本發(fā)明公開(kāi)了一種膨脹型接地增強劑,含有下列組分:a、改性淀粉高吸水樹(shù)脂;b、聚乙烯基高吸水膨脹樹(shù)脂;c、150~200目隱晶質(zhì)石墨粉;d、150~200目鱗片石墨粉;e、鈣-鎂基膨潤土;f、鋁硅酸鹽水泥;其中,各原料占的重量份比例為:a、改性淀粉高吸水樹(shù)脂8~10WT%;b、聚乙烯基高吸水膨脹樹(shù)脂12~15WT%;c、150~200目隱晶質(zhì)石墨粉30~35WT%;d、150~200目鱗片石墨粉10~12WT%;e、鈣-鎂基膨潤土25~30WT%;f、鋁硅酸鹽水泥3~5WT%。本發(fā)明之膨脹型接地增強材料,特別適用于高土壤電阻率地質(zhì)環(huán)境和極端干旱地質(zhì)環(huán)境下的電力系統輸電塔桿接地工程使用。
本發(fā)明涉及一種多靶點(diǎn)水平井井眼軌道的確定方法,首先根據地震數據、地質(zhì)錄井數據及地球物理測井數據繪制儲層平面構造圖或等值線(xiàn)圖,確定儲層砂體展布,并結合井眼尺寸大小和鉆機能力確定靶前位移,結合現場(chǎng)探勘結果確定井口坐標、靶點(diǎn)坐標和靶點(diǎn)垂深;確定井口到第一靶點(diǎn)的井眼軌道;根據第一靶點(diǎn)的參數及各控制靶點(diǎn)的坐標、垂深和造斜工具造斜能力確定水平段井眼曲率,確定各控制靶點(diǎn)的井斜角,從而確定水平段井眼軌道;本發(fā)明方法將工程和地質(zhì)相結合,能夠實(shí)現多靶點(diǎn)水平井的井眼軌道,且不存在方位漂移現象,尤其適用于非均質(zhì)性強的薄儲層。該方法實(shí)施簡(jiǎn)單、方便,工程設計人員、現場(chǎng)技術(shù)人員均可實(shí)施。
本發(fā)明公開(kāi)了一種用于石油污染地下水原位修復決策方法,該方法是基于原位抽出處理技術(shù),根據在地下水污染區域進(jìn)行地質(zhì)鉆探,獲取準確的地質(zhì)、污染物、水流方向資料,并在污染源的上游打注射井,在污染源下方向安裝抽吸井,并在污染區域安裝一定數量的監測井;收集各監測井的地下水污染數據;將污染場(chǎng)地和污染源的相關(guān)監測數據整理;從而獲得修復方案的代理模擬模型。運用該模型,決策者根據自己的需要和預期做為約束條件,最終產(chǎn)出最優(yōu)的地下水修復方案。本發(fā)明填補了國內關(guān)于地下水修復決策方法的空白,該發(fā)明能夠快速為決策者提供可靠的地下水修復運行方案,而且操作簡(jiǎn)單、可靠性高,節省計算成本,能預測出修復后的狀況。
本發(fā)明涉及一種對既有隧道結構進(jìn)行拆除及原位擴挖的方法,通過(guò)對原分離式襯砌及開(kāi)挖輪廓線(xiàn)外的松散巖層進(jìn)行先期注漿處治,本發(fā)明不用機械拆除既有隧道,采用鉆孔爆破達到既有隧道襯砌“脫籠”的效果,同時(shí)配合機械液壓鉗切割破碎襯砌結構內的鋼筋,利用現有臨空面設計爆破參數,對開(kāi)挖輪廓線(xiàn)內圍巖進(jìn)行光面爆破,達到爆破效果最優(yōu)化,并同時(shí)利用既有隧道可利用部分,以降低施工成本。本發(fā)明適應各種圍巖地質(zhì)隧道改擴建,同時(shí),能夠解決施工地質(zhì)條件差、施工安全風(fēng)險性高等建設施工面臨的各方面難題,本發(fā)明能降低運輸成本、簡(jiǎn)化繁瑣工藝、加快施工速度。
