本发明属于页岩气开采技术领域,公开了一种面向多源信息融合的页岩气保存条件定量测定方法,所述面向多源信息融合的页岩气保存条件定量测定方法包括:步骤一,围绕页岩层系有效保存条件定量表征和评价问题;步骤二,研究页岩气地质大数据与其多源信息智能管理、智能融合与自主学习算法;步骤三,页岩气大数据多源信息管理、综合评价与智能预测,以提升复杂地质条件下页岩气保存条件定量表征与预测能力。本发明突破了传统流体地球化学、石油地质学和多期构造改造法等页岩气保存条件定性描述与评价等关键技术。目前已在我国四川盆地南部某气田五峰组‑龙马溪组页岩气保存条件定量评价中得到了应用,带来了良好的社会经济效益。
本发明属于矿床地质资料集成化分析技术领域,公开了一种矿床数字化信息分析展示系统及方法。本发明实现典型矿床的数字信息集成化,将矿床地质图件、岩矿石手标本及镜下鉴定特征等信息数字化、集成化,并按成矿区带→典型矿床分类管理,叠加在1:500万全国成矿区带图和百度地图上,集合成一款安卓端App软件。本发明实现典型矿床地质图件、岩矿石标本等多维信息一体化、可视化,重视图文并茂的美观性,可通过软件实现随时查阅典型矿床相关信息,在找矿勘查过程中进行矿床特征类比等功能。
本发明提供一种开挖隧道瓦斯检测系统及超前探测油气瓦斯溢出量的方法。所述开挖隧道瓦斯检测系统的超前探测油气瓦斯溢出量的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、超前地质钻孔检测:对开挖掌子面前方进行超前地质钻孔检测;步骤二、开挖隧道瓦斯检测系统检测:应用开挖隧道瓦斯检测系统收集瓦斯数据表;步骤三、数据分析验证,对前方瓦斯浓度预测。本发明提供的一种开挖隧道瓦斯检测系统及应用其超前探测油气瓦斯溢出量的方法采用瓦斯监测和超前地质钻孔相结合的综合物探方法进行相互数据统计,同时通过对各项数据分析计算对前方瓦斯浓度进行预报,解决了隧道施工中难以预测前方瓦斯浓度,无法采取有效措施降低施工风险的难题。
本发明涉及水电水利工程地质三维建模技术,其公开了一种基于GOCAD软件的二维图件生成方法,实现按需、快捷地输出规范的水电工程地质二维图件。该方法包括:a.选择要输出的图件类型;b.在GOCAD软件中获得相关数据,经过处理后作为二维图件的数据源;c.根据二维图件的数据源,生成二维图件。本发明可以在GOCAD软件中,实现按需、快捷地输出规范的水电工程地质二维图件,适用于水电水利工程中三维成果的校审和设计成果的输出。
本发明提供了一种利用热解实验碳同位素形成天然气成藏史的方法:获取轻碳甲烷的活化能分布和频率因子;利用Excel的spreadsheet功能对研究区的天然气进行碳同位素动力学模拟,得到重碳甲烷的活化能、质量分数以及频率因子;利用地质资料建立研究区的埋藏史和热史;将所述重碳甲烷的活化能分布和频率因子与研究区的埋藏史和热史相结合,外推至地质的时间尺度,建立地质条件下天然气的瞬时曲线、累积曲线以及阶段性累积曲线。本发明为天然气成藏史的恢复提供了新的手段和方法,打破了仅根据热模拟实验数据以及现今实测碳同位素值建立的静态模型的局限性,提高了天然气成藏史的准确性,使得天然气成藏史更真实可靠。
