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本發(fā)明公開了一種基于可壓性評價的深層頁巖氣藏壓裂優(yōu)化方法,包括:獲取地質(zhì)參數(shù),建立三維地質(zhì)模型;對地質(zhì)模型進行網(wǎng)格化剖分并分別計算所有地質(zhì)網(wǎng)格的綜合可壓性指數(shù);根據(jù)綜合可壓性指數(shù)將所有地質(zhì)網(wǎng)格分為三級并將同級的地質(zhì)網(wǎng)格歸入同級可壓性壓裂段;對于每一級可壓性的壓裂段進行固定用液強度、不同加砂強度條件下生產(chǎn)模擬,制得不同級數(shù)施工曲線,曲線最高拐點即為優(yōu)選的壓裂設(shè)計參數(shù);對于待研究井進行計算獲取其層段的級數(shù),根據(jù)計算的級數(shù)直接選擇上步確定的該級的優(yōu)選的壓裂設(shè)計參數(shù)作為施工最優(yōu)參數(shù)。本發(fā)明得到了更全面的壓裂層段的可壓性表征,針對每一壓裂井段開展更精細的壓裂設(shè)計參數(shù)優(yōu)化,使優(yōu)化結(jié)果更可靠、具有實際意義。
本發(fā)明公開了種水平井的隨鉆測井的進鉆曲線控制方法,包括以下步驟:S1、將水平井測井數(shù)據(jù)進行測井約束地震反演,并根據(jù)反演結(jié)果構(gòu)建三維地質(zhì)模型;S2、將水平井測井數(shù)據(jù)中的隨鉆測井曲線進行處理,進而更新三維地質(zhì)模型;S3、基于更新后的三維地質(zhì)模型,獲得地質(zhì)數(shù)據(jù),得到模擬進鉆曲線;S4、對模擬進鉆曲線進行校正,得到最終進鉆曲線。本發(fā)明能夠通過構(gòu)建三維地質(zhì)模型結(jié)合隨鉆測井曲線,預(yù)測地層走向和鉆頭到地層邊界的距離,這種方法充分發(fā)揮各類測井數(shù)據(jù)的探測優(yōu)勢,提高了測井數(shù)據(jù)利用效率,指導(dǎo)導(dǎo)向工程師在地質(zhì)導(dǎo)向過程中調(diào)整鉆頭角度,從而指導(dǎo)進鉆曲線導(dǎo)向。
本發(fā)明公開了一種油藏多模型自動歷史擬合的方法。包括,(1)PCA降維方法對模型進行數(shù)據(jù)降維,提升計算效率;(2)使用K?Medoids聚類方法挑選指定數(shù)量個特征差異最大的實現(xiàn)作為初始模型,使得以較少的模型數(shù)量反映較多的地下可能情況;(3)擇同時擾動隨機逼近算法(SPSA)作為自動歷史擬合的最優(yōu)化方法并對算法進行針對性的改進。本發(fā)明的優(yōu)點是:傳統(tǒng)工藝通常僅建立單個隨機地質(zhì)模型,采用人工歷史擬合方式獲得符合油藏動態(tài)的地質(zhì)模型。但由于地質(zhì)資料相對稀少且地層存在非均質(zhì)性,無法保證準確反映地下真實情況。而多模型能更完整的反映地下的真實情況,產(chǎn)生的預(yù)測結(jié)果不再是單一動態(tài)曲線,而是具有多種開發(fā)可能性的一系列曲線,使預(yù)測更為科學(xué)可靠。
本發(fā)明提供了一種集水面積計算方法及隧道涌水量計算方法,涉及地質(zhì)勘測領(lǐng)域。該集水面積計算方法及隧道涌水量計算方法,通過確定隧址區(qū)的地質(zhì)條件、地形地貌以及隧道在地質(zhì)構(gòu)造中所處的位置;再依據(jù)所述地質(zhì)條件、地形地貌以及隧道在地質(zhì)構(gòu)造中所處的位置圈定集水面積;按照預(yù)設(shè)定的比例繪制集水面積圖,最后依據(jù)繪制的集水面積圖及所述預(yù)設(shè)定的比例計算出集水面積。該集水面積計算方法綜合考慮了隧道與地質(zhì)條件空間展布和地下匯水構(gòu)造形態(tài),從而較為精確的圈定集水面積,從而集水面積的測量結(jié)果更為接近于實際值,最終得出的隧道涌水量值更為精確。
