一种优化露天矿山边坡的方法,属于露天矿山边坡工程技术领域。本发明由建立GIS数据模型起→建立基于GIS的边坡稳定三维极限平衡分析模型→基于GIS三维模型的算法实现→边坡优化,采用GIS空间分析功能,将与边坡稳定性相关的工程地质、地理条件及水文地质信息在GIS数据模型中的表现成数据结构、数据库设计及空间数据分析的方法等;通过GIS数据层来表示地层、结构面和地下水位等与边坡相关的信息,所有的地面标高、倾斜方向、倾斜角、地下水、地层面、滑动面及呈现空间分布的物理力学参数输入数据均转化为栅格单元的形式,对应于每一个三维栅格柱体单元可以用来描述一种地面、地层、滑动面等各类与稳定性分析有关的地理地质信息。用本方法对边坡进行优化,可减少剥岩量,降低生产剥采比。
本发明涉及石油地质勘探技术领域,具体而言,涉及地下埋藏扇三角洲中的石油勘探方法及装置。该地下埋藏扇三角洲中的石油勘探方法,包括:获取与欲勘探的地下埋藏扇三角洲相关的湖平面变化数据,利用所述湖平面变化数据将所述扇三角洲划分为不同期次的扇三角洲;获取每个期次的所述扇三角洲的物源供给数据,利用所述物源供给数据对相应期次的所述扇三角洲的砂体进行划分,得到地下埋藏扇三角洲砂体期次划分结果;利用所述划分结果对欲勘探的所述地下埋藏扇三角洲进行石油勘探。本发明提供的地下埋藏扇三角洲中的石油勘探方法及装置,更能满足石油地质勘的实际使用需求,同时使得石油勘探过程中能够更准确的确定石油勘探的目标区域。
本申请涉及油气藏勘探技术领域,具体涉及一种油气藏储量确定方法、装置、存储介质及电子设备,解决了现有技术中无法对油气藏储量进行准确确定的问题。方法包括:获取目标地区的三维地质力学模型及油气藏工程参数;分析三维地质力学模型,得到目标地区的断裂带预设范围内的局部应力异常数据;局部应力异常数据能够准确的表示出含油断裂相邻区域含油性指数差异性,根据局部应力异常数据获取断裂含油性分段结果,最后对多段含油储集体地质储量逐步计算并叠加,准确的得到目标地区的油气藏储量。在目标地区中的走滑断控缝洞型油气藏中出现洞缝大小不均的情况下也能够准确的计算出油气藏的油气藏储量。
本发明公开了一种基于裂缝纵向穿层的陆相页岩多簇压裂簇间距优化方法,包括:获取目标陆相页岩地层基础参数,开展岩心抗拉实验获取地层岩石抗拉强度,建立陆相页岩纵向分层地质力学模型;基于陆相页岩纵向分层地质力学模型,开展不同簇间距下复杂裂缝扩展模拟,获取复杂裂缝形态与裂缝缝长,并计算不同簇间距算例下复杂裂缝改造强度以及不同簇间距算例下穿层裂缝条数;根据改造强度最高以及穿层裂缝条数最多双指标确定推荐簇间距范围。本发明提出的基于裂缝纵向穿层的陆相页岩多簇压裂簇间距优化方法,能反应陆相页岩地质特点,其模拟结果针对性强,能为陆相页岩压裂改造提供理论指导,压后增产效果明显,且计算量小。
本发明涉及一种气田接替稳产潜力评价方法、装置、介质及设备,评价方法包括如下步骤:计算气田动用潜力;基于气田动用潜力,计算气田钻井潜力;计算气田接替稳产年度生产井数、新钻生产井数、累积新钻生产井数;气田接替稳产期评价。本发明的评价方法能够有效衔接气田地质和开发研究成果,根据气田地质和开发特征参数(如地质储量、动储量、生产井数和气井综合递减率等),通过4项核心参数(动用潜力、钻井潜力、接替稳产年度新钻井数和接替稳产期)计算,快速评价气田接替稳产潜力。
本公开提供了一种煤层气藏内剩余煤层气资源分布区域的确定方法,属于高阶煤层气藏开发技术领域。获取煤层气藏内煤层气资源的总面积区域,再获取每个气井所经过的储层的地质构造特征。根据每个气井的煤层气动用面积与每个气井地质构造特征,确定每个气井动用面积的边界。最后根据煤层气资源的总面积区域与每个气井动用面积的边界,可以得到煤层气藏内剩余资源分布区域。引入了气井所经过的储层的地质构造特征对气井动用面积的边界的影响,可以更准确地得到煤层气动用面积的边界,避免后续部署的气井部署在已部署的气井的采出煤层气边界的位置,提高煤层气藏内气井的产量。
