本发明公开了一种膨胀型接地增强剂,含有下列组分:a、改性淀粉高吸水树脂;b、聚乙烯基高吸水膨胀树脂;c、150~200目隐晶质石墨粉;d、150~200目鳞片石墨粉;e、钙-镁基膨润土;f、铝硅酸盐水泥;其中,各原料占的重量份比例为:a、改性淀粉高吸水树脂8~10WT%;b、聚乙烯基高吸水膨胀树脂12~15WT%;c、150~200目隐晶质石墨粉30~35WT%;d、150~200目鳞片石墨粉10~12WT%;e、钙-镁基膨润土25~30WT%;f、铝硅酸盐水泥3~5WT%。本发明之膨胀型接地增强材料,特别适用于高土壤电阻率地质环境和极端干旱地质环境下的电力系统输电塔杆接地工程使用。
本发明涉及一种多靶点水平井井眼轨道的确定方法,首先根据地震数据、地质录井数据及地球物理测井数据绘制储层平面构造图或等值线图,确定储层砂体展布,并结合井眼尺寸大小和钻机能力确定靶前位移,结合现场探勘结果确定井口坐标、靶点坐标和靶点垂深;确定井口到第一靶点的井眼轨道;根据第一靶点的参数及各控制靶点的坐标、垂深和造斜工具造斜能力确定水平段井眼曲率,确定各控制靶点的井斜角,从而确定水平段井眼轨道;本发明方法将工程和地质相结合,能够实现多靶点水平井的井眼轨道,且不存在方位漂移现象,尤其适用于非均质性强的薄储层。该方法实施简单、方便,工程设计人员、现场技术人员均可实施。
本发明公开了一种用于石油污染地下水原位修复决策方法,该方法是基于原位抽出处理技术,根据在地下水污染区域进行地质钻探,获取准确的地质、污染物、水流方向资料,并在污染源的上游打注射井,在污染源下方向安装抽吸井,并在污染区域安装一定数量的监测井;收集各监测井的地下水污染数据;将污染场地和污染源的相关监测数据整理;从而获得修复方案的代理模拟模型。运用该模型,决策者根据自己的需要和预期做为约束条件,最终产出最优的地下水修复方案。本发明填补了国内关于地下水修复决策方法的空白,该发明能够快速为决策者提供可靠的地下水修复运行方案,而且操作简单、可靠性高,节省计算成本,能预测出修复后的状况。
本发明涉及一种对既有隧道结构进行拆除及原位扩挖的方法,通过对原分离式衬砌及开挖轮廓线外的松散岩层进行先期注浆处治,本发明不用机械拆除既有隧道,采用钻孔爆破达到既有隧道衬砌“脱笼”的效果,同时配合机械液压钳切割破碎衬砌结构内的钢筋,利用现有临空面设计爆破参数,对开挖轮廓线内围岩进行光面爆破,达到爆破效果最优化,并同时利用既有隧道可利用部分,以降低施工成本。本发明适应各种围岩地质隧道改扩建,同时,能够解决施工地质条件差、施工安全风险性高等建设施工面临的各方面难题,本发明能降低运输成本、简化繁琐工艺、加快施工速度。
本发明涉及一种心滩形态定量表征方法,其主要是先根据已知数据获取单期心滩厚度,并计算出单期心滩宽度;对目标区的辫状河沉积地进行地质学统计,建立心滩地质数据库,并拟合出单期心滩长宽比的计算表达式,通过选取已钻水平井实际钻遇砂体进行解剖,并结合该目标区的古地貌的古地理坡降对其进行修正;即可确定目标地区的单期心滩实际长宽比;最后结合单期心滩实际长宽比和单期心滩宽度,计算单期心滩长度,实现单期心滩的定量表征。即本发明的方法对所需数据资料要求较低,方法简单。
本发明实施例提供了一种曲流河连续型变量建模方法、装置、设备及存储介质,其中,该方法包括:根据模拟网格建立曲流河连续型变量的训练图像;通过数据样板扫描所述曲流河连续型变量训练图像,得到多个训练模式;针对所述模拟网格中每个空的网格节点,通过数据样板扫描该网格节点,在软数据趋势约束下,得到该网格节点的训练模式,在曲流河训练图像的多个训练模式中确定与该网格节点的训练模式对应的训练模式,将确定出的训练模式引用到该网格节点中,完成该网格节点的模拟。该方案能够表征复杂空间结构和几何形态,更能够反映曲流河的地质沉积规律;是在软数据趋势约束下实现的,进而有利于克服无趋势约束多点地质统计学的河道连续性差的缺点。
