本申请关于一种基于机器学习的岩石薄片组分识别方法、装置及介质,涉及石油地质勘探领域,该方法包括:获取至少一张待测薄片图像;将待测薄片图像输入岩石薄片图像识别模型,输出得到与待测薄片图像的对应的分割区域以及识别结果;基于分割区域与识别结果确定待测薄片样本的几何特征。在对于岩石样本的种类进行确定的过程中,将待测薄片图像输入岩石薄片图像识别模型,获得与待测薄片图像对应的分割区域以及识别结果,最终确定待测薄片样本的几何特征。在进行岩石鉴定的过程当中,借助基于机器学习的神经网络模型,通过对于待测薄片图像中的每个组分区域的分割以及识别,提高了对于岩石薄片中组分的识别效率。
本发明属于地质勘探技术领域,公开了利用数字岩石分析技术开展复杂地层对比与定量评价方法,包括:步骤1,样品的制备;步骤2,对样品进行扫描得到精细成像图;步骤3,在精细成像图上选取有代表性的区域进行逐点自动扫描分析,得到样品的元素特征及含量;步骤4,对样品的元素特征及含量进行解谱分析,得到样品的矿物组成及含量;步骤5,获取样品区域的地层对比标准层;步骤6,基于标准层的可对比的元素特征及矿物组成特征,分析样品之间的相关性;步骤7,根据相关性得到地层对比结果。本发明通过对岩石进行扫描、能谱检测,精细、定量分析岩石的元素及矿物含量,较好的完成复杂地层对比与评价。
本发明公开了一种模拟深部开采奥灰突水的多场耦合试验装置及方法,主要涉及煤矿采空区灾害防治领域。所述试验方法根据煤矿实际地质条件建立不同比例或者不同构造或者不同分布的岩层模型,通过所述试验装置模拟深部地应力、底板水压、岩层温度和开采扰动等各类条件,记录试验过程的各项测量数据,产生深部开采煤层底板奥灰突水现象和路径。本发明试验装置结构简单、维护方便、监测数据准确,试验方法原理科学、操作简便,通过模拟分析深部开采奥灰突水的特征和机理,以满足奥灰突水机理的教学任务和试验探究,为奥灰突水防治和煤矿的安全开采提供有效的试验数据。
本申请关于一种基于机器学习的岩石薄片图像分割方法、装置及介质,涉及石油地质勘探领域,该方法包括:获取至少一张待测薄片图像;将待测薄片图像输入岩石薄片图像分割模型,输出得到与待测薄片图像对应的分割图像;基于分割图像生成与待测薄片图像对应的分割结果。在对于待测薄片图像进行鉴定的过程中,通过基于Mask‑RCNN网络的岩石薄片图像分割模型,对于待测薄片图像进行分割,以分割图像的形式以组分图像为基准的,对于待测薄片图像进行分割的分割结果。在应用计算机中的图像分割方式代替人工分割方式的基础上,引入了用于图像处理的基于机器学习的Mask‑RCNN网络模型,对待测薄片图像中的组分区域提供了更好的划分指导,提高了分割结果的准确率。
本说明书公开了确定流体与岩石相互反应过程的方法、装置及电子设备,其中方法包括:获取通过流体与岩石相互反应得到的实测数据集合和相互反应过程中的条件参数;从岩石中目标矿物的比表面积取值范围内选取多个比表面积值,并对每个比表面积值执行如下操作:根据比表面积值和条件参数执行数值模拟方法得到模拟数据集合,并计算模拟数据集合与实测数据集合之间的相似度;将最高相似度对应的比表面积值作为目标比表面积;根据目标矿物的目标比表面积、条件参数执行数值模拟方法得到目标流体样本与目标岩石样本的相互反应过程。本方案能够精确地确定目标矿物的比表面积,得到准确的相互反应过程,从而根据该相互反应过程进行地质勘探的结果会更准确。
本申请涉及石油地质勘探测试装置领域,特别地涉及一种基于能谱仪的测点定位装置、能谱测试系统及测试方法。本申请实施例提供的基于能谱仪的测点定位装置,包括能谱探头调节装置以及测点定位装置。通过能谱探头调节装置的第一调节件可选择地调节所述连接件的角度使能谱探头捕捉到载物台上兴趣能谱束斑,通过所述测点定位装置的第二调节件可选择地调节所述平面反射镜以调整入射光斑与兴趣能谱束斑重合。本申请提供的基于能谱仪的测点定位装置,能够实现目标测点准确高效的对准能谱束斑照射范围,最大程度保证分析样品的原位性。同时,针对不同矿物厚度对束斑偏移的影响,可对应地调控束斑位置。