本发明公开了一种基于沉积微相导向的砂体对比方法,包括以下步骤:S1、以定量地质知识库为约束;S2、应用高分辨率层序进行短期、超短期的基准面旋回划分;S3、在单井上识别隔、夹层;S4、将垂向上不同成因不同期次或者相同成因不同期次的砂体进行区分;S5、进行横向上砂体叠置的组合关系对比。本发明在砂体对比过程中以定量地质知识库为约束,首先在单井上识别典型的隔、夹层,将垂向上不同成因或者相同成因不同期次的砂体区分开来,然后进行横向上砂体叠置的组合关系对比,充分反映沉积作用和微相的变迁,得以更好地为油气开发提供可靠的地质依据。
本发明涉及一种颗粒物质流固耦合光弹实验装置及其使用方法,属于光弹实验技术领域。该装置主要由承载框架、密封容器、加载系统、水压供给系统和光源系统组成。运用于散体颗粒在特定水压环境中力链结构演化与作用的研究,非常方便地观察到流固耦合条件下,散体颗粒体系内部的力链演化情况。结合后期数字图像的提取分析,从颗粒尺度计算其位移、旋转等空间物理参量和颗粒间接触法向、切向力等力学参量,在细观尺度上获取力链强弱分布和构型组成。与实验直接得到的应力‑应变关系相结合,深入开展松散地质体多尺度力学行为研究,揭示水环境对松散地质体的致灾机理,为我国构建工程地质安全控制理论体系提供实验依据。
本发明公开了一种瞬变电磁数据多属性融合技术,包括:S1、将瞬变电磁数据属性进行标准化;S2、将S1中标准化后的数据属性进行属性间的相关性分析,判断是否适合进行PCA降维处理;S3、求取S2中适合进行PCA降维处理的属性的特征值及特征向量;S4、依据S3中求取的特征值和特征向量,进行主成分提取。本发明避免了因瞬变电磁勘探装置不同而导致的导致的勘探得出的结果解释方法不同,使不同装置得到的异常统一,并且还加入除电阻率外其它5个属性,来解决含水地质体引起的电阻率的空间变化的问题,且丰富了引起含水地质体引起的电性异常的相关属性,对含水地质体引起的电性异常的分析更加精准。
本发明提供了一种板块俯冲变形过程的离散元模拟方法、系统、计算机设备以及计算机可读存储介质,涉及地质勘探技术领域。该方法包括根据需要研究的地带的地质条件,构建板块俯冲变形构造的理论实验模型;基于所述理论实验模型建立离散元数值模拟模型;基于所述离散元数值模拟模型分析所述板块俯冲变形的变形特征。本发明模型构建方式简单,模拟方式易于实现,模拟结果准确性好,解决了地质结构的成因研究分析过程得不到验证、理论与实际成因间缺乏有效关联手段的技术问题。
本发明公开了一种碳酸盐岩油藏二采中后期提高采收率的方法,其特征在于,包括:根据碳酸盐岩油藏、地质资料、油井钻井情况及生产特征确定碳酸盐岩油藏二采中后期剩余油存在地质类型;根据油井的累产情况、二次采油措施及失效情况,判断剩余油赋存方式;以及针对不同的剩余油的类型,采用不同的利油弱水方案,剩余油的类型由剩余油存在地质类型以及剩余油赋存方式共同限定,其中,对于不同的利油弱水方案选择不同的利油弱水用材料,对于所选择的不同的材料选择不同的注入工艺。
本发明公开了一种煤层气产量预测方法,包括如下步骤:建立煤层气储集和运移的地质模型;在所述地质模型中建立煤层气储层的数学模型,在所述数学模型中,根据煤基质解吸相对收缩量和煤基质孔隙度的变化量得到煤层的动态渗透率;利用数值方法对所述数学模型进行求解,获得数值模型;求解所述数值模型,得到煤层气产量及储层压力分布。本发明通过对煤裂隙压缩系数和煤体积收缩系数的综合改进提高了预测方法的准确度,进一步地,本发明考虑了近井地带煤粉影响,将近井煤粉折算为煤粉污染表皮,适用于易出煤粉、地质条件了解不够清楚的煤层气井。
