本发明公开了一种井筒三维可视化方法及装置,其中方法包括:获得传感器实时采集的各测试点的工程参数信息和地质参数信息,所述工程参数信息包括:井斜数据,方位角数据和垂深数据,所述地质参数信息包括:随钻电阻率和方位伽马;根据所述工程参数信息,确定各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标;根据各测试点在笛卡尔坐标系下的坐标,进行二维平滑曲线拟合;根据拟合的二维平滑曲线,采用圆柱体还原法建立三维井筒数字孪生模型;根据所述地质参数信息,采用纹理映射法将测井成像图映射至所述三维井筒数字孪生模型。本发明可以实现井筒的三维可视化,为井眼轨迹监控、井筒三维模拟、井眼防碰撞等工程应用提供重要参考。
本发明提供了一种基于深度神经网络的滑坡地形检测方法,采集滑坡遥感影像、数字高程模型数据,获取滑坡具体范围坐标并生成滑坡标注图;对滑坡遥感影像、数字高程模型和滑坡标注图作数据预处理;构建以DeepLab V3+为架构的地质特征提取模型并从遥感地形数据集中提取丰富的地质特征;融合滑坡遥感影像特征和数字高程模型特征,结合滑坡领域知识,加载地质特征参数,在DeepLab V3+架构基础上实现地形分割模型,完成像素级别粒度的滑坡地形分割,达到滑坡地形检测的目的。
本发明涉及油气地球物理勘探领域,具体公开了低勘探程度海相探区的变速成图方法和装置。该方法包括:利用地质调查资料和二维地震数据得到地质‑地震对应关系和各套地层的层速度;利用虚拟井处的双程旅行时得到虚拟井处的目的层平均速度,并内插得到整个工区的目的层平均速度;进行时深转换,完成整个工区的变速成图。应用本发明,能够充分利用已有地质调查资料和少量的二维地震资料完成目标工区的变速成图,非常适用于低勘探程度地区特别是页岩气区块的勘探部署工作。
本发明公开了一种嵌套式地震相的提取方法及系统,该提取方法包括:基于地震资料和井资料,确定目的层段和分类数;对地震波形进行分类,获取粗化式地震相;将粗化式地震相与地质模型进行匹配,如果不匹配则重复上述步骤,如果匹配则确定所述分类数,并继续下述步骤;根据粗化式地震相,对其中的地震子相进行亚相或微相的分类;基于亚相或微相的分类的结果,进行地质综合分析。其优点在于:避免了其它区域模型对地震相的影响,重新选择分类数导致全区分布重新改变,与想要的结果不符的情况,准确并细化了地质模式;提高地震相平面成图的精度,更准确的与单井相结合,确定有利油气发育的沉积相类型,提高储层预测精度。
本发明公开了一种基于横向平滑约束的瞬变电磁反演方法,应用于地球勘探领域,包括步骤:S1向地下发射一次脉冲磁场,测量地下导电地质体在一次脉冲磁场激发下产生感应涡流而激发的二次磁场,所测量得到的二次磁场数据作为观测数据;S2构建反演初始模型;S3构建观测数据与正演理论数据之间的不匹配泛函;S4构建约束导电地质体的电性参数变化的纵向约束泛函;S5构建约束测点间导电地质体的电性参数变化的横向约束泛函;S6由不匹配泛函、纵向约束泛函和横向约束泛函构建反演目标函数;S7以初始反演模型为初始条件,求解反演目标函数取最小时对应的电性参数,根据该电性参数重建地下结构。通过本发明方法的反演成像结果得到的地下结构更真实可靠。
本发明提供一种天然裂缝性油藏自适应介质的数值模拟方法,该方法包括:根据研究需要确定油藏数值模拟研究区域,建立研究区域边界轨迹文件;并根据地质情况,形成不同尺度裂缝信息文件;将模拟区域边界范围内裂缝进行分类;将网格单元进行分类;以步骤3得到的网格单元为基础,建立油藏数值模拟静态模型;获取各类网格的网格单元属性;以及以各网格单元属性为基础,建立油藏模拟模型。该天然裂缝性油藏自适应介质的数值模拟方法更接近真实地反映实际的地质情况,准确描述不同级别的裂缝及发育程度不同的裂缝在空间上的分布特征,从而最大程度上保证了地质模型的可靠性及油藏数值模拟结果的准确性。