本发明涉及地球物理技术领域,公开了一种基于反演的三维岩性分布预测方法,包括以下步骤:获取待反演区域内地震剖面图以及单井的测井曲线,根据不同的单井的测井曲线对地震剖面图进行标定,根据标定结果对测井曲线进行筛选;根据筛选出的测井曲线进行期次刻画,对储层内幕进行解释,得到地层结构;以单井的波阻抗作为基础数据进行反演,以地层结构对反演进行期次控制,得到反演体,将反演体转换为不同岩性的概率体;以单井的测井曲线中岩性分布作为纵向约束、以地震剖面图中岩性分布作为横向约束、以概率体为三维空间约束进行离散化岩性模拟,得到三维地质模型;根据三维地质模型进行三维岩性分布预测。本发明具有岩性预测精度高的技术效果。
本发明公开了一种基于围岩变形主动控制的隧道支护结构,隧道包括隧道辅助洞室和隧道正洞,隧道辅助洞室的支护结构为喷锚式支护结构,隧道正洞的支护结构包括喷锚式支护结构和钢筋混凝土支护结构,所述喷锚式支护结构包括混凝土支护结构和锚杆,混凝土支护结构沿隧道轴向分布,锚杆的一端连接在隧道围岩中,锚杆的另一端连接在混凝土支护结构中,锚杆采用钢材制成。锚杆包括机械式预应力锚杆、化学式预应力锚杆和自进式锚杆,机械式预应力锚杆适用于一般地质区段和岩爆区段,化学式预应力锚杆适用于一般地质区段和高地应力软岩区段,自进式锚杆适用于岩体破碎、成孔性差的区段。还公开了该隧道支护结构的使用方法。
本发明公开了一种模拟裂隙试验装置及试验方法,涉及高放废物地质处置缓冲/回填材料长期安全性能试验技术领域,包括依次连通的供液瓶、蠕动泵、除气机构、模拟裂隙机构和收集器,供液瓶盛放液体,模拟裂隙机构包括相互扣合的上模具和下模具,上模具和下模具之间的缝隙为模拟裂隙,上模具和下模具的中心位置设置有样品仓,样品仓盛放样品,通过改变上模具和下模具之间模拟缝隙的高度实现不同开度裂隙的模拟。本发明探究不同液体及不同流速,流过不同开度的模拟裂隙,缓冲/回填材料膨润土所产生的膨胀变化、颗粒物质向外移动规律以及流出液体的浊度、电导的变化及液体的体积值,对于研究高放废物地质处置缓冲/回填材料长期稳定性有极大的重要性。
本发明提供一种地震数据拓频方法及系统。该地震数据拓频方法包括:根据原始地震数据获取一级降频地震波形、二级降频地震波形、一级升频地震波形和二级升频地震波形;根据一级降频地震波形、二级降频地震波形、一级升频地震波形和二级升频地震波形计算四分频合成地震数据;根据预设的四分频合成地震数据配比权重、预设的原始地震数据配比权重、原始地震数据和四分频合成地震数据计算多频融合地震数据,从而为地质解释和后续储层反演提供出具有高继承性、高保真性以及地质信息更为丰富的高质量地震数据。
本发明涉及一种石膏样品U‑Th定年的化学前处理方法,属于地质年代学同位素定年,解决了现有技术中石膏样品消解困难;石膏容易重结晶析出,造成U、Th同位素纯化分离困难;化学前处理周期长;容易存在外来元素污染的问题。本发明的石膏样品U‑Th定年的化学前处理方法,包括:将石膏样品超声清洗,挑选,干燥;将干燥后的石膏碎片研磨成粉末,充分混合均匀,得到石膏粉末样品;称量石膏粉末样品,置于第一容器中;向第一容器中加入229Th‑233U‑236U稀释剂进行内校,蒸干;对石膏粉末样品进行消解;使用离子交换树脂对U‑Th进行纯化分离,分别收集含Th离子和U离子溶液,蒸干,分别得到含Th固体和含U固体。本技术方法实现了对石膏样品的快速、准确的U‑Th定年。
本发明公开了一种地球物理观测信息融合方法和装置,所述方法包括:将预先划分的各个测点作为网络节点,将含噪电磁数据为参数,建立神经网络对所述含噪电磁数据进行降维处理,实现对含噪电磁数据深度表示的提取;将地球物理观测的数据及提取的所述含噪电磁数据深度表示作为网络节点的属性,进行降维处理并进行特征融合,将融合后的特征带入一个变分自编码器,实现对包含网络拓扑结构与节点属性的网络节点低维嵌入表示的提取;对获得的所述低维嵌入表示进行聚类分析,获取各个节点的类标签分布。通过研究分析所提取出的各个类标签的物理与地质意义,实现对测区地质结构特征的准确判断。
