本发明实施例提供了一种盾构下穿水域内地质钻孔的掘进方法,包括以下步骤:标出要穿越的地质钻孔的位置,计算出所述地质钻孔所处的环号;盾构机掘进过程中注入复合型泡沫、砂浆和膨润土浆,控制复合型泡沫的浓度在2%~4%;控制砂浆的注入量不低于6m3,控制注入砂浆的压力不超过0.5MPa;当盾构机掘进到所述地质钻孔‑3~+3环处,降低0.1~0.2bar的土压力,并且根据盾构机每环掘进的操作顺序,每环掘进前正反各转动刀盘1分钟;当盾构机停止掘进过后,在地质钻孔‑3~+3环处多次注入双液浆进行封堵,控制双液浆的凝固时间在20~40s。本发明的掘进方法降低了穿越风险,对盾尾采取有效的预防措施,对已经穿越的地质钻孔部位裂隙进行有效封堵,降低了穿越水体的施工风险。
本申请实施例提供一种确定地质异常体电阻率和极化率的方法和装置。该方法包括:采用激发源多次重叠覆盖测点至覆盖目标区全部测点的方式采集目标区频率域电场水平分量及目标区时间域磁场垂直分量;对所述时间域磁场垂直分量进行三维电阻率反演成像得到目标区空间电阻率;根据包括所述空间电阻率、目标区地层信息和目标区地质异常体信息的信息构建目标区的地电模型;在所述地电模型的基础上对所述频率域水平电场分量进行预设参数联合约束的三维电阻率及极化率反演成像处理,得到所述目标区地质异常体的电阻率和极化率。利用本申请实施例提供的技术方案可以准确的获取地质异常体的电阻率和极化率,从而可以有效确定地质异常体的赋水性。
本申请实施例提供了一种地质构造属性剖面的建立方法和装置,其中,该方法包括:获取目标区域的地质构造模型,和目标区域中采样点的属性数据;根据多边形的端点坐标、预设的横向采样间隔、预设的纵向采样间隔,从多边形内的测点中确定出采样点;根据目标区域中采样点的属性数据,向多边形内的采样点导入对应的采样点的属性数据,得到地质构造属性剖面。由于该方案以多边形而不是以采样点作为处理对象,通过对多边形进行分析,先从多边形内的测点中寻找目标区域的采样点,再将对应的采样点的属性数据导入多边形中,得到地质构造属性剖面,从而解决了现有方法中存在的处理效率低的技术问题,达到高效建立地质构造属性剖面的技术效果。
本发明属于水合物开采试验模拟技术领域,具体涉及一种模拟水合物热力开采引起地质变形的试验系统与方法,为了研究热力开采过程中地质灾害的发生过程;系统包括试验舱体、应力调控装置、温控系统、地质变形监测系统和水合物开采系统,试验舱体内部设置有水合物层和上覆盖层,上覆盖层用于模拟水合物上方的土体盖层;应力调控装置用于施加应力;温控系统用于模拟深海海底的温度;地质变形监测系统用于实时采集光纤组件的变形信息;水合物开采系统包用于为水合物层加热并采集分解后的气态水合物;通过本发明可获取地应力、开采时的温度、开采效率引起地质变形的映射数据,为水合物的开采提供可靠参数指导。
本发明公开了一种小尺度非均匀地质体空间分布位置的预测方法和装置。该方法和装置利用小尺度非均匀地质体的绕射地震波的特点,从叠前共偏移距道集中提取绕射波信息,并对绕射波信息进行偏移成像,接着对绕射波成像体有利于小尺度非均匀地质体空间分布预测的属性分析,最终提取到小尺度非均匀地质体的空间分布参数,根据提取到的空间分布参数从而实现对小尺度非均匀地质体空间分布位置的预测。因此,该方法解决了小尺度非均匀地质体空间分布的预测,是复杂构造地区的地质体预测的有效工具。
本发明公开了一种隧道掌子面与边墙作地质体界面的测绘方法,涉及地质勘查和隧道施工领域。该测绘方法通过使用直尺和卷尺测量直线尺寸,得到同一地质体界线的水平距离、高度、高度差和里程,并通过这些测量得到的尺寸计算得到地质体的视倾角以及走向,再利用得到的走向和隧道中线方向差计算或查表得到真倾角,从而通过测量直线得到地质体的产状,代替了使用罗盘量角得到地质体产状的方法,解决了罗盘量角中由于隧道中照明不好费时费力的问题,以及摄影的方法得到的摄影时上下方向及水平方向的角度差使照片变形的问题。