本发明公开了超低压油藏二次开发方法,包括:(a)对油藏范围内所有储层进行韵律小层划分,获取沉积特征数据、储层特征数据、油藏特征数据;(b)根据韵律小层划分结果、沉积特征数据、储层特征数据、油藏特征数据,确定储层分布及地质储量,进行地质建模;(c)进行开发动态分析、井网重组分析、井网井距测试、采收率分析;(d)根据开发动态分析、井网重组分析、井网井距测试、采收率分析的结果,结合地质建模数据,进行数值模拟,确定剩余油分布,在剩余油分布密集区域布置调整井网。本发明用以解决现有技术中缺少对超低压老油藏整体、合理、可全面实施的开发策略的问题,实现对超低压老油藏的二次开始提供整体布局思路的目的。
本发明提供一种盾构施工超前预报系统及方法,包括:采用钻孔装置穿过盾构机支撑环盘周的预留孔对隧道进行造孔,以形成沿隧道径向且环形分布的多个孔;在多个孔的至少一个孔中放入用于接收反射波的检波装置;在容纳检波装置的孔之外的一个孔中放入激振装置;利用激振装置冲击围岩,激振装置产生的振动作为隧道地质预报震源,检波装置接收经地层反射回来的反射波信号并通讯传输到数据处理终端,数据处理终端对反射波信号进行分析,从而判断前方地质情况,以实现超前预报。本发明将激振点和检波点设置在非掌子面的隧道边壁上,本发明采用独立的激振装置,不需采用盾构机刀盘作为震源,其振动信号比较集中,识别率高,地质超前预报结构准确。
本发明涉及一种通过地震波针对目标反射层的可视性分析来确定地震波最优激发位置的方法。本发明的基于目标层可视性分析的激发位置确定方法包括:(a)从地质模型中选取目标反射层;(b)在地质模型的整个表面上均匀地布置多个勘探炮和多个检波器;(c)并且当多个勘探炮中的一个勘探炮产生地震波时,记录每个检波器接收到的能量值,从而得到每个检波器分别针对当前产生地震波的勘探炮的炮检对的能量值;(d)在所有勘探炮分别产生相同次数的地震波之后,基于多个检波器分别针对每个勘探炮的炮检对的能量值,绘制基于地质模型的炮检对可视性分析图;(e)基于炮检对可视性分析图,确定在实际的地震勘探中应该增加的勘探炮的最佳位置。
本发明公开了一种基于云计算的井眼轨道智能设计方法,包括以下六个步骤:S1、创建云端数据库;S2、部署云端计算服务程序接口:编制井眼轨道设计计算模块、编制钻井地质设计文档解析模块、编制防碰扫描分析模块;根据井基本参数,编制邻井数据查询分析模块;S3、部署前端数据交互界面:包括井眼轨道设计计算模型参数交互界面、钻井地质设计文档上传交互界面、井眼轨迹防碰扫描计算分析交互界面,井基本信息编辑交互界面;S4、云端解析钻井地质设计文档;S5、设计出多种井眼轨道方案;S6、选择最佳井眼轨道方案。本发明的设计方法为钻井轨道设计提供参考,减少井眼轨道设计的时间,提高井眼轨道设计效率。
本发明公开了一种煤层气‑致密气合采的数值模拟方法。包括以下步骤:收集原始数据,建立煤系地层三维地质模型,并将建立的所述三维地质模型剖分为单重介质模型网格;根据前述的模型,建立三重介质数值模型,所述三重介质数值模型中的三重介质分别为:基质系统、裂缝系统和孔洞系统,并将三维地质模型与三重介质数值模型相耦合;根据煤层与砂岩层的连通关系设置不同的三重介质的窜流系数与传导系数;结合S3的属性值、S4的计算结果以及生产条件,通过渗流方程计算合层共采的产气量和产水量。本发明通过设置三重介质模型,减少了模型中砂岩层在纵向上的网格划分,进而减少了模型总体网格数量,优化了模型大小,加快了运算速率,节约了运算时间。
