本发明涉及一种油田勘探数据处理方法,具体涉及一种油田岩心数据和测井数据融合方法。本发明方法利用基于密度的DBSCAN算法对岩心数据和测井数据进行各自聚类分析并得到聚类结果,找到共同井集,再把共同井集中的每口取心井作为一个标签类,采用有监督学习的K‑近邻算法,细分对应的测井类,直至所有测井数据分类完毕,保证每口测井数据能归到最为接近的取心井,实现测井数据与岩心数据这两种尺度、不同密度数据的融合应用。本发明方法可推广应用于油藏工程和地质建模的研究中,有效提升地质研究精度和效率。
本发明公开了一种矿井水害即时监测预警系统,包括便携式井下监测与预警终端、矿区水文地质基础数据库、地面数据分析判断与预警预报系统、以及井下无线通信系统,便携式井下监测与预警终端通过井下无线通信系统与地面数据分析判断与预警预报系统连接,地面数据分析判断与预警预报系统与矿区水文地质基础数据库连接。本发明便携式井下监测与预警终端可以由一线工人在发现渗水情况的第一时间对渗出水水质进行检测,并可将检测数据通过井下无线通信系统反馈给地面数据分析判断与预警预报系统,且一旦发现危险水源,可接受地面预警预报系统返回的预警信号进行报警,通知井下工作人员即时撤回地面,等待专业技术人员对相关问题进行处理。
本发明涉及一种特厚煤层沿空掘巷紧张接替的定量解决方法,1)以基本顶下沉量为指标,确定沿空掘巷开掘时间T1,2)以巷道围岩应力变化为时间指标,确定合理开掘时间T2,3)确定合理的沿空巷道开掘时间T。本发明在充分考虑煤、岩体的差异性的基础上得出基本顶下沉量与覆岩运动稳定时间,更加符合现场实际,结果更加准确;引入巷道围岩应力变化作为附加指标,形成了沿空巷道开掘时间的双指标体系;以最大基本顶下沉值的70%、最大应力的80%作为巷道开掘时间的评价指标,并根据具体地质条件确定两者所占的权重比例,得出沿空巷道开掘时间,既能保证沿空巷道围岩安全稳定,又能有效减少了特厚煤层沿空掘巷时间,保障了采掘正常接替。
本发明公开了一种含软夹层的基岩地下水流网探究方法,该方法是利用已完成的水文地质观测孔,根据岩心编录划分裂隙段、岩溶发育、破碎带、溶洞、完整基岩段、塑性岩性段的分布位置,确定孔内塑性岩石、完整脆性岩石的不同深度,从而确定止水位置,然后通过双胶囊止水器和水位测试仪测定不同径流段的水头值,进而绘制地下水流网,分析计算不同深度的地下水径流强度。本发明不需要再另行投入额外的工作专门进行地下水流场勘察,节约经费、提高了工作效率。另外本发明以钻孔内不同径流段的实测水头值为依据,不需要对地质条件进行人为的概化,完全消除以往数值计算或室内实验的误差,精度可靠,取得的成果符合野外实际,具有科学性。
一种临近河道盾构始发端头地层加固方法,包括以下步骤:S1、注浆加固;所述的注浆加固包括咬合桩加固、袖阀管注浆加固、大管棚加固,S2、辅助降水;本发明可用于水位较高、非黄土地质、硬土、透水性较弱的地质层、没有加固条件、地层埋深大、地下水压水流大等地区,地层加固效果明显。