本發(fā)明公開了一種儲層油氣儲量的預(yù)測方法,包括以下步驟:S1:收集探明地質(zhì)儲量儲層和目標儲層的影響油氣儲量的主控影響因素,并進行數(shù)據(jù)處理;所述探明地質(zhì)儲量儲層的儲層類型與目標儲層的儲層類型一致;S2:以所述探明地質(zhì)儲量儲層的探明地質(zhì)儲量作為探明地質(zhì)儲量儲層的因變量,以所述主控影響因素一作為探明地質(zhì)儲量儲層的自變量;S3:根據(jù)所述因變量和所述自變量,利用隨機森林算法,采用有放回的隨機抽樣方式抽取訓(xùn)練數(shù)據(jù),構(gòu)建決策樹和隨機森林;S4:將所述目標儲層的主控影響因素二放入所述決策樹和隨機森林中,獲得所述目標儲層的油氣儲量預(yù)測結(jié)果。本發(fā)明能夠準確預(yù)測儲層的油氣儲量,為油氣勘探提供技術(shù)支持。
本發(fā)明公開了一種地表裂縫信息動態(tài)分級采集方法,該方法以地表裂縫發(fā)育過程中的位移信息為參考量,將災(zāi)害風(fēng)險分為從一級到n級,并根據(jù)災(zāi)害風(fēng)險等級將災(zāi)前信息采集間隔分為與災(zāi)害風(fēng)險等級對應(yīng)的t1至tn,從而能夠跟蹤地質(zhì)災(zāi)害發(fā)育狀況,自動調(diào)節(jié)災(zāi)前信息采集的頻度,實現(xiàn)災(zāi)前信息的動態(tài)分級采集。本發(fā)明能夠降低地質(zhì)災(zāi)害“發(fā)育期”信息的冗余度,而保證“臨災(zāi)期”信息的完整性;同時能夠顯著降低數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備的通信費用和系統(tǒng)功耗,提高地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)前信息監(jiān)測儀器的實用性和長效性。
本發(fā)明公開了一種利用隨鉆錄井Q參數(shù)進行水層識別的解釋評價方法,包括如下步驟:a、收集整理目的層錄井工程參數(shù)和地質(zhì)參數(shù);b、利用錄井工程參數(shù)和地質(zhì)參數(shù)計算錄井Q參數(shù)響應(yīng)值;c、根據(jù)錄井Q參數(shù)響應(yīng)值作圖;d、利用判別圖版隨鉆識別水層發(fā)育情況。本發(fā)明發(fā)揮錄井烴值參數(shù)隨鉆解釋及時、高效、真實、快速的優(yōu)勢,綜合運用錄井工程及地質(zhì)參數(shù),隨鉆識別水層發(fā)育情況。
提供了一種含逆掩斷層的地震切片制作的方法。該方法包括:對含逆掩斷層的地質(zhì)層位和斷層進行解釋;將地質(zhì)層位和斷層的解釋結(jié)果的地質(zhì)層位和斷層相連接形成新的層位;將形成的新的層位在斷層位置進行上下層位連接形成封閉的斷塊;根據(jù)形成的斷塊和連接的層位執(zhí)行切片。
本發(fā)明公開一種基于熱流固耦合理論的模擬海上油田微壓裂增注裂縫擴展的方法,包括以下步驟:基于海上微壓裂井地質(zhì)資料得到地質(zhì)特征參數(shù);建立水力裂縫擴展模型,求得裂縫中流體壓力以及濾失量;然后基于儲層基質(zhì)模型計算出儲層中動態(tài)變化的孔隙壓力;基于彈性力學(xué)、滲流力學(xué),建立流體與巖石之間的孔彈性變形關(guān)系,即流?固耦合模型,計算的孔隙壓力可得到流體引起的巖石應(yīng)變;建立溫度與巖石之間的熱效應(yīng)關(guān)系,建立應(yīng)變與孔隙度、滲透率、溫度的熱流固耦合模型,得到耦合變化后的滲透率、孔隙度,得到三場耦合變化后的孔隙壓力,變化后的孔隙壓力反作用到達西濾失模型,再求得下一時刻的裂縫延伸動態(tài)。本發(fā)明根據(jù)施工及地質(zhì)參數(shù)可預(yù)測海上微壓裂井長期增注過程中水力裂縫的動態(tài)擴展情況以及儲層參數(shù)的實時變化情況。
本發(fā)明提供了一種基于多元線性回歸分析的頁巖氣甜點預(yù)測方法,屬于頁巖氣領(lǐng)域。其包括:獲取儲層甜點、保存甜點和壓力系數(shù)甜點中的各項地質(zhì)參數(shù),評價與頁巖氣含氣量相關(guān)的地質(zhì)特征參數(shù),并量化成平面分布圖,對每個所述地質(zhì)特征參數(shù)與所述含氣量進行線性回歸擬合,得到每個所述地質(zhì)特征參數(shù)與所述含氣量的回歸方程,每個所述地質(zhì)特征參數(shù)的權(quán)重為其對應(yīng)的所述回歸方程的相關(guān)系數(shù),根據(jù)各地質(zhì)特征參數(shù)的實測值及其對應(yīng)的權(quán)重,量化疊加后得到所述待勘探區(qū)頁巖儲層的頁巖氣甜點預(yù)測模型。通過這種預(yù)測方法所得到的甜點分布位置更細化、準確,且甜點順序面積顯示更直觀,有助于避免因為簡單圖層疊加造成的主觀判斷錯誤。