本发明涉及巨型滑坡多块滑动计算方法,属于地质灾害工程领域,用于滑坡灾害稳定性评价和工程防治,包括步骤:(1)查明滑坡区域范围、变形特征、水文地质与工程地质条件;(2)基于有限元程序,建立边坡有限元数值模型;(3)输入边坡地层力学参数;(4)输入折减参数及岩土体力学参数进行有限元计算;(5)确定边坡破坏区;(6)不断折减破坏强度参数直至滑动面贯通;(7)确定每一级滑动面拉破坏区;(8)在模型中设定拉破坏区为空单元;(9)对新的数值模型再次进行计算,搜索出多级滑动面。本发明提供的巨型滑坡多块滑动计算方法,能够准确搜索出巨型滑坡多级滑动面,为巨型多级滑坡稳定性评价及工程防治提供重要依据。
本发明公开一种深层页岩储层现今地应力结构扰动量的评价方法,步骤一、测试不同构造区关键井的地质力学参数,步骤二、单井剖面岩石力学和现今地应力大小及方向连续的解释,步骤三、建立精细地质模型,步骤四、获取非均质各向异性岩石力学参数场分布,步骤五、进行研究区地应力状态的分布预测并计算应力性质指数,步骤六、应力结构扰动量的定量评价;本发明基于精细的地质模型和三维地震属性反演的弹性参数约束,精准地预测了受复杂构造扰动后的三维深层地应力场的分布特征和扰动程度,为复杂构造区深层页岩气水平井钻井方向、井筒轨迹设计、完井压裂层段的选取提供依据,避免了钻井施工过程井壁垮塌等工程风险,提高井壁的稳定性和完井的质量。
本发明属于水利水电工程技术领域,具体公开了一种能够适应不同围岩类别的导流洞开挖衬砌结构,及用于施工上述导流洞开挖衬砌结构的施工方法。该导流洞开挖衬砌结构的初期支护包括第一类支护段和第二类支护段,第一类支护段设置在处于Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ类围岩中的导流洞洞段内能够形成有效支撑,第二类支护段设置在处于Ⅳ或Ⅴ类围岩中的导流洞洞段内能够形成有效支撑,因此能够适应不同围岩类别的导流洞。该导流洞开挖衬砌结构的施工方法通过根据所揭示的围岩类别施工相应的初期支护类型进行支撑,能够适应不同围岩类别的地质条件开挖导流洞,可以避免因导流洞沿线地质勘探精度不足或沿程地质条件发生不可预见的突变时,所导致的难以及时调整的难题。
本发明提供一种评价三维观测系统的方法和设备。所述方法包括:(a)创建工区的三维地质模型;(b)在所述三维地质模型上根据当前待评价的三维观测系统进行模拟放炮,采集所述三维地质模型的满覆盖区域内各共反射点(CRP)面元的地震数据;(c)根据所述地震数据确定当前待评价的三维观测系统的能量属性、炮检对方位角属性和炮检距属性;(d)根据当前待评价的三维观测系统的能量属性、炮检对方位角属性和炮检距属性来确定当前待评价的三维观测系统的评价系数。在所述方法和设备中,基于共反射点(CRP)面元的地震数据来进行评价,并且更加全面地考虑了涉及三维观测系统性能的因素,使得评价结果更加准确。
本发明提供一种确定地面微地震观测系统的检波器的位置的方法,包括:(a)获取工区现有的资料,建立地质模型;(b)根据所述地质模型、目的层深度和压裂施工规模,进行压裂模拟,获得储层压裂裂缝波及的横向范围;(c)根据储层压裂裂缝波及的横向范围、目的层深度和微地震信号波长确定检波器的布设范围;(d)根据微地震信号波长确定道间距;(e)根据井口坐标、检波器的布设范围和道间距确定各检波器的布设坐标。根据本发明示例性实施例,综合了压裂施工规模的参数、目的层地质特征等相关的监测任务信息来对地面微地震观测系统进行设计,可以经济有效地获得高品质的压裂破裂微地震信号,经济实用。