本发明提供一种基于属性分布的油藏数值模拟非均匀角点网格优化方法,包括:步骤1,定义多个参数,作为不均匀网格调整的判断依据;步骤2,识别精细地质模型中的地质体信息,并对模型其他部位进行整体粗化,得到初步的优化网格模型;步骤3,检查优化网格模型中每个粗化网格所包含的细网格的物性参数,若物性参数变化较为剧烈,则将粗网格进行二次调整,形成局部细化网格;步骤4,对储层物性参数进行属性重采样;步骤5,保存优化结果,生成不均匀优化网格模型。该基于属性分布的油藏数值模拟非均匀角点网格优化方法有效保证了数值模拟运算的收敛性,为精细构型模型在油气数值模拟中的成果延续提供了良好的应用桥梁。
本发明公开了一种用于井下破碎边帮岩样采集的钻机及方法,属于岩土工程技术领域,包括立式钻机和移动式编码器,移动式编码器用以对取芯钻杆进行喷码;所述立式钻机前端固定设置地质雷达,所述移动式编码器包括可上下伸缩的伸缩喷头,且伸缩喷头可在水平方向往复移动;其中,地质雷达可以精准定位所取围岩松动圈厚度,准确获得钻进作业的无效取样长度,移动式喷码器根据松动圈厚度在所取岩芯后端的相同位置处喷码标记,便于操作人员舍弃位于松动圈的岩芯,提高岩芯钻取的成功率,解决了现有取样方法无法越过井下巷道破碎围岩松动圈取得原始状态岩样的问题。
本发明涉及石油钻采技术领域,尤其涉及一种用于稠油热采井弱胶结砂岩层的层内可渗透加固防砂方法及装置。所述方法包括:获取弱胶结砂岩层的地质样本;根据获取的地质样本,确定弱胶结砂岩层的理化参数;根据所述砂粒粒径分布,确定用于弱胶结砂岩层压裂固化的高渗透支撑剂的粒径;根据地层杨氏模量、地层抗拉强度、抗压强度参数设计裂缝几何形态,确定压裂固化施工参数;根据高渗透支撑剂的粒径和压裂固化施工参数,对所述弱胶结砂岩层进行压裂固化施工。本发明将地层压裂技术与可渗透固化技术相结合,在可渗透基浆中加入高渗透支撑剂形成可渗透固化液体系,调节可渗透固化液的流变性能并将其作为地层压裂液压开地层,有效的避免了稠油热采井的出砂问题。
一种采煤塌陷区地表水、采空区、地热综合利用方法及试验设备,涉及采矿工程技术领域。该方法包括:确定地热水汇集区,在大巷内布置热能交换设备,设置地热水抽采系统,地热水抽采系统包括地热井、抽采管道和尾水回注管道,抽采管道连接热能交换设备,尾水回注管连接热能交换设备的出水口;在地表布置水渠,并在地表移动盆地设置排水系统,引导地表水流入地下;通过地面开采形成的采煤塌陷区控制地表水的定向有序流动,实现地下水的可持续开采。利用试验设备综合模拟该方法,该试验设备包括地下水系统、地质模拟系统和储热模拟系统。该方法解决了地热利用的水源问题,重构了地下水系,还利用地质构造直接向储热层注水,井下换热缩短了提升距离。
本发明涉及储层地质力学领域,尤其是一种多尺度岩石力学层测井划分方法。通过岩石动静态力学参数计算,采用等频率转换的方法,构建岩石力学层判别指数;通过测井投点岩石力学参数聚类分析,划分单一尺度的岩石力学层并计算岩石的密度;改变阈值,循环进行测井投点岩石力学参数聚类分析,完成不同尺度岩石力学层常规测井划分。本发明专利提出了一种多尺度岩石力学层测井划分方法,具有较高的实用价值,该方法对储层地质力学建模、应力场数值模拟具有实用价值。
本发明公开了一种盾构搭载的非接触式频域电法实时超前探测系统与方法,本发明在盾构机刀盘上安装非接触式电极,利用电容耦合发射和接收电流,通过多路回转接头连接到主机,对测量数据实时反演和解释,并将预报结果传输到盾构机控制系统中,为盾构机的安全施工提供技术支撑;在盾构刀盘上安装非接触式电极,避免了传统接触电极耦合困难的问题;同时不需要盾构停机在盾构掘进过程中可实现掌子面前方地质的实时超前探测,满足盾构施工的快速化的需求,大大提高了盾构机超前地质探测的效率,仅在刀盘上安装电极系可有效避免后方金属物的干扰,提高对前方的超前探测能力,更为重要的是克服了刀盘与掌子面空间极为狭小的问题。
