本发明提供了一种基于断层缓冲带的余震序列删除方法,选取典型地震作为主震,结合余震时空分布和断裂走向,考虑地质构造的空间差异性,提出断裂缓冲带经验公式,使用断层缓冲带作为余震空间窗对K‑K删除余震方法的空间窗选取方式进行改进,实现了在不同震级地震中删除余震的功能,删除余震更可靠,删除的余震序列具有丛集性,有较强的地质理论解释。本发明解决了余震和断裂分布的关系,改善了K‑K法设置空间窗的局限性,调整了空间窗设定的合理性,较大程度地还原了该地区的地质特性,删除的余震序列与实际的地震发生分布有较好的切合度,提高了在不同震级地震中删除余震的效果。
本发明属于金属元素的精确定量分析技术领域,公开了一种金属元素的精确定量分析方法,包括:采集地质样品并将采集的地质样品制成测试样品,对X射线发射装置进行校正;利用校正后的X射线发射装置照射所述测试样品,并采集样品荧光图像;同时对采集的样品荧光图像进行处理与分析,确定金属杂质的含量;利用其他检测设备对制备的测试样品进行分析测试;基于确定的金属杂质的含量、分析测试结果以及荧光图像进行金属元素的精确定量分析。本发明通过对金属杂质含量进行测定方法可以大大提高测定金属杂质含量准确性;同时,本发明能够全面的对地质样品的金属元素进行分析,提高了分析结果的准确性,且分析成本低,分析效率高。
本发明涉及一种分流河道‑河口坝型三角洲前缘训练图像建立方法,该方法包括在(1)确定三角洲前缘储层沉积范围;(2)在三角洲前缘储层沉积范围内产生分流河道;(3)在分流河道的主河道终止处产生河口坝。本发明所述方法解决了分流河道‑河口坝型三角洲前缘训练图像自动获取的问题,可以快速的将研究区的调研结果与地质库统计数据结合,转化为针对实际区数字化的训练图像,为之后的多点地质统计建模提供较为准确地地质模式库,大大降低了多点建模的难度。
本发明提供一种煤层气直井水力压裂压裂液规模的确定方法,包括以下步骤:步骤1:数据采集;步骤2:数据处理;步骤3:单因素方差分析;步骤4:多因素方差分析;步骤5:压裂液用量设计。本发明的有益效果为:该方法利用已开发井的生产数据,并结合了实际的储层地质条件和与之对应压裂液规模的产气量,更能真实准确反应该地质条件下更有利于产气量的水力压裂压裂液规模,给泵注参数设计提供理论依据。相比于现有的水力压裂数值模拟技术确定压裂液规模,更真实和有效,避免了压裂液规模与地质条件不匹配和因压裂液过多带来的负效应影响。
该基于虚拟等值线约束的第四系覆盖层三维建模方法,利用区域第四系覆盖层的地质界线作为边界控制线,采用基于凸角圆弧的闭合曲线缓冲区算法,使用整体缓冲和局部缓冲相结合的策略,得到一系列分布均匀的内部缓冲线条,根据最大缓冲次数和柱状图上第四系覆盖层的平均厚度计算内部缓冲线条对应的厚度值,构建平面虚拟厚度等值线;根据虚拟厚度等值线的厚度值将等值线从地形面下降到对应深度,得到第四系覆盖层三维虚拟厚度等值线,采用Bowyer‑Watson的Delaunay三角剖分算法处理三维虚拟厚度等值线,构建第四系覆盖层底界面;通过空间分区二叉树矢量剪切算法处理第四系覆盖层底界面和基岩地质体的布尔剪切运算,最终提取出大尺度区域形态复杂的第四系覆盖层三维地质体。
本发明提供一种基于ArcGIS和RHS的河流物理栖息地评价系统,包括:河流矢量数据的获取模块、河流矢量数据分段与编号模块、河流栖息地质量现状调查模块、河流栖息地质量评估与等级划分模块、河流栖息地评估结果录入与ArcGIS系统管理模块。本发明针对当前河流栖息地评价方法不能准确评估河流栖息地质量的情况,提出针对性的受损河段生态修复对策。
