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本發(fā)明涉及深海地質(zhì)巖芯取樣,特別是一種深海運載器巖芯取樣沖擊鉆機。包括動力回轉(zhuǎn)單元和沖擊單元,其中,還包括振動發(fā)生單元,振動發(fā)生單元位于動力回轉(zhuǎn)單元和沖擊單元之間;所述動力回轉(zhuǎn)單元包括后封蓋、耐壓殼體、無刷直流電機、減速器、前封蓋、傳動軸和深海充油補償膜片,耐壓殼體的前、后兩端分別固定有前封蓋和后封蓋,后封蓋、耐壓殼體和前封蓋組成封閉的腔體,無刷直流電機、減速器和傳動軸均設(shè)置在該腔體內(nèi),無刷直流電機的輸出軸與減速器連接,傳動軸與減速器的輸出軸連接??稍诘豌@壓力和低鉆進功耗下依靠高頻沖擊運動破碎巖石,大大提高了鉆機鉆進效率。
本發(fā)明提供了一種鐵路震源瑞雷面波力學(xué)模型及其數(shù)值模擬方法,屬于勘探震源技術(shù)領(lǐng)域。鐵路震源瑞雷面波力學(xué)模型包括用于模擬鐵軌的粘彈性地基,粘彈性地基包括位于下層的彈性層和位于上層的軌墊,彈性層包括均勻排列的若干彈性支撐單元,軌墊上承載車輪,車輪在軌墊上滾動形成波紋震動路徑。本鐵路震源瑞雷面波力學(xué)模型及其數(shù)值模擬方法具有以下優(yōu)點:通過本模型的演示和本方法的計算,可以實現(xiàn)對火車震源移動所產(chǎn)生的震動面波場的解析計算,并通過計算得到的準(zhǔn)確波場值研究震動規(guī)律,為高鐵地震學(xué)的發(fā)展與近地表地質(zhì)監(jiān)測提供了有力的研究支撐。
一種大功率人工電位采集系統(tǒng),包括大功率發(fā)射電路,64路AD采集電路,控制電路,電極轉(zhuǎn)換開關(guān)電路,模擬濾波電路,運算放大電路,64路同步數(shù)據(jù)接收上位機,一臺PC機,1個金屬棒狀發(fā)射電極A和1個金屬棒狀發(fā)射電極B以及64個不極化接收電極C1~C32、D1~D32,一臺3.3V的穩(wěn)壓電源,一臺50V的穩(wěn)壓電源,USB連接線,工程實驗所需的電纜;該系統(tǒng)的電極布設(shè)是一次性完成的,這不僅減少了因電極設(shè)置而引起的故障和干擾,而且為野外數(shù)據(jù)的快速和自動測量奠定了基礎(chǔ)。能有效地進行多種電極排列方式的掃描測量,因而可以獲得比較豐富的關(guān)于地電斷面結(jié)構(gòu)特征的地質(zhì)信息。
本發(fā)明涉及建筑施工領(lǐng)域,尤其是一種素填土深基坑復(fù)合式土釘墻及支護施工方法。素填土深基坑復(fù)合式土釘墻包括:素填土層、強風(fēng)化石灰?guī)r層、中風(fēng)化石灰?guī)r層、角鋼倒刺式鋼管土釘、鋼花管樁、鋼腰梁、預(yù)應(yīng)力錨桿和鋼筋網(wǎng)片,支護施工方法包括如下步驟:步驟S1)鋼花管樁地基加固;步驟S2)深基坑開挖;步驟S3)制作土釘墻;步驟S4)鋼管樁施工;步驟S5)預(yù)應(yīng)力錨桿施工。復(fù)合式土釘墻彌補了土體自身強度的不足,提高了整體穩(wěn)定性,更重要的是土釘墻受荷載過程中不會發(fā)生素土邊坡那樣的突發(fā)性塌滑。復(fù)合土釘墻支護兼?zhèn)渲ёo和截水效果,適用于復(fù)雜地質(zhì)情況下深基坑開挖與支護施工,具有施工簡便、安全可靠、綜合性能突出等特點。
本發(fā)明提供一種用于調(diào)整和模擬刮板輸送機中部槽空間位姿的裝置及其工作方法,屬于煤礦機械領(lǐng)域,包括底座、支撐板、六個球鉸鏈、六個液壓缸和PLC控制器,支撐板為由水平底板和豎直側(cè)板構(gòu)成的L形板,中部槽放置于水平底板上;一號至四號液壓缸底部均固定于底座上,其活塞桿分別與對應(yīng)編號的球鉸鏈一端連接,一號至四號球鉸鏈的另一端固定于L形板的水平底板的四個角處;五、六號液壓缸的底部固定于L形板的豎直側(cè)板上,其活塞桿分別與對應(yīng)編號的球鉸鏈一端連接;一號至六號液壓缸均與PLC控制器連接,并通過PLC控制器控制其活塞桿的伸縮。本發(fā)明可以調(diào)整和模擬中部槽在不同的復(fù)雜地質(zhì)地形條件下以及液壓支架推溜工作過程的空間位姿。
