本發明提供一種不同激發能量大小的正演模擬分析方法,該不同激發能量大小的正演模擬分析方法包括:步驟1,收集工區不同藥量單炮資料;步驟2,提取不同藥量單炮能量信噪比信息;步驟3,根據工區地質構造情況和成像目標需求,建立地質模型進行正演模擬;步驟4,將模擬單炮乘以相應的能量系數;步驟5,采用模擬單炮進行處理分析。該不同激發能量大小的正演模擬分析方法獲得的模擬單炮能夠更真實的反映實際單炮情況,對于指導地震采集方法具有重要意義,克服了目前正演模擬分析中單炮能量與實際差別大的問題,對于西部復雜地表及東部城區施工具有重要的指導作用。
本發明公開了一種泥頁巖餾分含油量及其分子組成同步分析方法,利用泥頁巖含油量與精細組分同步實驗分析裝置,采用30℃~90℃、90℃~150℃、100℃~200℃、150℃~250℃、250℃~300℃5個溫度段、每個溫度段升溫速率均為25℃/min、終溫均恒溫5min,將頁巖含油量切割成5個主要餾分氣、汽油、煤油、柴油和重質油,進行泥頁巖油餾分含油量及其分子組成同步檢測、外標法定量,利用餾分含油量、餾分分子組成、輕重比等分析參數指標,對泥頁巖含油性和流動性及性質評價,達到對泥頁巖油儲層評價和流動性預測的目的,滿足泥頁巖油勘探對地質實驗技術的需求。為泥頁巖油“四性”評價、“甜點”優選等勘探生產提供了重要地質實驗依據。
本發明公開了一種礦區沖擊地壓的危險性評估方法,包括如下步驟:S001:收集礦區地質資料;S002:預先確定沖擊地壓危險等級以及與沖擊地壓危險指數范圍;S003:確定沖擊地壓的煤層開采影響因素參數、權重和評估指數值范圍;S004:計算出上述影響因素對沖擊地壓危險性的沖擊地壓危險性綜合指數Y總;S005:將Y總與步驟S002中的沖擊地壓危險指數范圍進行比較,根據比較結果確定Y總所對應的沖擊地壓危險等級。本發明公開的礦區沖擊地壓的危險性評估方法,能有效的評價礦區各礦井、各區域的沖擊地壓危險性,能區分出不同區域沖擊危險性等級。
本發明提供了一種頁巖氮氣產量測試儀,屬于地質分析技術領域,包括底座和加熱壁,加熱壁設于底座的上端,加熱壁內間隔設置三個反應釜,三個反應釜分別用于盛裝頁巖全巖樣品、干酪根固體粉末樣品和黏土樣品,反應釜的上端設有輸氣管,輸氣管上設有輸氣閥門,反應釜的下端設有排氣管,排氣管上設有排氣閥門,排氣管通過第一閥門和第二閥門切換連接氣相色譜儀或集氣瓶。本發明還提供了一種頁巖氮氣產量測試方法。本發明提供的一種頁巖氮氣產量測試儀,解決了常規試驗設備無法得到頁巖氮氣產量的問題,本發明采用“時溫原理”實現頁巖氮氣產量的精確測試,本裝置操作方便、簡單快捷、測量精確,填補了頁巖氮氣產量測試設備的空白。
本發明公開了一種鋼?FRP復合波紋管的隧道排水系統施工方法,排水系統是利用波紋管的一部分波谷集水,并借助排水管道向中央排水管排水,這種排水方式提高了集水能力和排水效率。具體是后場預制鋼?FRP復合波紋管,在部分波紋管片上固定剛性濾網,其內埋設盲管用以實現縱向排水?,F場整體安裝鋼?FRP復合波紋管作為隧道初次襯砌,同時在波紋管連接處使用三向管接頭實現環向排水。利用內嵌鋼材的復合FRP波紋管的波谷,配合防水濾板,形成空腔,用于收集地下水,通過排水管道向中心排水管道排水,設置靈活,可以根據具體的水文地質條件增加減少排水管道的數量,集水方便,且材料的耐腐蝕性好,可以用于水文地質條件較差的地下結構中,施工便捷,快速。