本发明提出一种利用旋回分析法恢复不整合剥蚀厚度的方法,属于地质勘探技术领域,该方法包括以下步骤:通过去压实校正计算压实系数和压实前地层的原始厚度,计算各沉积期的平均地层沉积速率,绘制沉积速率曲线;根据沉积速率曲线确定缺失曲线段,推算缺失曲线段对应的周期、缺失曲线段波峰和波谷对应的横坐标;对沉积速率曲线进行分频处理得低频子波和高频子波,推算缺失曲线段波峰和波谷对应的纵坐标;根据频谱分析恢复完整的沉积速率曲线,通过对完整沉积速率曲线积分计算不整合剥蚀厚度。本发明能够有效还原整个地质历史时期的地层沉积‑剥蚀状态,恢复不同剥蚀层系的剥蚀厚度,且该方法准确度高、适用范围广。
本发明公开了一种支撑效果好的地铁隧道施工方法,包括以下步骤:1)根据地质调查和环境调查结果确定工程施工方案和支护方案;2)自施工处的地平面向下挖掘,直至预定的开挖深度;3)平整开挖面,在平整后的隧道内表面上进行预支撑操作,预支撑操作包括:将若干尾部带有固定片的钢管均匀打入开挖后的隧道内表面,固定片设置于隧道内表面外部;钢管上设置有若干通孔;4)向钢管内压力灌注化学浆液,加固地层;5)使用混凝土对地铁隧道内表面进行喷射,在隧道内的下端面钻设灌浆孔。本发明的优点在于它能克服现有技术的弊端,结构设计合理新颖。
本发明公开了一种基于随钻电磁波测井资料的地层各向异性电阻率提取方法,包括步骤:s1.对输入的随钻电磁波测井曲线进行环境校正;s2.获取区块地质结构信息;s3.对测井数据滑动开窗处理;s4.建立单界面反演地层模型;s5.判断是否有上一滑动窗口的反演结果,若有则执行步骤s6,否则执行步骤s8;s6.将上一滑动窗口反演结果作为当前滑动窗口的反演初始值;s7.采用非线性最优化算法对随钻电磁波测井资料反演,若实测资料与模拟资料拟合差在容许精度误差允许之内,执行步骤s9,否则执行步骤s8;s8.采用自适应多初值选取方法,并结合非线性最优化算法对随钻电磁波测井资料反演;s9.对多个反演结果进行优化选取。本发明可为实时地质导向和储层评价提供准确电阻率信息。
一种建筑地基勘探采样检测装置,包括移动小车,移动小车设置有车顶平板,车顶平板上设置有控制器、蓄电池、电动推杆Ⅰ和电动推杆Ⅱ,电动推杆Ⅰ的下端连接有地质雷达,旋转电机Ⅰ下端连接有采样筒,采样筒内为圆柱形的采样空腔,采样筒的上部侧壁内部沿轴线方向均匀开有若干圆柱形的穿杆空腔,每个穿杆空腔下方的采样筒侧壁上均开有与穿杆空腔、采样空腔相连通的取样口。本发明的有益效果是:能够方便快速地对建筑地基进行地质检测,而且还可以对土壤进行取样,还能实时监测土壤的含水量,并能够在特定含水量的土层取样,取样方便快速,清理比较方便。
