本发明公开了一种复杂地基特高拱坝整体抗裂设计方法,涉及水电站拱坝设计技术领域,提供一种能够复杂地基特高拱坝整体抗裂设计方法。该方法包括以下步骤:A、进行拱坝体形设计;B、采用拱梁法、线弹性有限元法、非线性有限元法和地质力学模型试验法对拱坝进行分析,综合比较数值计算和物理试验成果,分析判断把握拱坝变形、受力特点和整体破坏过程,由此找到拱坝破坏的起裂点、开裂薄弱环节和加固重点对象及部位;系统分析影响拱坝开裂的各种因素对拱坝开裂的综合影响;C、针对抗裂薄弱区及其控制性开裂影响因素,依据其不同的开裂机理,针对性进行拱坝抗裂措施设计;D、采用三维有限元等数值分析方法对抗裂措施的效果进行评价。
本发明提出了一种基于陀螺仪和屏蔽的地磁场的管道缺陷精准定位方法,属于长输油气管道缺陷检测领域。该方法包括利用陀螺仪测量清管器的旋转角度,并配合漏磁检测系统得到管道缺陷的精准位置;利用磁强计测量管道内屏蔽的地磁场来对旋转角度进行二次确定,从而对陀螺仪数据进行校正两大步骤。本发明可以直接利用管道内的磁场信息进行缺陷定位,避免了地质环境的干扰,解决了陀螺仪的误差累积的问题,还增强了长输油气管道缺陷的定位精确度,同时该方法成本低,效率高。
本发明公开了一种泥石流暴发规模测算方法。针对现有技术中沟道起动型泥石流的暴发规模测算方法需以长期泥石流观测数据为基础的缺陷,本发明提供了一种泥石流暴发规模测算方法,该方法的核心是以泥石流沟道地形、地质、水文因子表达的泥石流起动临界值Cr测算方法以及以该临界值Cr表达的泥石流规模测算方法。本方法首先以监测区域Cr值为监测值,当Cr≥0.35,判断存在泥石流发生危险并进一步测算暴发规模。在优化条件下本发明方法同时以1h降雨量I为共同监测值判断泥石流发生危险性。本发明方法原理可靠,阈值测算更符合泥石流形成机理;阈值测算不以长期观测数据为基础,具有更强的防灾适用性。
本发明提供一种石油、地质领域中在空气钻井条件下识别油气层的测井方法及测井仪器。该方法是采用频率1000Hz的交变电流送入发射线圈,发射线圈产生交变电磁场,交变电磁场穿过空气介质后进入地层形成涡流,涡流在地层电容中形成虚部电流,接收线圈在涡流作用下产生感应电动势,感应电动势通过对应的相敏检波电路分解出虚部IC,虚部IC通过电容网络刻度方式转换为电容率,电容率资料采用饱和度公式S0=K*(C-CW)计算获得含油(气)饱和度数据。该仪器主要包括信号源(1)、发射电路(2)、采样电路(3)、发射线圈(4)、接收线圈(6)、放大电路(7)、信号分选电路(8)、参考信号(9)、传输通道(10)及计算系统(11)。该仪器既能在空气介质中测井又能在泥浆介质中测井。
本发明公开了一种吸收衰减介质逆时偏移方法、装置、成像方法、介质,第一阶段研究主要进行吸收衰减介质中新的频散关系表关系式推导,推导能量衰减和相位频散效应解耦的频散关系,将推导方程对应频散关系与采用的理论吸收衰减介质模型频散关系进行对比,分析其理论精度。第二阶段主要基于推导的频散关系,进一步导出其对应的控制方程,发展高效且精确的数值模拟方法,在简单参考模型下,将数值求解波场与波场理论解波形进行对比,分析数值求解格式精度。通过以上两阶段研究内容,解决传统Q‑RTM中波场模拟计算精度、稳定性和计算效率等瓶颈,推动该项技术在实际地质勘探问题中发挥更大作用。
时速400km+高速铁路路肩重力式挡土墙设计方法,将基床动变形作为重力式路肩挡土墙设计的控制指标,利用五步计算法得到了基床总变形量,并据此求得基于基床动变形的重力式路肩挡土墙抗滑动、抗倾覆安全系数,从而解决400km+高速铁路重力式路肩挡土墙的设计计算问题。包括如下步骤:建立设计挡土墙计算模型,基床、路基本体、地基的参数取值根据地质勘察资料土工试验结果确定;通过模型计算,得到基床总变形量;判定基床总变形量在误差允许范围内是否等于高速铁路无砟轨道对基床动变形0.22mm的控制阈值;计算上述临界设计状态下挡土墙抗滑动安全系数Kc、抗倾覆安全系数K0,得到时速400km+高速铁路路肩重力式挡土墙的安全系数控制指标。