本发明涉及采矿领域,具体而言,涉及一种测定古湖泊水深的方法。包括:依据地质背景资料及地区地震信息,确定古湖泊所在位置及形态;在古湖泊中油气储集丰富的位置打出多个探井;对多个探井进行测井,获得多个所述探井的测井曲线;根据测井曲线、以及通过打探井得到的岩芯标本的岩芯资料,绘制古湖泊的沉积体系分布图,并得到古湖泊的所有不同类型的砂坝的厚度;将所有不同类型的砂坝中,每一种类型的砂坝中厚度最大的砂坝的厚度值进行求和,得到古湖泊水深。本发明的方法测定古湖泊水深,无需计算搬运沉积物的数量,步骤较少,计算简单,解决了利用波痕经验公式法计算繁难的问题,且避免了波痕经验公式法的参数选取随意性大的问题。
本实用新型涉及矿场地球物理技术领域,具体为一种多频多模声波测井仪器:所述的多频多模声波测井仪器包括声波发射探头、声波接收探头两个部分。发射探头由大功率多模式发射换能器与接收换能器组成,多频发射覆盖100Hz‑20kHz,多模发射覆盖单极纵波、偶极横波、四极子波和超磁模式四种模式;接收探头由声波推靠装置与多个高精度接收换能器组成,接收频率范围为0‑30kHz,接收声系有多个推靠臂,推靠臂由声波推靠装置控制。本实用新型解决井孔周边地质异常体或裂缝走向的方位探测问题。
本发明涉及一种模拟原油裂解的实验方法,涉及石油地质勘探技术领域,用于解决现有技术中存在的实验条件和实验反应过程与真实的地下反应具有较大的差异导致油气资源评价机制具有较大误差的技术问题。本发明的实验方法,采用的实验样品为含油岩心,该样品为近地质条件下的样品;同时,对该样品进行热模拟实验时,采用的边界条件是通过地质模型确定的,即与地质条件相似;因此能够较好地再现地质条件下温度‑压力‑时间‑空间‑矿物‑地层水协同作用下的原油裂解演化机制,为研究不同类型原油裂解成气的机理以及各种因素(如温度、压力、介质等)对原油裂解过程的影响提供科学依据,从而建立有效的沉积盆地的深层油气资源潜力评价机制。
本发明涉及矿场地球物理技术领域,具体为一种多频多模声波测井仪器:所述的多频多模声波测井仪器包括声波发射探头、声波接收探头两个部分。发射探头由大功率多模式发射换能器与接收换能器组成,多频发射覆盖100Hz‑20kHz,多模发射覆盖单极纵波、偶极横波、四极子波和超磁模式四种模式;接收探头由声波推靠装置与多个高精度接收换能器组成,接收频率范围为0‑30kHz,接收声系有多个推靠臂,推靠臂由声波推靠装置控制。本发明解决井孔周边地质异常体或裂缝走向的方位探测问题。
本发明公开了一种盐岩组分精细处理与岩性自动识别的评价方法,属于石油地质勘探和盐穴地下储气库领域。所述方法包括:首先结合盐岩地层岩心资料确定地层矿物成分,利用测井资料进行岩性定性分析,确定地层矿物成分组合;然后优选地层组分处理程序,进行盐岩地层矿物组分含量定量化处理。最后利用岩性自动识别程序,自动输出成果。利用本发明方法实现了盐岩地层矿物组分含量的精细化评价,计算精度大幅提升,识别能力增强,自动化处理工作效率提高。
本发明属于石油天然气地质勘探实验技术领域,公开了一种富有机质页岩比表面积测定方法。本发明针对富有机质页岩中存在大量碳酸盐矿物和有机质的特点,以及粘土矿物自身的性质,将样品粉碎过筛后经过去有机质、去碳酸盐矿物以及去离子等前处理,结合乙二醇乙醚吸附法,得到一种适用于富有机质页岩的比表面积测定方法。通过与目前广泛应用的氮气吸附法对比发现,本发明方法可以准确测定富有机质页岩比表面积,而且比表面积与有机质含量具有非常明显的正相关性,体现出粘土矿物对有机质保存的促进作用,从而为页岩油气烃源岩评价以及接替层位优选提供理论基础。