本发明涉及石油地震勘探数据处理过程中的关键技术,为油气地球物理勘探提供精细地质构造描述的地震数据。技术方案包括以下三部分内容组成:(1)混合域炮道集波场外推成像;(2)炮道集波场外推主从模式动态负载平衡并行算法;(3)并行计算的断点恢复方法。本发明提高了波动方程叠前深度偏移成像精度,适应陆上地震资料的处理;主从模式动态负载平衡并行算法,可以充分利用多个处理结点的空闲资源,提高本作业的计算效率,具有较高的并行效率和良好的扩展性;软件级的断点恢复方法,在作业崩溃时,不浪费前期的处理工作量,大大缩短处理周期。
本发明涉及一种分层多次调压调浆注浆方法,包括以下工艺步骤:(1)对加固区域放样,确定止浆带位置及深度;(2)在注浆孔轴线方向,根据不同的地质情况、工程特点要求确定注浆土层分布;(3)在注浆孔轴线方向,根据不同的承压条件,埋设不同数量、不同长度的注浆管,以使浆液在不同的特定部位扩散;(4)对单孔进行多次或对被加固区域土体分序孔进行注浆。本发明具有实质性特点,针对性强,适用于对固定区域进行注浆加固时,特别是对岩溶发育地区、孔隙率大等地质条件下传统注浆方法易跑浆、露浆等问题提供了一种有效的地基处理方法,通过对注浆工艺、注浆材料等技术的改进,解决了原有施工工艺的不足和缺陷。
一种单浆胶结充填材料及其使用方法,单浆胶结充填材料采用快硬硫铝酸盐水泥熟料作为基本胶凝活化材料,以生石灰为激发剂,掺加大量工业废渣经磨细制成。该产品具有微膨胀性,三天自由膨胀率0.1%~0.5%;具有强度增长快,结晶水量大的特点。三天抗压强度可达18.8Mpa;水灰比为1.6时,充填体不脱水,既满足了泵送要求,又解决了使用其它充填材料带来的脱水巷道污染。本发明使用操作简单,既可单浆泵送,也可自流到充填地点。可胶结多种尾矿,单浆胶结充填材料与尾矿的重量比达1:5。用途广泛,可用于尾矿胶结充填、地质修复加固、注浆堵水和煤矿采空区充填灭火。该产品大量掺加工业废渣,可以就地取材,降低生产成本,有利环境保护。
本发明的目的在于提供一种在大洋沉积物取样过程中用到的、针对常规取样器的基于测深仪的取样器距底高度测量方法。其包括步骤:第一步,设备组装;第二步,设备投放;第三步,设备信号测试;第四步,设备测深;第五步,设备调整,调整测深仪使之能够检测并显示直达波和反射波;第六步,计算距底高度,分别从测深仪上读取直达波的深度L1和反射波的深度L2,两者做差,计算出声学Pinger距底的准确高度△H,△H=L2-L1;第七步,地质绞车继续放缆,当0<△H≤L时表示取样器成功触底。本发明能够准确的把握取样的距底高度,保证了常规取样器能够充分发挥其应有的作用,在实际的大洋沉积物取样作业中取得了极好的实际效果。
本发明公开了一种双向多角度智能翻转模型试验装置及试验方法,包括模型加载反力装置、左右翻转装置、前后翻转装置以及开挖槽,模型加载反力装置可实现1/2缩尺或整体模型尺寸自由组装,左右翻转装置可实现0°-60°范围内的自由定量翻转,前后翻转装置可在0°-90°范围内自由定量翻转,整个系统可同时实现左右和前后多角度组合翻转,且前后反力梁内嵌钢化玻璃实现整个过程的可视化监测,方便模型的制作和试验后模型的取出剖视和保留,实现模拟不同地质条件、不同岩层倾角、不同模型尺寸岩层的变形破坏特征和岩层运动规律。