本發(fā)明涉及一種心灘形態(tài)定量表征方法,其主要是先根據已知數據獲取單期心灘厚度,并計算出單期心灘寬度;對目標區的辮狀河沉積地進(jìn)行地質(zhì)學(xué)統計,建立心灘地質(zhì)數據庫,并擬合出單期心灘長(cháng)寬比的計算表達式,通過(guò)選取已鉆水平井實(shí)際鉆遇砂體進(jìn)行解剖,并結合該目標區的古地貌的古地理坡降對其進(jìn)行修正;即可確定目標地區的單期心灘實(shí)際長(cháng)寬比;最后結合單期心灘實(shí)際長(cháng)寬比和單期心灘寬度,計算單期心灘長(cháng)度,實(shí)現單期心灘的定量表征。即本發(fā)明的方法對所需數據資料要求較低,方法簡(jiǎn)單。
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種曲流河連續型變量建模方法、裝置、設備及存儲介質(zhì),其中,該方法包括:根據模擬網(wǎng)格建立曲流河連續型變量的訓練圖像;通過(guò)數據樣板掃描所述曲流河連續型變量訓練圖像,得到多個(gè)訓練模式;針對所述模擬網(wǎng)格中每個(gè)空的網(wǎng)格節點(diǎn),通過(guò)數據樣板掃描該網(wǎng)格節點(diǎn),在軟數據趨勢約束下,得到該網(wǎng)格節點(diǎn)的訓練模式,在曲流河訓練圖像的多個(gè)訓練模式中確定與該網(wǎng)格節點(diǎn)的訓練模式對應的訓練模式,將確定出的訓練模式引用到該網(wǎng)格節點(diǎn)中,完成該網(wǎng)格節點(diǎn)的模擬。該方案能夠表征復雜空間結構和幾何形態(tài),更能夠反映曲流河的地質(zhì)沉積規律;是在軟數據趨勢約束下實(shí)現的,進(jìn)而有利于克服無(wú)趨勢約束多點(diǎn)地質(zhì)統計學(xué)的河道連續性差的缺點(diǎn)。
本發(fā)明涉及地球物理技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種基于反演的三維巖性分布預測方法,包括以下步驟:獲取待反演區域內地震剖面圖以及單井的測井曲線(xiàn),根據不同的單井的測井曲線(xiàn)對地震剖面圖進(jìn)行標定,根據標定結果對測井曲線(xiàn)進(jìn)行篩選;根據篩選出的測井曲線(xiàn)進(jìn)行期次刻畫(huà),對儲層內幕進(jìn)行解釋?zhuān)玫降貙咏Y構;以單井的波阻抗作為基礎數據進(jìn)行反演,以地層結構對反演進(jìn)行期次控制,得到反演體,將反演體轉換為不同巖性的概率體;以單井的測井曲線(xiàn)中巖性分布作為縱向約束、以地震剖面圖中巖性分布作為橫向約束、以概率體為三維空間約束進(jìn)行離散化巖性模擬,得到三維地質(zhì)模型;根據三維地質(zhì)模型進(jìn)行三維巖性分布預測。本發(fā)明具有巖性預測精度高的技術(shù)效果。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于圍巖變形主動(dòng)控制的隧道支護結構,隧道包括隧道輔助洞室和隧道正洞,隧道輔助洞室的支護結構為噴錨式支護結構,隧道正洞的支護結構包括噴錨式支護結構和鋼筋混凝土支護結構,所述噴錨式支護結構包括混凝土支護結構和錨桿,混凝土支護結構沿隧道軸向分布,錨桿的一端連接在隧道圍巖中,錨桿的另一端連接在混凝土支護結構中,錨桿采用鋼材制成。錨桿包括機械式預應力錨桿、化學(xué)式預應力錨桿和自進(jìn)式錨桿,機械式預應力錨桿適用于一般地質(zhì)區段和巖爆區段,化學(xué)式預應力錨桿適用于一般地質(zhì)區段和高地應力軟巖區段,自進(jìn)式錨桿適用于巖體破碎、成孔性差的區段。還公開(kāi)了該隧道支護結構的使用方法。