本发明提供一种井震结合的水平井地质导向建模方法,包括:步骤1,收集邻井数据和工区内小范围的三维地震数据;步骤2,根据收集到的工区邻井数据进行地层对比并划分小层;步骤3,根据邻井分层数据利用普通克里金插值法建立工区三维数字化地质体;步骤4,沿井身轨迹从三维地质体中切出一个二维剖面图;步骤5,利用工区内时深关系将三维地震数据处理后沿井身轨迹切出一个二维剖面,并且和三维地质体中切出的地层模型叠加显示;步骤6,根据地震剖面同相轴的形态对地层模型进行调整,使地层模型形态和地震同相轴形态相吻合。该井震结合的水平井地质导向建模方法提高了构造描述精度和储层预测准确度,为水平井地质导向提供有力的技术保障。
本发明提供一种页岩油气储层的微观地质特征确定方法和装置,通过对页岩油气储层数字化三维地质体图像进行分轴处理后,确定X轴和Y轴所在水平方向上三维地质体图像的单元面积,并确定Z轴方向上三维地质体图像的单元高度;将单元面积和单元高度的乘积作为页岩油气储层的表征单元体积,采用根据页岩油气储层三维空间上水平方向单元面积和垂直方向单元高度相结合的方式,使得所确定的表征单元体积能够准确反映页岩油气储层的微观地质特征,提高了页岩油气储层的微观地质特征计算的准确度,解决了现有技术中所确定的页岩油气储层的微观地质特征参数不准确的技术问题。
本发明涉及一种适用于地质结构的三维模型建立的方法和装置。获取地质结构的钻孔数据,并对地质结构的剖面执行布设操作;获取地质结构的多个特征,并根据多个特征执行地质体建模,其中,多个特征包括地层特征与剖面构造特征;根据钻孔数据以及剖面执行工程建模。该方法通过对研究地区进行三维地质结构建模把相关地质信息转换成形象直观的三维地质实体图形图像来对研究人员的推断执行辅助操作、预测和把握其在研究区域内的整体分布规律,从而对该地区做出客观实际的工程地质稳定性分析评价,且具有应用的准确性与灵活性。
本发明公开了基于航空高光谱的土地质量监测方法,包括以下步骤:步骤1、采集土地质量监测区的航空高光谱数据,并野外采集土地质量监测区的样品进行重金属元素含量分析;步骤2、对航空高光谱数据进行预处理;步骤3、重建航空高光谱数据光谱消除各种大气成分造成的地物光谱的辐射畸变;步骤4、提取航空高光谱遥感数据中采样点航空高光谱图像光谱;步骤5、光谱变换及相关系数分析,获得其含量与土壤光谱参量之间的相关系数,找出特征光谱的敏感波段;步骤6、建立航空高光谱数据反演土地质量监测模型,得到监测的土壤养分及金属元素含量数据。本发明应用时可准确地获得大范围的土地基础数据,能减少工作量,缩短土地质量监测周期,降低成本。
本申请提供一种地质雷达数据解释方法,包括:获得对探测目标进行探测得到的探测数据中与探测目标相关的M种特征数据,确定M种特征数据之间的数据相关性与预设的弱相关值匹配的N种特征数据,结合预设的地质雷达数据解释模型,得到对探测目标进行预测的预测结果。通过选出M种与探测数据相关的特征数据,得到更接近探测目标实际情况的M种特征数据,以及选出M种特征数据中的N种相互关联较弱的特征数据,能够更精确地揭示探测目标的实际情况。结合预设的地质雷达数据解释模型,能够在节省大量人力资源提高工作效率的同时,尽可能避免人工解释地质雷达数据时由于人的主观因素带来的误差,提高地质雷达数据的解释精度,提高预测的准确性。
