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本發(fā)明公開一種礦產(chǎn)資源覆蓋區(qū)、深部礦床勘查預(yù)測方法及系統(tǒng)。所述勘查預(yù)測方法通過對地質(zhì)數(shù)據(jù)建立貝葉斯混合同化模型,生成具有時間一致性、空間一致性和物理一致性的各種地表狀態(tài)數(shù)據(jù),再采用貝葉斯推斷的方法,找出地質(zhì)異常,進而在地質(zhì)異常推斷的基礎(chǔ)上,對礦產(chǎn)資源覆蓋區(qū)、隱藏礦床、深部礦產(chǎn)進行圈靶;根據(jù)圈靶結(jié)果進行礦產(chǎn)資源覆蓋區(qū)、隱藏礦床、深部礦床進行預(yù)測。采用本發(fā)明的方法或系統(tǒng),能夠?qū)ΦV產(chǎn)資源覆蓋區(qū)、深部礦床進行有效的評估和驗證。
本發(fā)明公開了一種大斜井炮檢移動VSP自由表面多次波成像方法和裝置,所述方法包括以下步驟:S1.輸入大斜井炮檢移動VSP全波場共檢波點道集、2維地質(zhì)模型、偏移參數(shù);S2.根據(jù)輸入數(shù)據(jù),建立炮點、檢波點在2維地質(zhì)模型中的坐標;S3.對輸入的共檢波點道集做快速傅里葉變換到頻率波數(shù)域,設(shè)置頻率域震源;S4.單檢波點的自由表面多次波單程波疊前深度偏移成像;S5.完成所有檢波點的炮檢移動VSP自由表面多次波疊前深度偏移成像;S6.共成像道集疊加,得到炮檢移動VSP自由表面多次波疊前深度偏移疊加成像。本發(fā)明有效利用自由表面多次波所攜帶的豐富信息,實現(xiàn)了炮檢移動VSP自由表面多次波疊前深度偏移成像,為地質(zhì)研究、鉆井導向提供了準確的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
本發(fā)明涉及水電水利工程地質(zhì)三維建模技術(shù),其公開了一種在GOCAD軟件中建立二維工作面的輔助建模方法,在三維空間中準確構(gòu)建任意指定的二維操作平面,以此實現(xiàn)精確定位和對象編輯。該方法包括以下步驟:a.確定一個工作面;b.在GOCAD軟件中生成這個工作面;c.求該工作面與地質(zhì)對象的交切線;d.對所述交切線進行修改;e.對地質(zhì)對象進行修改。本發(fā)明在三維空間中某個指定的位置構(gòu)建任意指定面,并在計算機中顯示為二維視窗,將三維坐標自動轉(zhuǎn)換為該指定面上的二維坐標;相關(guān)對象的編輯、修改操作可在這個面上進行,從而解決了二、三維空間定位相互轉(zhuǎn)換問題,給對象細部編輯、修改工作帶來極大的便利,適用于三維建模軟件中對相應(yīng)對象的編輯。
本發(fā)明公開了一種適用于路基上拱的小跨度剛構(gòu)懸臂板整治結(jié)構(gòu),包括柱體結(jié)構(gòu)、懸臂板梁;柱體結(jié)構(gòu)的下端一部分置于上拱地質(zhì)下方,柱體結(jié)構(gòu)的上端另一部分穿過上拱地質(zhì)設(shè)置;柱體結(jié)構(gòu)的上端與懸臂板梁連接;懸臂板梁與路基表面之間設(shè)置有脫空層;柱體結(jié)構(gòu)包括樁基、墩柱,圍繞墩柱的側(cè)壁設(shè)置有分隔層,在分隔層內(nèi)填塞有乳化瀝青。通過設(shè)置脫空層,可以直接避免在路基上拱時候路基表面首先可能對懸臂板梁造成的抬升;通過圍繞墩柱的側(cè)壁設(shè)置分隔層,并在分隔層內(nèi)填塞有乳化瀝青,能緩解墩柱與其周圍上拱地質(zhì)間的作用力,可以避免巖體在繼續(xù)上拱的過程中對墩柱產(chǎn)生托舉效應(yīng),從而避免懸臂板梁隨之抬升,造成軌道結(jié)構(gòu)變形。
