本发明属于建筑施工技术领域,具体的说是一种污水井临时跳排的施工方法,包括以下步骤:S1:先由工作人员根据现状调查污水流向,同时确定方案、地下管线分布图施放跳排井井位,在倾斜度不大于0.5%~1%,埋设钢护筒,护筒内径比桩径大19~21cm,护筒顶面高出施工地面20~30cm;S2:在采用正循环钻机,按施工设计所提供的地质、水文资料绘制地质剖面图,针对不同地质层选用不同的钻头、钻进压力、钻进速度及适当的泥浆比重,开钻时宜低挡慢速钻进;通过利用挤压板和污水管、三通管侧壁的接触,可以随着污水管和三通管之间的距离提高连接性,保持对污水管和三通管的连接,为污水井下方隧道的施工提供支持,减少污水泄漏导致对工程进度造成影响。
本发明提出了一种油藏开发不确定性研究及风险控制的方法,包括:确定油藏关注的不确定性参数;根据动静态研究方法,确定油藏的不确定性参数的乐观情况、最可能情况、悲观情况的参数值及参数分布;建立乐观的地质模型及动态模型、最可能的地质模型及动态模型、悲观的地质模型及动态模型;进行油藏合理能量保持、井网井距设计、射孔策略及开发指标预测的不确定性研究,获取油藏开发指标;通过数值模拟研究定量获取不确定性参数对所述油藏开发指标的影响程度;确定所述不确定性参数的产生概率,对不确定性参数按照影响程度及产生概率进行排序,针对产生概率大且对油藏开发指标数据的影响大的不确定性参数提出相应的措施方案来减小风险。
本发明涉及一种厚层砂体顶部分异岩性油藏的识别方法,本发明结合待识别区域地质背景,分析厚层砂体形成顶部分异的地质模式;根据地质模式,建立正演模型,利用计算生成的确定性子波进行地震正演模拟;在地震数据上追踪后砂顶部的同相轴,沿解释层位提取地震属性,结合已知井信息确定地震属性识别的厚层砂体顶部分异岩性油藏目标区;再利用地震反演技术在反演波阻抗剖面和平面上进一步识别油藏,最后运用频谱分解技术对目标区进行烃类检测,落实其含油气性,从而识别出厚层砂体顶部分异岩性油藏。将本发明应用到实际油井的勘探过程中取得了良好的效果,证明了本发明的厚层砂体顶部分异岩性油藏的识别方法具有很高的可靠性。
本发明涉及一种井曲线反演方法,所述方法包括(1)选择工区的井和井曲线;(2)井曲线时深转换;(3)沿井轨迹提取地震属性;(4)井曲线地震属性交互关系分析;(5)选择层位;(6)建立地层格架;(7)建立初始模型;(8)神经网络训练;(9)输出训练结果。本发明的有益效果为:本发明由RBF径向基函数神经网络算法进行井曲线反演算法把地质统计和神经网络技术很好地融合到一起,实现了多属性驱动,地质统计为基础的裂缝密度反演。该方法是对现有随机模拟和多属性井曲线反演的一次超越。它即能得到稳定的反演结果,又能体现地震多属性对反演结果的非线性约束,预测精度高于其他单纯依赖地质统计的软件。
本发明提供了一种岩样有机质成熟度测量方法。该方法利用数字图像技术获取地质样品有机质灰度图像,分析和处理灰度图像中有机质的灰度级,根据相同测试条件下的标准物质的反射率与灰度值之间的关系,求取地质样品灰度图像中测试区的反射率分布,然后根据地质样品灰度图像中测试区的反射率分布求取测试区的反射率平均值,由此确定测试区的有机质成熟度。相比传统测试方法,该方法具有样品观察更加直观,成熟度确定更加准确,结果检验更加便捷等优点。
本发明公开了无人机放射性测量定精度条件下航速与航高的匹配方法,包括以下步骤:S1:利用无人机探测地质体,确定无人机飞行速度和地质体放射性测量精度的关系式;S2:根据无人机飞行高度与探测器晶体有效探测面积,确定计数率;S3:根据无人机飞行速度和地质体放射性测量精度的关系式以及计数率,确定无人机测量飞行高度和放射性测量精度与飞行速度的关系式,并基于设定的无人机放射性测量精度,进行无人机测量飞行高度和飞行速度的匹配,本发明适用于无人机技术领域,通过对无人机的飞行高度和测量现场的精度要求进行无人机航速计算;在保证测量要求的同时,减少工作时间,提高效率;同时给出参数对照骨架表,可进行差值计算,简化计算流程。