本發(fā)明公開了一種自鉆式釘管組合雙液注漿土釘施工工藝,包括下列步驟:施工準(zhǔn)備;第一層土方開挖,地面修整,底層噴射混凝土;放線定孔;自鉆式鋼管成孔;雙液注漿;管內(nèi)插筋;二次注漿;豎向、斜向注漿;掛鋼筋網(wǎng);焊壓筋;安裝泄水管;噴射混凝土;重復(fù)第一層土方開挖后施工步驟直至基底;養(yǎng)護。本發(fā)明具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益,減少鋼材消耗,符合建設(shè)節(jié)約型社會和節(jié)能減排新能源政策;具有同地質(zhì)條件下廣泛的推廣和應(yīng)用價值。
本發(fā)明涉及一種隨鉆聲波測井裝置和方法,裝置包括鉆鋌、聲波發(fā)射換能器、近源距聲波接收換能器、隔聲體、遠(yuǎn)源距聲波接收換能器陣列和控制系統(tǒng);聲波發(fā)射換能器輻射聲波信號在鉆鋌所在井壁地層和井外傳播;近源距聲波接收換能器用于接收井旁地層界面反射回井中的反射波信號;第一、第二遠(yuǎn)源距聲波接收換能器陣列用于接收井旁地層界面反射回井中的聲波信號和沿井壁地層傳播的滑行波信號;控制系統(tǒng)控制聲波發(fā)射換能器發(fā)射聲波信號,對近源距聲波接收換能器、遠(yuǎn)源距聲波接收換能器陣列聲波信號進行數(shù)據(jù)處理,得到井軸到井旁地層界面的橫向距離及方位。本發(fā)明控制電路易于實現(xiàn),可以井旁地質(zhì)構(gòu)造體到井軸的距離及其方位進行評價,工程應(yīng)用高。
本發(fā)明涉及一種巖溶塌陷評價與防治技術(shù),本發(fā)明的鑒別巖溶塌陷致塌因素的方法,包括如下步驟:(1)巖溶塌陷的測繪與幾何要素的確定;(2)對評價區(qū)的巖溶塌陷形成條件和致塌因素進行系統(tǒng)的工程地質(zhì)測繪與檢測,確定巖溶塌陷的定性和定量致塌因素;(3)巖溶塌陷基準(zhǔn)變量的確定;(4)建立巖溶塌陷致塌因素相關(guān)性評價方程;(5)巖溶塌陷致塌因素相關(guān)性評價方程評價精度的分析和評價;(6)巖溶塌陷致塌因素致塌程度與作用大小的定量分析與評價。本發(fā)明通過對定性變量按照其取值進行劃分,實現(xiàn)定性變量到定量變量的轉(zhuǎn)化,解決了各因素之間多重相關(guān)性相互轉(zhuǎn)化問題,是一個具有重要實用價值評價方法。
本發(fā)明公開了一種利用測井資料評價頁巖氣儲層游離吸附比的方法,具體涉及頁巖油氣資源地質(zhì)勘探及開發(fā)評價領(lǐng)域。該方法包括:第一步,利用等溫吸附實驗及體積法計算游離吸附比;第二步,對常規(guī)測井曲線進行井眼校正等預(yù)處理;第三步,重疊電阻率和密度曲線劃分儲層段及非儲層段,根據(jù)非儲層段聲波時差A(yù)C、密度DEN曲線建立二者的背景值;第四步,計算儲層段聲波時差A(yù)C、密度DEN曲線實測值與背景值的差值ΔAC、ΔDEN;第五步,根據(jù)第一步實驗計算得到的游離吸附比,建立差值ΔAC、ΔDEN與游離吸附比的關(guān)系模型。該方法實現(xiàn)了利用測井資料評價頁巖氣游離吸附比,解決了游離吸附比計算困難的問題,有利于快速評價頁巖氣儲層含氣性,對頁巖氣勘探開發(fā)具有重要意義。
