在地质环境条件复杂,地下水水位较高的场合使用。
本发明公开了一种渗流‑温度双场耦合数值模拟预测复杂断块油藏储气库调峰能力方法,该方法利用三维精细地质模型网格粗化结合PVT状态方程拟合建立了三维数值模拟模型,首先分断块、分层分区加载流体、岩石参数,完成数模温度、压力、饱和度场初始化,分断块分区拟合油藏原油、自由气、溶解气储量。然后用历史产量、压力等生产动态资料反演储层参数。并结合流入、流出动态曲线、临界携液及冲蚀流量等,预测当前地层压力条件下的合理注采气能力。最后针对历史拟合好的数模模型,依据论证的单井合理注采能力进行配产配注,并根据储气库上下限压力、水气比、井底流压、井口油压等实际条件仿真预测储气库120天调峰能力。本发明通过渗流‑温度双场耦合,解决了由于未考虑复杂断块油藏储气库冷气注入后储层温度降低、渗流场扰动导致的调峰能力预测误差大的问题。
本发明公开了一种海陆过渡相页岩储层立体动用开发评价方法,包括:1、基于目标海陆过渡相页岩气井的测井数据,计算水平井段单层即第i层的岩石力学参数、地层弱面发育参数、储层物性参数、岩性界面差异参数;2、计算目标井水平段单层以及多层叠置的立体基质评价因子、缝网评价因子、丰度评价因子;3、基于多层叠置立体基质评价因子、缝网评价因子、丰度评价因子,获取立体“地质‑工程”综合评价指数;4、对目标井水平段多层叠置进行立体开发评价分级,并根据等级为不同多层叠置水平井段进行立体动用开发效果评价。本发明可显著降低海陆过渡相压裂成本、提高施工效率,改善增产效果,有助于海陆过渡相资源的规模化高效开。
本发明公开了一种基于双向循环生成网络的多孔介质三维图像重建方法,主要包括如下步骤:采集并制作二维图像和对应三维图像数据集,用于网络的训练和测试;设计基于二维图像重建三维图像的双向循环生成网络的网络结构(3D‑BicycleGAN);设计三维的GAN损失函数,以对形态进行约束;设计三维的模式分布损失函数,以对重建结构的纹理信息进行约束;设计三维的孔隙度损失函数,以对重建结构的孔隙度进行约束;基于上述的数据集、网络和损失函数,完成训练,获得图像三维重建的模型3D‑BicycleGAN;基于所述的3D‑BicycleGAN模型,完成二维图像的三维重建。本发明可以快速地对输入二维图像进三维重建,在石油地质等领域有重要的应用价值。
本发明涉及道路建设技术领域,尤其涉及一种铁路隧道建设的采空区病害原因分析方法,包括以下步骤:步骤1:对待检测道路进行物理勘探分析,得到物理勘探结果;步骤2:对待检测道路进行病害监测,得到监测结果;步骤3:对待检测道路进行工程地质钻探分析,得到钻探分析结果;步骤4:基于物理勘探结果、监测结果以及钻探分析结果建立数值计算模型,基于数值计算模型计算得到最终分析结果。本发明通过建立数值计算模型,并基于步骤1到步骤3中所检测的结果,进行分析得到数值计算模型所需要的对应参数,并将其导入数值计算模型中进行计算,得到最终的病害原因分析结果,实现了对隧道病害进行监测分析,并为后续处理提供了充足的依据。
本发明公开了一种页岩油藏开发方案的优选方法,包括以下步骤:根据目标油藏的地质模型,选择甜点区建立开发机理模型;根据所述开发机理模型,设计多种提高采收率的开发方式,将各种开发方式进行组合,形成多套整体开发方案,并通过数值模拟对各套整体开发方案进行采收率指标预测;预测未来多年国际油价,根据所述油价与所述采收率计算各套整体开发方案的累计净现值,选择累计净现值最大的整体开发方案作为所述目标油藏的优选开发方案。本发明优选的开发方案其经济效益更高,能够降低页岩油气开发的经济损失风险。
本发明公开一种深层页岩复杂构造地层非均匀应力场计算方法,包括计算各井位置局部坐标下的地层三轴应力梯度;计算各井位置储层中部局部坐标下的地层三轴应力值;计算各井位置储层中部全局坐标下的地层应力张量分量;计算目标区域内任意位置储层中部全局坐标下的地层应力张量分量;计算目标区域内任意位置储层中部局部坐标下的地层三轴应力值与最大主应力方向。本发明可无需进行大规模地质构造力学建模,仅依靠目标区域内已钻设井的地层三轴应力值与最大水平主应力方向等有限数据,即可计算目标区域内任意位置处地层三轴应力场非均匀分布情况,解决了深层页岩复杂地层应力场在较小区域内变化较快,缺乏快速准确的非均匀地层应力场计算方法的问题。
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