本发明公开了一种3D打印物理相似模拟模型实验台及应用方法。所述3D打印物理相似模拟模型实验台,包括构模机构、3D打印机构、加压开挖机构、监测机构。本发明通过构模机构构建模型模具,利用3D打印机构进行模型铺设,通过加压开挖机构进行物理相似模拟实验,最后在监测机构作用下进行模型应力应变及破坏情况的监测记录,最终在四大机构的高效配合下,实现不同地质条件下尤其是复杂地质构造下矿产采动情况的模拟,达到精确高效构建所需尺寸及地质条件的物理模型并进行可视化实验的目的。
本发明涉及一种砂泥互层水力压裂穿透隔层的模拟方法,包括:测量不同层位和不同岩性的地质参数,获得隔层地质参数测量结果;根据所述隔层地质参数测量结果,建立砂泥互层三维本构模型;根据井段地层情况,从所述砂泥互层三维本构模型中确定几何参数,进行网格划分并且设置计算单元,在所述计算单元中嵌入零厚度粘聚力裂缝单元,以获得单元网格;改变不同隔层厚度下的所述砂泥互层本构模型的排量和粘度,建立多组数值模型,对所述多组数值模型进行有限元计算,获得对应于所述排量和所述粘度的能够穿透隔层的裂缝的缝长和缝宽。能够对比不同组合穿透隔层时所对应的裂缝形态,优选出最佳的排量和粘度。
本发明涉及一种煤中锗、镓、锂、稀土资源的综合评估方法,包括煤中上述资源的地质条件和品位状况的评估,并由此确定上述资源的开采利用价值。所述综合评估方法包括异常区圈定阶段和资源评价阶段,异常区圈定阶段包括:根据预先获取的煤矿区基础地质数据,圈定煤系矿产富集区;从所述富集区采集样品,对样品进行微量元素检测;根据检测结果数据和预先确定的各资源的评价标准,确定评价区范围;根据预先确定的评价区内采样点的金属富集标准,确定异常区范围。资源评价阶段包括:从异常区采集样品,对样品进行测试;将测试结果数据与预先确定的工作程度、地质条件和矿产条件的评价标准进行比较,对煤矿中锗、镓、锂、稀土的资源进行评估。
本申请公开了一种隧道智能爆破方法及系统,通过获取掌子面的地质图像,并将地质图像输入掌子面处理模型,得到掌子面的特征参数;然后根据掌子面的特征参数,对隧道围岩进行分级,得到隧道围岩的围岩等级;最后根据特征参数和围岩等级,分析得到掌子面的爆破结构图和爆破参数。即通过自动获取掌子面的地质图像并利用模型进行识别得到掌子面的特征参数和围岩等级,然后基于掌子面的特征参数和围岩等级动态的自动分析得到爆破结构图和爆破参数,不仅减少了人工参与度、提高了自动化程度,而且利用可以训练以保证精度的模型来自动设计爆破方案,提高了爆破设计的一致性和准确度。
本发明公开了一种量化表征油页岩原位开采选区的方法,所述方法包括:以开采选区为分析目标,基于地质资源条件以及开采技术条件建立双因素分析模型;针对油页岩原位开采的实施过程根据所述开采选区的实测数据量化计算所述地质资源条件以及所述开采技术条件的分析值;基于所述双因素分析模型对所述地质资源条件以及所述开采技术条件的分析值进行分析以根据所述分析结果量化表征所述开采选区。与现有技术相比,本发明的方法提高了油页岩原位开采选区分析结果的合理性、科学性,实现了量化表征油页岩原位开采选区的目标。
本发明涉及一种基于GPU/CPU协同并行的地震采集观测系统设计方法,属于石油天然气地震勘探调查技术领域。本发明首先根据所采集的数据生成三维地质模型;然后采用基于GPU/CPU协同并行算法对生成的三维地质模型进行正演模拟;最后对正演模拟出的地震数据进行二维、三维地震波场分析,生成模拟的叠前偏移剖面进行地震成像研究,分析观测系统设计参数变化引起的地震成像效果改变以指导观测系统设计。本发明利用基于GPU/CPU协同并行的三维地质模型波动方程正演模拟进行观测系统参数验证分析,优化观测系统,达到改进采集质量的目的,解决了射线分析方法在复杂构造区不足的技术问题,能够极大的降低成本,提高工作效率,具有广阔的市场应用前景。