本發(fā)明公開(kāi)了一種模擬裂隙試驗裝置及試驗方法,涉及高放廢物地質(zhì)處置緩沖/回填材料長(cháng)期安全性能試驗技術(shù)領(lǐng)域,包括依次連通的供液瓶、蠕動(dòng)泵、除氣機構、模擬裂隙機構和收集器,供液瓶盛放液體,模擬裂隙機構包括相互扣合的上模具和下模具,上模具和下模具之間的縫隙為模擬裂隙,上模具和下模具的中心位置設置有樣品倉,樣品倉盛放樣品,通過(guò)改變上模具和下模具之間模擬縫隙的高度實(shí)現不同開(kāi)度裂隙的模擬。本發(fā)明探究不同液體及不同流速,流過(guò)不同開(kāi)度的模擬裂隙,緩沖/回填材料膨潤土所產(chǎn)生的膨脹變化、顆粒物質(zhì)向外移動(dòng)規律以及流出液體的濁度、電導的變化及液體的體積值,對于研究高放廢物地質(zhì)處置緩沖/回填材料長(cháng)期穩定性有極大的重要性。
本發(fā)明提供一種地震數據拓頻方法及系統。該地震數據拓頻方法包括:根據原始地震數據獲取一級降頻地震波形、二級降頻地震波形、一級升頻地震波形和二級升頻地震波形;根據一級降頻地震波形、二級降頻地震波形、一級升頻地震波形和二級升頻地震波形計算四分頻合成地震數據;根據預設的四分頻合成地震數據配比權重、預設的原始地震數據配比權重、原始地震數據和四分頻合成地震數據計算多頻融合地震數據,從而為地質(zhì)解釋和后續儲層反演提供出具有高繼承性、高保真性以及地質(zhì)信息更為豐富的高質(zhì)量地震數據。
本發(fā)明涉及一種石膏樣品U?Th定年的化學(xué)前處理方法,屬于地質(zhì)年代學(xué)同位素定年,解決了現有技術(shù)中石膏樣品消解困難;石膏容易重結晶析出,造成U、Th同位素純化分離困難;化學(xué)前處理周期長(cháng);容易存在外來(lái)元素污染的問(wèn)題。本發(fā)明的石膏樣品U?Th定年的化學(xué)前處理方法,包括:將石膏樣品超聲清洗,挑選,干燥;將干燥后的石膏碎片研磨成粉末,充分混合均勻,得到石膏粉末樣品;稱(chēng)量石膏粉末樣品,置于第一容器中;向第一容器中加入229Th?233U?236U稀釋劑進(jìn)行內校,蒸干;對石膏粉末樣品進(jìn)行消解;使用離子交換樹(shù)脂對U?Th進(jìn)行純化分離,分別收集含Th離子和U離子溶液,蒸干,分別得到含Th固體和含U固體。本技術(shù)方法實(shí)現了對石膏樣品的快速、準確的U?Th定年。
本發(fā)明公開(kāi)了一種地球物理觀(guān)測信息融合方法和裝置,所述方法包括:將預先劃分的各個(gè)測點(diǎn)作為網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn),將含噪電磁數據為參數,建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )對所述含噪電磁數據進(jìn)行降維處理,實(shí)現對含噪電磁數據深度表示的提??;將地球物理觀(guān)測的數據及提取的所述含噪電磁數據深度表示作為網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)的屬性,進(jìn)行降維處理并進(jìn)行特征融合,將融合后的特征帶入一個(gè)變分自編碼器,實(shí)現對包含網(wǎng)絡(luò )拓撲結構與節點(diǎn)屬性的網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)低維嵌入表示的提??;對獲得的所述低維嵌入表示進(jìn)行聚類(lèi)分析,獲取各個(gè)節點(diǎn)的類(lèi)標簽分布。通過(guò)研究分析所提取出的各個(gè)類(lèi)標簽的物理與地質(zhì)意義,實(shí)現對測區地質(zhì)結構特征的準確判斷。