本发明提供了一种地震属性指导水平井导向的方法和装置,所述方法包括:获取水平井导向的随钻测井资料;沿水平井轨迹的每个点,以该点为中心纵向上提取规定个数样点的地震属性进行加权叠加,将加权叠加结果作为该点的地震属性;结合区内已有的水平井地质导向的随钻测井资料,优选出对伽玛数据敏感的多个地震属性;利用随钻测井资料中的伽玛数据与地震属性建立统计模型,最终实现利用地震属性预测沿水平井轨迹的伽玛数据,利用该伽玛属性判断沿井轨迹的岩性,指导水平井导向。该方法为水平井的地质导向提供更好的地震技术支撑,提高了钻遇目标岩性的钻遇率,对针对碎屑岩的水平井地质导向具有良好的应用前景。
本发明涉及地质三维软件应用技术,其公开了一种利用GOCAD进行天然防渗铺盖层厚度分析的方法,解决传统技术中依靠勘探单点数据进行地质层面的厚度分析而存在的分析结果可靠性低的问题。该方法包括以下步骤:a.建立防渗铺盖层的上下顶面、底面;b.通过厚度约束并计算误差,将误差云图投影到顶面或底面上;c.在被投影的面属性栏中,查找到厚度值,应用脚本将厚度值与Z属性替换;d.通过线子集将厚度等值线创建为新的线对象;e.将线对象输出。本发明适用于工程地质勘查中对天然防渗铺盖层厚度分析。
本发明公开了一种油型气中暗色泥岩与碳质泥岩组成含量测定方法。所述方法包括:在确定待测定区域的主力气源为暗色泥岩和碳质泥岩后,通过气藏的40Ar/36Ar比值,获得不同气源岩地层的地质年龄;根据不同气源岩地层的地质年龄与待测定区的主力气源的地质年代的比较,获得待测定区域的暗色泥岩生成天然气的40Ar/36Ar端元值;根据该端元值及气藏实测的40Ar/36Ar比值、空气中氩的40Ar/36Ar比值、待测定区域中典型暗色泥岩及碳质泥岩中K元素的含量获得暗色泥岩及碳质泥岩的组成比例。本发明的测定方法过程简单、结果准确,可对油型气藏进行更精细的气源对比,为天然气资源量评价、有利产气区预测及与大中型气藏勘探的指导提供更加准确的依据。
本发明涉及一种元素迁移能力的度量方法、系统、装置和存储介质,包括将地质空间区域划分为多个子网格区域,对每个子网格区域分别进行二维数字特征谱计算,得到网格元素分布特征;将所有网格元素分布特征进行合成得到区域元素分布特征;将地质空间区域划分为多个子带区域,并得到子带元素分布特征;对每个子带元素分布特征分别进行迭代运算得到子带元素分布均衡收敛点;根据所有子带元素分布均衡收敛点,得到元素均衡收敛总量;根据元素基本特征和元素均衡收敛总量得到元素迁移量。本发明从元素自风化水解析出到沉积空间聚集整个过程的时间空间变异特性入手,来更好地反映元素地球化学行为,度量特定地质区域深时迁移总量,度量结果可靠性高。
本发明公开了一种热史和生烃热模拟约束下的生烃史研究方法,包括以下步骤:将干酪根样品于金管‑高压釜封闭系统进行高温高压热模拟实验,以实验所得的样品的产物和产率为基础,利用KINETICS软件进行生烃动力学分析,获取样品的活化能和频率因子;用磷灰石裂变径迹和镜质体反射率耦合反演热史,同时,获取该地区的埋藏史及地质历史时期的温度变化速率。结合样品的活化能和频率因子,以及盆地的埋藏史、热史和地质历史时期的温度变化速率恢复盆地的生烃史。通过本发明恢复了盆地的埋藏史和热史,尤其是模拟结合地质历史时期的温度变化速率,从而可以更好地恢复生烃过程,使得生烃史更真实可靠。