本发明实施例公开了一种油气田开发评价的井网系统优选方法及装置。其中,油气田开发评价的井网系统优选方法,包括:基于获取的目标油气田地质特征建立地质模型;基于所述地质模型根据目标油气田的开发阶段完成历史拟合;基于所述历史拟合建立针对目标油气田可用的井网系统的数值模拟模型,得到多个井网系统的数值模拟模型;对多个井网系统的数值模拟模型进行评价,得到评价结果;基于设定条件和评价结果筛选符合条件的井网系统的数值模拟模型;使用建立的综合评价指标数学模型对筛选得到的井网系统的数值模拟模型进行评价,得到最优的井网系统的数值模拟模型。达到降低计算量及评价指标全面及评价客观性强的目的。
本发明公开了第四纪智能化图件编制方法及装置,包括数据传输、数据预处理工作平台、单元地貌识别分类系统、多维地质信息提取整合系统、智能表达系统,所述数据预处理工作平台包括数据格式转换,空间校正,投影定义,拓扑检查四个自动化工作模块,本发明方法及装置支持“一键式”第四纪智能化图件编制,其图件成果符合专业认知,并达到标准化显示水平,可为地质人员提供简单、便捷、易操作的第四纪地质编图服务。
本发明公开了一种受采矿沉陷影响的场地规划设计方法,其中,该方法包括:获取待规划场地的地质条件;根据地质条件对待规划场地进行区域划分,确定具有不同稳定性的多个分区;根据分区的稳定性确定分区对应的适建方案。本发明解决了现有技术中规划过程中未充分考虑场地实际情况的问题,结合场地的具体地质条件合理设计规划方案,从而达到最优的建设效果。
本发明公开了一种复杂艰险山区滑坡危险性评估方法,该方法通过中高分辨率遥感判释和实地调绘获取评价区域滑坡地质现象分布情况,综合分析影响因素,选取评估模型影响因子,构建各因子图层栅格;接着应用概率统计模型计算各个影响因子对滑坡作用发生的条件概率;最后,基于各因子图层栅格地理空间叠置把各个指标因子的条件概率进行综合,利用预测准确率曲线对滑坡危险性评估结果进行预测准确率检验。本发明通过地理空间信息技术和概率统计模型结合把各方面影响因素的指标因子进行综合,计算出滑坡地质作用发生的概率,可直观反映复杂艰险山区发生滑坡地质灾害的危险性程度,为绕避滑坡灾害隐患或优化工程建设方案提供科学依据。
本发明公布了一种基于间断有限元和交错网格的高精度地震波场模拟方法,通过有限差分计算、分解边界波场交换、间断有限元计算和人工边界反射压制等技术,实现在地质模型复杂构造中地震波场的高精度传播。通过区域分解将地质模型分解为构造简单区域和构造复杂区域,在构造简单区域应用交错网格方法,在构造复杂区域应用间断有限元方法,本发明对地质模型的全波场模拟具有更大的灵活性和高精度性。本发明可以提高交错网格方法数值模拟的精度,避免规则网格在地层剧烈变化地区产生虚假地震波;又可以在保证精度的同时,进一步提高间断有限元方法数值模拟的效率。
本发明公开了一种基于岩相与地震相的地层尖灭线识别方法,包括通过钻井和连井进行地层对比分析,分析尖灭线附近地层岩相及其厚度变化特征,并建立二维地质模型;分析已完钻井测井资料和实际地震资料,得到不同岩相的声波特征、密度特征、地震子波、地震主频;基于步骤二得到的二维地质模型,以及步骤一、步骤三和步骤四得到的不同岩相的地层厚度变化特征、声波特征、密度特征、地震子波、地震主频,进行地震模拟;将二维地质模型与地震模拟得到的地震剖面进行叠合,分析因地层不断减薄、尖灭及其与上覆直接接触地层岩相及厚度变化所引起的地震振幅能量、几何外形的变化规律;将得到的变化规律,应用于三维地震资料的解释工作,识别地层尖灭线。