本发明涉及一种测定钛矿石中金红石型TiO2的方法,所述方法具体为:采用盐酸‑氟化钠体系对钛矿石矿样进行溶矿处理,获得残渣;再将所述残渣采用氢氧化钠‑过氧化钠体系进行碱熔处理;然后再经热水提取,并溶于酸中,获得待测溶液;并配置具有梯度浓度的TiO2标准溶液;然后采用电感耦合等离子体发射光谱法进行测定,获得光谱强度值,并绘制标准曲线,计算金红石型TiO2的含量。所述方法能快速准确测定钛矿石中金红石型TiO2的含量,解决了传统方法中化学药品用量大、耗时长、工作效率低的问题,并提高了金红石型TiO2测定结果的重现性以及准确性,为地质勘察工作提供了更准确的实验数据,适合大批量地质勘察样品的分析工作。
本发明提供一种适用于富水断层破碎带大断面隧道的开挖施工方法,属于隧道挖掘技术领域。该方法通过对右侧导洞上半断面、右侧导洞下半断面、左侧导洞上半断面、左侧导洞下半断面、中部上台阶、中部中台阶、中部下台阶依次开挖,然后浇筑仰拱混凝土,施作仰拱回填混凝土,最后浇筑拱圈混凝土,实现复杂水文地质条件下的大断面隧道的开挖,有效避免了传统CRD法或双侧壁导坑法施工在此条件下开挖引起涌水、突泥、塌方、隧道大变形等灾害问题。在富水断层破碎带大断面隧道施工中具有成本较低、施工较容易等特点,并在降水和超前地质探测等方面具有较大优势,值得推广应用。
一种扫描电镜岩石样品的镀铜方法。属于石油地质技术领域。包括步骤如下:岩石样品的选择;有层理的岩石样品其方向要垂直层理选取;岩石样品处理:岩石样品的预处理根据分析目的而定,按以下程序进行处理:洗油→酸化→净化→干燥;岩石样品上桩:块状岩石样品采用乳胶上桩粘接,粉末状岩石样品用双面胶带粘接;岩石样品镀膜:把岩石样品放入电镜岩石样品镀膜机样品室,蒸发电极篮内放入铜,待岩石样品室真空抽到高真空后,打开蒸发电极,加电流进行镀膜,待岩石样品表面镀层达到要求后,岩石样品镀膜即可完成。本发明的优点是本在扫描电镜中首次利用金属铜替代贵金属黄金进行镀膜;能够满足不同岩石类型的需求。
本发明涉及一种地震观测系统叠前时间偏移响应的分析方法,对给定地震观测系统、地质模型和地震噪声参数,针对地震观测系统中每个炮点-检波点对基于绕射点旅行时求取的正演方法得到地震记录道,根据噪音参数合成得到噪音记录道,把地震记录道与噪音记录道叠加得到合成地震记录道,合成地震记录道经过克希霍夫叠前时间偏移获得叠前时间偏移结果,对观测系统中每个炮点-检波点的叠前时间偏移结果叠加作为该地震观测系统的叠前时间偏移响应,以地震剖面图的形式表示,用于评价地震观测系统的叠前时间偏移成像效果,提供一种地震观测系统分析评价方法。
本发明涉及一种矢量化剖面的编制方法及装置,属于石油开发技术领域。本发明通过确定过井剖面线,应用剖面过井的钻井数据、井斜数据及地质分层数据(单井小层数据表)计算剖面钻遇单井控制点的大地坐标;通过剖面控制点之间距离及海拔的进一步计算,建立剖面坐标系,得到各控制点的剖面坐标,按照石油开发地质的编图逻辑,连点成线,闭合充填,编制矢量化(数字化)井控剖面。本发明能够快速、准确的生成矢量化构造或油藏剖面,解决构造恢复、油藏描述等相关问题,为油田的开发提供了技术支持。
本发明公开了一种用于去除放射性废水中核素离子的无机吸附材料的磁性载体材料Fe3O4的放大量制备方法,该方法以NaOH为沉淀剂,在氮气保护下采用沉淀法制备Fe3O4。制备过程中,为抑制氧化物相的产生,采用水合肼或盐酸羟胺为还原剂,并通过控制初始溶液中总铁离子浓度、Fe2+/Fe3+的比例、NaOH溶液浓度、陈化时间与温度、还原剂用量等条件,获得了相纯度高、无有机物残留、比饱和磁化强度高的Fe3O4材料。所制备材料的比饱和磁化强度大于75emu/g,有机物残留量小于1%,单次制备量达到100~250g,以此磁核为基础,合成的无机吸附材料可以满足核工业放射性废水的处理要求以及废弃放射性材料长期地质储存的要求。