本發(fā)明公開了一種盾構(gòu)機施工掘進參數(shù)最佳取值范圍的獲取方法與系統(tǒng),方法包括以下步驟:S1、獲取原始盾構(gòu)施工數(shù)據(jù)、原始故障數(shù)據(jù)、地質(zhì)數(shù)據(jù)和環(huán)號數(shù)據(jù);S2、對獲取的數(shù)據(jù)進行預(yù)處理;S3、將施工數(shù)據(jù)劃分為起始段、中間段和到達段;S4、分別獲取每段中每種地質(zhì)情況下的施工數(shù)據(jù);S5、獲取任一種地質(zhì)情況下未發(fā)生故障的施工數(shù)據(jù);S6、獲取目標參數(shù)在不同施工段中、每種地質(zhì)情況下未發(fā)生故障的施工數(shù)據(jù)中的均值和標準差,并獲取每種地質(zhì)情況下的最佳施工數(shù)據(jù)段;S7、根據(jù)最佳施工數(shù)據(jù)獲取所有掘進參數(shù)的最佳施工參數(shù)范圍。本發(fā)明可以為不同盾構(gòu)機在不同地質(zhì)環(huán)境下的施工提供掘進參數(shù)的最佳范圍,可有效減少掘進過程中的故障概率。
本發(fā)明公開了一種滑坡災(zāi)害效應(yīng)下區(qū)域恢復(fù)力評估方法,包括以下步驟:S1:采集滑坡地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域的數(shù)據(jù),確定滑坡地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域的空間分布和經(jīng)濟重心;S2:根據(jù)滑坡地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域的空間分布和經(jīng)濟重心,進行區(qū)域恢復(fù)力評估。地質(zhì)災(zāi)害效應(yīng)對不同區(qū)域的經(jīng)濟影響程度不一,本發(fā)明基于地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域提高抵抗災(zāi)害造成的損害,且確定經(jīng)濟從災(zāi)害破壞中的恢復(fù)程度與地質(zhì)災(zāi)害效應(yīng)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系,對認識區(qū)域災(zāi)害系統(tǒng)的復(fù)雜性及災(zāi)害產(chǎn)生的區(qū)域間關(guān)聯(lián)經(jīng)濟影響有重要意義。
本發(fā)明涉及地質(zhì)三維建模技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種稀疏約束條件下密集面網(wǎng)格的修正方法、系統(tǒng)及電子設(shè)備,包括:S1、獲取地質(zhì)測繪收集到的覆蓋層的地質(zhì)露頭點及地質(zhì)人員推測的地質(zhì)露頭點所在地層的地層厚度分布范圍,然后將所述地質(zhì)露頭點順次連接形成閉合線投影到地形面網(wǎng)格上;S2、對所述閉合線進行加密、光滑操作;S3、復(fù)制閉合線邊界內(nèi)側(cè)或外側(cè)的地形面網(wǎng)格作為地質(zhì)面底板的初始密集面網(wǎng)格;S4、對所述初始密集面網(wǎng)格添加稀疏約束條件;S5、將所述稀疏約束條件利用數(shù)值插值法推廣至所述初始密集面網(wǎng)格中每個網(wǎng)格節(jié)點上;S6、利用離散光滑插值法修正密集面網(wǎng)格。本發(fā)明確保初始密集面網(wǎng)格與地形面網(wǎng)格完全重合,且精度一致。