本發(fā)明涉及水利水電工程技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種臨時灌漿廊道及其施工方法。本發(fā)明公開的臨時灌漿廊道,包括建基面和置換體,在大壩的所述建基面以下設(shè)置有置換開挖空間,所述置換開挖空間向河床部位的地質(zhì)缺陷及其影響帶延伸,在所述置換開挖空間內(nèi)預(yù)留有灌漿廊道,所述置換體澆注在所述置換開挖空間內(nèi)、所述灌漿廊道外。通過在建基面以下的地質(zhì)缺陷及其影響帶設(shè)置臨時灌漿廊道,有效地解決了施工工期和地質(zhì)缺陷處理之間的矛盾,大幅度縮短工程的直線工期;并且這種結(jié)構(gòu)的臨時灌漿廊道結(jié)構(gòu)簡單、可操作性強、可靠度高。
本發(fā)明公開了一種考慮層間弱面的裂縫形態(tài)預(yù)測方法,包括以下步驟:根據(jù)獲取到的實際交互地層的地層參數(shù)建立三維地質(zhì)模型;基于應(yīng)力平衡方程、連續(xù)性方程及邊界條件,建立巖石滲流?應(yīng)力耦合模型;確定裂縫延伸擴展準則;輸入目標井區(qū)壓裂井參數(shù),建立壓裂三維全耦合模型;模擬不同地質(zhì)因素、工程因素對裂縫形態(tài)的影響。本發(fā)明基于有限元方法,建立全三維滲流?應(yīng)力耦合模型,使用Cohesive孔壓單元預(yù)設(shè)2種裂縫面,考慮層間弱面或?qū)永砣趺?,研究不同地質(zhì)因素、工程因素對裂縫形態(tài)的影響,可快速預(yù)測含層間弱面儲層壓裂時裂縫形態(tài)并指導壓裂施工參數(shù)設(shè)計。
本發(fā)明屬于頁巖氣開采技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種面向多源信息融合的頁巖氣保存條件定量測定方法,所述面向多源信息融合的頁巖氣保存條件定量測定方法包括:步驟一,圍繞頁巖層系有效保存條件定量表征和評價問題;步驟二,研究頁巖氣地質(zhì)大數(shù)據(jù)與其多源信息智能管理、智能融合與自主學習算法;步驟三,頁巖氣大數(shù)據(jù)多源信息管理、綜合評價與智能預(yù)測,以提升復雜地質(zhì)條件下頁巖氣保存條件定量表征與預(yù)測能力。本發(fā)明突破了傳統(tǒng)流體地球化學、石油地質(zhì)學和多期構(gòu)造改造法等頁巖氣保存條件定性描述與評價等關(guān)鍵技術(shù)。目前已在我國四川盆地南部某氣田五峰組?龍馬溪組頁巖氣保存條件定量評價中得到了應(yīng)用,帶來了良好的社會經(jīng)濟效益。
本發(fā)明屬于礦床地質(zhì)資料集成化分析技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種礦床數(shù)字化信息分析展示系統(tǒng)及方法。本發(fā)明實現(xiàn)典型礦床的數(shù)字信息集成化,將礦床地質(zhì)圖件、巖礦石手標本及鏡下鑒定特征等信息數(shù)字化、集成化,并按成礦區(qū)帶→典型礦床分類管理,疊加在1:500萬全國成礦區(qū)帶圖和百度地圖上,集合成一款安卓端App軟件。本發(fā)明實現(xiàn)典型礦床地質(zhì)圖件、巖礦石標本等多維信息一體化、可視化,重視圖文并茂的美觀性,可通過軟件實現(xiàn)隨時查閱典型礦床相關(guān)信息,在找礦勘查過程中進行礦床特征類比等功能。