本发明公开了一种抵御高边坡墙背填土压力的超静定防护结构,包括预埋于边坡岩土内的至少两个桩基结构排,每个桩基结构排内均设置有至少两个桩基,所有桩基结构排的顶部设置有联系板,联系板上端远离边坡的一侧设置有挡土板,挡土板通过至少两个肋板与联系板相连接;任意相邻的两个桩基结构排之间的所有桩基采用交错排布的形式形成梅花形布置结构。本发明采用超静定结构设计,利用结构刚度抵御墙背填土压力,克服高边坡土质松散、破碎、节理裂隙发育等不良地质情况,而不需要采取锚索、锚杆等任何辅助措施,减少不必要的施工环节。
本发明涉及一种基于能源效率模型的SAGD开发效率评价方法,属于油气开采技术领域,包括以下步骤:基于目标油藏的地质数据及测井资料,建立基础数值模型;确定目标油藏的开采方式,基于目标油藏的现场实际生产数据对数值模型进行历史拟合,使数值模型能够在一定程度上代表目标油藏;基于开采方式设定不同的提采调控方案,对油藏未来生产情况进行数值模拟预测;基于数值模拟预测结果,使用能源利用效率计算模型计算不同操作参数下的累计能源利用效率;绘制能源利用效率随不同操作参数的变化曲线图版,对曲线进行回归计算,确定达到最高能源利用效率的具体操作参数。根据优选过后的操作参数可以指导现场施工,提高热采的能源利用效率,降本增效。
本发明涉及地质灾害模型实验技术领域,具体而言,涉及一种获取滑坡支挡结构试验数据的装置及方法,所述装置包括滑体材料、支撑结构、滑床材料、抗滑桩和数据采集机构,所述滑体材料用于模拟边坡;所述支撑结构用于支撑所述滑体材料;所述滑床材料用于模拟基岩,所述滑床材料设置在所述滑体材料底部的一侧,且所述滑床材料可以向所述滑体材料的另一侧移动;所述抗滑桩的底部固定设置在所述滑床材料内,所述抗滑桩的顶部贯穿设置在所述滑体材料内;所述数据采集机构用于采集所述滑坡支挡结构试验数据。本发明通过将所述抗滑桩模型反向挤压所述滑体材料,减少成本和施工难度,并且通过对试验数据进行处理,保障所述数据的精确度。
本发明提供一种流变性可控的聚合物溶液体系及其应用。该聚合物体系包括:水溶性环糊精聚合物、疏水缔合聚合物和水,所述水溶性环糊精聚合物和所述疏水缔合聚合物的质量比为1:(0.1~3)。本发明的聚合物体系具有高分子量的水溶性环糊精聚合物,由于环糊精特有的外亲水、内疏水的分子结构,可以与疏水缔合聚合物上疏水基团发生包合作用,从而在溶液中形成新的网络连接结构,其体系粘度和粘弹性动态可调,可以针对不同的地质条件调节其中水溶性环糊精聚合物和疏水缔合聚合物的比例,进而获得与其相适应的驱油聚合物体系。
本发明公开了一种通过耦合储层流动确定水平井压裂改造体积的方法,包括以下步骤:基于目标井储层地质模型建立储层网格,并添加初始裂缝单元;计算裂缝尖端应力强度因子,判断裂缝的起裂情况,确定裂缝单元总数;计算压裂过程中裂缝单元内的流体压力、储层基质和微裂缝的流体压力分布和含水饱和度分布;根据获取的裂缝参数、气藏压力分布和含水饱和度分布,计算获得水平井压裂改造体积。本发明能够模拟压裂施工全过程中的裂缝扩展、压裂液滤失和储层流体流动,确定水平井压裂改造体积,为页岩气井压裂效果评价、单井EUR评估和产能模拟提供依据,促进页岩气资源的高效开发。
本发明涉及地质工程领域,公开了一种红层地区软弱夹层的强度参数确定方法及装置,主要的技术方案包括:利用获取单元分别获取不同赋存环境下对应的多个原状软弱夹层样本的物理性状指标和强度参数;利用拟合单元根据所述多个原状软弱夹层样本的物理性状指标和强度参数拟合软弱夹层的物理性状指标与强度参数之间的函数关系;利用确定单元根据待测软弱夹层的物理性状指标并基于所述函数关系确定待测软弱夹层的强度参数。本发明提高了强度参数的准确性,避免了由于强度参数取值保守造成的成本和资源浪费,适用于红层地区的软弱夹层。