本发明提供一种基于共孔径面的起伏地表叠前时间偏移方法及设备,方法包括:以预设偏移孔径为半径,获取当前工区内的地震数据以及所述地震数据所在面的地表高程;对所述地表高程进行平滑处理,获取共孔径面;以所述共孔径面为基准面,对所述地震数据进行起伏地表叠前时间偏移处理,以获取时间域的地质体成像数据。本发明技术方案通过以相对较平滑、高程差较小的共孔径面为基准面进行叠前时间偏移,可以克服现有技术因浮动基准面高程差较大导致采用叠前时间偏移构造出错误的地质形态的缺陷,以构造出更高精度的地质形态。
本发明实施例提供一种可控源混沌电磁发射机及其工作方法,所述可控源混沌电磁发射机包括:发电机,用于产生电能以提供所述可控源混沌电磁发射机的发射能量;三相整流器,用于将电能由交流变为直流;DC-DC变化单元,用于对所述三相整流器输出的直流进行稳流处理,输出恒定直流;逆变桥路,用于将所述恒定直流逆变成矩形脉冲,并且使恒频等幅的所述矩形脉冲的占空比具有Lyapunov指数已知的混沌特性;发射电极,用于发射占空比具有Lyapunov指数已知的混沌特性的所述矩形脉冲。本发明实施例达到了如下的技术效果:减小了天然电磁场等带来的干扰,并且增加了Lyapunov指数等与地质相关的特征参数,在一定程度上使得地质勘探的预测结果更加准确,形成更加清晰准确的地质图像。
本发明提供了一种缝洞型碳酸盐岩油藏缝洞分布图的建立方法及模型和应用。所述方法包括如下步骤:建立的目标井组区域的地质模型为基础,标记其中的裂缝、溶洞和暗河,获得所述目标井组区域的地质模型三维剖面结构图;以三维剖面结构图为基础,对地质模型进行分层展示,并选择所述目标井组区域的井之间最具代表性的路径对各井进行二维切割连接,得到各井之间的二维剖面图;以二维剖面图为基础,勾划出溶洞和暗河的区域,以勾划出来的封闭区域的整体作为溶洞区,得到二维剖面缝洞结构刻画图;利用地震蚂蚁体数据对二维剖面缝洞结构刻画图中的大尺度裂缝周围的中尺度裂缝进行还原,得到所述缝洞型碳酸盐岩油藏缝洞分布图。
本发明实施例公开了一种薄储层预测方法及装置,方法包括:获取预设岩层在预设区域内的原始地震数据、地震解释层位与原始测井数据;利用所述原始地震数据进行拓频处理,得到拓频地震数据;将所述原始测井数据中的伽玛曲线重构为波阻抗曲线,并对所述波阻抗曲线和得到的拓频地震数据进行时深标定;根据所述波阻抗曲线、所述拓频地震数据以及所述时深标定关系和所述地震解释层位建立地震地质模型;根据所述地震地质模型、所述波阻抗曲线和所述拓频地震数据进行地质统计学反演。本发明实施例提高了超深薄砂层的反演结果的分辨率和可信度。
本发明公开了一种水平井压裂段分段方法、系统、设备及存储介质,初始化图神经网络的权重和全连接层权重;根据水平井地质信息构造输入图;创建输入图的自连接带权邻接矩阵,进行拉普拉斯谱分解得到拉普拉斯矩阵;求出拉普拉斯矩阵的特征向量矩阵,输入图神经网络做前向传播计算,得到网络预测的分段方案;使用交叉熵损失函数计算网络预测的分段方案和人工分段方案之间的差值,再使用Adam优化算法反向传播更新权重;直到所有水平井地质信息全部训练完成,得到最终训练完成的图神经网络;将待分段水平井地质信息输入图神经网络中,得到水平井压裂段分段方案。大幅提高了分段效率,并且分段质量保持稳定。
本发明属于地质调查技术领域,具体涉及一种适用于花岗岩区岩脉的遥感图像识别方法;本发明的目的是,针对现有技术不足,提供一种建立花岗岩区脉岩的地质和高分辨率遥感图像识别标志,为花岗岩区内岩脉的出露范围的圈定和不同类型岩脉岩性的识别提供依据的适用于花岗岩区岩脉的遥感图像识别方法;本发明的技术方案是:一种适用于花岗岩区岩脉的遥感图像识别方法,包括以下步骤:步骤一、岩脉基本特征的野外地质调查;步骤二、不同类型岩脉的高分辨率遥感图像识别;步骤三、不同类型岩脉的镜下鉴定;步骤四、不同类型岩脉的综合识别。