本發明提供一種預測兩層采空區地面沉降的方法,該方法是通過地面沉降監測、巖土力學參數反分析、數值模擬來實現的,主要包括:1.上層煤開采前觀測得到地面沉降值;2.通過室內實驗確定上覆巖土體每一地層的物理力學參數;3.建立地質模型;4.選擇屈服準則,確定邊界條件及初始應力;5.獲得上覆巖土體的物理參數和初始力學參數;6.利用數值模擬技術,通過反演試算的方法確定上覆巖土體最終的力學參數;7.利用數值模擬計算開采上層煤導致的地面沉降值;8.利用數值模擬計算和預測開采下層煤導致的地面沉降值和地面沉降最終值。本發明用于數值計算的巖土體參數基于現場地面沉降監測,通過反演得到,其可信度高,開采上層煤后,將發生屈服的上覆巖土體單元的參數進行折減,所以,通過數值計算預測得到的地面沉降值可靠性高。
本發明屬于地質研究技術領域,具體涉及一種砂巖型鈾礦中有機質與鈾活化關系的研究方法。包括以下步驟:步驟1、實驗樣品的人工配制;步驟2、煤中有機質與鈾的活化遷移性能實驗研究;步驟3、分別比較實驗中不同取樣點的有機碳含量,根據每組數值結果繪制折線圖;步驟4、分別比較實驗中不同取樣點的鈾含量,根據每組根據數值結果繪制折線圖;步驟5、根據實驗數據及折線圖分析鈾元素在不同溫度壓力條件下鈾的遷移率與有機質含量的對應關系。本發明能夠彌補傳統地球化學方法在研究砂巖型鈾礦床有機質與鈾礦化關系過程中,只能通過現有地質樣品分析數據,從“結論”推“過程”的缺陷。
本發明提供了一種預測鉆柱的粘吸卡鉆風險的系統,該系統包括:數據采集與計算模塊,其采集井眼軌跡數據,以獲取井眼軌道每一位置處的坐標,并根據每一位置處的坐標,確定地質參數和工程參數;粘吸卡鉆風險預測模塊,其利用每一位置處的地質參數和工程參數,確定該位置處各影響因素對產生粘吸卡鉆貢獻大小的模糊量,基于各影響因素對產生粘吸卡鉆貢獻大小的模糊量,得到該位置處的粘吸卡鉆風險系數。本發明系統能夠在隨鉆過程中對全井段任何位置進行粘吸卡鉆風險的預測,實時識別卡鉆風險并預警,能輔助施工技術人員控制鉆井風險。
本申請提供了一種儲層選擇性連通的方法及裝置,該方法包括如下步驟:獲取油藏的地質連通圖。根據地質連通圖按照第一預定規則確定第一目標油層以及待選油層。拾取油層的標準注氣強度,并在待選油層中獲取油層參數,根據油層參數獲得各待選油層的吸氣百分比。根據各待選油層的吸氣百分比確定各待選油層的注氣強度。求取各待選油層的注氣強度與油層的標準注氣強度的差值。將差值與油層的標準注氣強度相比得到比值。根據比值按照第二預定規則確定第二目標油層和第三目標油層。對第一目標油層、第二目標油層、以及第三目標油層進行壓裂填砂。該方法通過對不同油層進行篩選,對篩選目的層進行選擇性壓裂填砂,溝通注采井采油通道,提高儲層的動用度。
本發明公開了一種降低水平井試油壓裂作業成本的參數優化方法,包括以下步驟:1、根據液體指示劑產能評價測試,篩選出影響水平井儲層產量貢獻的主要地質參數;2、根據水平井儲層各段主要地質參數的范圍,將水平井儲層各段劃分成第一類、第二類和第三類三個級別;3、根據步驟2)所得到的水平井儲層各段的分類,對第一類儲層段重點改造,對第二類儲層段對比優化,對第三類儲層段不設噴點,該方法在確保水平井單井產量不受影響的前提下,可減少水平井壓裂改造段數、降低平均單段加砂量及入地液量,從而有效降低水平井作業費用。
本發明涉及一種頁巖氣井產能計算方法。本發明根據頁巖氣藏單井控制面積存在壓裂改造區和未壓裂改造區的特點,綜合考慮吸附氣解吸擴散與壓裂改造區及未壓裂改造區對頁巖氣井產能的影響,建立考慮吸附氣的雙區復合頁巖氣藏物質平衡方程,并結合氣井產能方程以及兩個區之間的竄流方程,建立起一種快速準確的頁巖氣井產能計算方法。該方法在計算時不需要復雜的頁巖氣藏地質模型,也不需要很多的地質和壓裂動態參數。計算結果適合于頁巖氣井合理配產、開發技術政策和開發方案優化等多種應用。