检测灰岩地层孔隙压力的方法,应用于油田钻井技术领域。包括:采集同一地质构造井岩样岩石力学参数数据、建立有效应力模型、求上覆岩层压力与深度间的特征数据、建立上覆岩层压力模型、建立灰岩地层孔隙压力的检测模型、检测灰岩地层孔隙压力。效果是:与现场实测的地层孔隙压力数据进行对比,符合程度较高,趋势符合性较好,基本解决了传统方法不适用检测灰岩地层孔隙压力的难题。
本发明涉及是能模拟石油地质钻井井内压力及渗滤条件的一种粘土膨胀试验方法及其装置,它是对现有的粘土膨胀试验的改进,主要改进是:使试验筒内试液的压力为98KPa至4400KPa,让试块底部与大气相通,收集通过粘土试块5所滤出的试液,同时对位移杆3测量计算出粘土的膨胀度。其装置由氮气瓶18、试验筒2、加热套9、百分表11、记录仪23、等组成,还有预加压的加液缸14,加液缸14与试验筒2用管线相通,试验筒2底部开有与大气相通的孔。
本发明涉及一种基于广角反射信息的潜山裂缝储层预测方法及系统,其特征在于,包括:对勘探目标的潜山顶面进行三维解释追踪,得到勘探目标的地质层位解释结果;对获取的叠前CRP道集数据进行角度域转换,得到角度域全角度地震数据;对勘探目标靶区内钻遇潜山的测井数据进行AVO正演模型模拟和实际道集特征统计,得到勘探目标的潜山地震道集分类结果;基于AVO正演模型结果,根据角度域全角度地震数据,得到包括广角反射异常信号信息的广角AVO属性;根据勘探目标的地质层位解释结果、潜山地震道集分类结果和广角AVO属性,确定勘探目标潜山储层风化壳的分布规律预测结果,本发明可以广泛应用于石油勘探与开发领域中。
本发明提供了一种面向滑坡的多指标耦合监测预警方法。所述方法包括步骤:采集现场监测到的各类数据;在各类数据的周期频率不一致的情况下,进行数据对齐;进行数据的处理和变量转化,得到高维空间的离散数据;采用PCA方法,将高维空间的离散数据进行转化,得到复合的高级特征:基于所述复合的高级特征建立高斯混合模型;利用高斯混合模型对滑坡进行预警。本发明将地质灾害状态分为两类,减少了预警次数,节省了人力、物力、财力;本发明基于多变量的、海量的地质灾害相关监测数据,并结合动态数据驱动以及数学统计模型,实现了滑坡的预警、决策,并能够持续优化。
本发明提供一种浅水地震多次波压制方法、装置、电子设备及存储介质,其中浅水地震多次波压制方法,包括:从原始浅水地震数据获取水深数据;将所述水深数据输入至预设TAUP多次波模型,得到目标多次波数据;其中,所述预设TAUP多次波模型包括对所述水深数据进行TAUP变换和波场延拓处理,并基于TAUP变换和波场延拓处理后的原始浅水地震数据得到所述目标多次波数据;基于所述原始浅水地震数据和所述目标多次波数据,得到目标有效波数据。使用本发明方法不仅能够提高浅水水域地质地震数据中多次波的有效去除效率,也能够大大节约浅水水域地质工程勘察资源。
本申请涉及借助地质体的物理、化学性质来分析地质体的方法,具体涉及一种确定热液铀矿成矿流体的组分的方法,包括:采集热液铀矿勘查区中的蚀变岩石样品和未蚀变岩石样品;确定蚀变岩石样品和未蚀变岩石样品的元素含量;确定蚀变岩石样品中每种元素的迁移情况,其中,基于蚀变岩石样品和未蚀变岩石样品之间的元素含量的差异来分别确定每种元素的迁移情况;确定成矿流体的组分,其中,将迁入蚀变岩石样品的元素确定为成矿流体的组分。根据本申请实施例的确定热液铀矿成矿流体的组分的方法能够较为准确地反映成矿流体原生的组分。
本发明提供一种基于岩石薄片的固体沥青识别方法,具体包括:将岩石样品磨制成岩石薄片,在偏光显微镜下,利用透射光观察固体沥青的产状和光性特征,排出有机显微组分和金属矿物干扰,在偏光显微镜下,利用反射光观察固体沥青的光性特征,排除有机显微组分和金属矿物干扰,测试固体沥青的激光拉曼特征,排除暗色矿物干扰,综合分析光性特征和激光拉曼特征,定性和定量识别固体沥青。本发明提供的方法,综合考虑岩石中最可能与固体沥青相混淆的组分,更符合地质实际情况;岩石薄片制片属于石油地质领域最常规和基础的制样方法,更为简单方便,成本更低;识别方法简单,可操作性强,普适性强;定性和定量的鉴定方法,准确率高。