本發(fā)明提供一種開挖隧道瓦斯檢測系統(tǒng)及超前探測油氣瓦斯溢出量的方法。所述開挖隧道瓦斯檢測系統(tǒng)的超前探測油氣瓦斯溢出量的方法,其特征在于,包括以下步驟:步驟一、超前地質(zhì)鉆孔檢測:對開挖掌子面前方進行超前地質(zhì)鉆孔檢測;步驟二、開挖隧道瓦斯檢測系統(tǒng)檢測:應(yīng)用開挖隧道瓦斯檢測系統(tǒng)收集瓦斯數(shù)據(jù)表;步驟三、數(shù)據(jù)分析驗證,對前方瓦斯?jié)舛阮A(yù)測。本發(fā)明提供的一種開挖隧道瓦斯檢測系統(tǒng)及應(yīng)用其超前探測油氣瓦斯溢出量的方法采用瓦斯監(jiān)測和超前地質(zhì)鉆孔相結(jié)合的綜合物探方法進行相互數(shù)據(jù)統(tǒng)計,同時通過對各項數(shù)據(jù)分析計算對前方瓦斯?jié)舛冗M行預(yù)報,解決了隧道施工中難以預(yù)測前方瓦斯?jié)舛?,無法采取有效措施降低施工風險的難題。
本發(fā)明涉及水電水利工程地質(zhì)三維建模技術(shù),其公開了一種基于GOCAD軟件的二維圖件生成方法,實現(xiàn)按需、快捷地輸出規(guī)范的水電工程地質(zhì)二維圖件。該方法包括:a.選擇要輸出的圖件類型;b.在GOCAD軟件中獲得相關(guān)數(shù)據(jù),經(jīng)過處理后作為二維圖件的數(shù)據(jù)源;c.根據(jù)二維圖件的數(shù)據(jù)源,生成二維圖件。本發(fā)明可以在GOCAD軟件中,實現(xiàn)按需、快捷地輸出規(guī)范的水電工程地質(zhì)二維圖件,適用于水電水利工程中三維成果的校審和設(shè)計成果的輸出。
本發(fā)明提供了一種利用熱解實驗碳同位素形成天然氣成藏史的方法:獲取輕碳甲烷的活化能分布和頻率因子;利用Excel的spreadsheet功能對研究區(qū)的天然氣進行碳同位素動力學模擬,得到重碳甲烷的活化能、質(zhì)量分數(shù)以及頻率因子;利用地質(zhì)資料建立研究區(qū)的埋藏史和熱史;將所述重碳甲烷的活化能分布和頻率因子與研究區(qū)的埋藏史和熱史相結(jié)合,外推至地質(zhì)的時間尺度,建立地質(zhì)條件下天然氣的瞬時曲線、累積曲線以及階段性累積曲線。本發(fā)明為天然氣成藏史的恢復提供了新的手段和方法,打破了僅根據(jù)熱模擬實驗數(shù)據(jù)以及現(xiàn)今實測碳同位素值建立的靜態(tài)模型的局限性,提高了天然氣成藏史的準確性,使得天然氣成藏史更真實可靠。
本發(fā)明公開了超低壓油藏二次開發(fā)方法,包括:(a)對油藏范圍內(nèi)所有儲層進行韻律小層劃分,獲取沉積特征數(shù)據(jù)、儲層特征數(shù)據(jù)、油藏特征數(shù)據(jù);(b)根據(jù)韻律小層劃分結(jié)果、沉積特征數(shù)據(jù)、儲層特征數(shù)據(jù)、油藏特征數(shù)據(jù),確定儲層分布及地質(zhì)儲量,進行地質(zhì)建模;(c)進行開發(fā)動態(tài)分析、井網(wǎng)重組分析、井網(wǎng)井距測試、采收率分析;(d)根據(jù)開發(fā)動態(tài)分析、井網(wǎng)重組分析、井網(wǎng)井距測試、采收率分析的結(jié)果,結(jié)合地質(zhì)建模數(shù)據(jù),進行數(shù)值模擬,確定剩余油分布,在剩余油分布密集區(qū)域布置調(diào)整井網(wǎng)。