本發(fā)明涉及一種測定鈦礦石中金紅石型TiO2的方法,所述方法具體為:采用鹽酸?氟化鈉體系對鈦礦石礦樣進(jìn)行溶礦處理,獲得殘渣;再將所述殘渣采用氫氧化鈉?過(guò)氧化鈉體系進(jìn)行堿熔處理;然后再經(jīng)熱水提取,并溶于酸中,獲得待測溶液;并配置具有梯度濃度的TiO2標準溶液;然后采用電感耦合等離子體發(fā)射光譜法進(jìn)行測定,獲得光譜強度值,并繪制標準曲線(xiàn),計算金紅石型TiO2的含量。所述方法能快速準確測定鈦礦石中金紅石型TiO2的含量,解決了傳統方法中化學(xué)藥品用量大、耗時(shí)長(cháng)、工作效率低的問(wèn)題,并提高了金紅石型TiO2測定結果的重現性以及準確性,為地質(zhì)勘察工作提供了更準確的實(shí)驗數據,適合大批量地質(zhì)勘察樣品的分析工作。
本發(fā)明提供一種適用于富水斷層破碎帶大斷面隧道的開(kāi)挖施工方法,屬于隧道挖掘技術(shù)領(lǐng)域。該方法通過(guò)對右側導洞上半斷面、右側導洞下半斷面、左側導洞上半斷面、左側導洞下半斷面、中部上臺階、中部中臺階、中部下臺階依次開(kāi)挖,然后澆筑仰拱混凝土,施作仰拱回填混凝土,最后澆筑拱圈混凝土,實(shí)現復雜水文地質(zhì)條件下的大斷面隧道的開(kāi)挖,有效避免了傳統CRD法或雙側壁導坑法施工在此條件下開(kāi)挖引起涌水、突泥、塌方、隧道大變形等災害問(wèn)題。在富水斷層破碎帶大斷面隧道施工中具有成本較低、施工較容易等特點(diǎn),并在降水和超前地質(zhì)探測等方面具有較大優(yōu)勢,值得推廣應用。
一種掃描電鏡巖石樣品的鍍銅方法。屬于石油地質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域。包括步驟如下:巖石樣品的選擇;有層理的巖石樣品其方向要垂直層理選??;巖石樣品處理:巖石樣品的預處理根據分析目的而定,按以下程序進(jìn)行處理:洗油→酸化→凈化→干燥;巖石樣品上樁:塊狀巖石樣品采用乳膠上樁粘接,粉末狀巖石樣品用雙面膠帶粘接;巖石樣品鍍膜:把巖石樣品放入電鏡巖石樣品鍍膜機樣品室,蒸發(fā)電極籃內放入銅,待巖石樣品室真空抽到高真空后,打開(kāi)蒸發(fā)電極,加電流進(jìn)行鍍膜,待巖石樣品表面鍍層達到要求后,巖石樣品鍍膜即可完成。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)是本在掃描電鏡中首次利用金屬銅替代貴金屬黃金進(jìn)行鍍膜;能夠滿(mǎn)足不同巖石類(lèi)型的需求。
本發(fā)明涉及一種地震觀(guān)測系統疊前時(shí)間偏移響應的分析方法,對給定地震觀(guān)測系統、地質(zhì)模型和地震噪聲參數,針對地震觀(guān)測系統中每個(gè)炮點(diǎn)-檢波點(diǎn)對基于繞射點(diǎn)旅行時(shí)求取的正演方法得到地震記錄道,根據噪音參數合成得到噪音記錄道,把地震記錄道與噪音記錄道疊加得到合成地震記錄道,合成地震記錄道經(jīng)過(guò)克?;舴虔B前時(shí)間偏移獲得疊前時(shí)間偏移結果,對觀(guān)測系統中每個(gè)炮點(diǎn)-檢波點(diǎn)的疊前時(shí)間偏移結果疊加作為該地震觀(guān)測系統的疊前時(shí)間偏移響應,以地震剖面圖的形式表示,用于評價(jià)地震觀(guān)測系統的疊前時(shí)間偏移成像效果,提供一種地震觀(guān)測系統分析評價(jià)方法。