本发明涉及地震勘探技术领域,具体地说是一种基于正演模拟的非规则地震数据采集方法,包括充分收集工区地质信息构造地质模型,确定规则高密度采集以及非规则稀疏采集的检波点、炮点的布设参数,基于正演模拟进行炮点位置的非规则优化设计,基于正演模拟进行检波点位置的非规则优化设计,输出优选的非规则稀疏观测系统,本发明同现有技术相比,包含非规则稀疏观测系统的炮点及检波点的布设方案,基于正演模拟技术利用贪心策略进行炮点、检波点的非规则优化设计,使得设计出来的非规则观测系统能够最大程度地压制由非规则稀疏采集产生的空间假频,保障规则高密度地震数据的有效重构。
一种基于多参量风险判识数据库的煤矿灾害预警方法,目的是提供一种矿山动力灾害多系统协同的综合监测预警方法,包括:步骤1,冲击地压基础数据采集,包括地质条件数据、采动条件数据和监测数据;步骤2,有效分析方法的提炼及分析方法库的建设;步骤3,特定地质、开采条件下分析方法的选择,对不同条件的监测区,选取步骤2分析方法库中有效的分析方法,作为本监测区参与监测预警的预警因素,根据各因素的重要性进行分级。步骤4,预警参量计算方法判别机制,对所述步骤3所选取各个分析方法的危险判别机制进行预警值设定;步骤5,综合危险等级的判别,根据步骤3所选取的分析方法触发预警的数量及重要性级别,对监测区的预警等级进行判别。
本发明公开了用于煤矿冲击地压危险区域的监控方法,包括根据煤矿矿区地质资料、煤矿矿区开采数据确定应力梯度;根据所述应力梯度确定煤矿应力危险区域;对于确定的煤矿应力危险区域进行实时监控。还公开了用于煤矿冲击地压危险区域的监控装置,包括第一确定模块,根据煤矿矿区地质资料、煤矿矿区开采数据确定应力梯度;第二确定模块,根据所述应力梯度确定煤矿应力危险区域;冲击地压监测模块,对于确定的煤矿应力危险区域进行实时监控。本发明提供的一种用于煤矿冲击地压危险区域的监控方法、装置、存储介质及计算机设备,不仅能提前预测煤矿高应力危险区域,而且能有效对高高应力危险区域进行实时监控,便于后续对冲击地压的防治。
本发明公开了一种划分复式油气藏的方法及装置,属于油气藏勘探开发技术领域。方法包括:对于待划分的复式油气藏,将复式油气藏所包括的每个层段划分为一个或多个子层;对于任一层段,根据层段所包括的每个子层中的含油气砂体的连通关系得到每个子层的连通砂体,基于连通砂体编制砂体分布图;获取层段的地质构造图,叠合地质构造图及砂体分布图得到叠合图,基于叠合图获取连通砂体的接触信息,根据接触信息组合连通砂体得到一个或多个油气藏单元,以完成复式油气藏的划分。本发明将复式油气藏内油气藏单元精细划分,依据划分结果可以清楚掌握油气藏的主要成藏控制要素,指导勘探开发工作,从而发现更多的储量,也可以提高油气藏的开发效果。
本发明适用于地质取样技术领域,提供了一种页岩取芯装置,包括外壳、门体、岩样夹持机构、取样筒及驱动机构。外壳设有内腔结构以及开口;门体与外壳铰接设置,用于闭合开口;岩样夹持机构安装在内腔结构内,用于夹持固定页岩岩样;取样筒位于内腔结构内,具有筒腔,用于沿着直线运动并穿透页岩岩样,以获取的芯样;驱动机构安装在外壳上,用于沿直线驱动取样筒移动。本发明提供的页岩取芯装置,通过设置沿直线移动并穿透页岩岩样进行取芯操作的取样筒,避免传统的钻孔式取芯操作,减弱了取芯时因摩擦造成页岩岩芯内部的分子碰撞作用以及避免因为扭力而将页岩岩芯延页理撕裂,同时取芯过程几乎不产生粉尘和噪音,较大概率保证了岩芯的完整性。
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