一種砂巖壓實作用數(shù)值模擬方法,屬于油氣儲層地質(zhì)學(xué)技術(shù)領(lǐng)域?;谌康貙拥捻斆鏄?gòu)造圖、地層厚度、地層年代、剝蝕厚度和巖性比率等資料,重現(xiàn)目標(biāo)層位砂巖的埋藏史和熱史,作為壓實作用數(shù)值模型;基于沉積微相平面分布和單井巖相分布,采用確定性建模方法和隨機性建模方法編制出3D巖相模型,作為壓實作用數(shù)值模型的輸入?yún)?shù);采用鑄體薄片和陰極發(fā)光薄片定量統(tǒng)計數(shù)據(jù)評價出粒間體積?深度關(guān)系曲線和壓溶石英膠結(jié)物含量,作為機械壓實作用和化學(xué)壓實作用數(shù)值模擬參數(shù);基于此,采用壓實作用數(shù)值模擬方法開展壓實作用數(shù)值模擬研究,預(yù)測了3D空間上孔隙度高值區(qū)。
本發(fā)明公開了一種基于機器學(xué)習(xí)的深部采空區(qū)CSAMT電性特征增強與分類方法,其包括步驟:I.針對反演后的CSAMT電阻率異常特征,初始化能夠去除淺部異常與增強深部采空區(qū)特征的卷積核;II.利用步驟I得到的卷積核進行卷積計算,以提取淺部異常信息和深部采空區(qū)電性異常信息;III.對步驟II獲得的淺部卷積電阻率特征與深部采空區(qū)卷積電阻率特征進行計算,獲得能量誤差,若能量誤差不滿足精度要求,則返回步驟I修改初始化卷積核參數(shù);若能量誤差滿足誤差要求,則去除淺部異常干擾,增強深部采空區(qū)電性特征;IV.對步驟III獲得的CSAMT電性特征進行基于核函數(shù)的模糊聚類分析;V.根據(jù)聚類結(jié)果,對采空區(qū)、巷道等地質(zhì)特征進行識別與歸類,并對采空區(qū)的基本情況進行預(yù)測。
本發(fā)明提供一種近井眼地層的介電常數(shù)頻散特性在寬頻譜的連續(xù)測量方法,由寬帶發(fā)射天線向井眼外發(fā)射一個寬頻瞬變脈沖信號,信號穿過地層后,由寬帶接收天線接收到電壓脈沖序列;對接收到的時域脈沖信號進行分析,利用其時延特性初步評估周圍地層的介電常數(shù)范圍;對時域脈沖信號進行傅里葉變換,與發(fā)射脈沖做比較運算,對周圍地層介電常數(shù)的頻散特性進行評估;得到地層含水、含油飽和度;由寬帶發(fā)射天線向井眼外發(fā)射下一個寬脈沖信號,重復(fù)以上步驟。本發(fā)明實現(xiàn)了對近井眼地層及侵入帶的介電常數(shù)頻散特性在寬頻譜的連續(xù)測量,能夠提高對地質(zhì)參數(shù)評估的可靠性,能夠滿足不同深度的測量需求,具有可評估頻散信息、數(shù)據(jù)量豐富、可進行定向測量等特點。
本發(fā)明公開了一種腐植酸鈉鉆井泥漿處理劑,由下列重量百分比的成分組成:聚甲基丙烯酸20-30%,氫氧化鉀5-12%,腐植酸鈉5-15%,水余量。本發(fā)明在石油鉆井及地質(zhì)巖心鉆孔中使用,泥漿性能穩(wěn)定,對泥巖巖有防塌、護壁效能,井內(nèi)安全,鉆速高,使用簡便。
本發(fā)明涉及油氣運移方式的識別領(lǐng)域,特別涉及一種指示油氣運移動力和運移方式的方法,主要是通過油氣運移參數(shù)變化的速率來識別油氣在地下的運移方式和動力,本發(fā)明的方法有效地反應(yīng)油氣在地下的運移速率,結(jié)合地質(zhì)背景可以用于分析油氣運移的方式和動力,進而預(yù)測油氣的聚集效率,有效指導(dǎo)油氣勘探。
本發(fā)明公開了一種可回收式微震傳感器的安裝裝置及安裝方法,屬于工程地質(zhì)微震監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域。其包括基座和可回收結(jié)構(gòu),可回收結(jié)構(gòu)包括套筒、可伸縮機構(gòu)及安裝桿,微震傳感器安裝在套筒的軸心線上,且微震傳感器的一端緊固在套筒的底壁,另一端安裝在安裝桿上;安裝時,基座置于安裝孔內(nèi),微震傳感器與基座通過油囊和套筒連接并固定,基座與巖體通過水泥砂漿耦合,微震信號由基座通過套筒傳播到微震傳感器?;厥諘r,將油囊中的液壓油排出,內(nèi)嵌套筒的伸出端經(jīng)由彈簧從安裝基座內(nèi)彈出,將內(nèi)嵌套筒整體取出,在安裝孔外旋下安裝桿上的螺螺母對微震傳感器進行回收。本發(fā)明微震傳感器和安裝桿均可回收利用,減少了材料的浪費,節(jié)約了微震監(jiān)測的成本。