本發(fā)明用以解決現(xiàn)有技術(shù)中缺少對超低壓老油藏整體、合理、可全面實施的開發(fā)策略的問題,實現(xiàn)對超低壓老油藏的二次開始提供整體布局思路的目的。
本發(fā)明提供一種盾構(gòu)施工超前預(yù)報系統(tǒng)及方法,包括:采用鉆孔裝置穿過盾構(gòu)機支撐環(huán)盤周的預(yù)留孔對隧道進行造孔,以形成沿隧道徑向且環(huán)形分布的多個孔;在多個孔的至少一個孔中放入用于接收反射波的檢波裝置;在容納檢波裝置的孔之外的一個孔中放入激振裝置;利用激振裝置沖擊圍巖,激振裝置產(chǎn)生的振動作為隧道地質(zhì)預(yù)報震源,檢波裝置接收經(jīng)地層反射回來的反射波信號并通訊傳輸?shù)綌?shù)據(jù)處理終端,數(shù)據(jù)處理終端對反射波信號進行分析,從而判斷前方地質(zhì)情況,以實現(xiàn)超前預(yù)報。本發(fā)明將激振點和檢波點設(shè)置在非掌子面的隧道邊壁上,本發(fā)明采用獨立的激振裝置,不需采用盾構(gòu)機刀盤作為震源,其振動信號比較集中,識別率高,地質(zhì)超前預(yù)報結(jié)構(gòu)準確。
本發(fā)明涉及一種通過地震波針對目標反射層的可視性分析來確定地震波最優(yōu)激發(fā)位置的方法。本發(fā)明的基于目標層可視性分析的激發(fā)位置確定方法包括:(a)從地質(zhì)模型中選取目標反射層;(b)在地質(zhì)模型的整個表面上均勻地布置多個勘探炮和多個檢波器;(c)并且當多個勘探炮中的一個勘探炮產(chǎn)生地震波時,記錄每個檢波器接收到的能量值,從而得到每個檢波器分別針對當前產(chǎn)生地震波的勘探炮的炮檢對的能量值;(d)在所有勘探炮分別產(chǎn)生相同次數(shù)的地震波之后,基于多個檢波器分別針對每個勘探炮的炮檢對的能量值,繪制基于地質(zhì)模型的炮檢對可視性分析圖;(e)基于炮檢對可視性分析圖,確定在實際的地震勘探中應(yīng)該增加的勘探炮的最佳位置。
本發(fā)明公開了一種基于云計算的井眼軌道智能設(shè)計方法,包括以下六個步驟:S1、創(chuàng)建云端數(shù)據(jù)庫;S2、部署云端計算服務(wù)程序接口:編制井眼軌道設(shè)計計算模塊、編制鉆井地質(zhì)設(shè)計文檔解析模塊、編制防碰掃描分析模塊;根據(jù)井基本參數(shù),編制鄰井數(shù)據(jù)查詢分析模塊;S3、部署前端數(shù)據(jù)交互界面:包括井眼軌道設(shè)計計算模型參數(shù)交互界面、鉆井地質(zhì)設(shè)計文檔上傳交互界面、井眼軌跡防碰掃描計算分析交互界面,井基本信息編輯交互界面;S4、云端解析鉆井地質(zhì)設(shè)計文檔;S5、設(shè)計出多種井眼軌道方案;S6、選擇最佳井眼軌道方案。本發(fā)明的設(shè)計方法為鉆井軌道設(shè)計提供參考,減少井眼軌道設(shè)計的時間,提高井眼軌道設(shè)計效率。