本发明实施例公开了一种路基工程的设计方法、装置、设备和存储介质,其中,获得所述路基工程对应的线路模型、地形模型和地质模型;所根据所述路基面的数据和所述线路模型生成多导线;所述多导线为按预设顺序的导线集合;基于所述多导线、所述线路模型和所述地形模型确定所述路基面的第一横断面的路基边坡高参数;所述第一横断面为将所述路基面每隔预设间距任意取的一个横断面;判断所述路基边坡高参数和所述地质模型是否满足预设条件;在所述路基边坡高参数和所述地质模型满足所述预设条件的情况下,确定从属于第一导线的路基构件;所述第一导线为所述多导线中任意一根导线;根据所述多导线和所述路基构件建立所述路基工程的路基模型。
本发明所设计的单孔电磁波层析成像超前探测装置及方法,它的探头置于钻孔内,现场主机控制探头的发射、接收、信号采集和传输工作,通过发射接收不同频率的一组电磁波来探测探头处的钻孔周围不同半径的岩层地质的地层情况,现场主机计算探头处的钻孔周围不同半径的地层的视电阻率;利用推杆推进探头,在每一测点重复上述步骤,则可探测钻孔不同深度各测点的钻孔周围不同半径的地层视电阻率,生成整个钻孔深度周围不同半径的视电阻率图谱,根据视电阻率图谱可以判定以钻孔轴线为中心圆柱体空间内的地质特征,分析判定地层是否存在含水体或含水地质构造等。
本发明公开了一种野外现场测量统计岩体体裂隙率的方法,包括以下步骤:收集待测量区地质资料;野外地质踏勘;初步判断节理面组数,确定单元体位置与大小;测量每组节理面裂隙的每个裂隙面的迹线长度、裂隙宽度、产状,进一步判断节理面组数;利用测量数据计算各组裂隙的总体积及岩体体裂隙率。应用本发明方法革新了固有的线裂隙率与面裂隙率测量方法,可以在较为方便测量的基础上,取得可靠性较高的岩体体裂隙率的数据,流程清晰。本发明可应用于水利水电工程地质、岩土工程勘测、岩体渗流计算和高陡边坡覆绿等工程技术领域。
本发明属于微震监测技术领域,尤其涉及一种考虑传感器阵列影响的微震源定位方法。该定位方法包括:布置传感器,确认布置的所述传感器的数量为五个以及五个以上,根据布置的传感器的到时的关系,获取震源坐标和震源发生时刻的唯一性。本发明所提供的一种微震源定位方法,能够适应复杂地质情况,同时提高了复杂地质条件下的定位精度,进而提高岩爆、矿震、塌方等地质灾害预警的及时性与准确性。
本发明实施例提供一种基于趋势约束的河道剖面形态建模方法,针对传统建模方法中通过沉积相或砂地比约束建模时,砂体在泥岩和砂岩相边界处呈突变接触,在剖面上表现为竖直的分界线,难以表征储层砂体内部形态,可靠性较差的缺陷。本发明通过地质研究中已取得的、可靠的沉积相或砂地比平面图,建立一种梯度趋势面来约束建模,来解决河道砂体模型中存在河道边界突变接触的问题,改善了河道剖面形态,使其具有地质形态、符合地质认识。准确地模拟河道内部结构及空间分布,建立起更精确的储层模型并准确反映真实的油藏内部结构。
本发明提供了一种基于本体的时空及语义信息抽取方法和系统,该方法包括首先对地质灾害报告进行预处理;其次,通过命名实体识别、本体匹配、地名录匹配等方法,抽取地质灾害报告中的非结构化信息,形成结构化的信息;最后,将从地质灾害报告中抽取到的最终结果以合理的可视化方式呈现,可以帮助人们更好地理解和探索大数据中蕴含着的复杂的文本信息,并通过简单的视觉符号的形式表达出来,达到人机交互的目的。
本发明公开了一种基于钻孔拍照确定覆盖层物质组成及骨架颗粒大小的方法,包括:在覆盖层钻孔中进行拍照或摄像以获取钻孔内侧壁的拍摄资料;根据钻孔内侧壁的拍摄资料,选择代表性的孔段或拟解译孔段,并将其图片导出,形成待分析影像图;将待分析影像图缩放至与实际钻孔同等比例,形成地质解译编录展示图;根据地质解译编录展示图,分析覆盖层物质组成及各粒径颗粒在地质解译编录展示图中所占面积的比例。本发明提出的基于钻孔拍照确定覆盖层物质组成及骨架颗粒大小的方法,采用拍照或摄像以获取钻孔内侧壁的拍摄资料,因此,不需要取样来确定,解决了覆盖层钻孔取芯及取样困难、代表性差的问题,提高了覆盖层物质组成及骨架颗粒鉴定的准确度。
