本發(fā)明涉及第四紀地質(zhì)、地理、災害、考古等方面的年代學(xué)研究的測定技術(shù)領(lǐng)域,特別是一種Α反沖徑跡測定年代方法。方法包括:①樣品采集:②觀(guān)測樣品制備:③蝕刻觀(guān)測樣品:④觀(guān)測樣品設備:⑤統計Α反沖徑跡數:⑥測量垂直蝕刻速度:⑦測定Α反沖徑跡體密度:⑧測定云母樣品的鈾釷含量:⑨計算云母Α反沖徑跡的年齡。
本發(fā)明涉及一種基于圖像測量技術(shù)的無(wú)磁慣性單元(IMU)標定方法。在測量環(huán)境中放置特制無(wú)磁標定框架、地質(zhì)羅盤(pán)和2架以上攝像機。利用全站儀分別測定地質(zhì)羅盤(pán)的空間坐標和圖像測量分析系統標定框架標示球坐標,構建統一測量坐標系。把被測IMU固定在框架上,測量框架在正交的X、Y、Z三個(gè)方向各有兩個(gè)白色反光球用于表示軸向。繞X、Y、Z軸連續旋轉測量框架,用攝像機同步采集相應的動(dòng)態(tài)圖像同時(shí)記錄IMU輸出的數值。通過(guò)圖像測量分析系統,求解標示球空間坐標數據,然后計算出框架的空間姿態(tài)數據作為理論數據,對比理論數據與IMU輸出的空間姿態(tài)數據,求出IMU的誤差,最后利用最小二乘法求得校正系數。
本發(fā)明公開(kāi)一種薄層碳酸鹽巖儲層水平井的靶點(diǎn)調整方法包括以鉆井資料為依托,小層對比為基礎,結合地震橫向預測成果,追蹤井間標志層起伏,描述各標志層小幅度構造形態(tài),建立小幅度構造精細地質(zhì)模型,為水平井入靶做好準備;根據儲層沉積特征與巖性變化特點(diǎn),確定靶點(diǎn)調整時(shí)機、選取合適參考標志層,根據實(shí)鉆標志層海拔值,對初始水平井靶點(diǎn)進(jìn)行調整;建立水平井入靶地層對比方法,根據地層對比結果,可進(jìn)一步細化所述標志層小幅度構造形態(tài),進(jìn)一步修正靶點(diǎn)。本發(fā)明利用常規地質(zhì)導向技術(shù)手段,實(shí)現了薄層碳酸鹽巖儲層的精確入靶,保障了水平井開(kāi)發(fā)效果。
本發(fā)明涉及一種海洋農業(yè)養殖裝置,包括有多功能仿天然生態(tài)養殖潛浮盤(pán),附加人造軟泥或砂泥質(zhì)或沙質(zhì)灘地或魚(yú)礁或珊瑚礁或海草床等各種地質(zhì)生態(tài),模仿魚(yú)、蝦、蟹、貝、藻類(lèi)生存繁殖的各種天然生態(tài)條件,附加投食、料桿或管或設置,附加組合式抗風(fēng)浪平穩型海洋平臺或現有筏式漂浮海洋平臺或潛浮控制壓載水艙的海洋農業(yè)多功能仿天然生態(tài)養殖潛浮盤(pán)。多功能養殖潛浮盤(pán)附加有人造軟泥或砂泥質(zhì)或沙質(zhì)灘地或魚(yú)礁或珊瑚礁或海草床等和管型水流通孔各種地質(zhì)生態(tài)各種水下感應器投食、料設置,不同形式防逃網(wǎng)及各種藻類(lèi)生存附著(zhù)網(wǎng),附加組合式抗風(fēng)浪平穩型海洋平臺或現有筏式漂浮海洋平臺提供水面支撐模仿魚(yú)、蝦、蟹、貝、藻類(lèi)生存繁殖的各種天然生態(tài)條件。
提供一種地層中含油飽和度的模擬測量方法及裝置,它屬于一種地球物理勘探測試方法及模擬裝置,該地層中含油飽和度的模擬測量方法包括步驟模擬實(shí)際地層(制作人造膠結巖心模型)、布置模擬井、在人造膠結巖心模型中設置油水飽和度監測系統、在井壁周?chē)㈦妶?chǎng)和通過(guò)測量巖心模型的電阻率變化來(lái)獲取不同滲透層的含油飽和度圖譜等步驟。所述方法不僅僅能夠很好地模擬測量了地下地質(zhì)狀況,還可以進(jìn)一步獲知儲層剩余油的位置及飽和度的變化規律,進(jìn)而獲知確定模擬地層中的油藏儲量和品位。