本發(fā)明提出一種斷層側(cè)向封堵主控因素的評價方法,屬于油氣勘探技術(shù)領(lǐng)域。該方法改進了現(xiàn)有巖性對置計算方法,并結(jié)合巖性涂抹結(jié)果,綜合評價研究區(qū)斷層側(cè)向封堵的主控因素,可為下一步鉆井布控提供參考,有效降低勘探風(fēng)險。該技術(shù)方案包括對斷層巖性對置封堵的所占比率V1%、斷層塑性涂抹封堵的所占比率V2%和其他因素的所占比率V3%的計算,以及判定斷層側(cè)向封堵的主控因素的步驟。本發(fā)明能夠應(yīng)用于油氣地質(zhì)勘探中。
一種沉積微相約束下粒徑巖性測井評價方法,屬于儲層測井評價研究技術(shù)領(lǐng)域。通過錄井?dāng)?shù)據(jù)?測井曲線劈分的泥巖和巖石物理模型?沉積微相測井評價單元內(nèi)測井識別的粗砂巖、砂質(zhì)礫巖、中砂巖、細(xì)砂巖和粉砂巖5種粒徑巖性揭示厚層、低滲透?致密砂巖儲層非均質(zhì)性;從地質(zhì)成因上劃分出巖石物理模型?沉積微相測井評價單元而在測井識別厚層、低滲透?致密砂巖儲層巖性上取得創(chuàng)新;集成了錄井?dāng)?shù)據(jù)、測井資料和分析測試資料,將錄井?dāng)?shù)據(jù)?測井曲線劈分的泥巖、巖石物理模型?沉積微相測井評價單元內(nèi)識別的不同粒徑巖性相結(jié)合,形成評價方法。
本發(fā)明公開了一種各向異性介質(zhì)動態(tài)聚焦束偏移成像方法及系統(tǒng)。通過推導(dǎo)運動學(xué)和動力學(xué)射線追蹤方程,提出了一種基于笛卡爾坐標(biāo)系的各向異性介質(zhì)射線追蹤算法,將該運動學(xué)和動力學(xué)射線追蹤方程引入到偏移成像中,并將高斯束傳播算子修改為動態(tài)聚焦束傳播算子,提出了一種基于笛卡爾坐標(biāo)系的各向異性動態(tài)聚焦束偏移方法。本發(fā)明所提供的成像方法及系統(tǒng)可使射線束形態(tài)和能量在傳播中得到更好地保持,在不降低淺層成像質(zhì)量的情況下,提高了中深層成像效果,這將有助于消除常規(guī)高斯束偏移中初始束寬對偏移成像的影響。本發(fā)明所提供的成像方法及系統(tǒng)可以解決復(fù)雜各向異性介質(zhì)構(gòu)造成像問題,能為面向深層地質(zhì)目標(biāo)勘探問題提供解決思路。
本發(fā)明提供巖石鉆機鉆孔方位測量裝置及測量方法,涉及手持地質(zhì)鉆機領(lǐng)域,第一根鋼條、定向桿的第二根鋼條和定向桿的第三根鋼條呈矩形開口設(shè)置,第三根鋼條的一側(cè)固定焊接有鐵卡,第一根鋼條的底端設(shè)置有單節(jié)萬向節(jié),第一根鋼條通過單節(jié)萬向節(jié)與鋼板鉸接。該巖石鉆機鉆孔方位測量裝置及測量方法,鉆孔時,鉆桿與定向桿通過鐵卡牢固相連,并且在確定角度后可以及時固定,孔眼的空間方位利用量角器直接確定,鉆孔穩(wěn)定、精確,極大的優(yōu)化了鉆孔時的角度精度,相對于臨時制作的簡易角度測量裝置,鉆孔精度大大提高,施工工藝簡單,成本低,施工速度快,勞動強度小,本發(fā)明體積小,重量輕,便于攜帶,使用方便。