本发明公开了一种基于BIM模型的桩长预估方法,属于建筑施工领域。它包括如下步骤:步骤1:地质勘察,得到地质岩层数据;步骤2:将地质岩层数据导入建模系统,建立持力层模型;步骤3:建立桩模型;步骤四:计算初始预估桩底标高;步骤5:调整预估桩底标高;步骤6:进行试桩施工。本技术方案综合考量地勘资料,能够快捷、准确的预估桩长,使施工现场能够确定合理的桩开挖顺序,并且在满足设计及规范的要求下,使端承桩开挖深度最优化,有明显的社会效益和经济效益。
一种临时钢栈桥水中扩大基础支撑结构,包括一钢管桩支撑,钢管桩支撑外套装有护筒,在钢管桩支撑与护筒之间有扩大基础混凝土,扩大基础混凝土裹附在钢管桩支撑上。在所述的钢管桩支撑在扩大基础混凝土裹附部分钢管外表面焊接有锚固短钢筋,用于增加钢管桩支撑与扩大基础混凝土之间的裹附力。本发明通过采用在钢管桩支撑上增加基础混凝土扩大基础的方式,使得未打设至设计深度的钢管摩擦桩支撑基础的承载力提高并满足设计要求;利用本装置可以解决由于地质条件差或施打过程中遇到飘石孤石等地质情况无法打设至设计深度造成钢管桩承载力不够等问题,可使钢管桩支撑在任意地质情况下满足承载力要求,安全经济、施工简便可靠。
本申请提供了一种提示方法、装置、设备及存储介质,其中,该方法包括:根据获取到的待钻井的地理位置,确定距地理位置在预设距离内的至少两个已完钻的临井;根据获取到的各临井的目标数据,以及待钻井与各临井之间的距离,使用线性插值法构建待钻井的地质工程一体化模型;根据地质工程一体化模型,判断待钻井在钻进状态时的当前数据是否满足预设的预报条件;若满足预报条件,依照目标提示内容进行语音提示;通过上述方法,为该钻井工程提供地质数据和/或工程数据预报,为保证待钻井的正常钻进提供了更可靠的保障,有利于提高钻井成功率、降低钻井作业风险。
本发明实施例提供的一种边坡的设计方法、装置、设备及计算机可读存储介质,其中,所述方法包括:获取与所述边坡相关的第一数据、第二数据和第三数据;基于所述第一数据、第二数据和第三数据分别确定第一模型、第二模型和第三模型;所述第一模型表征所述边坡的特征属性;所述第二模型表征所述边坡所处的地质属性;所述第三模型表征所述边坡所需支护的构件属性;对所述第一模型和所述第二模型进行叠加处理,得到具备地质属性的所述第一模型;根据所述具备地质属性的所述第一模型、所述第三模型确定所述边坡的设计模型。
本发明公开了一种随钻钻孔电磁波层析成像超前探测装置及方法,它的探测探头置于探测钻杆中,并随钻机一起钻井,探测探头根据钻杆的工作状态自动探测,探测时通过发射接收不同频率的一组电磁波来完成探测钻孔周围不同半径的岩层地质的地层情况,当钻孔完成并在探测探头退出钻孔后,可以把探测探头的数据传输到现场主机,现场主机可计算每一个探测点处的钻孔周围不同半径的地层的视电阻率,并生成整个钻孔深度周围不同半径的视电阻率图谱,根据视电阻率图谱可以判定以钻孔轴线为中心圆柱体空间内的地质特征,分析判定地层是否存在含水体或含水地质构造等。
本发明涉及辫状河训练图像生成方法,该方法包括步骤(1)建立地质知识库,并得到定量地质模式;(2)建立砂厚图;(3)以砂厚图为基础、定量地质模式为约束条件,生成辫状河训练图像。本发明所述方法解决了叠覆式辫状河训练图像自动获取的问题,它以已有的经验认识为基础,结合研究区统计参数约束,使得训练图像与实际工区更加吻合。