本发明涉及地球物理航空电磁勘探技术领域,特别是一种半航空瞬变电磁电导率‑深度成像方法及设备。本发明根据实际情况预先模拟出符合实际情况的电磁响应查询数据库,再将探测到的电磁响应数据在“库”中进行搜索,无需像反演一样进行多次迭代计算,使得半航空瞬变电磁法可以进行快速成像,并快速获得初步成像结果及反演初始模型,为无地质资料区域提供初步地质推断资料且可为反演流程提供准确的地质模型,弥补了当今无人机半航空时间域电磁探测数据电导率‑深度快速成像的缺陷。
本实用新型公开了一种岩心探下管的定位辅助装置,与地质岩心探下管配合使用,包括呈环形设置的围板、转动安装在围板上的偏心轮以及与围板外壁连接的固定把手;所述偏心轮通过转轴转动安装在围板的内腔,所述偏心轮与围板的内壁共同形成用于安装地质岩心探下管的空间。本实用新型能够快速稳定的将地质岩心探下管进行固定;能够有效的减少地质岩心探下管在施工过程中的左右晃动,有效的提高施工质量和施工安全;能够有效的加快施工进度,提高工作效率;结构简单、实用性强。
本实用新型公开了一种致密储层气驱模拟装置,包括承重盒体、地质储层气囊和充气泵,所述充气泵的输出端固定连接有主管,多个所述地质储层气囊堆叠储存在承重盒体的内侧,其中所述地质储层气囊的一侧连接有支管,所述支管与主管固定连接,其中所述调节机构安装在主管和支管的连接位置处,其中所述承重盒体上对应所述支管的外侧位置安装有排线机构;通过设计安装在主管和支管连接位置处的三通阀,实现了对地质储层气囊上支管的单独开关,同时通过将支管放置在加固卡块的一侧,并在承重弹簧的张力作用下,实现了对排气后松弛的支管进行延伸加固处理,避免了支管堆叠缠绕,影响模拟装置观测效果的情况。
本实用新型涉及水利水电工程技术领域,尤其涉及一种适用于水利水电工程两岸山体帷幕线上有断层或挤压带等地质缺陷穿过情况的高坝深部基础防渗结构。本实用新型公开的高坝深部基础防渗结构,包括坝顶平台和防渗帷幕线,还包括防渗斜井和混凝土回填体,所述防渗斜井从所述坝顶平台上的地质缺陷带与所述防渗帷幕线的交界处向下开挖形成,所述混凝土回填体浇注在所述防渗斜井内。这种高坝深部基础防渗结构能有效防止水库水在地质缺陷部位的渗漏,并能有效的提高地质缺陷部位的抗剪抗滑性能,在高水头高应力环境作用下能取得显著的效果。
紧邻桥台顺层边坡的锚索框架式钻孔灌注桩加固构造,以有效解决地下水位高、大推力不良地质体中安全可靠修建桥基、桥台的技术难题。它包括于远离桥台侧上方不良地质体中纵向间隔设置的后排钻孔灌注桩、于靠近桥台侧上方不良地质体中纵向间隔设置的前排钻孔灌注桩,以及位于后排钻孔灌注桩、前排钻孔灌注桩桩顶且与之刚性连接的框架梁;于后排钻孔灌注桩后方纵向间隔布设锚索,各锚索的后部穿过不良地质体锚固于稳定岩土体,前端锚固于后排钻孔灌注桩的顶部。