本發(fā)明屬于海底環(huán)境觀測技術(shù)領(lǐng)域和海洋工程地質(zhì)技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種基于自然電位測量海底邊界層原位實時監(jiān)測裝置及方法。本發(fā)明采用的觀測裝置是自然電位測量探桿,其電極為穩(wěn)定性較高的固態(tài)環(huán)形參比電極,無需對電極供電,不受電極極化影響;測量的是海水與海底沉積物兩種不同物質(zhì)因自然電位產(chǎn)生的電勢差值,通過兩電極間電勢差的大小來確定海床界面,反映海床面上下物質(zhì)濃度的變化;且探桿結(jié)構(gòu)簡單,監(jiān)測方法清晰明了,監(jiān)測精度高。
本發(fā)明為基于復(fù)合水動力與位移監(jiān)測的水庫型滑坡穩(wěn)定性預(yù)測方法,涉及一種邊坡穩(wěn)定性評價與滑坡災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種水誘發(fā)滑坡地質(zhì)災(zāi)害的位移與復(fù)合水動力耦合預(yù)測參數(shù)和穩(wěn)定性評價方法,其屬于水利工程評價技術(shù)領(lǐng)域。一種邊坡穩(wěn)定性評價與滑坡災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警技術(shù)領(lǐng)域,包括如下步驟:步驟一,選取水庫型滑坡初步勘察與位移監(jiān)測點;步驟二,布置與安裝監(jiān)測設(shè)備;步驟三,邊坡位移與降雨量、庫水位實時監(jiān)測及數(shù)據(jù)處理;步驟四,確定單位統(tǒng)計分析周期與降雨量、庫水位卸加載參數(shù);步驟五,確定降雨?庫水動力轉(zhuǎn)換系數(shù);步驟六,確定復(fù)合水卸加載參數(shù)及其卸加載響應(yīng)參數(shù);步驟七,確定復(fù)合水卸加載響應(yīng)比預(yù)測模型;步驟八,確定水庫型邊坡安全臨界卸加載響應(yīng)比判據(jù)。
本發(fā)明涉及一種海底無上覆致密蓋層水合物開采誘發(fā)災(zāi)害實驗?zāi)M研究裝置與實驗方法,包括大氣?深水?地層自然環(huán)境可視化模擬系統(tǒng)、天然氣水合物注采模擬系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng)、壓力控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和影像采集系統(tǒng);本發(fā)明設(shè)計合理、功能完善且使用操作簡便,實現(xiàn)了對大氣?深水?地層環(huán)境無上覆致密蓋層地層整體的形變、海水?dāng)_動以及大氣中甲烷濃度變化的全方位宏觀模擬。通過相應(yīng)溫度、壓力以及氣體濃度傳感器對模擬過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)控,利用攝影裝置對模擬過程進行全程圖像采集。彌足了水合物開采過程儲層模擬和環(huán)境模擬的不足,對由此造成的地質(zhì)環(huán)境災(zāi)害的觸發(fā)機制的認(rèn)識與研究具有重要意義。
本發(fā)明涉及石油勘探領(lǐng)域,具體涉及一種基于地應(yīng)力模擬的斷層三維封閉性定量評價方法,其包括以下步驟:步驟1,測試巖石強度力學(xué)參數(shù);步驟2,測試現(xiàn)今地應(yīng)力大小及方向;步驟3,建立斷層構(gòu)造力學(xué)模型;步驟4,計算封閉性評價參數(shù);步驟5,優(yōu)選斷層封閉性指數(shù);步驟6,斷層三維封閉性評價。本發(fā)明方法能夠有效地從地應(yīng)力角度有效評價斷層三維封閉性,有效選取4個對斷層封閉性起決定作用的定量評價指標(biāo),為研究斷塊油藏的成藏地質(zhì)模式建立和剩余油分布預(yù)測提供了可靠依據(jù),減少了勘探開發(fā)的風(fēng)險和成本。