本发明涉及稠油油藏化学驱数值模拟方法,包括:收集参数;建立表征稠油化学驱驱油机理的数模模型参数的计算处理方法;定义多组分多相模型;采用室内物理模拟实验中使用岩心或填砂模型的尺寸、物性和流体性质,建立室内实验规模稠油化学复合驱数值模拟模型,修正表征稠油化学驱驱油机理数模模型参数;将矿场三维油藏地质模型与实际矿场生产数据导入已经拟合好的室内实验规模稠油化学复合驱数值模拟模型,建立矿场规模三维稠油化学复合驱数值模拟模型。本发明为开展稠油油藏化学复合驱矿场应用效果预测数值模拟打下基础,在完善稠油化学复合驱驱油机理定量化表征模型的同时,为探究稠油化学复合驱驱油应用提供了理论依据。
本发明涉及一种沉积盆地内隐蔽构造圈定方法,包括以下步骤:(1)通过实测构造岩相学剖面和实测纵向构造岩相学剖面,确定成矿相体、填图单元、成矿相体结构面和成矿构造的综合标志;(2)选择2或3条典型勘探线剖面及纵剖面;(3)基础数据准备和综合整理程序;(4)预测深部的矿体赋存位置,从而实现隐蔽构造圈定。本发明提供的方法能够解决沉积盆地深部构造难以准确直观反映的难题,有效提高沉积盆地多金属矿床富集定位的预测能力,可广泛应用在地质勘测技术领域。
本申请关于一种基于图像的碎屑岩成分鉴定方法、装置、终端及介质,涉及石油地质勘探领域,该方法包括:获取碎屑岩薄片图像;对碎屑岩薄片图像进行组分区域结构识别;对识别组分区域进行组分区域矿物识别;基于组分区域矿物识别结果以及组分区域结构识别结果,生成与碎屑岩薄片对应的文本化鉴定结果。通过晶态识别二分类模型,将材料薄片图像划分成为晶态组分集合图像以及非晶态组分集合图像,并选取晶态组分集合图像通过扫描的方式进行进一步地组分验证。在此过程中,仅需对于与晶态组分集合图像对应的位置进行扫描,减少了扫描区域的面积,进而减少了扫描消耗的工作时间,提高了对于材料薄片样本的组分进行确定的效率。
本发明提供了一种快速识别煤层厚度的制图方法,包括以下步骤:统计井田内地质勘探钻孔参数,钻孔揭露煤层厚度,参数整理出来后的数据;已统计好的地质勘探钻孔参数通过surfer软件绘制井田煤层厚度等值线图;利用CAD打开煤厚直线图进行编辑,由于输出DXF文件中的图形打开后比例与矿图原有比例有一定差距,需要做比例调整,将比例调整过来后的图形附在钻孔布置图上跟钻孔煤厚进行比较,不符的地方需要微调煤厚等值线;上述绘制完成后的等值线图均为线条形式,将线条中间区域用不同颜色填充,相同的区域用相同的颜色标识出来,则绘制出来的等值线图是用颜色区域来代表煤层范围。本发明提供的制图方法,方便实用,直观获得出煤层厚度、巷道现状及构造。
本发明涉及一种绿泥石化热通量恢复的方法,包括以下步骤:(1)绿泥石样品采集;(2)对光薄片进行分析;(3)计算绿泥石化强度;(4)对绿泥石进行电子探针分析;(5)计算绿泥石化温度;(6)计算绿泥石化热流密度;(7)构造‑岩浆‑热时间的恢复(8)成岩成矿机理的得出从而根据热流体活动叠加和构造‑岩浆‑热时间得出成岩成矿机理。通过使用本发明提供的方法,能够在得出绿泥石化热通量的同时指示岩浆期后热液流体或盆地流体成岩成矿作用,且通过发明中的参数分析,得出古地温的演化历史,为成岩成矿机理及构造与流体的耦合机制提供了基础数据支撑,可广泛应用在地质矿产技术领域。
本发明提供了一种泥页岩脆性指数预测方法,属于石油天然气勘探领域。本方法包括:(1)地质、测井、地震数据准备;(2)利用泥页岩岩石矿物组分分析资料中的石英、粘土、碳酸盐岩的含量计算脆性矿物含量与总矿物含量之比,即岩矿脆性指数;(3)利用偶极子声波测井资料中的纵波速度、横波速度、密度曲线计算岩石力学特征参数;(4)在井点位置处建立岩矿脆性指数曲线与岩石力学特征参数曲线之间的多元回归模型;(5)开展叠前反演获得纵波速度、横波速度和密度数据体,然后计算岩石力学特征参数数据体;(6)利用步骤(4)得到的多元回归模型和步骤(5)得到的岩石力学特征参数数据体,计算得到脆性指数数据体。