本发明涉及一种用于模型试验的微型预应力锚索,包括调节螺栓、钢绞线,调节螺栓的螺母固定在洞室边墙上,螺栓旋入螺母中,共同作为锚索头,钢绞线穿过螺栓,并通过一薄片固定在螺栓头上,钢绞线的另一端与设于模型里面的内锚固段里的弹簧相连接。本发明同时公开了微型预应力锚索的埋设和加载方法。本发明具有以下优点:(1)通过改变钢绞线和弹簧的长度,可以任意调节模型预应力锚索尺寸,满足模型试验相似率要求。(2)通过选择弹簧刚度,可以控制模型预应力锚索的预应力范围,满足模型试验要求。(3)模型锚索的预应力调控方便、准确,可以在较恶劣的工况下使用。(4)可应用于水利、交通、能源、矿山等工程领域岩土地质力学模型试验研究。
本发明选择铁矿粉、重晶石粉、石英砂、石膏粉、松香和工业酒精作原材料,研制成铁晶砂胶结岩土相似材料。其中,铁矿粉、重晶石粉和石英砂作为主骨料,松香与酒精配制的溶液作为胶结剂,石膏粉作为调节剂。将铁矿粉、重晶石粉、石英砂、石膏粉和松香酒精溶液按规定的配比称量并充分搅拌均匀,将拌和好的混合料倒入钢制模具内,并在压力机下以一定的压力将混合料压实,然后将模具拆开、取出压制成型的试件,放置在常温下干燥2~3天。力学参数测试表明:材料具有容重高,力学参数变化范围广,制作工艺简单,干燥时间短,价廉易得,没有任何毒副作用且可重复使用等优点。可广泛应用于能源、交通、水利、矿山等领域的岩土工程地质力学模型试验研究,应用前景广阔,经济效益显著。
本发明公开了一种煤矿巷道穿越断层区围岩精准控制方法,包括以下步骤:(1)对断层破坏区域进行地应力反演,以确定巷道穿越区域地应力分布规律;(2)取巷道围岩断层带泥岩,进行重塑性试验,采用地质强度指标(GSI)方法确定围岩的物理力学性质;(3)采用离散元仿真方法,优选出断层带围岩控制方案,确定巷道穿越断层破碎带的精准围岩控制方法;(4)巷道围岩矿压观测。本发明针对断层破碎带岩层岩性变化快、岩层破碎的特点通过地质力学和数值模拟方法,掌握巷道附近应力分布规律和巷道围岩类别,实现巷道围岩的精准控制。
本发明公开了一种基于电法和数值模拟的滑坡稳定性评价方法,包括以下步骤:基于insar技术开展区域性的地质普查,获得潜在的滑坡区域,利用高密度电法对潜在的滑坡区域进行电法测量,寻找潜在的滑动面;根据测量结果,建立初评系统,对滑坡稳定性进行初步评价,对风险大于设定值滑坡区域进行地质勘查,获得相应的岩石物理力学参数;对风险区域进行数值模拟,获得滑坡的安全系数,对滑坡风险进行二次评价,获取对应模拟工况的滑坡安全系数。
本发明提供一种针对角度不整合油藏建模数模的网格设计方法,包括:步骤1,进行油藏地质层面建模,获取顶底剥蚀线真实位置;步骤2,建立沿剥蚀线的虚拟断层;步骤3,在小层厚度及露头宽度分析基础上,计算纵横向网格尺度;步骤4,建立纵横网格合理匹配的油藏地质模型;步骤5,进行网格转换及数值模拟。该针对角度不整合油藏建模数模的网格设计方法,针对常规建模难以精确描述剥蚀线、网格厚度突变以及倾斜网格下数模不准的问题,提出了虚拟断层控制的剥蚀线精细刻画、基于储层厚度和露头宽度的纵横网格匹配方法以及网格转换技术,提高角度不整合油藏建模数模精度和剩余油预测的可靠性。
本发明属于地下工程领域,提供了一种TBM隧道环境下的瞬变电磁抗干扰探测方法与系统。其中,TBM隧道环境下的瞬变电磁抗干扰探测方法包括在掌子面上设置两个相互平行的电偶极子源,并连接这两个电偶极子源,实现瞬变电磁场的发射;在掌子面上的两电偶极子源之间均布若干电场观测点;在每个电场观测点处布设接收电极,并与发射电极连接,形成接收阵列;在两个相互平行的电偶极子源中通电;在电场观测点上采集平行于辐射源方向的二次电场分量,用于对隧洞附近地质体的相关物理参数进行解释。其通过在掘进面上布置多电性辐射源及阵列式的接收电极,能够提高探测深度和信噪比,同时提高不良地质体的分辨率。