本发明提供一种非线性等时地层切片的确定方法及系统,所述的方法包括:采集原始地震数据,对原始地震数据进行偏移处理,得到地震数据体;在地震数据体中选择地质时间相同的标志地震同相轴作为参考层;根据参考层建立地质时间模型;根据地质时间模型以及所述的地震数据体建立线性地层切片数据体;根据所述的线性地层切片数据体在目的层范围内选择目标地层切片;设置所述的目标地层切片的调整范围;设置非线性地层切片的参数;根据所述的调整范围、所述的参数以及所述的线性地层切片数据体生成非线性地层切片;根据所述的非线性地层切片进行地震沉积分析。有效解决线性地层切片的穿时现象,提升了地震沉积分析的准确度,进而提高了油气勘探的效率。
本发明提供一种探测酸法地浸采铀溶浸范围和地下水污染范围的方法,其步骤:(a)在探测区内布设测线,在测线上设定测点;(b)发射机发射不同频率的信号,接收机接收经大地耦合的电场和磁场信号;对信号经格值标定后转换成采集数据;(c)对所采集的数据依次进行曲线平滑、近场校正、一维反演、二维反演及电性地质综合解释形成每条测线的地球物理反演结果及地质解释图件;(d)对探测区进行三维地质建模,对模型进行不同深度的切片显示;(e)结合探测目标区物性资料,得出酸法地浸采铀溶浸范围和地下水污染范围及发生渗漏的点。本发明方法快速、经济、有效、操作简单、不需建造监测井和取样分析。
本发明涉及一种区域滑坡预警方法及系统,其特征在于,包括以下内容:1)对待测地区进行网格划分,并以一个网格单位为基本预警单元;2)获取待测地区各基本预警单元的历年地质环境因素特征数据和历年降雨因素特征数据,构建训练样本集;3)对构建的训练样本集进行学习训练,并优选预先建立的预警模型;4)获取待测地区各基本预警单元的实时地质环境因素特征数据和实时降雨因素特征数据,输入至优选的预警模型中,得到待测地区各基本预警单元滑坡灾害可能发生的概率,并进行分级预警,本发明可以广泛应用于地质灾害防治领域中。
本发明提出了一种断溶体型油藏定量表征方法,包括:建立断溶体的发育模式;以断溶体发育模式为指导,进行断溶体特征的地震预测;以岩溶发育模式为指导,建立断溶体油藏三维地质模型;基于生产动态数据校正断溶体油藏三维地质模型。本发明的断溶体型油藏定量表征方法,充分考虑了断溶体油藏发育模式,以地球物理预测的断溶体相关属性为基础,采用井震结合地质建模的方法,分别建立断溶体外部轮廓、内部特征及属性参数的分布,定量表征断溶体油藏的特征,能够为储量评价、数值模拟和开发方案调整提供可靠依据。
本发明提供一种复杂构造区地震勘探数据采集观测系统评价方法及装置,该方法包括:建立地质模型、多套观测系统和全波形反演初始模型;根据观测系统和地质模型得到观测数据,根据观测系统和正演参数、初始模型得到地震波场和模拟数据,计算观测数据与模拟数据的观测数据残差;根据初始模型和逆时观测数据残差得到逆时传播波场;用地震波场和逆时传播波场得到速度更新量并更新初始模型,当速度更新量满足条件时,得到最终反演速度模型;计算多套观测系统对应的最终反演速度模型与地质模型的速度逼近程度的多个方差,最小方差对应的观测系统最优。该方案将全波形反演应用于复杂高陡构造区观测系统的评价上,可以有效地评价不同观测系统的优劣。
本发明提供了一种水平压裂裂缝导流作用下的油藏数值模拟方法及装置,油藏数值模拟方法包括:获取井和油藏的动静态数据,确定裂缝参数;根据流体特征及裂缝参数中的导流能力建立水平裂缝内的流体流动方程;根据井筒管流特征建立井筒流动方程;根据井眼轨迹、完井位置、所述流体流动方程、井筒流动方程及裂缝参数建立扩展井模型;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、流体属性对所述地质模型进行初始化;将所述扩展井模型及初始化后的所述地质模型耦合并求解耦合结果。本发明实现了对水力压裂井及油藏进行高精度数值模拟,为科学的使用井下流量控制设备提供了依据,达到了提高采收率的目的。