本發(fā)明公開了頁巖氣儲量評價方法,包括如下步驟:步驟A)根據(jù)地質(zhì)特征對整個評價區(qū)域進行區(qū)分,分為有井資料區(qū)域和無鉆井資料區(qū)域;步驟B)有井資料的區(qū)域先計算井點原始地質(zhì)儲量豐度,地質(zhì)儲量豐度乘以該區(qū)的面積得到原始地質(zhì)儲量;步驟C)無鉆井資料的區(qū)域則利用地質(zhì)特征類比法,得到該區(qū)地質(zhì)儲量豐度,乘以該區(qū)面積得到原始地質(zhì)儲量。本發(fā)明通過上述方法,得到的頁巖氣儲量結(jié)果準確,后期的參考價值高。
本發(fā)明提出一種臺內(nèi)灘相薄儲層分布的預(yù)測方法,包括如下步驟:判斷研究區(qū)目的層位對應(yīng)的沉積體的沉積相類型,當以顆粒灘沉積為主體時,選取等時地質(zhì)體;確定等時地質(zhì)體對應(yīng)的儲層的成因;當成因為顆粒灘相控儲層時,判斷顆粒灘的暴露時間;當暴露時間為短期暴露或非暴露時,判斷等時地質(zhì)體厚度與儲層累計厚度之間的關(guān)系;當為正相關(guān)關(guān)系時,建立等時地質(zhì)體厚度與儲層產(chǎn)能的關(guān)系曲線;依據(jù)等時地質(zhì)體厚度與儲層產(chǎn)能的關(guān)系曲線,按照等時地質(zhì)體厚度劃分儲集區(qū),利用等時地質(zhì)體厚度進行預(yù)測。該預(yù)測方法能夠利用有限的取心資料和測井資料,預(yù)測臺內(nèi)灘相薄儲層的分布情況。
本發(fā)明涉及能源勘探領(lǐng)域,是指一種致密砂礫巖氣藏儲層定量預(yù)測方法,包括以下步驟:建立研究區(qū)實際地質(zhì)特征的地質(zhì)模型;通過對工區(qū)內(nèi)鉆井的分析得到疊前地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演參數(shù)、阻抗概率分布、變差函數(shù),以地質(zhì)模型為基礎(chǔ),結(jié)合巖相數(shù)據(jù)、測井資料和地震資料以馬爾科夫鏈蒙特卡洛法計算得到地質(zhì)體和概率體。本發(fā)明通過建立砂礫巖氣藏儲層地質(zhì)模型、巖石物理模型,得到鉆井橫波數(shù)據(jù),通過對氣藏儲層特征的分析,得到氣藏儲層的地震敏感參數(shù)。運用本發(fā)明的反演技術(shù)得到具體的地質(zhì)體和概率體,解決了地震縱向分辨率低、氣藏儲層與圍巖阻抗疊置、致密砂礫巖氣藏儲層預(yù)測精度不高的技術(shù)難題;本發(fā)明降低了地震儲層預(yù)測的多解性。
本發(fā)明提供了一種基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的頁巖氣甜點預(yù)測方法,屬于地質(zhì)探勘領(lǐng)域。其包括:考獲取儲層甜點、保存甜點和壓力系數(shù)甜點中的各項地質(zhì)參數(shù),評價與頁巖氣含氣量相關(guān)的地質(zhì)特征參數(shù),將所述地質(zhì)特征參數(shù)經(jīng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型建立與頁巖氣含氣量對應(yīng)的映射關(guān)系,獲得各地質(zhì)特征參數(shù)的最優(yōu)權(quán)重,通過量化疊加各個參數(shù)平面圖件,得到頁巖儲層的甜點分布預(yù)測模型。這種預(yù)測方法通過系統(tǒng)分析儲層甜點、保存甜點以及壓力系數(shù)甜點中各項地質(zhì)參數(shù)對頁巖含氣量的影響,結(jié)合BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),明確不同構(gòu)造區(qū)甜點的地質(zhì)參數(shù)的權(quán)重,量化預(yù)測頁巖儲層的頁巖氣甜點區(qū)的分布。