本申请实施例公开了一种地质静态图件的转换方法及装置,所述方法包括:获取待转换的第一地质静态图件;对合法的第一地质静态图件进行解码,获取与第一地质静态图件对应的多个元素以及与元素对应的控制信息;基于所述元素及控制信息,生成标准矢量图元集合;获取用户的目标图件转换请求,将标准矢量图元集合变换为与目标图件的格式对应的目标字符串记录集;将目标字符串记录集按目标图元的格式进行编码,获得目标图形元素以及与其对应的控制信息;将所述目标图形元素以及其对应的控制信息进行文件编码,生成目标格式图件。本申请实施例提供的地质静态图件的转换方法及装置,可以快速实现不同格式图件间的互相转化,提高地质图件的编绘和利用水平。
本发明提供基于地质测量保障系统的矿山智能化管控平台建设方法,涉及矿山智能化开采技术领域,包括:建立统一数据中心、多维(x,y)、(x,y,t)、(x,y,z)和(x,y,z,t)地质测量保障系统平台,实现地质测量数据的动态处理和多维可视化展示,完成矿山智能化管控基础平台和可视化操作界面建设;以多维地质测量保障系统为基座,构建并接入各类安全生产系统场景和数据,实现可视化巡查、数字孪生和远程工业控制;实现地测多源数据与安全生产经营数据的深度融合、决策分析与可视化协同管控,形成智能化管控平台。本发明提出了以地质测量多维数据为基础的智能化矿山管控新模式,实现了基于地质测量保障系统的矿山智能化管控平台建设。
本实用新型提供一种隧道施工超前地质预报装置,包括钻机和地质雷达探测装置:搭载装置;壳体,其设置在所述搭载装置上,所述钻机和所述地质雷达探测装置安装在所述壳体内,所述壳体的一端设置有用于所述钻机钻头通过的贯通孔;过渡段,其设置在所述壳体内,所述钻机和所述地质雷达探测装置固设在所述过渡段的一侧,所述过渡段的另一侧设置液压缸,所述液压缸与所述过渡段另一侧的接触部位通过滑轨连接,所述地质雷达探测装置的天线头部设置灯头,所述灯头内安装摄像装置、照明装置和红外测试装置。本实用新型的有益效果是通过壳体和过渡段将钻机和地质雷达有效地结合在一起,使探测结果更准确,自动化程度高,操作环境好且操作方便。
本发明提供一种基于地质地震模型的测井约束速度建模方法及装置,所述方法包括:获取目标区域的叠前时间偏移成像数据和测井数据;基于所述叠前时间偏移成像数据和测井数据,建立时间域的地质地震模型;基于所述目标区域的测井数据,获得所述地质地震模型的地质信息;基于所述地质地震模型的地质信息,由浅到深逐层获得所述地质地震模型的地层速度和地层界面。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的基于地质地震模型的测井约束速度建模方法及装置,提高了速度模型的精度。
本发明公开了一种隧道施工地质灾害预报方法,包括以下步骤:S1隧道开挖前,探测到掌子面前方隧道围岩的地质缺陷体的信息;S2隧道开挖过程中,采集地质缺陷体周围的岩石破裂震源信息和洞内的辅助震源信息;S3根据岩石破裂震源信息,确定对应的微震事件信息以及微震事件信息对应的地震波传输速度;S4根据地层优化的速度模型,修正、校准步骤S3中的地震波传输速度,进而修正、校准微震事件信息;S5实时预报隧道施工引发的地质灾害。本发明结合地震波法和微震监测技术,考虑施工因素引发的地震波,对岩体破裂微震事件进行修正校准,实时预报施工过程中可能的坍塌、冒顶等地质灾害。
本发明实施例提供一种地质灾害易发性判定方法和装置,所述地质灾害易发性判定方法包括:获取统计的区域地质灾害历史信息并进行定量处理,得到白化数;根据所述白化数和预设的灰色白化权函数得到白化权函数值;根据同一聚类对象的不同聚类指标在区域地质灾害易发性等级中的所占权重,获取标准聚类权;利用所述白化权函数值和所述标准聚类权进行计算,得到聚类向量;根据所述聚类向量进行聚类分析,得到聚类对象的区域地质灾害易发性等级。本发明实施例可以提高区域地质灾害易发性的预测准确度和速度,以提高区域地质灾害易发性预测精度和效率。