本發(fā)明公開了一種煤層氣?致密氣合采的數(shù)值模擬方法。包括以下步驟:收集原始數(shù)據(jù),建立煤系地層三維地質(zhì)模型,并將建立的所述三維地質(zhì)模型剖分為單重介質(zhì)模型網(wǎng)格;根據(jù)前述的模型,建立三重介質(zhì)數(shù)值模型,所述三重介質(zhì)數(shù)值模型中的三重介質(zhì)分別為:基質(zhì)系統(tǒng)、裂縫系統(tǒng)和孔洞系統(tǒng),并將三維地質(zhì)模型與三重介質(zhì)數(shù)值模型相耦合;根據(jù)煤層與砂巖層的連通關(guān)系設(shè)置不同的三重介質(zhì)的竄流系數(shù)與傳導系數(shù);結(jié)合S3的屬性值、S4的計算結(jié)果以及生產(chǎn)條件,通過滲流方程計算合層共采的產(chǎn)氣量和產(chǎn)水量。本發(fā)明通過設(shè)置三重介質(zhì)模型,減少了模型中砂巖層在縱向上的網(wǎng)格劃分,進而減少了模型總體網(wǎng)格數(shù)量,優(yōu)化了模型大小,加快了運算速率,節(jié)約了運算時間。
本發(fā)明涉及巨型滑坡多塊滑動計算方法,屬于地質(zhì)災(zāi)害工程領(lǐng)域,用于滑坡災(zāi)害穩(wěn)定性評價和工程防治,包括步驟:(1)查明滑坡區(qū)域范圍、變形特征、水文地質(zhì)與工程地質(zhì)條件;(2)基于有限元程序,建立邊坡有限元數(shù)值模型;(3)輸入邊坡地層力學參數(shù);(4)輸入折減參數(shù)及巖土體力學參數(shù)進行有限元計算;(5)確定邊坡破壞區(qū);(6)不斷折減破壞強度參數(shù)直至滑動面貫通;(7)確定每一級滑動面拉破壞區(qū);(8)在模型中設(shè)定拉破壞區(qū)為空單元;(9)對新的數(shù)值模型再次進行計算,搜索出多級滑動面。本發(fā)明提供的巨型滑坡多塊滑動計算方法,能夠準確搜索出巨型滑坡多級滑動面,為巨型多級滑坡穩(wěn)定性評價及工程防治提供重要依據(jù)。
本發(fā)明公開一種深層頁巖儲層現(xiàn)今地應(yīng)力結(jié)構(gòu)擾動量的評價方法,步驟一、測試不同構(gòu)造區(qū)關(guān)鍵井的地質(zhì)力學參數(shù),步驟二、單井剖面巖石力學和現(xiàn)今地應(yīng)力大小及方向連續(xù)的解釋,步驟三、建立精細地質(zhì)模型,步驟四、獲取非均質(zhì)各向異性巖石力學參數(shù)場分布,步驟五、進行研究區(qū)地應(yīng)力狀態(tài)的分布預(yù)測并計算應(yīng)力性質(zhì)指數(shù),步驟六、應(yīng)力結(jié)構(gòu)擾動量的定量評價;本發(fā)明基于精細的地質(zhì)模型和三維地震屬性反演的彈性參數(shù)約束,精準地預(yù)測了受復雜構(gòu)造擾動后的三維深層地應(yīng)力場的分布特征和擾動程度,為復雜構(gòu)造區(qū)深層頁巖氣水平井鉆井方向、井筒軌跡設(shè)計、完井壓裂層段的選取提供依據(jù),避免了鉆井施工過程井壁垮塌等工程風險,提高井壁的穩(wěn)定性和完井的質(zhì)量。