本发明属于泥浆技术领域,公开了一种用于高压旋喷施工的固化剂,为了解决现有固化剂由于地质条件的不同很难达到找到最优加入量的问题。本发明的提供的水泥浆液通过可续的配伍,利用粉煤灰和水玻璃既能够提高水泥浆的合易性,同时也能够防止在喷射过程中出现泌水的问题,还能够提高后期强度;利用粉煤灰和水玻璃的共同作用既能够提高水泥浆的粘性的同时还使得水泥浆具有良好的流动性,从而便于将水泥浆喷射水土体的缝隙中,提高旋喷的质量。通过加入聚磷酸铵和能够将螯合水泥以及土体中的阳离子,从而提高水泥浆的抗剪能力。
本发明公开了一种竖井式水电站厂房结构及其施工方法,属于涉及水利水电工程技术领域,提供一种适用于台地地形类条件下的竖井式水电站厂房结构;所述竖井式水电站厂房结构,包括依次设置的引水隧洞、发电厂房和尾水隧洞,所述引水隧洞和尾水隧洞均设置于地下,并且引水隧洞的下游端以及尾水隧洞的上游端分别与发电厂房相连;所述发电厂房的上端从地表穿出,并且在发电厂房的上端口部设置有支撑顶板。本发明竖井式水电站厂房结构是一种新型厂房结构,尤其适用于台地地形类地质条件下。可有效地降低在此类地形条件下的水电站厂房施工成本以及施工难度,并且降低后期水电站厂房的安全隐患。
本发明提供了一种基于多属性超体素图割的河道三维建模方法,属于地质体三维模型构建领域。针对单一地震属性对河道刻画的不足,本发明提出了一种基于改进的局部线性嵌入的多属性融合方法,通过ISOLLE算法将优选的多种属性融合成为新的属性,考虑到地震属性数据间存在的非线性关系,采用一种非线性的融合方法,融合后的属性优于之前的多种属性,对河道边缘与区域刻画的准确性都得到了提升,为下一步的分割和重建打下了良好的基础;本发明基于超体素和图割的河道分割方法,通过简单线性迭代算法生成三维超体素,生成的超体素很好的贴合了河道的边缘,并且具有良好的同质性,再结合图割框架得到最终的分割结果,提取等值面的方式得到河道表面的三维模型。
本发明公开了一种高山峡谷地区边坡勘探平洞布置结构及施工方法,属于地质勘探技术领域,用以解决现有的勘探平洞布置结构中,其开挖施工时对于不同层勘探平洞需要分时段施工以避免安全隐患,同时还存在施工周期长、环境污染大、难度高以及施工成本高等问题。本发明通过在每层勘探平洞内采用相互交叉连通的横河平洞和顺河平洞的布置结构,并在每层勘探平洞内设置一个出渣洞口,同时将各层勘探平洞的出渣口在沿边坡的倾斜方向错开设置,可避免各层勘探平洞施工时出渣的相互影响,可实现同时对多层勘探平洞进行施工,提高了施工效率,缩短了施工工期同时还避免了安全隐患;另外还可减少出渣口的数量,减少环境污染、降低施工成本和施工难度。
一种基于滤波器设计的时移地震反演方法,其核心是提供一种基于滤波器设置限制条件的时移地震反演方法,该方法基于常规的时移地震反演技术,不再采用常规的互相关方法,利用正则化建立约束条件,综合储层地质学、油层物理学、数理统计等多学科,将各地层的速度变化更加精确的表示出来,解决四维高分辨率反演的难题。
本发明公开了一种复杂地层大断面顶管施工方法,包括顶管施工过程中对既有构筑物的沉降控制、不同地质地层中顶进时的施工参数、上软下硬的地层中顶进控制、硬质岩层中的顶进控制和曲线顶管及进程中的线型控制几大步骤。本发明可使曲线顶管管节处的张缝满足要求,确保管节间不出现渗水情况,保证了工程质量,可使顶管成功的下穿高速、引水管道及污水管,保证了各既有构筑物的安全,可保证了顶管沿线沉降处于可控状态,降低了安全隐患,可有效地控制了沉降,使顶管安全顺利贯通,可保证了开仓换刀的安全,确保了顶管机在硬岩条件下的顺利顶进。