本发明提供了一种煤窑采空区勘察方法,所述方法包括:开展调绘,并通过煤矿窑口测量得到所述采空区的勘察范围;根据所述调绘结果分析煤层在地表的投影是否与所述线性工程的线路方案相交,开展槽探;根据槽探结果,相应的布置地表物探测线;分析所述物探解译结果,根据所述物探解译结果布置钻孔,核实所述煤窑是否存在采空区;若存在采空区,在终孔后对所述钻孔进行孔内摄像,得到孔内地层分布,与每个所述钻孔的岩心鉴定结果进行对比分析,最终确定采空区分布深度和采空区分布厚度。本发明通过采用区域地质分析,窑口地表测量定位、槽探、物探、钻探和孔内摄像等方法,准确查清了采空区开采深度和厚度,为线路方案选择提供合理建议。
本发明提供了一种基于克希霍夫积分解的地震槽波深度偏移的成像方法,包括输入炮集槽波地震记录;对槽波地震信号进行包络计算;在所获取的槽波地震记录中进行子波反褶积运算,压缩槽波,使其变换为有正有负的波形;建立槽波的速度模型;运用波前快速推进法计算旅行时和射线路径;对槽波数据进行叠前克希霍夫偏移成像。本发明通过希尔伯特包络计算、同态法子波提取和整形反褶积各个算法实现了“压缩”和消除频散的槽波;适用于煤矿井下煤巷的地震槽波超前探测条件下的克希霍夫深度偏移成像,首次为槽波反射波超前探测提供了一种成像手段,使得地质和地球物理工程师能够直观地推断工作面前方复杂的地质情况,为煤巷的安全掘进提供了重要的技术保障。
本申请提供了一种盆地油气资源整体评价方法及装置,包括:根据预设的常规‑非常规油气分类评价标准,预测目标盆地的油气资源类型;采用资源量计算方法计算各油气资源类型的资源量。利用单一油气资源类型的油气富集特征,基于预测类型、预测对象、预测对象的分布以及油气藏特征,建立常规油‑非常规油气分类评价标准。本申请针对目前油气资源勘探技术空白和不足,建立盆地从地质到资源的常规‑非常规全类型油气资源整体评价标准与预测流程,针对不同矿种,预测一个盆地或区块的油气资源类型及潜力,筛查资源量和重要矿种,为油气资源整体勘探开发提供信息支持。
本发明公开了一种用于对煤层顶板的突水溃沙危险性进行评估的评估方法,包括如下步骤:S001:通过物探的方式查明煤炭矿山的地质条件、水文特征和背景环境;S002:依照所述步骤S001物探结果,确定影响突水溃沙的单因素影响条件和综合因素影响条件;S003:将煤层顶板所在的区域依次划分为多个待研究区域;S004:依次找出多个所述待研究区域中符合所述单因素影响条件的所有的重点研究区域;S005:依次找出所有的所述重点研究区域中符合所述综合因素影响条件的相对危险区域。本发明提供的评估方法,结果可以量化,同时更加形象、直观地表现出来,可以指导煤矿的安全生产。
本发明提出了一种泥浆处理工艺与系统装置,属于固‑液分离技术领域,系统解决各种作业现场废弃泥浆的机动化处理问题。它包含渣浆泵10、碟片筛20、立式针轮转子离心机30、单仓隔膜压滤机40、支架100、以及配套设备,主要单元以泥浆自流方式连接,经过碟片筛筛分、针轮转子离心分离、隔膜压滤,直接输出清洁的粗砂砾、固形泥饼、以及澄清液,大幅度提高了分离效率,实现了紧密撬装结构和系统低能耗。本发明适用于河道清淤、工程勘探、地质钻探、隧道施工、地铁开挖、采矿、选矿、洗煤等领域的泥浆处理。
本发明提供了一种绕射系数求解方法及装置,属于地震勘探以及工程地质技术领域。本发明实施例提供的绕射系数求解方法及装置,获取衰减函数作用下的绕射波;将时窗函数与衰减函数相结合,得到加时窗函数的衰减函数;对衰减函数作用下的绕射波进行伽伯变换,得到伽伯域中的绕射波;根据伽伯域中的绕射波和加时窗函数的衰减函数,得到伽伯域中的绕射系数,将伽伯域中的绕射系数转换为时间域中的绕射系数,得到时间域中地下构造地质体的绕射系数,根据伽伯变换原理求解绕射系数,并将改进后的时窗函数引入到衰减函数,可以得到高精度的绕射系数,为地震勘探中识别小构造地质体提供更可靠的依据,对矿产资源的安全开采提供有效的保障。