本發(fā)明屬于水利水電工程技術(shù)領(lǐng)域,具體公開了一種能夠適應(yīng)不同圍巖類別的導流洞開挖襯砌結(jié)構(gòu),及用于施工上述導流洞開挖襯砌結(jié)構(gòu)的施工方法。該導流洞開挖襯砌結(jié)構(gòu)的初期支護包括第一類支護段和第二類支護段,第一類支護段設(shè)置在處于Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ類圍巖中的導流洞洞段內(nèi)能夠形成有效支撐,第二類支護段設(shè)置在處于Ⅳ或Ⅴ類圍巖中的導流洞洞段內(nèi)能夠形成有效支撐,因此能夠適應(yīng)不同圍巖類別的導流洞。該導流洞開挖襯砌結(jié)構(gòu)的施工方法通過根據(jù)所揭示的圍巖類別施工相應(yīng)的初期支護類型進行支撐,能夠適應(yīng)不同圍巖類別的地質(zhì)條件開挖導流洞,可以避免因?qū)Я鞫囱鼐€地質(zhì)勘探精度不足或沿程地質(zhì)條件發(fā)生不可預(yù)見的突變時,所導致的難以及時調(diào)整的難題。
本發(fā)明提供一種評價三維觀測系統(tǒng)的方法和設(shè)備。所述方法包括:(a)創(chuàng)建工區(qū)的三維地質(zhì)模型;(b)在所述三維地質(zhì)模型上根據(jù)當前待評價的三維觀測系統(tǒng)進行模擬放炮,采集所述三維地質(zhì)模型的滿覆蓋區(qū)域內(nèi)各共反射點(CRP)面元的地震數(shù)據(jù);(c)根據(jù)所述地震數(shù)據(jù)確定當前待評價的三維觀測系統(tǒng)的能量屬性、炮檢對方位角屬性和炮檢距屬性;(d)根據(jù)當前待評價的三維觀測系統(tǒng)的能量屬性、炮檢對方位角屬性和炮檢距屬性來確定當前待評價的三維觀測系統(tǒng)的評價系數(shù)。在所述方法和設(shè)備中,基于共反射點(CRP)面元的地震數(shù)據(jù)來進行評價,并且更加全面地考慮了涉及三維觀測系統(tǒng)性能的因素,使得評價結(jié)果更加準確。
本發(fā)明提供一種確定地面微地震觀測系統(tǒng)的檢波器的位置的方法,包括:(a)獲取工區(qū)現(xiàn)有的資料,建立地質(zhì)模型;(b)根據(jù)所述地質(zhì)模型、目的層深度和壓裂施工規(guī)模,進行壓裂模擬,獲得儲層壓裂裂縫波及的橫向范圍;(c)根據(jù)儲層壓裂裂縫波及的橫向范圍、目的層深度和微地震信號波長確定檢波器的布設(shè)范圍;(d)根據(jù)微地震信號波長確定道間距;(e)根據(jù)井口坐標、檢波器的布設(shè)范圍和道間距確定各檢波器的布設(shè)坐標。根據(jù)本發(fā)明示例性實施例,綜合了壓裂施工規(guī)模的參數(shù)、目的層地質(zhì)特征等相關(guān)的監(jiān)測任務(wù)信息來對地面微地震觀測系統(tǒng)進行設(shè)計,可以經(jīng)濟有效地獲得高品質(zhì)的壓裂破裂微地震信號,經(jīng)濟實用。
本發(fā)明提供了一種地震屬性指導水平井導向的方法和裝置,所述方法包括:獲取水平井導向的隨鉆測井資料;沿水平井軌跡的每個點,以該點為中心縱向上提取規(guī)定個數(shù)樣點的地震屬性進行加權(quán)疊加,將加權(quán)疊加結(jié)果作為該點的地震屬性;結(jié)合區(qū)內(nèi)已有的水平井地質(zhì)導向的隨鉆測井資料,優(yōu)選出對伽瑪數(shù)據(jù)敏感的多個地震屬性;利用隨鉆測井資料中的伽瑪數(shù)據(jù)與地震屬性建立統(tǒng)計模型,最終實現(xiàn)利用地震屬性預(yù)測沿水平井軌跡的伽瑪數(shù)據(jù),利用該伽瑪屬性判斷沿井軌跡的巖性,指導水平井導向。該方法為水平井的地質(zhì)導向提供更好的地震技術(shù)支撐,提高了鉆遇目標巖性的鉆遇率,對針對碎屑巖的水平井地質(zhì)導向具有良好的應(yīng)用前景。