本發(fā)明涉及一種矢量化剖面的編制方法及裝置,屬于石油開(kāi)發(fā)技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明通過(guò)確定過(guò)井剖面線(xiàn),應用剖面過(guò)井的鉆井數據、井斜數據及地質(zhì)分層數據(單井小層數據表)計算剖面鉆遇單井控制點(diǎn)的大地坐標;通過(guò)剖面控制點(diǎn)之間距離及海拔的進(jìn)一步計算,建立剖面坐標系,得到各控制點(diǎn)的剖面坐標,按照石油開(kāi)發(fā)地質(zhì)的編圖邏輯,連點(diǎn)成線(xiàn),閉合充填,編制矢量化(數字化)井控剖面。本發(fā)明能夠快速、準確的生成矢量化構造或油藏剖面,解決構造恢復、油藏描述等相關(guān)問(wèn)題,為油田的開(kāi)發(fā)提供了技術(shù)支持。
本發(fā)明公開(kāi)了一種用于去除放射性廢水中核素離子的無(wú)機吸附材料的磁性載體材料Fe3O4的放大量制備方法,該方法以NaOH為沉淀劑,在氮氣保護下采用沉淀法制備Fe3O4。制備過(guò)程中,為抑制氧化物相的產(chǎn)生,采用水合肼或鹽酸羥胺為還原劑,并通過(guò)控制初始溶液中總鐵離子濃度、Fe2+/Fe3+的比例、NaOH溶液濃度、陳化時(shí)間與溫度、還原劑用量等條件,獲得了相純度高、無(wú)有機物殘留、比飽和磁化強度高的Fe3O4材料。所制備材料的比飽和磁化強度大于75emu/g,有機物殘留量小于1%,單次制備量達到100~250g,以此磁核為基礎,合成的無(wú)機吸附材料可以滿(mǎn)足核工業(yè)放射性廢水的處理要求以及廢棄放射性材料長(cháng)期地質(zhì)儲存的要求。
檢測灰巖地層孔隙壓力的方法,應用于油田鉆井技術(shù)領(lǐng)域。包括:采集同一地質(zhì)構造井巖樣巖石力學(xué)參數數據、建立有效應力模型、求上覆巖層壓力與深度間的特征數據、建立上覆巖層壓力模型、建立灰巖地層孔隙壓力的檢測模型、檢測灰巖地層孔隙壓力。效果是:與現場(chǎng)實(shí)測的地層孔隙壓力數據進(jìn)行對比,符合程度較高,趨勢符合性較好,基本解決了傳統方法不適用檢測灰巖地層孔隙壓力的難題。
本發(fā)明涉及是能模擬石油地質(zhì)鉆井井內壓力及滲濾條件的一種粘土膨脹試驗方法及其裝置,它是對現有的粘土膨脹試驗的改進(jìn),主要改進(jìn)是:使試驗筒內試液的壓力為98KPa至4400KPa,讓試塊底部與大氣相通,收集通過(guò)粘土試塊5所濾出的試液,同時(shí)對位移桿3測量計算出粘土的膨脹度。其裝置由氮氣瓶18、試驗筒2、加熱套9、百分表11、記錄儀23、等組成,還有預加壓的加液缸14,加液缸14與試驗筒2用管線(xiàn)相通,試驗筒2底部開(kāi)有與大氣相通的孔。
本發(fā)明涉及一種基于廣角反射信息的潛山裂縫儲層預測方法及系統,其特征在于,包括:對勘探目標的潛山頂面進(jìn)行三維解釋追蹤,得到勘探目標的地質(zhì)層位解釋結果;對獲取的疊前CRP道集數據進(jìn)行角度域轉換,得到角度域全角度地震數據;對勘探目標靶區內鉆遇潛山的測井數據進(jìn)行AVO正演模型模擬和實(shí)際道集特征統計,得到勘探目標的潛山地震道集分類(lèi)結果;基于A(yíng)VO正演模型結果,根據角度域全角度地震數據,得到包括廣角反射異常信號信息的廣角AVO屬性;根據勘探目標的地質(zhì)層位解釋結果、潛山地震道集分類(lèi)結果和廣角AVO屬性,確定勘探目標潛山儲層風(fēng)化殼的分布規律預測結果,本發(fā)明可以廣泛應用于石油勘探與開(kāi)發(fā)領(lǐng)域中。
本發(fā)明提供了一種面向滑坡的多指標耦合監測預警方法。所述方法包括步驟:采集現場(chǎng)監測到的各類(lèi)數據;在各類(lèi)數據的周期頻率不一致的情況下,進(jìn)行數據對齊;進(jìn)行數據的處理和變量轉化,得到高維空間的離散數據;采用PCA方法,將高維空間的離散數據進(jìn)行轉化,得到復合的高級特征:基于所述復合的高級特征建立高斯混合模型;利用高斯混合模型對滑坡進(jìn)行預警。本發(fā)明將地質(zhì)災害狀態(tài)分為兩類(lèi),減少了預警次數,節省了人力、物力、財力;本發(fā)明基于多變量的、海量的地質(zhì)災害相關(guān)監測數據,并結合動(dòng)態(tài)數據驅動(dòng)以及數學(xué)統計模型,實(shí)現了滑坡的預警、決策,并能夠持續優(yōu)化。