本实用新型公开一种海上地基,包括有桩部、钢筋混凝土部以及上部基础,所述桩部设有复数个支撑桩体,该支撑桩体下部伸入海底地质层中、上部延伸至钢筋混凝土部及上部基础,所述钢筋混凝土部设有复数个钢筋混凝土桩,该钢筋混凝土桩位于海底地质层上方并紧贴于海底地质层,所述上部基础架设于所述复数个混凝土桩上;所述支撑桩体包括有实体部及与该实体部一体连接的筒体部,该筒体部内设包覆有防海水腐蚀橡胶层的钢柱;该筒体部顶部延伸至上部基础且为密封结构。通过在支撑桩体中设置有筒体,并在筒体内设有包覆有防海水腐蚀橡胶层的钢柱;且该支撑桩体下部伸入海底地质层中、上部延伸至钢筋混凝土部以及上部基础,不仅能够有效提高该海上地基的稳固性,而且大大提升了该海上地基的防腐性能,使得该海上地基经久耐用;有利于海上资源的开发及海上各种基础建设的推广。
本实用新型公开了一种地震勘探模拟实验装置,由地层模拟系统、激发检测系统和数据处理系统组成;所述地层模拟系统包括模型箱,模拟地质体,注油泵,液体流量计;所述激发检测系统包括震源,震源遥控装置,检波器,电缆线,橡胶膜;所述数据处理系统包括信号放大器和计算机。通过该实验装置进行模拟地震勘探实验,有助于理解地震勘探的实施方法和原理,同时该装置通过改变模拟地质体分别模拟陆地,沼泽,河海等多种地质环境进行勘探;通过注油泵向模拟地质体中注入水或油,用来模拟不同含水量和含油量的地层;再通过数字处理系统进行分析运算,得到地震剖面图;本实用新型设计简单,实验操作简单易行,适用于物探相关专业的实验教学。
本发明公开一种岩溶发育长大隧道快速施工方法,包括以下步骤:S1对隧道进行超前地质勘探,探测前方围岩情况,对掌子面前方围岩超前预加固;S2使用凿岩台车对掌子面地质变化围岩掘进钻孔,采集施钻过程中钻孔的速度、扭矩、压力参数,对前方围岩软硬进行分析,形成云状地质图,判定前方围岩的软硬程度及基本地质情况;S3根据围岩情况,进行钻爆施工;采用本发明公开的一种岩溶发育长大隧道快速施工方法,减小施工人员安全风险。隧道加强型机械化配套施工,特别是岩溶隧道软弱围岩,存在各种岩溶突发风险,采用大机配套施工能减少掌子面作业人数,降低安全风险能保证隧道施工安全。
本发明提供了一种基于层次分析法的成矿预测方法,具体包括:基于遥感影像数据进行地质特征解译;基于遥感影像数据进行蚀变异常区圈定;基于已有的地质资料,通过地球化学水系沉积物测量,进行蚀变带内的地球化学异常区圈定;将地质特征解译结果、蚀变异常区圈定结果和地球化学异常区圈定结果作为成矿影响因子,利用层次分析法计算各成矿影响因子的权重;将地质特征解译结果图、蚀变异常区圈定结果图和地球化学异常区圈定结果图叠加,根据各成矿影响因子的权重,计算叠加图中各像素点的综合权重值,并根据所述综合权重值,圈定成矿预测区。本发明提供的方法考虑的成矿影响因子更全面,各成矿影响因子的权重计算更准确,成矿预测结果的误差更小。
本发明公开了一种用于裂缝性砂岩厚层水力压裂施工参数优化设计的方法,该方法首先分析不同单井的储层地质特征和水力压裂改造效果特征,找出影响水力压裂改造效果的主控地质因素;从主控地质因素出发,将储层划分为不同的类型,同一类储层中的高产井水力压裂改造后形成的裂缝几何参数作为其他井水力压裂改造的目标;高产井的水力压裂施工参数作为其他井水力压裂施工参数优化设计参考的基准;根据这些主控地质因素大小的差别,进行施工参数的精细化调整,最终得到待改造井的水力压裂施工参数。该方法能降低施工参数优化的时间成本,同时能提高施工参数优化的精度,从而为裂缝性砂岩厚层水力压裂施工参数优化设计提供有力依据。
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