本發(fā)明涉及地質(zhì)三維軟件應(yīng)用技術(shù),其公開了一種利用GOCAD進行天然防滲鋪蓋層厚度分析的方法,解決傳統(tǒng)技術(shù)中依靠勘探單點數(shù)據(jù)進行地質(zhì)層面的厚度分析而存在的分析結(jié)果可靠性低的問題。該方法包括以下步驟:a.建立防滲鋪蓋層的上下頂面、底面;b.通過厚度約束并計算誤差,將誤差云圖投影到頂面或底面上;c.在被投影的面屬性欄中,查找到厚度值,應(yīng)用腳本將厚度值與Z屬性替換;d.通過線子集將厚度等值線創(chuàng)建為新的線對象;e.將線對象輸出。本發(fā)明適用于工程地質(zhì)勘查中對天然防滲鋪蓋層厚度分析。
本發(fā)明公開了一種油型氣中暗色泥巖與碳質(zhì)泥巖組成含量測定方法。所述方法包括:在確定待測定區(qū)域的主力氣源為暗色泥巖和碳質(zhì)泥巖后,通過氣藏的40Ar/36Ar比值,獲得不同氣源巖地層的地質(zhì)年齡;根據(jù)不同氣源巖地層的地質(zhì)年齡與待測定區(qū)的主力氣源的地質(zhì)年代的比較,獲得待測定區(qū)域的暗色泥巖生成天然氣的40Ar/36Ar端元值;根據(jù)該端元值及氣藏實測的40Ar/36Ar比值、空氣中氬的40Ar/36Ar比值、待測定區(qū)域中典型暗色泥巖及碳質(zhì)泥巖中K元素的含量獲得暗色泥巖及碳質(zhì)泥巖的組成比例。本發(fā)明的測定方法過程簡單、結(jié)果準確,可對油型氣藏進行更精細的氣源對比,為天然氣資源量評價、有利產(chǎn)氣區(qū)預(yù)測及與大中型氣藏勘探的指導提供更加準確的依據(jù)。
本發(fā)明涉及一種元素遷移能力的度量方法、系統(tǒng)、裝置和存儲介質(zhì),包括將地質(zhì)空間區(qū)域劃分為多個子網(wǎng)格區(qū)域,對每個子網(wǎng)格區(qū)域分別進行二維數(shù)字特征譜計算,得到網(wǎng)格元素分布特征;將所有網(wǎng)格元素分布特征進行合成得到區(qū)域元素分布特征;將地質(zhì)空間區(qū)域劃分為多個子帶區(qū)域,并得到子帶元素分布特征;對每個子帶元素分布特征分別進行迭代運算得到子帶元素分布均衡收斂點;根據(jù)所有子帶元素分布均衡收斂點,得到元素均衡收斂總量;根據(jù)元素基本特征和元素均衡收斂總量得到元素遷移量。本發(fā)明從元素自風化水解析出到沉積空間聚集整個過程的時間空間變異特性入手,來更好地反映元素地球化學行為,度量特定地質(zhì)區(qū)域深時遷移總量,度量結(jié)果可靠性高。
本發(fā)明公開了一種熱史和生烴熱模擬約束下的生烴史研究方法,包括以下步驟:將干酪根樣品于金管?高壓釜封閉系統(tǒng)進行高溫高壓熱模擬實驗,以實驗所得的樣品的產(chǎn)物和產(chǎn)率為基礎(chǔ),利用KINETICS軟件進行生烴動力學分析,獲取樣品的活化能和頻率因子;用磷灰石裂變徑跡和鏡質(zhì)體反射率耦合反演熱史,同時,獲取該地區(qū)的埋藏史及地質(zhì)歷史時期的溫度變化速率。結(jié)合樣品的活化能和頻率因子,以及盆地的埋藏史、熱史和地質(zhì)歷史時期的溫度變化速率恢復盆地的生烴史。通過本發(fā)明恢復了盆地的埋藏史和熱史,尤其是模擬結(jié)合地質(zhì)歷史時期的溫度變化速率,從而可以更好地恢復生烴過程,使得生烴史更真實可靠。