本发明提出一种用于多夹层盐穴储气库造腔期夹层垮塌的判别方法,单井岩心进行地质评价,分析岩性并进行岩心水溶实验,将目的岩层内的盐层、夹层按厚度值、岩性进行地质层位划分,计算每个层位的水溶物矿物离子SO42‑总含量,层内每小层的水溶物矿物离子SO42‑含量按对应小层厚度加权求和,依据SO42‑总含量绘制曲线,得到其离子总量在不同层位的波动变化规律,依据溶腔回卤Na2SO4浓度日度数据绘制曲线,得到其随时间变化规律,获得回卤卤水Na2SO4浓度变化与夹层对应曲线,可判断不同夹层垮塌状况,本发明实现了地质工程一体化直观判别,可判别各个夹层的垮塌过程,垮塌初期即可及时规避夹层垮塌对管柱和溶腔的不利影响。
本发明公开了一种洞穴电测井响应的数值模拟方法,包括:根据区块地质资料建立等效洞穴地层模型,其中,等效洞穴地层模型至少包括原状地层、等效洞穴和井眼;设定等效洞穴地层模型中的原状地层参数、等效洞穴参数、井眼参数和等效洞穴与井眼的相对位置参数以模拟等效洞穴地层模型的不同地质条件;对等效洞穴地层模型进行剖分,确定剖分元素;获取等效洞穴地层模型电测井响应的有限元泛函,基于有限元泛函和剖分元素对所述等效洞穴地层模型的电测井响应进行数值模拟,以得到等效洞穴地层模型在不同地质条件下的电测井响应。本发明将三棱柱元素剖分成多个体积更小的四面体来作为剖分元素,从而提高剖分精度,可更精确地等效和刻画复杂洞穴的边界。
本发明提供了一种在复杂各向异性介质中模拟地震波的方法及装置,方法包括:给数值化的三维地质模型的每个网格点的弹性常数和密度赋值;获取三维地质模型中网格点沿三个坐标轴的速度分量的一阶空间导数;将速度分量的一阶空间导数代入到弹性介质中弹性波方程组中的第一方程式,并进行求解获取应力分量;获取三维地质模型中网格点沿三个坐标轴的应力分量的一阶空间导数;将应力分量的一阶空间导数代入到弹性介质中弹性波方程组中的第二方程式,并进行求解获取速度分量;根据通过第二方程式获取的速度分量得到当前时间第一时刻的速度分量的值,作为当前时刻的地震波的记录;获取下一时刻的地震波的记录,直至获取时间长度t的地震波的波场值。
本发明涉及隧道衬砌检测技术领域,尤其是涉及一种隧道衬砌检测装置及检测车,隧道衬砌检测装置包括:操作平台、支架、第一机械臂和第一地质雷达;第一机械臂的一端设置在操作平台上,另一端与第一地质雷达连接;第一地质雷达用于检测隧道两侧拱腰衬砌;操作平台用于设置在车体上。本发明提供的隧道衬砌检测装置,当第一机械臂遇到障碍物时,使用者调整第一机械臂的位置,从而调整第一机械臂到隧道衬砌拱腰被测面的距离,进而使第一机械臂快速避开障碍物,避免了在检测隧道衬砌时反复停车,节省了时间,提高了检测效率。
本发明提供一种基于流体体积模量AVO反演的流体识别的方法及系统,所述方法包括:采集目的储层的叠前地震资料、测井资料以及地质成果资料;构建表征流体体积模量的AVO近似公式;根据所述的叠前地震资料、测井资料、地质成果资料以及所述的表征流体体积模量的AVO近似公式方程提取子波;根据所述的叠前地震资料、测井资料、地质成果资料以及子波确定流体体积模量数据体;根据所述的流体体积模量数据体识别当前储层孔隙中流体的类型。利用表征流体体积模量的AVO近似公式进行AVO反演可以估算出流体体积模量参数,避免流体识别假象,提高储层孔隙流体类型预测的可靠性。
本发明公开了一种获取断裂的垂直断距的方法,所述方法包括以下步骤:获取地质层面构造数据,所述地质层面构造数据包含多个取样点的位置信息以及取样点对应的海拔高程数据值;获取断裂上的断距计算点位置;基于断距计算点位置以及所述取样点的位置信息分别确定所述断裂两侧与所述断距计算点位置对应的所述取样点;提取所述地质层面构造数据中所述取样点对应的所述海拔高程数据值;根据所述海拔高程数据值计算获取相应的垂直断距。与现有技术相比,根据本发明的方法可以获取更加精细的断裂的垂直断距;同时,本发明的方法执行简单,耗时低,使用本发明的方法获取垂直断距能够显著提高工作效率。