本發明公開了一種地下水庫調蓄庫容的計算方法。該方法用來計算無壩、非封閉地下水儲水空間(地下水庫)的調蓄庫容。它針對地下水回灌補給區,綜合考慮水文地質條件、儲水介質、邊界條件、入滲(降水、河流、湖泊或水庫)等天然條件以及人工開采、回灌等人為因素,以地下水三維地質模型和數值模擬模型為基礎,通過控制邊界條件和開采規模,給出了保證地下水庫灌得進、存得住和采得出的多年可調節的地下水庫庫容的計算方法。本方法具有計算方便、應用性強等特點。
本發明涉及隧道病害治理領域,公開了一種用于定位隧道病害的系統及方法,該系統包括:地質雷達,該地質雷達的天線安裝于一活動車的機械手臂上,用于探測隧道病害并記錄在探測過程中活動車的行走位移;以及控制器,該控制器用于:計算所述活動車的初始位置處所述機械手臂安裝點與預定零位移處的初始水平距離;計算所述隧道病害與所述機械手臂安裝點的第一水平距離;根據所述活動車的行走位移、所述初始水平距離、所述第一水平距離來確定所述隧道病害在所述隧道延伸長度上的位置。
本發明提供一種利用多靶點定向井組合縱向多個小斷塊開發的方法,該方法包括:通過精細地質研究和構造解釋,明確研究區地質特征和構造特征;逐層逐塊分析斷塊區平面及縱向剩余油分布規律,逐層、逐塊潛力分析、井網設計,計算控制儲量和增加可采儲量;采用“三優”設計方法,設計靶點位置;利用地震剖面開展優化井身軌跡,分析靶點優化方案設計的合理性,進行軌跡優化設計;現場跟蹤鉆井進度,掌握鉆進動態,及時調整控制聰明井軌跡。該利用多靶點定向井組合縱向多個小斷塊開發的方法解決復雜小斷塊縱向單個剩余油富集區鉆井經濟效益差問題,實現縱向單個剩余油富集區“串糖葫蘆”,復雜小斷塊效益開發的目的。
本發明涉及一種新型高性能Ti(C,N)基金屬陶瓷材料及其制備方法,屬于高技術結構陶瓷及其應用領域。所發明的高性能金屬陶瓷材料以質量分數50~80%的納米或微米級Ti(C,N)粉為基質,以10~20%的金屬Mo、Ni為粘結劑,添加5~10%的NbC、Mo2C、VC、Cr3C2為晶粒抑制劑,以及5~30%的聚丙烯腈預氧化纖維為先軀體,在惰性氣氛保護下熱壓燒結而成。利用聚丙烯腈預氧化纖維在燒結過程中的原位熱解生成碳纖維來增韌陶瓷基復合材料,燒結體碳纖維形成良好,組織結構均勻,所制備的材料硬度高、強度高、斷裂韌性良好,適合用作于高速切削刀具,模具和地質鉆具等。
本發明是一種可以傳遞較大功率,承受壓、拉和扭轉聯合作用的柔性傳動軸,主要用于連接石油工業和地質勘探鉆井作業中所作用的單螺桿馬達和傳動軸,本發明由管簧、支承環和外套環配合以傳遞扭矩并產生撓性。由心軸、球臺、球座、球面接頭配合承受壓力載荷。由心軸,球面接頭、球面墊、螺母組合承受拉力載荷,可有效地把單螺桿馬達轉子的行星運動轉變為傳動軸和鉆頭的定軸轉動。
本發明公開了一種用于石油和地質勘探開發的水平鉆井和定向鉆井過程中對井斜角進行自動控制的自動井斜角控制器,它是由信號發生機構即滾珠式重力信號裝置、信號接收機構即油壓傳動裝置、信號放大執行機構即液控伸縮式變徑穩定器組成。本發明由于采用井下自動閉環控制避免了對井斜的影響產生諸多復雜因素,控制住井斜誤差,使實鉆井斜角和設計井斜角吻合,井身質量高,使在薄油層及超薄油層中鉆水平井成為可能。此外,還省去檢測儀器,去掉測斜環節,減少了起下鉆次數,從而縮短了鉆井時間,降低了鉆井成本。
一種水平回轉式單井抽灌換熱裝置,包括側壁上具有數個通孔的井管,潛水泵,在井管中設有隔斷裝置,將井管分成不同的腔,在其中并列的兩個腔中分別設有第一和第二潛水泵,第一和第二潛水泵分別通過第一和第二泵管與換熱器連接,在第一和第二泵管位于井口以上部分設有第一和第二套管,第一和第二套管的底部位于井下液面處,換熱器的出水口通過管路和第一、第二閥門分別與第一和第二套管連通。工字鋼把井分成高壓腔和低壓腔,迫使地下水在同一地層作回轉循環運動,達到在水不能沿縱向循環的地質層中仍可利用地熱能源,供暖,制冷。