本发明公开了一种生产井产量预测方法及装置,可以根据生产井的生产参数对包括目标生产井在内的多个生产井进行聚类,获得至少一个生产井簇,所述多个生产井满足预设的地质要求;从所述目标生产井所在的生产井簇中确定与所述目标生产井的聚类距离满足预设聚类距离要求的至少一个生产井;根据满足所述预设聚类距离要求的生产井的产量确定所述目标生产井的预测产量。通过上述方案,本发明实施例可以参考生产参数和地质参数均相近的生产井,根据这些生产井的产量确定目标生产井的预测产量。由于用于确定预测产量所用到的生产井的生产参数和地质参数均与目标生产井相近,因此本发明确定的预测产量的准确性较高。
本发明实施例提供一种制作架空送电线路混凝土杆基础的方法,所述方法包括:输入基本信息,所述基本信息包括杆塔参数、基础荷载、基础类型的信息;输入材料参数,所述材料参数包括混凝土、钢筋的等级;输入地质条件,所述地质条件包括土壤类型、设计地面的水位;根据所述基本信息、材料参数及地质条件,计算出所述混凝土杆基础尺寸;输出计算书及施工图;通过本方法则可以实现同基塔使用多种不同形式的基础设计,一定程度上降低了线路设计的总成本。
本发明属于钍异常圈定技术领域,具体涉及一种能够快速、有效圈定钍异常的方法;包括以下步骤:步骤S1:根据工作区范围选择1:2000~1:5万比例尺,建立基础空间数据库,包括:地质、遥感、航磁、航放、典型矿床及工作程度的数据库;步骤S2:开始前,对所用的地面伽玛能谱仪进行短期稳定性、长期稳定性和一致性检查;步骤S3:野外地质考察,实测一条伽玛能谱‑地质主干剖面,剖面位置应选在基岩露头好,地层、岩性、构造出露齐全,穿过航放异常的高点;步骤S4:对工作区开展地面伽玛能谱面积测量;步骤S5:统计并计算工作区内主要岩性的Th、U和K含量背景值(X)和标准偏差(S);步骤S6:测量点检查;步骤S7:据异常性质划分。
本发明提供了一种层析反演中的双向构造倾角约束方法及装置,所述方法包含:获取地下地质构造倾角,形成倾角剖面;根据所述地下地质的反射射线追踪结果及所述倾角剖面建立层析反演方程;根据所述地下地质的反射射线的反射点位置,建立局部约束网格;根据所述局部约束网格及所述倾角剖面获得沿构造倾角的约束条件及垂直构造倾角的约束条件;将所述沿构造倾角的约束条件及所述垂直构造倾角的约束条件加入所述层析反演方程,获得层析方程。
一种土工合成材料接触面摩擦强度测试方法,其特征是采用一种试验装置进行土工合成材料接触面摩擦强度参数获取,该装置包括反力架(1),加载框架(2),第一伺服电机(3),第二伺服电机(4),载样台(5),上剪切盒(6),下剪切盒(7),轨道车(8),水平滑轨(17),水平加载轴(22),垂直加载轴(25)等。通过不同垂直荷载作用下土工合成材料与地质体间相互作用,获取斜截面上的正应力与剪切应力,从而获取其摩擦强度参数。该方法可用于土木工程或地质工程中遇到的各种土工合成材料包括土工织物、土工膜、土工布、土工格栅、土工网、土工垫、土工特种材料和土工复合材料等与地质体之间的摩擦强度参数的获取。
本发明提供一种基于双相介质固液解耦的叠前地震反演方法及系统,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;构建固液解耦近似方程;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固液解耦近似方程提取子波;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绝对弹性阻抗数据体;根据所述的绝对弹性阻抗数据体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。得到的流体体积模量作为流体因子不仅具有更高的流体指示灵敏性,而且有效的提高了储层流体识别和储层特征描述的可靠性。