本发明公开了一种具备检测地基倾斜程度的输油管支架,包括底座、支撑板、红外线发射器、红外线接收器,底座上设置有支撑杆和滚动槽,支撑杆之间还设置有转动轴、连接板,连接板下端的凹槽内设置有转动辊和转轴,转动辊绕转轴转动,连接板上端固定有管道槽,管道槽内设置有输油管,连接板的两侧固定有侧板,侧板的正上、下方分别设置上挡板和下挡板,侧板与下挡板之间设置有若干第二弹簧。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。
本发明公开了一种页岩气藏有利区选择综合评价方法,总有机碳含量较高的页岩吸附的甲烷比总有机碳含量较低的页岩吸附的甲烷明显要高,有机碳含量在2%以上;干酪根的热成熟度大小也影响页岩中能够被吸附在有机物质表面的天然气量,页岩气的吸附气量会逐渐变大,有机质成熟度在1.4%至3%;含气页岩作为细粒致密砂岩储层,碳酸盐含量的增加会降低页岩气的地质储量,富含硅质的页岩要比富含黏土质页岩在人工压裂中起到更好的作用;页岩气勘探开采区的页岩净厚度为9~91m。该评价方法通过对评价参数的综合评比,使得对页岩气藏地区能够进行精确的判断,对于页岩气的开采提供准确的参考数据。
本发明公开了一种明梁暗肋型格构式锚索基坑支护结构,它是在基坑侧壁两侧的支护桩中间设置有多组呈水平状的格构梁,并在格构梁的后侧的基坑侧壁土体中设置有多组支护肋,其中支护肋的长度和宽度分别小于支护桩的长度和直径,并通过锚索将支护桩、支护肋及格构梁固定在基坑侧壁的土体上,其中锚索分别位于支护桩或支护肋与格构梁的交叉处。本发明充分利用两侧支护桩作为格构梁的锚固构件,并使支护桩、支护肋、格构梁和锚索形成一个格构式的支护整体,增强了支护效果,广泛采用体积较小支护肋替换部分体积较大的支护桩,不仅节约工程成本,加快了施工进度,同时也避免了支护桩嵌固段对基坑下层地质结构的影响,确保了工程安全。
可随挖随护基坑围护结构及基坑开挖方法,以有针对性的根据开挖揭示地质情况,采取对应支护参数,提高支护可靠度,使围护结构措施更加合理,有效降低施工成本。它包括:超前支护(10),施作于基坑开挖线外侧岩土内,形成的预加固岩土体;初期支护(20),全环施作于基坑直立开挖面上,形成封闭岩面体;支撑体系,包括在相对封闭岩面体外壁上间隔设置的竖向钢制围檩(30),和固定设置于对应竖向钢制围檩(30)之间的钢制横撑(41),以及固定设置于封闭岩面体两相邻外壁上的钢制斜撑(42)。
本发明公开了一种基于地震数据识别岩石工程甜点方法,属于地质勘探技术领域,通过灰色关联度分析方法将待确定工程甜点参数与压裂参数进行关联分析,以确定主要工程甜点参数,之后通过独立性权重系数模型进行权重赋值,以确定工程甜点系数,最后通过工程甜点系数识别页岩地层中的工程甜点;其相较于通过雷达图分析法确定工程甜点的方法而言,本发明工程甜点识别精度更高,通过将待确定工程甜点参数与油气开发成本最相关的压裂参数进行关联度确定,能有效筛选出工程甜点直接重要参数,进而能提高页岩工程甜点识别精度,此外通过独立性权重系数模型确定工程甜点系数,能快速准确的确定出页岩工程甜点,有利于为页岩储层开发提供可靠性依据。
本发明公开了基于井震深度融合对油区岩相古地理编图方法,包括以下步骤:S1:根据研究区,收集研究区构造演化、地质图、钻井、地震的资料,分别建立钻井、地层和地震工区;S2:依据研究区的构造、地理位置,绘制区域构造位置及地层综合柱状图,明确其构造和地层发育特征;S3:基于三维地震工区,结合区域构造发育特征,选取目的层,优选出波形差异属性、相干增强体及最大似然体;本发明实现了对油区岩相古地理编图的精确编制。
本发明公开了一种基于深度异常检测的井筒积液检测方法,其首先获取SCADA生产高频数据并对其进行降维;然后将降维后的SCADA生产高频数据与A2数据和地质参数数据进行特征融合;其次利用中融合后的特征进行数据建模并进行训练,计算预测误差;最后,根据得到的预测误差计算动态阈值,并根据动态阈值判断井筒是否积液。本方案使用SCADA秒级数据作为特征,使得模型不仅仅只关注天与天之间的数据波动,也考虑到天内数据波动情况,能捕捉到更加细微的数据变化。且实验结果也证明,天内数据波动情况更能反映具体的生产实际情况,在对SCADA高频数据的处理上采用先降维的方法,更好地去服务模型的数据建模,也避免了维灾难的出现。