本發(fā)明屬于石油地球物理勘探和地質(zhì)工程調查中的地震資料處理,針對單點(diǎn)高密度地震的檢波器室內組合后靜校正中,所需要的淺層速度模型進(jìn)行研發(fā),涉及地震勘探中近地表速度建模和靜校正。一種在高密度地震靜校正處理中建立近地表速度模型的方法,所述方法為設近地表速度隨深度線(xiàn)性增加,根據近地表速度場(chǎng)初至波的物理性質(zhì),從高密度地震相鄰檢波點(diǎn)初至波的走時(shí)時(shí)差計算不同炮檢距的折射波速度,后根據炮檢距和折射波的關(guān)系建立近地表漸變速度場(chǎng)參數,進(jìn)而建立近地表速度模型,改速度模型可直接用于地震處理中的靜校正量計算,也可作為初始模型用于近地表速度的層析反演。該方法計算速度快,且不依賴(lài)震源造成的初至位置的變化。
本發(fā)明提供一種優(yōu)化的變網(wǎng)格地震正演模擬方法,該優(yōu)化的變網(wǎng)格地震正演模擬方法包括:步驟1,進(jìn)行逐級變化的空間網(wǎng)格步長(cháng)與時(shí)間采樣間隔;步驟2,進(jìn)行多區域變化的空間網(wǎng)格步長(cháng)與時(shí)間采樣間隔;步驟3,根據差分系數方程求出差分系數;步驟4,進(jìn)行正演模擬得到復雜地質(zhì)目標體的模擬記錄。該優(yōu)化的變網(wǎng)格地震正演模擬方法實(shí)現了毫米級裂縫儲層的正演模擬,提高了對復雜地質(zhì)體的適應性以及較高的模擬精度與穩定性,并且通過(guò)多級、分塊算法的結合能夠極大的降低內存,提高計算效率,可適用于大規模復雜構造體的數值模擬。
本申請提供一種碳酸鹽巖高能相帶識別方法和裝置。該方法包括:電子設備獲取目標區域的地質(zhì)背景。電子設備綜合利用目標區域的地質(zhì)背景,建立目標區域的沉積相模式。電子設備可以將目的層頂面向上一定范圍作為屬性特征的提取范圍,提取屬性特征。電子設備根據目的層沉積相模式的屬性特征和上覆地層沉積相模式的屬性特征,確定目標區域的碳酸鹽巖高能相帶的解釋模板。電子設備根據酸鹽巖高能相帶的解釋模板,確定碳酸鹽巖高能相帶的分布情況。本申請的方法,增加了碳酸鹽巖高能相帶的識別準確率,提高了碳酸鹽巖高能相帶的識別精度。
本說(shuō)明書(shū)實(shí)施例提供一種基于水驅的井間滲流通道表征方法、裝置及存儲介質(zhì),應用于油藏開(kāi)發(fā)技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:獲取目標油藏的地質(zhì)參數;基于所述地質(zhì)參數計算目標油藏中的等效裂縫滲流參數和基質(zhì)滲流參數;等效裂縫由目標油藏中的水平裂縫與基質(zhì)串聯(lián)形成;目標油藏中的等效裂縫構成井間滲流通道;根據等效裂縫滲流參數和基質(zhì)滲流參數確定含水率計算模型;基于水驅過(guò)程參數獲取水驅過(guò)程含水率變化曲線(xiàn);通過(guò)水驅過(guò)程含水率變化曲線(xiàn)對井間滲流通道進(jìn)行反演。上述方法實(shí)現了井間滲流通道對應參數的計算,有效實(shí)現了井間滲流通道的量化表征,進(jìn)而能夠對實(shí)際油藏開(kāi)發(fā)進(jìn)行指導,有利于生產(chǎn)開(kāi)發(fā)的有效進(jìn)行。