本发明属于地球化学异常圈定技术领域,具体涉及一种能够快速、有效圈定地球化学异常的方法。包括以下步骤:根据测区实际地质情况,确定子区的形状;针对子区形状,确定子区的大小;以子区在横向和纵向上轴线长度的1/3至1/2为横向间距和纵向间距进行滑动,划分测区;针对每个子区,采用含量与面积分形模型来确定该子区的异常下限值;将异常下限值作为子区中心位置处的背景值,采用克里格方法对整个测区范围内的子区背景值进行空间插值,得到整个测区的地球化学背景值;将整个测区的地球化学数据减去地球化学背景值,得到整个测区的地球化学异常值。本发明技术方案能够反映实际地质情况下地球化学异常的分布特征,对地质找矿工作具有重要的实际意义。
本申请提出了一种井下采空区安全分级预警监测方法及系统,该方法包括:基于三维可视化技术对矿井整体进行快速三维建模,生成矿区三维地质模型;建立煤矿统一数据中心,按照预设的数据标准规范将多源异构数据融合并集成至数据中心;根据矿区三维地质模型和开采设备的实时数据,建立煤矿采空区安全分级预警模型,对采空区进行动态分析和危害程度分级预警;基于矿区三维地质模型、融合的不同位置处的多源异构数据和采空区安全分级预警模型,在一张三维视图中构建煤矿采空区安全分级预警平台,为多级监控管理部门提供采空区安全分级预警信息。该方法可向各级监管部分提供采空区不同危险级别的预警,提高了采空区安全预警的直观性、准确性和便捷性。
本发明提供一种断层封堵性分析方法及装置,该方法包括:根据预反演的工区相对阻抗数据体,建立工区三维构造模型;根据工区三维构造模型,对单井岩相数据进行属性建模,得到工区相控数据体;在工区相控数据体约束下,对泥质含量数据进行地质统计学建模,得到泥质含量模型;根据泥质含量模型,计算出工区断层的泥岩涂抹系数;结合区域地质数据,根据工区断层的泥岩涂抹系数,对断层封堵性进行分析。本发明与现有技术对比,对泥岩分布有了以相控数据体实现的地质约束,可更加真实地以泥质含量模型反映泥岩的实际展布,可准确地对断层封堵性进行定量地分析。
本发明涉及煤矿巷道围岩控制领域,提供深部软岩巷道锚固‑U型钢支架‑架后充填协同控制方法。包括:S1、对巷道围岩进行地质力学测试,获得围岩地质力学参数;S2、朝向巷道迎头方向掘进;S3、基于S1获得的地质力学参数,边掘进边采用高强度锚杆和/或锚索在巷道顶板与帮部进行锚固支护,并施加与其匹配的预应力,在巷道围岩内形成一段预应力承载结构段;S4、在该段预应力承载结构段内滞后一段距离进行U型钢支架支护,将若干U型钢支架架设在巷道内并依次连接、锁紧,形成一段U型钢支架支护段;S5、在该段U型钢支架支护段内滞后一段距离,在U型钢支架与巷道壁之间充填,形成充填段。本发明解决了深部软岩巷道围岩大变形、控制难度大的问题。
本申请提供了一种膝折构造的模拟方法,包括以下步骤:构建二维地质体剖面模型,二维地质体剖面包括多个相互平行的岩层以及沿岩层厚度方向贯穿地质体剖面的相互平行的第一节理和第二节理;第一节理和第二节理之间所夹持的膝折带在受侧向挤压致整体旋转,膝折带内的每一岩层间相对滑动;膝折带两侧的上盘部分和下盘部分均由于膝折带内岩层的旋转和滑动而发生滑动和反向于所述膝折带旋转方向的旋转,并且上盘部分的岩层之间和下盘部分的岩层之间均发生相对滑动。通过本申请,可以用来探讨膝折的形成机理以及和这种膝折相关的节理的形成机理。
本发明公开了一种蒸发岩与石油硫同位素对比判断石油烃源岩时代的方法,包括以下步骤:S101、采集蒸发岩地层中的硫酸盐样品并进行硫同位素分析,得到蒸发岩地层的硫同位素数据;S102、采集与蒸发岩地层互层的碳酸盐岩地层中的碳同位素样品并进行碳、氧同位素分析,然后通过开展碳同位素地层学研究来确定蒸发岩的地质时代;S103、基于蒸发岩地层的硫同位素数据和蒸发岩的地质时代完善国际硫同位素曲线;S104、分析石油中的硫同位素,获得石油的硫同位素数据;S105、将石油的硫同位素数据与蒸发岩地层的硫同位素数据进行对比,并结合国际硫同位素曲线判断石油烃源岩的地质时代。