本发明提出一种双层保温取心管结构设计与流场数值模拟分析方法,包括调研取心管的相关数据并明确取心管的结构的设计原则、设计适用于实地勘探的取心管并建模、对建模的取心管进行强度校核、对取心管进行内部流场分析、对取心管内部进行温度场分析及得出结果六个步骤;本发明通过通过结合实地勘探的地质条件,设计针对性的取心管,并通过软件进行建模,再对建模后的取心管受力分析,模拟实际运用中会被施加到的双向载荷的情况,之后再通过数值模拟工具进行内部流场分析,最后,再利用软件进行温度场分析验证水路设计是否能让岩心持续保温,最终建立了一套成本低廉,运输方便,结构可靠,保温性能良好的双层取心管,满足目前对取心率的要求。
本发明公开了一种巨粒类土天然容重测算方法,涉及地质勘查领域,解决土体天然容重现有测算结果单一、不准确,难以满足复杂边坡稳定分析计算的问题。本发明的技术方案是:巨粒类土天然容重测算方法,首先,确定测算范围,在测算范围内布置勘探点并分别进行勘探;其次,将测算范围进行勘探点分区,确定各个勘探点分区的巨粒的占比,取样并测试容重;再次,计算各个勘探点分区的土体容重,再计算测算范围的土体平均容重;最后,根据勘探揭示的巨粒含量,结合勘探点分区和地形地貌特征,将测算范围划分为容重分区,并计算各容重分区的土体容重。本发明计算得到的土体容重更加接近边坡的天然容重,容重分区的土体容重适用于复杂边坡稳定分析。
本发明属于气藏动态储量评价领域,公开了一种异常高温高压地层砂体突破渗流屏障的模拟装置,该装置解决了现有动储量评价方法难以描述渗流屏障导致气藏动储量动态变化现象的问题,装置包含:两个供气部件;两个长岩心夹持器,串联设置,分别与相应的供气部件连通;温控器,用于控制长岩心夹持器的温度;围压泵,用于控制长岩心夹持器的压力;回压阀,设置在第一长岩心夹持器与全自动气体计量仪的中间;全自动气体计量仪,用于测量产气速度和产气量;渗流屏障模拟装置,用于模拟两个砂体之间的渗流屏障。本发明运用简便的实验装置来模拟异常高温高压地层砂体突破渗流屏障的实验,利用电脑终端收集相关数据,自动计算模拟砂体动态地质储量。
本发明公开了一种深层页岩气水平井缝口转向压裂暂堵球粒径优选方法,包括:获取储层地质参数、压裂施工参数、射孔布簇参数、暂堵转向参数;计算各条水力裂缝延伸长度、裂缝延伸高度、裂缝延伸开度以及裂缝缝内压力;计算水平井筒各簇射孔流量分配、暂堵球堵塞射孔概率、射孔簇暂堵球堵塞数量以及各簇射孔剩余的有效孔眼数量;计算各射孔孔眼流动速度与射孔孔眼直径;进行下一时步的计算,直到压裂时间结束,确定暂堵球粒径。本发明根据泵入暂堵剂时刻的孔眼直径大小,优选合适的暂堵球粒径,实现射孔孔眼的有效封堵,解决了深层页岩气水平井缝口转向压裂缺少暂堵球粒径定量优选手段的问题,进一步提高页岩气压裂设计的科学性和针对性。
本发明涉及边坡地质灾害防护技术领域,涉及一种泥石流柔性防护的多尺度多介质综合反演方法,包括以下步骤:a)泥石流物性参数确定;b)泥石流物源数值模型构建:采用SPH建立泥石流浆体模型,采用DEM建立多尺度颗粒物模型,采用FEM建立岩石大块体的实体单元模型,采用FEM建立泥石流冲沟的壳单元模型并分区域设置粗糙度参数;c)采用FEM建立柔性防护系统的纤维梁单元模型,并设置系统结构的内部接触参数;d)建立泥石流浆体‑防护系统耦合作用界面;e)整合建立包含浆体、颗粒物、岩石大块体、柔性防护系统和冲沟的多尺度多介质耦合的综合反演分析模型。本发明能较佳地实现泥石流柔性拦截过程典型物理现象的综合反演。
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