本发明公开了一种基于边坡稳定状态分析的北斗GNSS监测系统布设方法,包括:通过倾斜摄影,建立边坡三维模型并划分典型二维剖面,建立二维分析模型;获取边坡岩土体物理力学参数;采用数值分析方法,计算二维分析模型在极端工况下的边坡稳定性,获取危险滑动面;以获取的滑面为参考依据,将滑坡前缘剪出口和后缘拉裂带投影至三维地质模型的对应位置,形成从滑坡后缘至前缘的一条危险滑面投影线,布置北斗GNSS监测仪器形成监测区域;选定不同的剖面线,重复上述步骤,在不同位置布设北斗GNSS监测仪器,形成多个监测区域,本发明实现监测网络布设;实现对场地内的360°无死角检测,适用性较强;将数值模拟与工程实践相结合,提高了监测工作效率。
本发明提供一种基于断裂对流型地热系统温泉成因模型,它包括模拟槽体和供水箱,模拟槽体内设有模拟的多层地质结构模型,在模拟槽体的底部设有进水层,进水层的顶部与多层地质结构模型连通,进水层与供水箱通过进水管连通,进水层还与进气管连通,进气管用于提供蒸汽;在地质结构模型内设有导水管和监测管,在监测管内从上到下设有多个温度传感器。在导水管内从上到下设有多个压力传感器,各个温度传感器和压力传感器与采集装置电连接。通过采用上述的方案,能够方便的对断裂对流型地热系统温泉进行成因模拟,便于从该模型中采集相应的数据,大幅降低数据获取成本,能够有效的辅助提高地热系统的应用效率。
本发明涉及一种基于贝叶斯定理的砂岩比例不确定性区间缩小方法及系统,其方法包括:从目标储层的地质数据中选择一个砂岩相比例的分布,并将其作为目标储层岩相模型净毛比的先验概率分布;基于离散化后的先验概率分布,并利用其和多点地质统计方法进行岩相模拟,得到目标储层的多个具有不同净毛比值的随机岩相模型;对每个随机岩相模型进行空间重采样,得到多个砂岩净毛比的估计值;根据所述多个砂岩净毛比的估计值计算砂岩净毛比的似然概率分布;对所述砂岩净毛比的似然概率分布进行贝叶斯转换,得到目标储层岩相模型净毛比的后验概率分布。本发明将数理统计学、多点地质统计模型与贝叶斯定理的结合,降低了储层建模过程中砂岩比例不确定性。
本发明公开了一种水压致裂法地应力测试的钻孔内定向装置,包含顶座及外套筒,顶座上端与封隔器下端通过螺纹连接,顶座下端与外套筒上端通过螺纹连接,在顶座下端还连接有内支架及压力开关,内支架及压力开关位于外套筒内部,在外套筒内部还设有电池组、紫外灯以及封装有液体UV胶的地质罗盘,地质罗盘固定在内支架下端,电池组及紫外灯通过中隔板固定在内支架中部,且紫外灯与地质罗盘的表盘正对,压力开关与顶座内设的压力孔连通,压力孔与封隔器内腔连通,电池组通过第一导线束与压力开关输入触点连接,紫外灯通过第二导线束与压力开关输出触点连接。本新型的钻孔内定向装置可以抵抗任何振动干扰对罗盘指针的松动和偏转造成的测量误差。
本发明公开一种合成地震记录清晰断点标定确定时深关系的分析方法,包括以下步骤:S1、利用地震资料解释软件进行极性判断、反射系数计算、子波提取;S2、确定断层面清晰的目标断层并进行精细解释;S3、确定钻遇目标断层资料全的目标井;S4、地层划分与对比,确定目标井的断点测量深度;S5、制作目标井合成地震记录;S6、提取单井时深关系曲线,并进行多井平均速度制作得到研究区时深关系尺。本发明利用地质分层断点的唯一性、地震剖面清晰断层面的唯一性,进行合成地震记录“清晰断点标定”,建立地质分层与井旁地震道唯一可靠的一一对应关系,建立研究区唯一、可靠、精确的时深关系,为油气勘探决策、特别是水平井钻探提供更好的基础地质依据。
本发明公开了一种测绘工程中地籍地形的测量方法,S1、测量前分析:前期进行准备资料、工作地图、制定调查工作计划,查阅工作区地籍资料收集要测量土地可利用的现状图,对基础工程地质要素分析和不良地质与特殊地质分析;本发明涉及测绘工程技术领域。该测绘工程中地籍地形的测量方法,通过无人机获取需要进行测绘的地籍地形航拍图,经过处理后进行定点标记,然后经过距离计算公式进行计算,无需依赖人工实地测绘对原始数据的获取,不仅可以节省了人工进行测绘的人力,而且依赖距离计算的公式可以准确获取地籍地形数据,配合测量后的数据分析和人工走访核实,可以有效降低航拍图的数据误差,整体的地籍地形测量结果更加精准。