本發(fā)明涉及地球物理學(xué)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于GOCAD的TRT測試成果解譯方法,提高TRT超前地質(zhì)預(yù)報的準確性和精度。包括步驟:獲取試驗段TRT測試數(shù)據(jù);對試驗段進行開挖,獲取并編錄地質(zhì)條件;將試驗段TRT測試數(shù)據(jù)和編錄的地質(zhì)條件導(dǎo)入GOCAD中建立模型,生成試驗段的三維地質(zhì)信息模型;獲取試驗段的三維地質(zhì)信息模型的剖面圖,從剖面圖獲取成果圖像的解譯判據(jù);將隧道的坐標及其TRT測試數(shù)據(jù)導(dǎo)入GOCAD中創(chuàng)建模型,建立隧道的三維地質(zhì)信息模型;基于成果圖像的解譯判據(jù)對隧道地層中存在的災(zāi)害體進行預(yù)報,同時,根據(jù)上述成果圖像中災(zāi)害體相對于隧道的發(fā)育部位和顏色對災(zāi)害體在隧道中發(fā)育位置及規(guī)模進行預(yù)報。本發(fā)明適用于隧道的超前地質(zhì)預(yù)報。
本發(fā)明涉及一種非拓撲一致性三維網(wǎng)格塊體追蹤算法,應(yīng)用于三維地質(zhì)建模領(lǐng)域,可以解決傳統(tǒng)地質(zhì)建模中使用的塊體追蹤算法無法對非拓撲一致的模型進行處理的問題,包括步驟:(1)導(dǎo)入非拓撲一致的三維地質(zhì)模型,設(shè)置對所述三維地質(zhì)模型空間進行空間網(wǎng)格體劃分的最大劃分深度;(2)運用基于八叉樹數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的空間網(wǎng)格體劃分算法,對所述三維地質(zhì)模型空間進行非固定網(wǎng)格體劃分,得到規(guī)模不盡相同的網(wǎng)格體;(3)運用漫水塊體追蹤算法,基于所述網(wǎng)格體進行塊體追蹤,得到各個塊體所對應(yīng)的網(wǎng)格體集合。使用該方法對三維地質(zhì)模型進行網(wǎng)格塊體追蹤,可以節(jié)省存儲空間、并且不會受到三維地質(zhì)模型拓撲關(guān)系是否一致的影響。
本發(fā)明公開了一種基于AutoCAD自適應(yīng)曲線趨勢的自動填圖方法,應(yīng)用于地質(zhì)勘探填圖技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:S1、拷貝巖性花紋圖庫文件,將地質(zhì)斷面圖導(dǎo)入AutoCAD;S2、填圖的比例尺;S3、建立地質(zhì)斷面的地面線、地質(zhì)分界線及地層類型描述的選擇集;S4、對選擇集進行拓撲分析,獲取地層類型對應(yīng)的拓撲區(qū)域結(jié)果;S5、連接地層類型數(shù)據(jù)庫,查詢地質(zhì)巖性花紋信息和地層類型的坐標;S6、在地質(zhì)巖性花紋圖庫文件中查詢巖性花紋信息;S7、通過AutoCAD完成地質(zhì)斷面圖巖性花紋的填充;該方法能夠自適應(yīng)處理復(fù)雜的地質(zhì)斷面圖填充工作,很大程度地降低了工作量,提高了填充工作的效率,且填充更加規(guī)范、美觀,填充格式統(tǒng)一,增強了填充效果。
本發(fā)明公開了一種基于雷達探測的數(shù)據(jù)解意方法及系統(tǒng),其中,所述方法包括:獲得第一地質(zhì)檢測信息數(shù)據(jù)庫;獲得第一雷達檢測數(shù)據(jù)信息;獲得第一可視化地質(zhì)圖像信息;進行特征提取,獲得第一圖像特征;構(gòu)建第一特征分析模型,將第一圖像特征輸入第一特征分析模型,獲得第一特征分析結(jié)果;獲得各特征的第一地質(zhì)特征信息集合;獲得第一圖像特征的第一信息顯示位置集合;將第一地質(zhì)特征信息集合與第一信息顯示位置集合進行匹配,獲得第一匹配結(jié)果;對第一地質(zhì)特征信息進行顯示。解決了現(xiàn)有技術(shù)中無法對目標設(shè)施的地質(zhì)信息進行全面檢測,使得地質(zhì)特征與層面位置無法一一對應(yīng),進而使得無法對目標設(shè)施的地質(zhì)圖像進行準確定位、清晰顯示的技術(shù)問題。
本發(fā)明涉及工程地質(zhì)三維設(shè)計領(lǐng)域,公開了一種GOCAD面模型的多源數(shù)據(jù)建模方法,當勘探點較稀疏時,能對地質(zhì)對象的面模型進行區(qū)域性的約束調(diào)整。包括步驟:在GOCAD中基于地質(zhì)數(shù)據(jù)中標識點數(shù)據(jù)構(gòu)建初始面模型;向GOCAD中導(dǎo)入地質(zhì)數(shù)據(jù)中的參數(shù)數(shù)據(jù);以所述參數(shù)數(shù)據(jù)中某個參數(shù)值為屬性插值,構(gòu)建滿足該參數(shù)值的屬性等值面;以屬性等值面為B約束的形式對初始面模型中的地質(zhì)界面進行約束,對約束的地質(zhì)界面進行局部插值運算,使該地質(zhì)界面的局部向?qū)傩缘戎得姹平?,以符合該區(qū)域的曲面形態(tài),其中,屬性等值面的面范圍小于其約束的地質(zhì)界面的面范圍。本發(fā)明適用于勘探點較稀疏的面模型。