本发明公开一种纤维‑碳化增强多孔地质聚合物骨架强度的方法,属于环保多孔无机非金属材料的技术领域。所述方法为先将多孔地质聚合物材料的固废原材料破碎、干燥、研磨、筛分和混合得到固废前驱体;将固废前驱体与碱激发剂、发泡剂、束状单丝纤维混合得到混合浆体;将混合浆体注模养护成型并在养护箱中静置固化,得到纤维增强多孔地质聚合物材料;将纤维增强多孔地质聚合物材料脱模、常温养护,得到纤维增强多孔地质聚合物材料的试块;将试块进行碳化增强处理,得到纤维‑碳化增强多孔地质聚合物材料。本发明制备得到的多孔地质聚合物材料的性能:孔隙率>70%,孔径<0.17mm,密度<0.58kg/m3,抗压强度>3.20MPa。
本实用新型公开了一种矿山地质灾害数据采集系统。该系统包括多个矿山地质灾害数据采集子系统;矿山地质灾害数据采集子系统包括地面矿山地质灾害数据采集装置、井下矿山地质灾害数据采集装置、定位装置、数据传输装置和控制芯片;地面矿山地质灾害数据采集装置、井下矿山地质灾害数据采集装置、定位装置、数据传输装置分别与控制芯片连接,控制芯片控制数据传输装置发送地面矿山地质灾害数据、井下矿山地质灾害数据和矿山地质灾害数据采集子系统的位置信息。采用本实用新型的矿山地质灾害数据采集系统,能够同时采集地面矿山地质灾害数据以及井下矿山地质灾害数据,便于对矿山地质灾害进行监测。
本发明实施例公开了地质绘图方法、装置和电子设备,该方法包括:获取目标区域的地质数据;从所述地质数据中获取第一地质单元数据,根据所述第一地质单元数据在主屏上显示第一地质图;从所述地质数据中获取第二地质单元数据,根据所述第二地质单元数据在辅助屏上显示第二地质图,以通过所述第二地质图辅助所述主屏对地质图形的编辑;在所述主屏上绘制所述目标区域的地质图形。本发明能够在地质图件的浏览及编辑过程中获得更大可视范围,更多的地质信息,提升地质研究的综合性和科学性。
本发明提供一种地质符号的自动生成和绘制的方法,包括:1:提取若干属性项,用属性符号来表示每一属性项,从而构建地质符号模型;2:定义每一地质体所具有的若干属性项和若干属性项之间的空间关系,提取地质符号模型中的属性符号,用对应的属性符号来表示地质体,且使属性符号被属性项之间的空间关系约束,从而构成每一地质体的地质体组合代码;3:使地质体组合代码中的属性符号与区域地质图图例中相应的字符对应且关联从而形成综合表示符号;4:根据区域地质图图例的编码原则和编码方法对综合表示符号进行计算机处理,使地质体综合表示符号转换成地质符号且显现在地质图件上。有益效果:减小了地质符号生成和绘制的繁复度和差错率。
本发明涉及一种基于数字地质露头的碎屑岩储层建模方法及装置,方法包括:根据目标探区已知资料选取地质露头;对地质露头进行地质信息采集,获取地质露头数据体;并获取地质露头各方向、各位置的照片;对地质露头的地质剖面进行实测,并获得地质露头的岩石样品;对岩石样品进行分析化验测定,获得岩石物性参数分析图表;对地质露头数据体进行拼接处理,获取具有统一坐标的地质露头的三维数据体;利用地质露头各方向、各位置的照片,对地质露头的三维数据体的地质现象进行刻画;利用刻画出来的地质露头的地质现象和地质剖面的实测信息建立地质露头的三维地质模型;根据岩石物性参数分析图表,利用地质露头的三维地质模型建立碎屑岩储层物性模型。
本发明公开了一种水库区工程地质调查与评价的层次解译法与综合评价方法,可实现对滑坡、崩塌与泥石流等不良地质体的解译,精度可达到可研阶段的要求,并可实现对水库渗漏、库岸稳定、水库塌岸、水库浸没以及泥石流等工程地质问题的综合评价。该方法的实现步骤为:①建立水库区工程地质GIS数据库与三维真彩色遥感影像可视化系统;②建立滑坡、崩塌与泥石流等不良地质体的遥感解译标志;③以地形解译为主的初步解译;④配合影像解译的野外验证;⑤以三维解译为主的详细综合解译;⑥基于GIS的水库渗漏综合评价;⑦基于GIS的水库区库岸稳定性综合评价;⑧基于GIS的水库塌岸与水库浸没综合评价;⑨基于GIS的水库区泥石流综合评价。