本發(fā)明提供一種淺水地震多次波壓制方法、裝置、電子設備及存儲介質(zhì),其中淺水地震多次波壓制方法,包括:從原始淺水地震數據獲取水深數據;將所述水深數據輸入至預設TAUP多次波模型,得到目標多次波數據;其中,所述預設TAUP多次波模型包括對所述水深數據進(jìn)行TAUP變換和波場(chǎng)延拓處理,并基于TAUP變換和波場(chǎng)延拓處理后的原始淺水地震數據得到所述目標多次波數據;基于所述原始淺水地震數據和所述目標多次波數據,得到目標有效波數據。使用本發(fā)明方法不僅能夠提高淺水水域地質(zhì)地震數據中多次波的有效去除效率,也能夠大大節約淺水水域地質(zhì)工程勘察資源。
本申請涉及借助地質(zhì)體的物理、化學(xué)性質(zhì)來(lái)分析地質(zhì)體的方法,具體涉及一種確定熱液鈾礦成礦流體的組分的方法,包括:采集熱液鈾礦勘查區中的蝕變巖石樣品和未蝕變巖石樣品;確定蝕變巖石樣品和未蝕變巖石樣品的元素含量;確定蝕變巖石樣品中每種元素的遷移情況,其中,基于蝕變巖石樣品和未蝕變巖石樣品之間的元素含量的差異來(lái)分別確定每種元素的遷移情況;確定成礦流體的組分,其中,將遷入蝕變巖石樣品的元素確定為成礦流體的組分。根據本申請實(shí)施例的確定熱液鈾礦成礦流體的組分的方法能夠較為準確地反映成礦流體原生的組分。
本發(fā)明提供一種基于巖石薄片的固體瀝青識別方法,具體包括:將巖石樣品磨制成巖石薄片,在偏光顯微鏡下,利用透射光觀(guān)察固體瀝青的產(chǎn)狀和光性特征,排出有機顯微組分和金屬礦物干擾,在偏光顯微鏡下,利用反射光觀(guān)察固體瀝青的光性特征,排除有機顯微組分和金屬礦物干擾,測試固體瀝青的激光拉曼特征,排除暗色礦物干擾,綜合分析光性特征和激光拉曼特征,定性和定量識別固體瀝青。本發(fā)明提供的方法,綜合考慮巖石中最可能與固體瀝青相混淆的組分,更符合地質(zhì)實(shí)際情況;巖石薄片制片屬于石油地質(zhì)領(lǐng)域最常規和基礎的制樣方法,更為簡(jiǎn)單方便,成本更低;識別方法簡(jiǎn)單,可操作性強,普適性強;定性和定量的鑒定方法,準確率高。
本發(fā)明涉及地震勘探技術(shù)領(lǐng)域,具體地說(shuō)是一種基于正演模擬的非規則地震數據采集方法,包括充分收集工區地質(zhì)信息構造地質(zhì)模型,確定規則高密度采集以及非規則稀疏采集的檢波點(diǎn)、炮點(diǎn)的布設參數,基于正演模擬進(jìn)行炮點(diǎn)位置的非規則優(yōu)化設計,基于正演模擬進(jìn)行檢波點(diǎn)位置的非規則優(yōu)化設計,輸出優(yōu)選的非規則稀疏觀(guān)測系統,本發(fā)明同現有技術(shù)相比,包含非規則稀疏觀(guān)測系統的炮點(diǎn)及檢波點(diǎn)的布設方案,基于正演模擬技術(shù)利用貪心策略進(jìn)行炮點(diǎn)、檢波點(diǎn)的非規則優(yōu)化設計,使得設計出來(lái)的非規則觀(guān)測系統能夠最大程度地壓制由非規則稀疏采集產(chǎn)生的空間假頻,保障規則高密度地震數據的有效重構。