本發(fā)明涉及隧道深孔鉆探技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種山區(qū)鐵路隧道深孔鉆探方法,采用山區(qū)鐵路隧道鉆孔布置方法設(shè)計鉆孔布置圖,按照鉆孔布置圖在隧道洞身段鉆孔。山區(qū)鐵路隧道鉆孔布置方法,包括如下步驟:將隧道洞身段以地質(zhì)界面為邊界劃分為若干個地質(zhì)單元;在地質(zhì)單元的邊界布置第一層次鉆孔,在地質(zhì)單元內(nèi)布置第二層次鉆孔;第二層次鉆孔的鉆孔間距按公式L=H/(tanα×sinδ+tanθ)計算。通過將隧道洞身段劃分為若干個地質(zhì)單元,并在地質(zhì)單元內(nèi)鉆孔,確保各地質(zhì)單元內(nèi)的地層巖性和構(gòu)造都能夠得到有效勘探;通過定量控制鉆孔間距,在保證實現(xiàn)連續(xù)地質(zhì)勘探的同時減少了鉆孔的數(shù)量,進而降低了勘察成本,節(jié)省了勘察工期,實現(xiàn)了工程的經(jīng)濟性及合理性。
本發(fā)明公開了一種金屬礦床深部資源三維可視化定位預(yù)測方法,涉及礦床深部資源預(yù)測領(lǐng)域。該方法包括:收集礦山地質(zhì)資料;基于收集的礦山地質(zhì)資料,建立地質(zhì)數(shù)據(jù)庫;基于建立的地質(zhì)數(shù)據(jù)庫,構(gòu)建礦床三維模型;根據(jù)構(gòu)建的礦床三維模型,構(gòu)建礦床塊體模型;從礦床塊體模型中提取地質(zhì)信息和地球化學(xué)信息;基于提取的地質(zhì)信息和地球化學(xué)信息,采用隨機森林算法,實現(xiàn)金屬礦床深部資源三維定位預(yù)測。本發(fā)明利用三維建模技術(shù)手段,對成礦有利地質(zhì)信息進行了定量化提取;將隨機森林算法運用到礦床深部預(yù)測,不僅有效地融合了地質(zhì)信息和地球化學(xué)信息,還可以通過已知礦體對訓(xùn)練集進行檢驗,完善了礦床深部預(yù)測方法體系。
本申請?zhí)峁┝艘环N數(shù)據(jù)處理方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì),其中,該方法包括:利用獲取到的點云數(shù)據(jù)和光學(xué)遙感影像,構(gòu)建三維解譯環(huán)境;在三維解譯環(huán)境中確定至少一個目標地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域、目標地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域中的至少一個影響因素、目標地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域中的用于描述影響因素的目標參數(shù);根據(jù)目標地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域中各影響因素的權(quán)重和各目標參數(shù),計算目標地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域的易發(fā)性指數(shù);根據(jù)目標地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域的易發(fā)性指數(shù)和為各易發(fā)性等級區(qū)設(shè)置的閾值區(qū)間,確定目標地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域?qū)儆诘囊装l(fā)性等級區(qū);顯示指定區(qū)域中各目標地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域及其屬于的易發(fā)性等級區(qū);通過上述方法,降低了人工工作量,提高了目標地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域的易發(fā)性指數(shù)的確定效率。