本申請提供一種非等線(xiàn)距線(xiàn)束地震勘探方法、裝置、設備及存儲介質(zhì),該方法通過(guò)獲取預設區域內的反射波參數和地表參數;根據反射波參數和地表參數,確定在預設區域內進(jìn)行地震勘探的內部接收線(xiàn)距和外部接收線(xiàn)距,其中,內部接收線(xiàn)距小于外部接收線(xiàn)距;根據內部接收線(xiàn)距和外部接收線(xiàn)距,建立線(xiàn)束地震觀(guān)測系統,并根據線(xiàn)束地震觀(guān)測系統進(jìn)行地震勘探,采用非等距的線(xiàn)束地震觀(guān)測系統,內部測線(xiàn)密集布設,實(shí)現干擾波充分采樣,滿(mǎn)足炮域體去噪需求,外部測線(xiàn)逐漸拓寬,增加資料橫向寬度,滿(mǎn)足疊前深度偏移速度建模需求,在復雜地質(zhì)條件下可以得到準確的地質(zhì)信息,提高了地震勘探的準確性。
公開(kāi)了穩砂方法及裝置,屬于石油開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:獲取多組地層數據;根據多組地層數據,構建用于計算地層砂運移門(mén)限流量的計算模型;獲取目標地層的地質(zhì)指標值和射孔數量;根據目標地層的地質(zhì)指標值,通過(guò)計算模型得到目標地層的地層砂運移門(mén)限流量;將目標地層的地層砂運移門(mén)限流量除以目標地層的射孔數量與孔眼面積之積,得到目標地層的地層砂運移門(mén)限流速;根據目標地層的地層砂運移門(mén)限流速和射孔數量,確定目標地層的砂覆蓋體積;根據目標地層的砂覆蓋體積對目標地層進(jìn)行穩砂處理。如此,可以實(shí)現對目標地層的孔隙中的砂的運移速度和排出強度的平穩控制,降低發(fā)生砂卡管柱、砂埋油層的幾率,保證油井能正常生產(chǎn)。
本發(fā)明公布了一種超高性能活性粉末混凝土(UHPC)?普通混凝土(NC)組合樁基礎及其成樁方法,屬于輸電線(xiàn)路桿塔基礎領(lǐng)域,適用于強腐蝕鹽漬土地區或干濕和凍融交替作用明顯的地質(zhì)條件區域。該基礎包括:穿越土層至持力層的基礎主樁、預制UHPC外套筒,其中,基礎主樁在UHPC外套筒底部以下為柱狀結構,與套筒接觸段外側面隨套筒內壁形狀而變化。與傳統防腐措施相比,在同樣的地質(zhì)條件與外荷載作用下,基于UHPC優(yōu)異的材料性能,上述UHPC?NC組合樁基礎極大地提升輸電塔基礎在鹽堿地區抗腐蝕能力,同時(shí)大幅降低初期造價(jià)以及全壽命維護成本。預制套筒結合干作業(yè)法鉆(挖)孔灌注樁施工法可保證樁身質(zhì)量較好,且施工時(shí)不擾民,環(huán)境公害小。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基坑支護施工工藝方法,包括:勘察待開(kāi)挖地區的周邊環(huán)境條件、工程地質(zhì)條件以及水文地質(zhì)條件,獲得待開(kāi)挖地區的綜合施工條件;依據綜合施工條件和基坑開(kāi)挖深度劃分支護剖面,所述支護剖面采用樁錨支護結構、復合土釘墻支護結構、預應力錨桿和放坡組合支護結構中的一種或多種;對待開(kāi)挖地區依據支護工況分層分段進(jìn)行土方開(kāi)挖,并選擇對應的支護結構進(jìn)行施工,若開(kāi)挖過(guò)程中發(fā)現流土、流泥,則停止開(kāi)挖,待處理后再進(jìn)行開(kāi)挖;土方開(kāi)挖至槽底后通過(guò)施工墊層對基坑底部進(jìn)行封閉。綜合考慮待開(kāi)挖地區的施工條件,提高基坑開(kāi)挖時(shí)的安全,支護結構的選擇依照周邊環(huán)境條件和基坑深度進(jìn)行選擇以達到更好的施工強度。