一種基于多參量風(fēng)險判識數據庫的煤礦災害預警方法,目的是提供一種礦山動(dòng)力災害多系統協(xié)同的綜合監測預警方法,包括:步驟1,沖擊地壓基礎數據采集,包括地質(zhì)條件數據、采動(dòng)條件數據和監測數據;步驟2,有效分析方法的提煉及分析方法庫的建設;步驟3,特定地質(zhì)、開(kāi)采條件下分析方法的選擇,對不同條件的監測區,選取步驟2分析方法庫中有效的分析方法,作為本監測區參與監測預警的預警因素,根據各因素的重要性進(jìn)行分級。步驟4,預警參量計算方法判別機制,對所述步驟3所選取各個(gè)分析方法的危險判別機制進(jìn)行預警值設定;步驟5,綜合危險等級的判別,根據步驟3所選取的分析方法觸發(fā)預警的數量及重要性級別,對監測區的預警等級進(jìn)行判別。
本發(fā)明公開(kāi)了用于煤礦沖擊地壓危險區域的監控方法,包括根據煤礦礦區地質(zhì)資料、煤礦礦區開(kāi)采數據確定應力梯度;根據所述應力梯度確定煤礦應力危險區域;對于確定的煤礦應力危險區域進(jìn)行實(shí)時(shí)監控。還公開(kāi)了用于煤礦沖擊地壓危險區域的監控裝置,包括第一確定模塊,根據煤礦礦區地質(zhì)資料、煤礦礦區開(kāi)采數據確定應力梯度;第二確定模塊,根據所述應力梯度確定煤礦應力危險區域;沖擊地壓監測模塊,對于確定的煤礦應力危險區域進(jìn)行實(shí)時(shí)監控。本發(fā)明提供的一種用于煤礦沖擊地壓危險區域的監控方法、裝置、存儲介質(zhì)及計算機設備,不僅能提前預測煤礦高應力危險區域,而且能有效對高高應力危險區域進(jìn)行實(shí)時(shí)監控,便于后續對沖擊地壓的防治。
本發(fā)明公開(kāi)了一種劃分復式油氣藏的方法及裝置,屬于油氣藏勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)領(lǐng)域。方法包括:對于待劃分的復式油氣藏,將復式油氣藏所包括的每個(gè)層段劃分為一個(gè)或多個(gè)子層;對于任一層段,根據層段所包括的每個(gè)子層中的含油氣砂體的連通關(guān)系得到每個(gè)子層的連通砂體,基于連通砂體編制砂體分布圖;獲取層段的地質(zhì)構造圖,疊合地質(zhì)構造圖及砂體分布圖得到疊合圖,基于疊合圖獲取連通砂體的接觸信息,根據接觸信息組合連通砂體得到一個(gè)或多個(gè)油氣藏單元,以完成復式油氣藏的劃分。本發(fā)明將復式油氣藏內油氣藏單元精細劃分,依據劃分結果可以清楚掌握油氣藏的主要成藏控制要素,指導勘探開(kāi)發(fā)工作,從而發(fā)現更多的儲量,也可以提高油氣藏的開(kāi)發(fā)效果。
本發(fā)明適用于地質(zhì)取樣技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種頁(yè)巖取芯裝置,包括外殼、門(mén)體、巖樣夾持機構、取樣筒及驅動(dòng)機構。外殼設有內腔結構以及開(kāi)口;門(mén)體與外殼鉸接設置,用于閉合開(kāi)口;巖樣夾持機構安裝在內腔結構內,用于夾持固定頁(yè)巖巖樣;取樣筒位于內腔結構內,具有筒腔,用于沿著(zhù)直線(xiàn)運動(dòng)并穿透頁(yè)巖巖樣,以獲取的芯樣;驅動(dòng)機構安裝在外殼上,用于沿直線(xiàn)驅動(dòng)取樣筒移動(dòng)。本發(fā)明提供的頁(yè)巖取芯裝置,通過(guò)設置沿直線(xiàn)移動(dòng)并穿透頁(yè)巖巖樣進(jìn)行取芯操作的取樣筒,避免傳統的鉆孔式取芯操作,減弱了取芯時(shí)因摩擦造成頁(yè)巖巖芯內部的分子碰撞作用以及避免因為扭力而將頁(yè)巖巖芯延頁(yè)理撕裂,同時(shí)取芯過(guò)程幾乎不產(chǎn)生粉塵和噪音,較大概率保證了巖芯的完整性。
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