本發(fā)明公開了隱伏可溶巖溶蝕速率及裂縫連通性的測試方法,涉及巖土測試領(lǐng)域,包括S1布設(shè)地質(zhì)鉆孔J0,復(fù)核被測建筑的地層巖性和地質(zhì)構(gòu)造;S2對地質(zhì)鉆孔J0進行全斷面孔內(nèi)電視和分段壓水試驗,判斷被測建筑的地層巖性、裂隙、軟弱層和孔洞發(fā)育情況;S3初步分析裂隙發(fā)育規(guī)律,布設(shè)地質(zhì)鉆孔J1~J4;S4在地質(zhì)鉆孔J0內(nèi)布設(shè)串珠狀電阻加熱裝置并加熱;S5地質(zhì)鉆孔J1~J4內(nèi)均布設(shè)綜合測井裝置測試溫度和電阻率;S6根據(jù)地質(zhì)鉆孔J1~J4的溫度和電阻率分別確定裂隙連通性和溶蝕速率;通過該方法的實施,能夠充分利用地質(zhì)勘察鉆孔,同時針對地質(zhì)情況進行溶蝕巖層溶蝕性和連通性測試,避免了傳統(tǒng)的測試方法的不足。
本發(fā)明公開了一種高地應(yīng)力區(qū)層狀巖體地下洞室圍巖破壞類型預(yù)測方法,涉及巖土及水利水電工程領(lǐng)域。本發(fā)明采用的技術(shù)方案是,包括如下步驟:A進行地質(zhì)調(diào)查,結(jié)合工程意義及尺度進行工程地質(zhì)巖組劃分;B選取具有代表性巖石,分別進行飽和單軸抗壓強度試驗;將各工程地質(zhì)巖組按代表性巖石進行概化,并計算各代表性巖石在工程地質(zhì)巖組中的含量,再以該含量為權(quán)重計算各工程地質(zhì)巖組的綜合抗壓強度Rbz;C進行三維空間應(yīng)力測試,獲取各區(qū)的最大主應(yīng)力σmax;D分別計算洞室圍巖各部位的強度應(yīng)力比SQ,E判斷洞室圍巖各部位破壞類型及發(fā)生概率。本發(fā)明對指導(dǎo)大型地下洞室開挖支護方法與參數(shù)選取、支護強度與工程經(jīng)濟比選等具有重要工程意義。
本發(fā)明公開了一種輔助地震資料解釋的方法,該方法包含:(1)在要解釋的地震剖面的測線上建立地質(zhì)剖面,并得到地質(zhì)剖面的繪圖數(shù)據(jù);(2)根據(jù)地震資料處理的替換速度、處理基準面及地質(zhì)剖面地形線上的各個采樣點的坐標、高程數(shù)據(jù),將地質(zhì)剖面地形線轉(zhuǎn)換到地震剖面上形成地震地質(zhì)剖面地形線,并將地質(zhì)剖面上的地層、斷層界面的視傾角轉(zhuǎn)換為地震地質(zhì)剖面上的時間傾角,利用地震地質(zhì)剖面地形線上的地層和斷層界面的分界點位置按時間傾角和傾向呈直線向下延一長度值,然后在地震剖面上對下延線實施人工解釋繪制地震地質(zhì)構(gòu)造模型的層位及斷層,形成地震地質(zhì)剖面,輔助地震資料解釋。本發(fā)明的方法能夠達到準確、有效地對山地地震資料進行解釋。
本發(fā)明公開了一種復(fù)雜空間的曲面重構(gòu)方法,通過采用復(fù)雜空間曲面插值方法,解決了三維地質(zhì)建模中復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造下的層位曲面重構(gòu)問題,為等值線繪制、地質(zhì)成塊等提供了新的思路。本發(fā)明具有如下優(yōu)點:解決了復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造下的層位插值問題,不但支持正、逆斷層以及垂直斷層,并且適合于多種地質(zhì)建模應(yīng)用;通過斷層多邊形邊界約束下的層面擬合,實現(xiàn)了層面和斷層無縫擬合,解決了傳統(tǒng)的網(wǎng)格化插值方案層位與斷層無法嚴格相交的難題;通過采用混合網(wǎng)格化的層位插值方法,既保證了數(shù)據(jù)的快速處理,又保證了擬合的精度。
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