本發(fā)明涉及一種基于開挖實時數(shù)據(jù)反饋的基坑穩(wěn)定性驗算方法,通過開發(fā)的主客戶端程序?qū)σ演斎氲牡刭|(zhì)、場區(qū)基本參數(shù)進行工序邏輯關(guān)系分析,生成可被數(shù)值計算軟件調(diào)用的計算命令流,計算初始結(jié)果寫入寄存器,通過實時施工數(shù)據(jù)的反饋循環(huán)建立模型并計算,和寄存器的初始計算結(jié)果進行對比并把對比結(jié)果寫入結(jié)果文件,根據(jù)現(xiàn)場實施數(shù)據(jù)反饋不斷觸發(fā)循環(huán)建模、計算系統(tǒng),直至判斷結(jié)束,最后對結(jié)果文件進行分析,動態(tài)優(yōu)化施工工序,指導(dǎo)現(xiàn)場施工。軟件主客戶端程序預(yù)留程序接口,可和工期、算量等程序進行雙向數(shù)據(jù)互通,聯(lián)動生成相關(guān)的書面報告。
本發(fā)明公開了一種地鐵隧道安全施工方法,包括以下步驟:步驟1:根據(jù)地質(zhì)調(diào)查和環(huán)境調(diào)查結(jié)果確定工程支護施工方案;步驟2:在隧道開挖面端部將若干鋼管沿隧道設(shè)計頂面打入地層,鋼管與隧道設(shè)計底面呈18.5度夾角,鋼管上設(shè)置有若干通孔;步驟3:向鋼管內(nèi)注入化學(xué)漿液,使地層加固;步驟4:在隧道設(shè)計端面的兩側(cè)進行第一部分開挖,第一部分開挖挖掘完成后,隧道內(nèi)未開挖部分的橫截面呈紡錘形;第一部分開挖的每次掘進距離為3?6米。本發(fā)明的優(yōu)點在于它能克服現(xiàn)有技術(shù)的弊端,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理新穎。
本發(fā)明公開了一種多場耦合作用下深海深層油氣運聚可視化實驗裝置,本裝置由伺服加載壓力室、排烴滲流系統(tǒng)、起吊系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)及底座組成,其特征在于伺服加載壓力室由伺服千斤頂、內(nèi)部設(shè)有電熱管的壓力加載板、透明擋板、頂部蓋板和反力框架構(gòu)成,其中壓力加載板由反力框架上的伺服千斤頂驅(qū)動;排烴滲流系統(tǒng)由排烴滲流板、滲流管、高壓流體罐構(gòu)成,排烴滲流板置于伺服加載壓力室內(nèi)部,并通過滲流管經(jīng)由頂部蓋板的密封閥與高壓流體罐相連;起吊系統(tǒng)由起吊電機、起吊鋼纜、起吊架及起吊支座構(gòu)成;監(jiān)控系統(tǒng)由監(jiān)控攝像機、攝像機支架及圖像傳輸線纜組成;本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,主要應(yīng)用于各種深海深層地質(zhì)條件下的油氣運聚模擬實驗研究。
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供島礁富水鈣質(zhì)砂土地層注漿模擬及滲透性試驗裝置與方法,能夠模擬島礁砂層地應(yīng)力,便于進行注漿模擬及滲透系數(shù)試驗,其包括模型試驗箱、伺服應(yīng)力加載系統(tǒng)和注漿儲漿系統(tǒng);所述模型試驗箱包括支撐框架和盛砂筒,所述盛砂筒設(shè)置在所述支撐框架內(nèi)部,所述盛砂筒是上部為開口的空心柱體結(jié)構(gòu),所述盛砂筒的側(cè)壁沿著高度方向設(shè)有若干個出漿管;所述盛砂筒的開口處配合有軸壓加載活塞板,所述盛砂筒的外壁上沿著高度設(shè)有多個圍壓加載環(huán);所述注漿儲漿系統(tǒng)的注漿口連通所述盛砂筒,所述伺服應(yīng)力加載系統(tǒng)能控制所述軸壓加載活塞板和圍壓加載環(huán)施加壓力。本發(fā)明對島礁不良地質(zhì)災(zāi)害注漿治理起到了積極、科學(xué)的工程參考作用。