本發(fā)明涉及地球物理航空電磁勘探技術(shù)領(lǐng)域,特別是一種半航空瞬變電磁電導率?深度成像方法及設(shè)備。本發(fā)明根據(jù)實際情況預(yù)先模擬出符合實際情況的電磁響應(yīng)查詢數(shù)據(jù)庫,再將探測到的電磁響應(yīng)數(shù)據(jù)在“庫”中進行搜索,無需像反演一樣進行多次迭代計算,使得半航空瞬變電磁法可以進行快速成像,并快速獲得初步成像結(jié)果及反演初始模型,為無地質(zhì)資料區(qū)域提供初步地質(zhì)推斷資料且可為反演流程提供準確的地質(zhì)模型,彌補了當今無人機半航空時間域電磁探測數(shù)據(jù)電導率?深度快速成像的缺陷。
本實用新型公開了一種巖心探下管的定位輔助裝置,與地質(zhì)巖心探下管配合使用,包括呈環(huán)形設(shè)置的圍板、轉(zhuǎn)動安裝在圍板上的偏心輪以及與圍板外壁連接的固定把手;所述偏心輪通過轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動安裝在圍板的內(nèi)腔,所述偏心輪與圍板的內(nèi)壁共同形成用于安裝地質(zhì)巖心探下管的空間。本實用新型能夠快速穩(wěn)定的將地質(zhì)巖心探下管進行固定;能夠有效的減少地質(zhì)巖心探下管在施工過程中的左右晃動,有效的提高施工質(zhì)量和施工安全;能夠有效的加快施工進度,提高工作效率;結(jié)構(gòu)簡單、實用性強。
本實用新型公開了一種致密儲層氣驅(qū)模擬裝置,包括承重盒體、地質(zhì)儲層氣囊和充氣泵,所述充氣泵的輸出端固定連接有主管,多個所述地質(zhì)儲層氣囊堆疊儲存在承重盒體的內(nèi)側(cè),其中所述地質(zhì)儲層氣囊的一側(cè)連接有支管,所述支管與主管固定連接,其中所述調(diào)節(jié)機構(gòu)安裝在主管和支管的連接位置處,其中所述承重盒體上對應(yīng)所述支管的外側(cè)位置安裝有排線機構(gòu);通過設(shè)計安裝在主管和支管連接位置處的三通閥,實現(xiàn)了對地質(zhì)儲層氣囊上支管的單獨開關(guān),同時通過將支管放置在加固卡塊的一側(cè),并在承重彈簧的張力作用下,實現(xiàn)了對排氣后松弛的支管進行延伸加固處理,避免了支管堆疊纏繞,影響模擬裝置觀測效果的情況。
本實用新型涉及水利水電工程技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種適用于水利水電工程兩岸山體帷幕線上有斷層或擠壓帶等地質(zhì)缺陷穿過情況的高壩深部基礎(chǔ)防滲結(jié)構(gòu)。本實用新型公開的高壩深部基礎(chǔ)防滲結(jié)構(gòu),包括壩頂平臺和防滲帷幕線,還包括防滲斜井和混凝土回填體,所述防滲斜井從所述壩頂平臺上的地質(zhì)缺陷帶與所述防滲帷幕線的交界處向下開挖形成,所述混凝土回填體澆注在所述防滲斜井內(nèi)。這種高壩深部基礎(chǔ)防滲結(jié)構(gòu)能有效防止水庫水在地質(zhì)缺陷部位的滲漏,并能有效的提高地質(zhì)缺陷部位的抗剪抗滑性能,在高水頭高應(yīng)力環(huán)境作用下能取得顯著的效果。
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