本发明涉及一种获取碳酸盐岩岩心孔洞特征参数的方法及装置,其中,该方法包括:对碳酸盐岩岩心原始图像进行数据化图像预处理;从预处理后的岩心图像中提取出岩心图像上的孔洞特征信息;根据所述孔洞特征信息并结合岩心孔洞几何参数获取碳酸盐岩孔洞地质参数。通过图像数字化处理提取碳酸盐岩岩心图像上的孔洞特征信息;结合岩心孔洞几何参数定量计算方法计算得到相关特征参数;最后统计分析岩心孔洞特征地质参数的计算结果,生产相应的孔洞分析报表并显示分析计算的结果,根据需要可以进行计算结果的存储;这样,可以很方便的对碳酸盐岩岩心表面孔洞进行特征提取和宏观微观的分析,获取相关地质特征参数,更好地研究和预测储层的分布情况。
公开了一种注采井网完善程度确定方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:构建地质模型;确定流势变化计算公式;通过计算流势变化,确定注采井网的完善程度。本发明在三维地质建模基础上,基于流势模拟方法,利用数值模拟计算和图像处理手段,获得不同地质背景下缝洞油藏的流程场和饱和度场变化,计算了缝洞油藏注采井网的控制和动用程度,为井网完善定量评价奠定了基础。
本申请涉及借助铀矿工作地块的物理、化学性质来分析地块的方法,具体涉及一种用于确定铀矿三维分布的方法,包括:构建目标区域的三维地质模型,该模型展示地质信息在目标区域中的三维分布情况;基于目标区域的地理范围构建目标区域的三维地块模型,三维地块模型包括彼此连接的多个相同尺寸的三维地块;基于三维地质模型对每个三维地块进行铀成矿有利概率计算,铀成矿有利概率的计算结果表征三维地块中存在铀矿分布的可能性;根据三维地块的铀成矿有利概率计算结果,在三维地块模型中圈定铀矿的三维分布区域。本申请实施例的确定铀矿三维分布的方法能够在三维层面对铀矿的分布进行分析,从而为后续的铀矿勘查和开发提供更精确的指导。
本发明实施例提供了一种可视化的高水压盾构模型掘进试验装置和方法。该装置包括:可视化地质环境模拟装置、水压加载系统、泥水循环处理系统、盾构模型机、数据监测系统和总控台,可视化地质环境模拟装置的上部连接水压加载系统,一侧设置可视窗口,并设置盾构模型机始发操作孔,盾构模型机内设置数据监测系统;盾构模型机在总控台的控制下向前掘进,并利用水压加载系统模拟高水压环境,透明土材料模拟地质环境,数据监测系统记录掘进参数变化、泥水舱压力变化等情况。本发明实现了高水压条件泥水盾构掘进过程的可视化,以及对掘进参数、泥水压力和刀盘受力等数据的监测,可有效的对开挖面稳定、刀具磨损、泥水劈裂等问题进行研究。
本发明公开了一种致密砂岩油藏开发选区方法,其特征在于,包括以下步骤:根据测试区目标油井的地质表征参数,获得归一化地质表征参数;根据目标油井生产数据中的产能数据和归一化地质表征参数,建立目标油井的产能预测模型;根据目标油井的产能预测模型,获取目标油井的预测产能数据;根据目标油井的预测产能数据,确定目标油井的产能预测等值线图;根据目标油井的产能预测等值线图和测试区的开发选区标准,确定测试区的开发选区范围。本发明能够改善单因素重叠法进行开发选区的做法,提高开发选区的效率和高产油井的钻探成功率。
本发明提供了一种隔夹层地震预测方法及装置。本发明提供的一种隔夹层地震预测方法,包括:获取待预测储层的脆性指数曲线,提高原始地震数据的主频,得到拓频地震数据,根据脆性指数曲线和拓频地震数据,并利用预设的地质统计学反演算法开展地震反演,得到反演结果数据,根据反演结果数据预测隔夹层。本发明提供的隔夹层地震预测方法,通过建立脆性指数曲线有效识别储层当中隔夹层,同时有效提高地震资料品质、建立精细的地质约束模型,开展地质统计学反演,提高反演纵向分辨率同时提高井间横向预测精度,从而实现隔夹层预测的目的。