本發(fā)明涉及油氣技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種用于確定儲氣庫的庫容量的方法及處理器。方法包括:基于獲取到的斷層數據、構造層面數據、層參數數據以及井軌跡數據建立三維地質(zhì)模型;將模型中的滲透率、孔隙度和相對滲透率曲線(xiàn)選取為油藏數值模擬中的時(shí)變參數;基于儲層物性時(shí)變現象對黑油模型進(jìn)行改造,形成新的數學(xué)模型,新的數學(xué)模型用于反映滲透率和相對滲透率曲線(xiàn)隨面通量的變化,且新的數學(xué)模型中連續性方程發(fā)生變化;讀取三維地質(zhì)模型多周期歷史擬合后的第一有效孔隙體積,并計算各個(gè)儲氣庫流體區域對氣藏動(dòng)態(tài)儲量貢獻的第二有效孔隙體積;基于第二有效孔隙體積和天然氣壓縮因子確定儲氣庫的庫容量。更貼近實(shí)際生產(chǎn),能更加精準地得出庫容量數據。
本發(fā)明公開(kāi)了一種用于更新地震各向異性參數的方法,包括:根據過(guò)井地震剖面確定待更新目標區域,并獲取目標區域內每個(gè)地震波反射層的地震時(shí)間層位解釋結果;在實(shí)鉆過(guò)程中,根據錄井數據提取目標區域內每個(gè)地震波反射層的地質(zhì)深度,并根據地震時(shí)間層位解釋結果,對每個(gè)地震波反射層的地震速度進(jìn)行逐層更新;基于每個(gè)地震層的更新后地震速度,計算目標區域的各向異性參數,以利用各向異性參數構建地震成像速度模型。本發(fā)明在實(shí)鉆過(guò)程中利用井震數據更新地震各向異性速度參數,為修正待鉆地層地質(zhì)模型奠定基礎。
本發(fā)明涉及一種滑坡災害早期預警方法及系統,方法包括以下步驟:根據滑坡災害的發(fā)生原理、發(fā)生過(guò)程和被監測區域的實(shí)際地質(zhì)條件,確定滑坡監測模塊需要監測的參數,滑坡監測模塊可獲得被監測區域的地質(zhì)特性、環(huán)境量指標、動(dòng)力學(xué)特征以及運動(dòng)學(xué)指標;確定每個(gè)監測點(diǎn)的各個(gè)監測指標的權重值,根據各個(gè)監測指標的監測數值和權重值確定每個(gè)監測指標的預警等級量,根據每個(gè)監測指標的預警等級量計算綜合預警等級量;根據綜合預警等級量確定預警等級,生成輸出并展示預警信息;根據不同的預警等級采取相應的應對措施。
本發(fā)明提供一種基于雙巷掘進(jìn)的巷道頂板分段卸壓與加固控制方法,包括:獲取煤層頂板的地質(zhì)參數;根據地質(zhì)參數,在第二巷道內的煤柱側巷幫向煤層頂板傾斜鉆孔,使得施作的鉆孔穿過(guò)第一巷道的直接頂,并伸入至回采工作面的基本頂中;基于位于基本頂的鉆孔所在的區段,對基本頂進(jìn)行水力壓裂;基于位于直接頂的鉆孔所在的區段,對直接頂進(jìn)行注漿加固。本發(fā)明不僅在工藝上優(yōu)化了壓裂和注漿作業(yè)程序,提高了作業(yè)效率,而且能緩解堅硬頂板難以垮落引起的高超前支承壓力和側向支承壓力對巷道圍巖穩定性的影響,提高巷道局部頂板結構完整性和承載能力,在一定程度上轉移區段煤柱上方的應力,達到控制巷道圍巖變形的目的。
本發(fā)明提供了一種陸地平臺井位位置確定方法及裝置,該方法包括:獲取目標陸地區域的地質(zhì)影像資料、勘探數據和環(huán)境數據;根據目標陸地區域的地質(zhì)影像資料,獲得目標區域的三維仿真地表;根據目標陸地區域的勘探數據、環(huán)境數據和三維仿真地表,確定陸地平臺井位位置。本發(fā)明可以確定陸地平臺井位位置,效率高,成本低。