本申請涉及地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,公開一種用于巖土勘探施工的鉆探裝置,包括:機體、鉆探組件和輔助勘探組件,機體具有基座,基座上端面的一側(cè)設(shè)置有升降柱,升降柱的頂部安裝有機箱,鉆探組件設(shè)置于機箱底部的一端,且包括鉆探桿和接頭,接頭連接于鉆探桿的底部;輔助勘探組件包括移動座和轉(zhuǎn)動盤,移動座可滑動的設(shè)置于基座上,轉(zhuǎn)動盤可轉(zhuǎn)動的設(shè)置于移動座上,且轉(zhuǎn)動盤上均勻的設(shè)置有多個輔助勘探孔,每一輔助勘探孔內(nèi)均放置有鉆頭,且鉆頭具有接孔。在本申請中,利用輔助勘探組件可順利且快速地完成對鉆頭的安裝與更換,無需人工安裝或更換鉆頭,減少人工安裝或更換鉆頭的所需時間,提高安裝與更換鉆頭效率的同時有助于提升勘探施工效率。
本發(fā)明公開了一種基于共成像點道集的智能化繞射波分離方法,涉及勘探地球物理技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:獲取輸入數(shù)據(jù);利用輸入數(shù)據(jù)計算全波場和反射波地震記錄;計算全波場共成像點道集、全波場成像結(jié)果和反射波共成像點道集;構(gòu)建4層卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu);利用生成的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集對卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)進行迭代訓(xùn)練;在測試數(shù)據(jù)集上應(yīng)用訓(xùn)練好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),預(yù)測呈現(xiàn)“笑臉”形態(tài)的反射波特征;利用自適應(yīng)相減方法獲得繞射波共成像點道集,將道集疊加獲得繞射波成像剖面。本發(fā)明能夠獲得高信噪比的繞射波傾角域共成像點道集和高精度地下小尺度地質(zhì)體成像剖面,在保證計算效率的同時提高了繞射目標(biāo)體的成像分辨率。
本發(fā)明提出一種動態(tài)融合時序與非時序特征的測井曲線生成方法,主要涉及地質(zhì)資源勘探,深度學(xué)習(xí),數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域。主要步驟包含:利用LSTM(長短期記憶網(wǎng)絡(luò))、GRU(門控循序單元)模型分別提取測井曲線時序特征;利用CNN(卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))、DNN(全連接神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))、XGBoost、SVR分別提取測井曲線的非時序特征;借助強化學(xué)習(xí)對模型進行動態(tài)融合,從而充分考慮測井曲線的時序特征與非時序特征;通過單一井內(nèi)數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型,借助井內(nèi)完整測井曲線將該井其他殘缺曲線進行補全;完全根據(jù)具有多條完整測井曲線的臨井?dāng)?shù)據(jù)訓(xùn)練模型,借助實驗井現(xiàn)存的完整曲線來生成缺少的測井曲線。本發(fā)明動態(tài)融合了測井曲線的時序與分時序特征,能更準(zhǔn)確地對失真或缺失的測井曲線進行補全與生成。
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