本發明公開了一種聲波測井曲線的構建方法,所述方法包括:獲取待構建聲波測井曲線所在區域的地質背景數據和地層電阻率曲線特征數據;根據所述地質背景數據和所述地層電阻率曲線特征數據,確定所述待構建聲波測井曲線所在區域的深側向電阻率曲線LLD、淺側向電阻率曲線LLS和測井深度曲線DEP,則所述待構建聲波測井曲線所在區域的聲波測井曲線為:式中,a0、a1為待定系數,b1、b2為待定擬合指數,a0、a1、b1、b2利用最小二乘法擬合確定。屬于石油測井技術領域。本發明通過構建聲波測井曲線,解決了由于缺少聲波測井曲線而無法計算儲層孔隙度的問題,能夠及時服務或滿足實際生產的需要。
近鉆頭測井數據過馬達有線傳輸裝置,應用于近鉆頭地質導向鉆井系統的數據傳輸。特征是:測量短節內的井下測量儀器數據輸出接口,連接有數據傳輸導線,數據傳輸導線通過測量短節的殼體連接馬達殼體內數據傳輸導線;馬達殼體內數據傳輸導線連接旁通閥的殼體內數據傳輸導線;旁通閥殼體內數據傳輸導線與MWD系統的數據接收接口連接。測量短節、馬達和旁通閥之間通過螺紋連接,連接后測量短節、馬達和旁通閥殼體的數據傳輸導線實現對接并導通。效果是:本發明能將近鉆頭測井數據傳遞給MWD系統,再由MWD系統的數據上傳裝置上傳到地面接收系統。為近鉆頭測井數據傳輸提供有線通道??朔o線電傳輸受井底復雜工況干擾,可靠性差的不足。
本發明公開一種高分辨率非線性儲層物性反演方法,采用一種非線性儲層巖性物性褶積模型,建立波阻抗與孔隙度/泥質含量的函數關系;通過多級結構分解和雙向邊沿子波檢測來刻畫復雜巖石物理關系;通過CAIANIELLO褶積神經網絡實現確定性反演、統計反演和非線性理論三者有機結合;最后聯合應用基于逆算子的反演方法和基于正算子的重建算法,實現綜合地質、測井和地震波阻抗信息進行高分辨率儲層物性參數反演,獲得高分辨率儲層物性剖面(如孔隙度、泥質含量)。
本發明公開了一種基于衛星的遙感找煤方法,可以具體應用于中巴衛星。其中,該方法包括:獲取已知煤田的衛星圖像,對所獲取的已知煤田的衛星圖像進行分析以得到識別標志;獲取找煤區域的衛星圖像;利用所述找煤區域的衛星圖像識別出含煤巖系分布出露區域;以及利用所述識別標志解讀所識別的含煤巖系分布出露區域,提取煤田地質信息。通過本發明能夠發現未知地質信息位置的新煤田。通過本發明實現對未知煤田的遙感,經過實地驗證,發現新煤田,大幅度提高找礦效率,降低成本,縮短找礦周期。
一種模擬工況的大噸位足尺地基承載力檢測方法,包括以下步驟:(1)調研階段,(2)準備階段,(3)沉降檢測堆載順序:在檢測區域內放置一個堆載墊墩(2);堆載墊墩(2)的兩側放置數個沉降檢測墊墩(8),沉降檢測墊墩(8)及堆載墊墩(2)上放置數根承載橫梁(9),承載橫梁(9)的一側放置有數臺位移傳感器(10);數臺液壓千斤頂(3)上放置一承載鋼板,承載鋼板上放置一承載鋼梁(4),承載鋼梁(4)下面各放置數個承載鋼梁(4)的保護墊墩11;(4)沉降檢測時的保護,(5)加載階段,(6)卸載階段:(7)根據檢測結果編制檢測報告。本發明減少了地基處理的環節,實現了海洋工程結構物在非滑道區的建造;且不受地質條件限制,可以在任何地點檢測。