本說(shuō)明書(shū)一個(gè)或多個(gè)實(shí)施例提供的一種煤層底板災害模擬裝置及方法,包括:模擬箱及控制機構;所述模擬箱,用于承載試驗主體,所述模擬箱的一側設置有觀(guān)察窗;所述控制機構設置于所述模擬箱上與所述觀(guān)察窗相對一側,用于控制所述試驗主體。本說(shuō)明書(shū)一個(gè)或多個(gè)實(shí)施例通過(guò)不同的試驗主體模擬現有煤層開(kāi)采中主要遇到的地質(zhì)結構,通過(guò)控制機構進(jìn)行煤層開(kāi)采的模擬,并通過(guò)觀(guān)察窗觀(guān)測模擬的地質(zhì)變化情況。整體裝置具有結構簡(jiǎn)單,易于觀(guān)察的優(yōu)點(diǎn),能夠直觀(guān)形象的模擬煤層開(kāi)采過(guò)程中底板突水水害成災的機理,可以準確的根據模擬進(jìn)行災害的預測和預警,同時(shí)有利于災后的救援和修復。
本發(fā)明公開(kāi)了一種TBM掘進(jìn)與鉆爆相結合施工方法,包括以下步驟,第一步,環(huán)形刀盤(pán)上的滾刀破巖時(shí),采用刮板將渣土送到位于環(huán)形刀盤(pán)上方的皮帶輸送機出渣,同時(shí)鉆機可以對中間的巖體進(jìn)行軸向鉆孔或徑向鉆孔;第二步,環(huán)形刀盤(pán)掘進(jìn)一個(gè)循環(huán)后后退,使環(huán)形刀盤(pán)中間的巖體脫離TBM,并根據圍巖情況進(jìn)行初期支護或不支護;第三步,采用鉆爆法、沖擊破碎法、鏈鋸切割法以及液壓漲裂法的方法破碎中間巖體,并輸送渣土或將巖體輸送至TBM后方;第四步,環(huán)形刀盤(pán)前進(jìn)接觸掌子面,開(kāi)始下一個(gè)循環(huán)。這樣可減少了滾刀破巖面積,并對圍巖進(jìn)行卸荷;TBM向后退,退到中間巖體外,如遇不良地質(zhì)可在環(huán)形空間內較為方便的進(jìn)行初期支護,應對不良地質(zhì)的影響。
本發(fā)明提供了一種基于自適應構造約束的約束層速度反演方法及系統,所述方法包括:確定進(jìn)行深度域初始層速度反演的分析道網(wǎng)格和時(shí)間網(wǎng)格,根據時(shí)間偏移剖面得到分析道網(wǎng)格中每一分析道與其他分析道的道間相關(guān)系數;根據所述相關(guān)系數與預設系數確定加權因子;根據所述加權因子和時(shí)間網(wǎng)格對應的垂直速度得到指數漸進(jìn)速度趨勢模型,并進(jìn)行層速度反演得到層速度場(chǎng),本發(fā)明可有效解決Dix層速度求取結果縱向誤差放大的缺點(diǎn)并改善速度反演縱橫向連續和變速的問(wèn)題,提高深度域初始層速度模型的精度,實(shí)現層速度場(chǎng)在精細表現地質(zhì)構造特征的同時(shí)層間速度盡量平滑,更符合地質(zhì)規律。
本發(fā)明提供一種油氣資源量評價(jià)方法包括:將含油氣地質(zhì)區域劃分為多個(gè)油氣評價(jià)單元,其中,每一個(gè)油氣評價(jià)單元具有相同/相似的儲蓋組合和成藏組合;調用ArcGis平臺,將每一個(gè)油氣田、每一口探井按照它們的分布位置,分配至相應的油氣評價(jià)單元中,獲取每一油氣評價(jià)單元內的已發(fā)現油氣田規模序列和探井序列;確定每一油氣評價(jià)單元內的待發(fā)現油氣田個(gè)數,以及待發(fā)現油氣田的規模;采用門(mén)特卡羅模擬待發(fā)現油氣田個(gè)數和待發(fā)現油氣田的規模,獲得得油氣評價(jià)單元的待發(fā)現可采資源量。本發(fā)明利用待發(fā)現油氣田的規模兩個(gè)方面的評價(jià)參數計算含油氣地質(zhì)區域的油氣資源總量,使得評價(jià)結果更趨于客觀(guān)和準確。