本发明涉及一种注二氧化碳开采水溶气的系统和方法。注二氧化碳开采水溶气的系统包括:生产井、注入井、气水分离器、甲烷/二氧化碳气体分离器、二氧化碳/水混合容器、增压注入泵、产出流体管线;二氧化碳/水混合容器将捕集到的二氧化碳与注入水进行高压混合或者仅将二氧化碳在高压作用下形成超临界二氧化碳;二氧化碳/水混合容器通过管线与增压注入泵相连;二氧化碳/水混合容器中形成的注入流体经增压注入泵进一步增压后通过注入井井筒注入水溶气储层中,驱替水溶气储层中的流体同时实现二氧化碳地质埋存。本发明有利于提高水溶气储层的波及范围,提高水溶气、地热能的采收率,同时实现二氧化碳的地质埋存,有效地减少污染、保护环境。
本发明公开了一种隧道掘进机破岩震源三维地震超前探测装置及方法,包括震源传感器阵列、接收传感器及其支撑装置、噪声传感器,以及多通道地震波数据采集仪,多通道地震波数据采集仪,连接震源传感器阵列、接收传感器和噪声传感器,接收地震波信号与噪声源的噪声信号。针对掘进机施工隧道的特殊情况,采用基于独立分量分析理论的震源信号盲源分离方法、震源信号重构方法、以及针对接收传感器信号进行强干扰噪声衰减的方法,最终获得掘进机工作面前方及隧道周围岩体的地质情况及其相应的力学参数,可以实现地质异常体的超前预报,也可以用于评价待开挖区域的围岩质量,为掘进机工作参数优化、保障施工安全提供借鉴。
一种堵漏承压剂,其组成及含量为重量份:碳酸钙20-30、珍珠岩粉10-15、G级油井水泥2-5、石英砂10-15;硅酸钙10-20、贝壳粉10-15、氢氧化钙1-4、XC生物聚合物0.1-0.4、聚丙烯酰铵0.1-0.4、聚阴离子纤维素0.1-0.4;上述物质按其组份及含量,常温常压下,以常规配制方法依次加入溶器中,混合搅拌均匀,待其干燥,粉碎成0.05mm–0.8mm的颗粒状制品。本发明具有封堵率高,悬浮性能好,凝结后具有很高的凝结强度,进入漏失通道深部,在不同漏失类型的裂缝中,承压能力可根据漏失深度、岩性、强度调整,在承压堵漏液凝固后,具有很高的凝结性能和承压效果。广泛在石油、地质钻探工艺中应用,特别适应在裂缝性硬地层及溶洞型地层中应用。
本发明公开了一种红层储层的因子分析测井岩性识别方法,具体涉及油气田开发地质领域。该方法通过对研究区进行地质背景和沉积相分析,结合岩芯分析建立岩性与测井响应特征的对应关系,利用因子分析法分析测井响应数据,通过构建新变量R对红层储层进行因子分析,提取出能够涵盖原始测井信息的公共因子并构建因子得分方程,建立因子得分交汇图初步划分红层储层岩性,再结合研究区取芯井段岩性对岩芯做进一步因子分析,得到细划分后的因子得分交汇图及判别方程,完成对红层储层岩性的细划分。本方法实现了利用地球物理资料对红层储层岩性的快速识别,识别结果准确率高,有效地解决了红层储层岩性难以识别的问题,对红层储层的勘探开发具有重大意义。
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