本發明提供一種用于測定氣井出砂臨界流速的裝置及方法,該裝置由軸向加壓系統、氣體供給系統、模擬系統、測量及采集系統、砂處理系統組成。該方法通過氣體供給系統為模擬氣井生產狀態的模擬系統提供不同供給壓力,測出進口壓力、出口壓力、氣體流量及試驗一定時間后的出砂量等參數,通過測試結果得到出砂臨界流量,結合巖心尺寸求出出砂臨界流速,從而形成確定現場氣井出砂臨界流速的一項技術。采用本發明裝置及方法,其試驗條件與氣藏地質條件接近,準確、方便、經濟的解決了測定氣井裸眼完井條件下出砂臨界流速的問題,為指導氣藏的現場生產提供了試驗依據。
本發明公開了一種自走行鐵路隧道評估檢修平臺及方法,其中該平臺包括:自走行載體,包括主控室和作業裝置間;檢修作業裝置,設置于作業裝置間中,用于將搭載的地質雷達天線,延伸至隧道襯砌表面,并將地質雷達天線與隧道襯砌表面的間距,控制在預設距離區間內;接收鐵路隧道雷達檢測數據、鐵路隧道表觀成像數據和鐵路隧道限界斷面檢測輪廓數據;檢測數據評估系統,設置于主控室中,用于進行數據分析,得到鐵路隧道評估結果;自動化主控系統,設置于主控室中,用于對檢修作業裝置進行避障操作。本發明可智能化實現進行鐵路隧道評估檢修的避障操作,實現隧道檢測、維修、評估一體化的綜合作業模式。
本發明涉及用于模擬不同氣藏合采兼容性的實驗裝置及使用方法,包括若干個并聯的模擬儲氣層單元,每個模擬儲氣層單元包括依次連接的至少一個氣罐、樣品管和分流量計,所述氣罐上設有壓力計,用于實時檢測氣罐的輸出壓力;實驗時樣品管內部放置地質樣品,用于模擬儲氣層,樣品管連接核磁共振裝置和圍壓泵,分別用于實時監測地質樣品的含水量和保持樣品管內的壓力;若干個模擬儲氣層單元并聯之后連接總流量計,連接在兩個模擬儲氣層單元之間的管道為可伸縮的套管。
本申請涉及借助地質體的物理、化學性質來分析地質體的方法,具體涉及一種確定砂巖鈾礦滲出流體的遷移動力和遷移時間的方法,包括:采集砂巖鈾礦床中的礦石樣品;確定礦石樣品的流體包裹體中滲出流體的流體溫度;確定砂巖鈾礦床所在區域的構造演化過程;確定滲出流體的遷移動力和遷移時間,其中,若確定流體溫度小于第一預設值,則確定滲出流體的遷移動力為擠壓應力驅動,并確定滲出流體的遷移時間為構造演化過程中發生構造抬升的時間;若確定流體溫度大于第二預設值,則確定滲出流體的遷移動力為熱浮力驅動,并確定所述滲出流體的遷移時間為構造演化過程中發生構造熱事件的時間。
本發明提供一種確定斷層三維封閉性的方法及裝置,方法包括:根據目標區疊后三維地震數據建立三維地質模型;根據目標區測井信息獲取斷面兩側巖性序列模型數據;對所述三維地質模型中的斷面進行網格化得到斷面網格點上的斷距,并將所述斷面兩側巖性序列模型數據分別投影到斷面網格點上;基于目標區的巖性非均質性來確定斷面上的泥巖厚度;根據所述泥巖厚度和所述斷距,計算斷面網格點的斷層泥比率得到斷面上斷層泥比率的屬性分布;根據所述斷層泥比率的屬性分布確定目標區斷層封閉性。本發明能夠提高非均質巖性斷層三維封閉性的確定精度,進而準確評價斷圈封閉油氣能力,降低斷圈油氣鉆探風險,提高勘探部署和決策成功率。
本發明提供了一種地層縮短速率確定方法、系統、設備及可讀介質,所述方法包括:通過地質建模軟件對目標區域的二維構造解釋剖面圖的地層和斷層線進行數值化處理;根據數值化處理后的地層和斷層線確定目標區域的地層和斷塊;根據相鄰兩個地層的地層線長度和地質年齡確定地層縮短速率,本發明可使地層縮短速率的計算過程簡便、快速和準確。
本發明提供了一種凝析氣藏循環注氣條件下地層壓力確定方法及系統,所述方法包括:獲取凝析氣藏地質特征參數及開發動態數據;根據凝析氣藏地質特征參數、開發動態數據與地層壓力的對應關系得到實時的地層壓力,實時監控凝析氣開采過程中凝析氣藏的地層壓力,避免大量的凝析氣析出為凝析油后損失在地層中。
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