本發(fā)明涉及氣藏地質(zhì)、氣藏工程、經(jīng)濟評價(jià)等綜合技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種致密氣藏井網(wǎng)優(yōu)化方法,基于啟動(dòng)壓力梯度,確定井網(wǎng)井距大于經(jīng)濟極限井距Dmin,且小于儲層極限動(dòng)用半徑的兩倍,根據內部收益要求,最終確定井網(wǎng)井距。本發(fā)明在砂體靜態(tài)模型上,考慮壓力波及范圍,明確儲層動(dòng)用邊界,在目前技術(shù)條件下,實(shí)現了致密砂巖氣藏開(kāi)發(fā)井網(wǎng)的最優(yōu)化。以蘇里格氣田西區為例,通過(guò)井網(wǎng)的優(yōu)化,最終采收率由原來(lái)的35%提高到42%以上,在儲層地質(zhì)條件更優(yōu)的蘇里格氣田中區,其采收率達到了50%以上,致密氣開(kāi)發(fā)又前進(jìn)了一大步。
本發(fā)明涉及一種辮狀河三角洲儲層統計學(xué)反演參數確定方法,其特征在于,包括以下步驟:1)確定目標工區的辮狀河三角洲沉積構型樣式;2)基于目標工區的辮狀河三角洲沉積構型樣式,并結合目標工區的地震資料質(zhì)控和測井資料質(zhì)控,開(kāi)展目標工區的地震正演試驗,建立目標工區的正演模型;3)確定層位剖分算法建立反演格架;4)基于辮狀河三角洲橫向變程與砂體規模擬合公式確定反演橫向變程;5)采用馬爾科夫鏈?蒙特卡洛算法分層序求取各小層精確砂地比。本發(fā)明方法流程地質(zhì)含義更明確,反演精度更高,對儲層的空間展布特征刻畫(huà)更合理,對提高辮狀河三角洲儲層地質(zhì)統計學(xué)反演精度具有重要意義。
本發(fā)明提供了一種提高厚層稠油油藏火驅效果的井網(wǎng)及方法,該井網(wǎng)部署在地質(zhì)構造為單斜構造的油藏上,其特征在于:所述井網(wǎng)中包括一行火井排和至少一行油井排;所述火井排位于單斜構造的高部位,該火井排內的火井是沿所述單斜構造的高部位依次部署的;所述油井排位于單斜構造中相對所述火井排的下方,沿所述單斜構造的下傾方向依次設置;相鄰兩行井排平行設置。本發(fā)明還提供了一種提高厚稠油油藏火驅效果的方法,該方法包括:向位于油藏構造高部位的火井進(jìn)行注氣,點(diǎn)燃點(diǎn)火層段,開(kāi)始火驅采油;對位于下傾方向的油井進(jìn)行采油;本發(fā)明提供的技術(shù)方案能夠充分利用厚層稠油油藏的地質(zhì)構造高差,達到重力泄油的目的。
本發(fā)明公開(kāi)了一種清潔潤滑快鉆劑及其制備方法,其按照重量份包括:廢棄油脂70份-90份、快速滲透劑2份-7份、乳化劑2份-5份、催化劑3份-8份、潤濕劑3份-7份與表面活性劑5份-9份;及清潔潤滑快鉆劑的制備方法。以廢棄油脂為原料,制得的產(chǎn)品配伍性良好、抗溫性強、潤濕性強、表面張力低、有效防止了鉆頭泥包,本發(fā)明的清潔潤滑快鉆劑潤滑性好、抑制性強、抗鹽和抗巖屑污染、儲層保護性好、環(huán)境友好、高溫前后起泡率極低、且制備工藝簡(jiǎn)單、成本較低,解決了復雜地質(zhì)條件下深井及超深井鉆井的關(guān)鍵技術(shù)難題,保護了油氣儲層,減少鉆井事故,全面提高鉆井速度,降低了鉆井成本。