本发明属于核设施退役与放射性废物治理领域,具体涉及一种基于德尔菲法的高放废物地质处置库场址适宜性评价方法。本发明的方法包括以下步骤:步骤1.确定高放废物地质处置库场址适宜性定量评价的指标;步骤2.构建指标定量化的规则和标准;步骤3.用德尔菲法确定指标的权重;步骤4.计算高放废物地质处置库场址适宜性最终分值。本发明以建立评价指标为基础,以德尔菲法为手段来确定指标权重,以构建指标定量化的规则和标准为核心,解决了高放废物地质处置库场址适宜性定量评价的难题,适用于高放废物地质处置库等大型、复杂且安全评价周期超长的场址适宜性定量化评价。
本发明创造提供了一种驱动三维地质模型自动更新方法,包括以下步骤:步骤1,将地质模型更新操作拆分为多个最小的执行单元;步骤2,编制出命令语言控制工作流,组成更新控制工作流;步骤3,创建包括多种油藏类型的专家建模经验参数库,用于所述更新控制工作流运行过程中的参数调用;步骤4,利用计算机语言编程将所述更新控制工作流进行程序化;步骤5,基于数据接口将单井分层数据导入更新控制工作流中;本发明应用于油气田开发阶段,基于实现三维地质模型的自动更新,解决了现有地质模型更新存在时效性问题,提高地质模型更新速度和质量,对推动油田开发工作提速、提质具有巨大积极意义。
本发明属于地质灾害防灾减灾技术领域,涉及一种地质灾害气象预警准确率计算方法,排除了降雨预报误差的影响。其具体包括:将研究区划分为多个预警单元,确定预警时段内各预警单元的地质灾害数量等级;获取各预警单元的预警级别,判断研究区发布预警的情况;分别计算预警时段内研究区预报正确的预警单元总数量NA、空报的预警单元总数量NB、漏报的预警单元总数量NC;利用TS评分法分别计算预警时段内的总命中率POD、总空报率FAR及总漏报率PO;利用TS评分法分别计算预警时段内降雨预报的命中率pod、空报率far及漏报率po;计算排除降雨误差的地质灾害气象预警的命中率POD’、空报率FAR’和漏报率PO’。
本发明提供了一种地质数据生成方法,属于地质雷达数据处理领域。其特点在于采用鸡群算法优化克里金法的变程、块金值和拱高等参数,并基于优化后的克里金法和地质雷达测线数据自动生成探测区域中任意位置的地质数据。本发明具有良好的适应性、准确性和通用性。
本发明公开了一种地质分层方法及系统、处理设备,其中方法包括:获取待测井的测井曲线集;对所述测井曲线集执行预处理操作并获得多条输入曲线;输入所述多条输入曲线至地质分层机器模型,其中所述地质分层机器模型是根据多个井的多条输入曲线和对应的地质分层结果训练后得到的;将所述地质分层机器模型对所述多条输入曲线进行计算操作后的输出结果,作为所述待测井的地质分层结果。本发明不需要岩心数据所以本发明对于不同井的适用性较高,由于本发明采用地质分层机器模型进行地质分层,所以获得地质分层结果的准确性较高且效率高。
本发明公开了一种多孔地质聚合物/气凝胶复合隔热材料,包括多孔地质聚合物和二氧化硅气凝胶;其中多孔地质聚合物为基体,二氧化硅气凝胶为填充体嵌入在多孔地质聚合物的孔隙中形成多孔地质聚合物/气凝胶复合隔热材料;本发明还公开了一种多孔地质聚合物/气凝胶复合隔热材料的制备方法,采用物理发泡法制备多孔地质聚合物并以溶胶‑浸泽‑凝胶工艺制备多孔地质聚合物/气凝胶复合隔热材料。本发明兼顾了高强度、耐高温、容重低和低导热率、防水性能好的优点,满足是实际应用对隔热材料的性能要求,制备过程中溶剂和改性剂消耗量少,过程易控制,可连续化生产。
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