一种基于高含水期监测数据约束的油藏数值模拟方法及装置,该油藏数值模拟方法包括:获取生产井、注入井及油藏数据,确定各井及油藏的动态参数及静态参数;根据静态参数中的测井解释数据生成不同时间的水淹三维空间特征;根据动态参数中的检查井取心数据生成不同时间的剩余油分布规律;根据油藏的静态参数建立地质模型,并根据原始地层压力分布或者压力与深度的关系,以及岩石、流体属性对地质模型进行初始化;对初始化后的地质模型进行历史拟合,生成历史拟合结果;根据水淹三维空间特征、剩余油分布规律及历史拟合结果进行油藏数值模拟的历史拟合。本发明实现了对不同水淹特征、剩余油分布特征的高含水开发阶段的油藏进行高精度数值模拟。
本发明公开了一种用于识别煤系地层岩性的方法。该方法包括:基于煤系地层的岩石物理特性将煤系地层划分为多个岩石物理相;根据关键井的测井曲线提取煤系地层的测井特征参数,确定符合煤系地层岩石物理特性的主成分参数模型;将所述多个岩石物理相与关键井已知地质相对比,建立岩石物理相-地质相的对应关系;对目标井的测井响应曲线进行分层,基于所述主成分参数模型计算每一层段煤系地层的主成分数值,逐层判断煤系地层对应的岩石物理相,根据所述岩石物理相-地质相的对应关系识别地层岩性。本发明通过非线性综合评价可快速准确地识别煤系地层岩石物理相。
一种横穿隧道洞身的大型溶洞处理与开挖方法,包括溶洞处理、预注浆、开挖上部弧形导坑、开挖中台阶、开挖下台阶以及开挖中部三层台阶的三台阶七步法。本发明的施工空间大,方便机械化施工,可以多作业面平行作业,工效较高;方便在地质条件发生变化时,便于灵活、及时地转换施工工序,调整施工方法;适应不同跨度和多种断面形式,初期支护工序操作便捷;在台阶法开挖的基础上,预留核心土,左右错开开挖,利于开挖工作面稳定;当围岩变形较大或突变时,在保证安全和满足净空要求的前提下,可尽快调整闭合时间,广泛适用于在溶洞的特殊地质条件的地层,需要快速、安全、有效的通过该地质条件的隧道开挖施工,保证施工与隧道的安全。
本发明公开了一种基于BIM的洞穴处理方法和用于洞穴处理的系统,在地基区域的多个点位钻孔,确定发现洞穴的目标钻孔、所述目标钻孔的至少一个地层的层顶点和层底点、以及洞穴的边界;获取地基区域的地层分布;将位于同一地层的各个层顶点连接成层顶面的网格,将位于同一地层的各个层底点连接成层底面的网格;根据各个地层的层顶面的网格和层底面的网格建立三维地质模型。通过建立三维地质模型,能有效的为注浆提供指导,操作方便成本低。进而可根据三维地质模型确定注浆液;采用确定的注浆液对至少部分所述目标钻孔注浆,从而实现对洞穴的处理。
一种循缝找洞的储层改造层位选择方法,包括以下步骤:步骤一,收集缝洞型油藏储层已有的单井测井资料、地震数据资料以及相关前期施工生产资料;步骤二,采用统计分析方法定量认识区块范围内的裂缝、溶洞的分布特征,并与前期施工生产资料相对比,校正偏差较大的区域,得到统计分析结果;步骤三,结合所述统计分析结果和所述地震数据资料,在地质建模软件中构建缝洞分布三维地质模型,并进行单井应力场计算和校核;步骤四,采用三维地质模型在AiFrac压裂模拟软件中模拟形成井筒~裂缝~溶洞的连接网,筛选出酸压后地层中主分支缝或天然裂缝较为发育的层位,并以酸压裂缝最大程度沟通溶洞储集体为目标,最终选择储层改造的层位。
本发明提供一种复杂断块油藏直井井斜空间归位预测方法,该复杂断块油藏直井井斜空间归位预测方法包括:步骤1,通过精细地层对比,合理划分和对比含油小层,并合理判断油水关系;步骤2,进行构造精细解释,编绘顶面构造图和断裂系统发育图,判断断层形态和构造趋势异常处,是否存在井斜问题;步骤3,利用地层对比成果数据和地震解释成果,编绘地质研究图件;以及步骤4,根据发现的钻井直井井斜问题,提出合理的直井井斜空间归位预测方法。该复杂断块油藏直井井斜空间归位预测方法技术思路清楚、应用简单,为三维地质建模提供了更为详实的钻井资料,为开发后期剩余油分布研究奠定了坚实的地质基础。
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