本申請實(shí)施例提供一種構造應力場(chǎng)的模擬方法和裝置。該方法包括:利用目標工區的構造解釋結果信息建立構造模型;利用目標工區的地震反演結果數據和目的層段巖石樣品進(jìn)行巖石力學(xué)試驗得到的材料屬性信息確定出內部物性參數;結合地質(zhì)背景信息對構造模型進(jìn)行構造演化分析處理,得到底界位移信息;根據目的層埋深和測井密度曲線(xiàn)確定靜巖壓力,以及基于地質(zhì)背景信息確定目標工區邊界上的預設期次的構造力;分別以靜巖壓力、預設期次的構造力、底界位移信息、為構造模型的頂邊界、四周邊界、和底邊界的約束條件,結合內部物性參數進(jìn)行有限元模擬和計算處理,得到目標工區的構造應力場(chǎng)。利用本申請實(shí)施例提供的技術(shù)方案可以更精確確定工區構造應力場(chǎng)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種化學(xué)驅多元配注工藝及其所用的多元靜態(tài)混流裝置,將幾種配制好的一定濃度的化學(xué)驅助劑,直接供液給各自高壓泵增壓,然后按一定順序再經(jīng)多元靜態(tài)混流裝置混配為目的液注入各井;通過(guò)該工藝實(shí)現了單井個(gè)性化配方注入,各井配方可隨意依地質(zhì)方案調整,能滿(mǎn)足不同區塊及地層的需求,實(shí)現了實(shí)時(shí)高壓依序混配注入,取消傳統工藝中設置的集中配置系統,節省占地,節省投資;該工藝中所用的多元靜態(tài)混流裝置,可以同時(shí)混配多種化學(xué)助劑,且按一定順序混配,確保了各化學(xué)助劑混合后有較高的分散程度和較低的降粘率,在混合過(guò)程中不會(huì )產(chǎn)生不良反應。
本發(fā)明是一種測試土體非飽和氣相滲透系數的方法,其特征是采用一種試驗裝置測定非飽和氣相滲透系數,該裝置由壓力室(2)、壓力室螺栓(3)、上頂蓋(4)、不銹鋼側限環(huán)(7)、垂直位移傳感器(10)、儀器底座(14)、壓力室底座(21)組成,其中上底座(5)和下底座(20)均采用螺旋線(xiàn)型的排水槽。將試樣(17)放在上陶土板(6)與下陶土板(19)之間,將不銹鋼側限環(huán)(7)通過(guò)橡膠墊(16)卡在上頂蓋(4)和壓力室底座(21)之間,測試在一維垂直壓力作用下氣相滲流穩定狀態(tài)下的非飽和氣相滲透系數。該方法實(shí)施簡(jiǎn)單,測量精度高,適用于巖土工程或工程地質(zhì)領(lǐng)域遇到的各種土體的氣相滲透系數的量測。
本發(fā)明涉及重晶石粉膠結巖土相似材料及其制作模擬巖體的方法,屬于地質(zhì)力學(xué)模型試驗中巖土材料的模擬技術(shù)領(lǐng)域,該相似材料由重晶石粉為骨料,膨潤土為輔助材料,以及107膠和水混合的稀釋膠水構成混合料;該方法包括:采用相似材料制作水膠比—抗剪強度f(wàn)曲線(xiàn)、計算不同批次的相似材料濕密度及采用各批次混合料制作模擬巖體的小塊體試件:本相似材料具有成本低、無(wú)毒,易于加工制作小塊體的特點(diǎn),很好的滿(mǎn)足地質(zhì)力學(xué)模式試驗對相似材料的要求;同時(shí),用本相似材料制作模擬巖體不影響模型砌筑過(guò)程,制作迅速,可以大大加快模型試驗的進(jìn)度。尤其適用于小塊體砌筑的模型試驗領(lǐng)域。
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