本发明提供一种基于测井数据的储层自动识别方法,该基于测井数据的储层自动识别方法包括:步骤1,加载并解析测井数据;步骤2,进行测井数据预处理;步骤3,绘制综合测井曲线图;步骤4,在综合测井曲线图上交互进行地质综合分析;步骤5,进行储层自动识别和地质参数自动解释,识别储层岩性和含油物性,并交互的进行油藏地质参数解析;步骤6,将解释结果显示在综合测井曲线图上;步骤7,保存分析结果。该基于测井数据的储层自动识别方法具有解释识别自动化、解释方法多样化、交互性强、操作简单等优点。
本发明提供一种利用跨断块水平井组合平面相邻小断块开发的方法,该方法包括:通过精细地质研究和构造解释,明确研究区地质特征和构造特征;确定断层两侧目标层位间的落差;计算控制储量和增加可采储量,组合平面上相邻的小断块剩余油富集区;优化设计跨断块水平井多个靶点的平面位置、垂向距顶距离、水平段长度;以及进行现场轨迹跟踪调控,判断钻进情况,明确钻头所在的地质位置,确保水平井成功钻遇目的油层。该利用跨断块水平井组合平面相邻小断块开发的方法解决了复杂小断块平面单个剩余油富集区钻井经济效益差问题,实现复杂小断块效益开发的目的。
本发明公开了一种用于盾构装备数据协同互馈的异常数据检测方法及装置,所述方法包括:收集盾构装备的历史正常数据、历史异常数据与运行段的地质数据,并根据文本时间序列数据、数值时间序列数据、地质数据的类型分别进行预处理;将历史正常数据与对应的地质数据相匹配,并分割为训练集和验证集;将训练集输入基于LSTM和VAE的模型中进行训练;对训练后的模型进行测试,准确率达标后放入数据收集终端中;后续接收的数据输入模型进行测试,记录异常数据的位置与数值;之后将异常数据删除,进行数据补全后返回数据库中,对模型进行迭代更新训练。本发明能够解决多维数据的异常检测问题,对于不同种类的数据具有较高的鲁棒性。
本发明提供了一种表层构造建模方法及装置,该方法包括:获取目标工区的高程数据和地表照片数据;高程数据和所述地表照片数据通过航空测量得到;根据高程数据和地表照片数据确定地质界面的位置;获取多个控制点的位置数据,以及每个控制点的控制点组合;控制点的位置数据根据地质界面的位置确定;控制点组合包括多个控制点,用于确定一个平面;根据每个控制点的控制点组合确定对应平面的倾角和倾向;根据多组倾角和倾向建立地质界面的表层构造模型。本发明建模效率和建模精度得到大幅度提高,同时大大节约了表层建模成本。
本发明属于沉积型矿产勘查与三维地质建模领域,具体涉及一种基于钻孔数据空间插值获取沉积地层顶底面开展三维地质建模的方法,该方法包括以下步骤:步骤(1)收集研究区已有钻孔的钻孔柱状图,建立研究区的沉积地层界面;步骤(2)根据上述步骤(1)中得到的不同岩性地层的分界点进行空间插值获取不同岩性界面的等值线;步骤(3)根据上述步骤(2)中得到的地层界面等值线,建立目标地层的顶面和底面,并依据地层界面建立研究区的三维地质模型。本发明减少了人工圈定地层界线带来的误差,提高了工作效率,方便、快捷、准确自动圈定沉积地层界线,缩短勘查周期,节省人力物力。
本发明提供了一种基于浮力法的层间油气运移与充注的自动化的应用方法,包括:通过对探区地质数据的数据模型设计和研究,然后利用简化的数据模型来实现运聚的定量化模型研究,进而研究多种属性联合控制的油气运移模拟算法,并且可视化显示运聚的结果,在这个过程中,其它系统可以利用此方法直接形成一个软件模拟系统。本发明方法,利用简化的地质数据模型,通过对运聚的影响因素进行定量化研究,用计算机实现了图形化的快速模拟油气运聚,为研究人员提供诸如油气运移强度、圈闭的模拟聚集量、油气运移轨迹,分割槽等地质信息。
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