本发明公开了一种煤层覆岩原生裂缝参数的计算方法,包括以下步骤:I3D裂缝指示强度数据体获取;试水压力数据获取;泥浆消耗量数据获取;裂缝等效宽度计算;裂缝等效长度计算,本发明适用于煤矿开采技术领域,方法简单,便于实际操作,煤矿探查和开采过程中,泥浆漏失量和试水压力数据录取方便,覆盖面广,且实时更新,便于本专利在煤田领域推广和应用;同时拓宽了地质工程一体化研究领域,将裂缝等效长度和等效宽度参数,与泥浆漏失量和试水压力建立相关关系,统一了地质和工程人员对地下情况的认知,且使用统一的计量单位,计算数据可直接应用于工程设计和施工;使地球物理裂缝预测成果快速转化到现场应用,极大提升了地质科学研究的成果转化率。
本发明公开了一种糜棱岩化相确定的方法,具体包括以下步骤:1)确定糜棱岩化相空间分布范围及类型;2)现场构造测量确定各类型糜棱岩化相的空间几何学和形态学;3)系统采集各类样品,为室内研究做准备,包括构造定向标本、电子探针标本、年代学分析样品、人工重砂定量分析样品和力学性质研究样品;4)样品制备及观察研究。本发明优点在于:具为现场系统全面确定糜棱岩化相独立填图单元、快速而准确的圈定脆韧性剪切带分布范围及几何形态特征提供了可能,为区域地质稳定性评价及地质灾害防治、战略性勘查选区、靶区圈定、矿山深边部找矿预测及采矿方案制定等提供了基础数据。
本发明属于铀矿地质与资源评价技术领域,具体涉及一种基于诱发裂变径迹的铀元素赋存状态的识别方法,包括:步骤1、将需要研究的岩石或低含量铀矿石样品制成岩石光薄片;步骤2、在光薄片上粘贴白云母探测器;步骤3、使用铝箔将样品包覆;步骤4、样品进反应堆进行高通量照射;步骤5、冷却静置;步骤6、对白云母探测器进行蚀刻,获得诱发裂变径迹;步骤7、显微镜下观察,确定铀元素赋存状态及相对含量。本发明方法能够直观确定铀元素在岩石或低含量矿石样品中存在形式、富集规律和相对含量高低。
本发明属于地质勘探领域,具体涉及一种基于高光谱岩心扫描技术的页岩岩相划分方法。页岩岩心样品收集及准备,岩心图像扫描及高光谱数据获取;确定不同岩心段下各种矿物相对含量;对扫描页岩各岩心段三类端元矿物相对含量进行投图,页岩岩相划分;在不破坏页岩岩心标本的前提条件下,能够快速、准确的识别页岩岩心的矿物组成,从而进行岩心矿物识别及岩相分类,做到页岩岩相的快速准确划分,可广泛用于页岩沉积相判别及页岩油气勘探潜力评价与开发设计。
本发明属于矿产勘探技术领域,具体公开一种测量钙结岩密度的方法,步骤S1:对矿区内浅井进行地质和物探编录,在井壁上标记出采集钙结岩密度样品的位置;步骤S2:在钙结岩密度样品的采集位置,放置用水平规整的板作,为取样的位置间隔;步骤S3:沿上述标记自上而下刻凿,切割出钙结岩密度样品;步骤S4:称出切割出的钙结岩密度样品的重量M;步骤S5:根据钙结岩密度样品的重量,计算出钙结岩密度样品的密度;步骤S6:根据矿床规模大小,重复步骤S1至S5采集钙结岩样品和进行钙结岩密度样品密度测量求取平均值,即为该矿床中钙结岩的密度。本发明的方法能够快速、准确的测得钙结岩密度,节约时间和成本,为矿产资源量估算提供可靠有效的密度数据。
本发明公开了一种极低频与大地电磁联合测量方法,属于深部资源探测技术领域。具体用于深部地质地层、构造精细探测,尤其可进行油气矿田深部10km高分辨率的电性精细结构探测。极低频与大地电磁联合测量方法为:利用WEM法的信号发射源获得电磁波,即,通过大发射电源向地下注入变频电流,产生的电磁波向上传播形成天波,天波传播到电离层,再由电离层反射到地下矿体,最后由地下介质传播到地面;在油气田进行阵列式WEM电磁信号和MT天然场电磁信号接收,经过WEM电磁信号和MT天然场电磁信号联合测量与数据处理反演解释,获得油气矿田深部高分辨率的电性精细结构。本发明可提高超深中新元古界残余盆地分布预测精度和为该深度范围内油气资源评估提供科学依据。
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