本发明提供一种滑坡灾害监测装置,包括植被遥感监测装置、地震波监测装置、地下水监测装置、降雨量监测装置、判断装置、坡体监测装置、数据分析装置、数据发送装置和预警装置。本发明还提供一种滑坡灾害监测装置的监测方法,步骤如下:获取滑坡监测区域的地质数据,地质数据包括植被影像数据、地震波数据、地下水数据和降雨量数据;根据地质数据判断是否会造成滑坡,若会造成滑坡,利用坡体监测装置监测会造成滑坡的区域的坡体的位移,利用数据分析装置对坡体的位移进行分析,判断是否发生滑坡,若发生滑坡,数据分析装置发出预警信号;利用数据发送装置接收预警信号并将预警信号转换为干预处理警报后发送到预警装置。本发明监测效率高。
本发明提供一种适用于深埋隧洞围岩波速的现场测试方法,通过超前地质预报和微震监测系统联合获取隧洞围岩的波速值,实现方式包括在隧洞掌子面后方预设范围内的洞壁上布置所需的检波器和人工震源点并测量坐标;在每个震源点进行多次锤击产生人工震动波,记录震动波信号及遇到异常地质体时反射波信号;超前地质预报系统以震动波叠加强度判定反射界面,分析得到波速相对变化曲线;布置微震监测断面,掌子面附近激发人工震源,拾取信号初始到时,计算出监测断面间的岩体实际平均波速;结合得到岩体实际波速的变化曲线;计算微震监测范围内岩体的等效平均波,根据隧洞掌子面的掘进里程调整相应的波速值。随着隧洞的掘进,重复上述步骤获取岩体波速值。
本发明涉及一种采用同心圆等炮检距的地震反射数据采集方法,属于工程地球物理勘探技术领域,该方法具体是将检波器以同心圆的方式布置,首先在隧道掌子面上选取一个岩石密实点为震源点,以该震源点为圆心,设置3条同心圆测线,在圆心激发地震波,通过检波器获取隧道前方的反射波信息,基于掌子面检波器的空间位置生成三维模型图,可清晰地观测到三维地质构造面,通过相应的分析处理方法,获取前方地质构造或不良地质体的信息。
本发明公开了一种快速评价复杂油藏中单个流动单元动用状况的方法,该方法通过单一流动单元剩余储量计算、单一流动单元开发状态参数分析、单一流动单元评价指标求取和单一流动单元调整目标排队与目标优选的四大步骤,最终快速评价复杂油藏中单个流动单元动用状况。该方法基于地质研究所获得的基于构造格架和油层分布,计算单个流动单元的原始地质储量;依据油藏地质特点和开发历史,快速获取单一流动单元采出和注入量,结合原始储量,确定动用程度、剩余油潜力和开发现况;依据油藏潜力和开发现况,选取相关指标对单一流动单元的调整效果进行定量评价,依据评价结果进行排队,确定调整单元的序列,优选最有利的调整目标,提高油藏开发调整的效果。
本发明公开了一种基于雷达和蓝牙的公路隧道检测系统及方法,涉及道路检测技术领域,包括:路侧信息采集装置、地质雷达、数据管理及分析系统和WEB展示系统;路侧信息采集装置,用于采集被测路段上的交通环境及隧道状况信息,并将采集的信息实时传输至数据管理及分析系统;地质雷达,用于采集地质信号,并对所述地质信号预处理后进行成像;数据管理及分析系统实时获取采集信息,并进行存储和分析,并将分析后的信号传送到WEB展示系统;WEB展示系统对经数据管理及分析系统处理后的数据进行存储和展示。本发明实现了对整个隧道的健康监测,并对这些信息存储、发送和展示,提高了隧道检测工作的效率。
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