本发明公开了一种凹槽的定量识别方法及装置,所述方法包括:基于多项预定资料参数,建立线性渐变地层倾角、不同岩性组合与不同尺度凹槽的仿真地质模型;通过全波场波动方程交错网格高阶差分模拟方法模拟地震波在多个不同的仿真地质模型下的传播,获取地震二维成果剖面;在所述剖面上识别出凹槽的响应特征,通过将所述剖面对应的凹槽的响应特征与所述仿真地质模型中的凹槽进行对比和解译,确定凹槽定量解释模型;将满足预定条件的目标区域地震同相轴进行预处理后代入所述凹槽定量解释模型,获取凹槽的定量识别数据。本发明提供的凹槽的定量识别方法及装置,能够获取凹槽的定量识别数据,以指导气藏的开发。
本发明公开了一种卫星遥感在深部多层覆盖区的找煤方法,该方法包括:解译卫星图像得到已知矿区外围的空间地质结构,并将上述空间地质结构与已知矿区的区域地质发育史结合以确定含煤地层的沉积范围;分析历次构造运动对含煤地层的破坏情况,以确定含煤岩系保存区;解译含煤岩系保存区的覆盖层的卫星图像,根据解译结果和地层深度标识以确定赋煤空间。从而降低在深部多层覆盖区的找煤成本,减少投入,提高找煤效率。
本申请提供一种高精度混合速度建模方法,包括:S1:获取待建模地质区域的基础数据;S2:根据断层数据和层位数据为每个断层和每个层位建立地质框架模型;定义出各个断层之间的交切关系以及各个层位之间的接触关系,并通过交切关系和接触关系将各个地质框架模型进行关联,得到三维封闭构造格架模型;S3:根据基础数据获得的多种速度源与三维封闭构造格架模型结合构造出三维精细混合速度模型;S4:解释三维精细混合速度模型中每个层位的时深转换;S5:计算目的层位的深度误差;S6:判断计算出的深度误差是否在阈值范围内,若不是,重复步骤S2‑S5;若是,将该三维精细混合速度模型输出,作为最终速度模型。
本发明涉及工程地质勘察技术领域,特别是一种潜在滑坡遥感解译方法,能够准确高效解译出潜在滑坡范围,包括:获取工作区的光学遥感数据、地形资料、地质资料;获取该工作区的卫星SAR数据;根据传感器类型、工作波段、成像模式、轨道类型、极化方式,将获取的SAR数据分为N组,N为正整数;对于每组SAR数据采用M种InSAR技术进行处理,得到N×M组地表形变信息,M为正整数;利用GIS处理N×M组地表形变信息,采取最不利情况综合分析取合集的方式,获得工作区最不利地表形变信息;利用光学遥感数据、地形资料、地质资料,在光学遥感图像上提取潜在滑坡微地貌特征;利用GIS将潜在滑坡微地貌特征与最不利地表形变信息进行叠置分析,得到潜在滑坡的范围。
本发明实施例公开城市尺度地热田群井系统高效数值模拟方法及装置,方法包括:获取地热田的地质资料确定模型计算区范围,根据地质剖面图建立研究区的三维地质数值模型;确定模型的水—热初始条件;对热储参数进行分区并区分热储层和热盖层;确定整个模拟热储系统的水—热边界条件;将地热井简化为一维线性几何,按照地热井分布图和坐标将地热井线性几何添加到模型中;为每一眼地热井设置温度和流体的流入流出边界条件,地热井中的流体与周围岩体的换热过程采用等效换热系数考虑,套管和砂浆层的影响也包含在等效换热系数中;为模型设置时间周期函数将每年离散成供暖季和非供暖季两个时间段。可解决城市尺度地热田三维模拟的网格剖分和计算速度的难题。
本发明针对目前复杂地质条件下的自动化开采系统多循环后误差积累过大而发生设备干涉、力学状态异常等问题,公开了一种用于复杂条件工作面的综采装备智能决策控制方法及系统,包括综采装备全位姿测量系统、矿压监测系统、虚拟仿真系统、分析决策系统和分布式控制系统。全面测量装备实时运行状态的15个空间参数和矿压数据,通过数据叠加模拟真实开采过程,计算复杂地质条件引起的装备异常并预测围岩状态,提出基于已知工艺方法和历史数据学习结果的误差消除和围岩控制方法,预测后续开采控制参数;基于真实数据和虚拟仿真结果完成对井下综采装备控制参数的优化和决策,从而保证复杂地质下的装备控制能够和实际环境条件相吻合,大幅提升综采装备运行质量。
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