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本發(fā)明涉及一種用于構(gòu)造物理模擬地震試驗(yàn)前準(zhǔn)備,完成試驗(yàn)砂箱模擬擠壓、拉伸、變形地質(zhì)構(gòu)造的模擬試驗(yàn)的地質(zhì)模擬地震試驗(yàn)砂箱加力裝置。其包括砂箱、砂箱包括箱體、水平擋板、底部擋板,底部擋板為彈性材料板,水平擋板與箱體活動(dòng)連接,水平擋板、底部擋板分別設(shè)有水平加力機(jī)構(gòu)和底部加力機(jī)構(gòu)。底部加力機(jī)構(gòu)包括驅(qū)動(dòng)電機(jī)、行星減速器、電動(dòng)缸。水平加力機(jī)構(gòu)包括驅(qū)動(dòng)電機(jī)5、蝸輪蝸桿減速器6、絲杠7、絲母8、滑臺(tái)9。采用上述結(jié)構(gòu)以后,能夠從不同角度不同方位對(duì)砂箱加力,從而模擬地質(zhì)構(gòu)造模型進(jìn)行受力實(shí)驗(yàn)。
本發(fā)明涉及用于構(gòu)造物理模擬試驗(yàn)前準(zhǔn)備,完成試驗(yàn)砂箱加砂、鏟平砂體表面或畫標(biāo)志的一種地質(zhì)模擬地震試驗(yàn)多方向畫線裝置。其提供一種能夠完成鏟砂、畫線任務(wù)的裝置。其包括砂箱、砂箱表面為支架1,支架1上設(shè)有橫向移動(dòng)同步齒形帶2、縱向移動(dòng)同步齒形帶以及垂直移動(dòng)同步齒形帶,支架1上設(shè)有畫線機(jī)構(gòu)3,畫線機(jī)構(gòu)3包括一管狀支撐體,其上端螺紋連接有盛砂器4,下端螺紋連接有劃針5。采用上述結(jié)構(gòu)以后,驅(qū)動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)同步齒形帶進(jìn)行移動(dòng),從而帶動(dòng)畫線機(jī)構(gòu)到達(dá)需要的方位并在試驗(yàn)中根據(jù)需要將砂子鏟平、吸走,或形成標(biāo)志線。
本發(fā)明提供一種油藏地質(zhì)模型中儲(chǔ)層構(gòu)型界面自動(dòng)識(shí)別方法,該油藏地質(zhì)模型中儲(chǔ)層構(gòu)型界面自動(dòng)識(shí)別方法包括:步驟1,初始化基本參數(shù);步驟2,根據(jù)IJK遍歷網(wǎng)格;步驟3,遍歷步驟2構(gòu)成的構(gòu)型幾何體的網(wǎng)格;步驟4,遍歷步驟3生成的構(gòu)型體幾何體網(wǎng)格集合,生成構(gòu)型幾何體邊界網(wǎng)格集合;步驟5,將生成地構(gòu)型幾何體添加入步驟1建立的構(gòu)型體集合中,回到步驟2繼續(xù)遍歷網(wǎng)格,直到將所有網(wǎng)格遍歷并收納為止。該油藏地質(zhì)模型中儲(chǔ)層構(gòu)型界面自動(dòng)識(shí)別方法能夠描述不同構(gòu)型單元(界面)之間的連通性,統(tǒng)計(jì)構(gòu)型單元的幾何屬性、物性參數(shù),為基于構(gòu)型單元的剩余油分析和方案優(yōu)化提供依據(jù)。
本實(shí)用新型屬于土地質(zhì)量檢測設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域且公開了一種用于土地質(zhì)量檢測的成分檢測儀,包括檢測儀主體、支撐底座、浸泡池、注水管、透明觀察板、排污口、密封塞、導(dǎo)污槽、水樣導(dǎo)管、閥門、反應(yīng)筒、反應(yīng)液加入口、土樣導(dǎo)入管、連接漏斗、土樣篩筒、篩筒蓋、濾網(wǎng)出口、土樣濾網(wǎng)、濾網(wǎng)連桿和晃動(dòng)把手,所述檢測儀主體下側(cè)設(shè)置有支撐底座。本實(shí)用新型設(shè)置有浸泡池,可以通過對(duì)檢測土地的土樣進(jìn)行充分浸泡后觀察土樣成分,還可以通過簡單的化學(xué)反應(yīng)來觀察土樣浸泡液的酸堿性,進(jìn)而得到檢測土地的酸堿性,檢測過程中無需再借助其他輔助工具,簡化了土地質(zhì)量檢測的工作,該裝置結(jié)構(gòu)簡單易操作,投入成本低,安全高效,降低了土地質(zhì)量檢測的工作難度。
本發(fā)明公開了三維次級(jí)封閉地質(zhì)體融合面的速度建模方法,該方法結(jié)合構(gòu)造建模的基本思想,將一個(gè)個(gè)次級(jí)的封閉地質(zhì)體視作封閉的subzone,搜索面的交線,確定相交的層面,根據(jù)相交面的復(fù)雜程度,將subzone分解為一個(gè)或者多個(gè)上頂界面或者底界的形式,進(jìn)行融合和空間插值的計(jì)算,最后形成一個(gè)封閉的三維subzone體。這種思想也就是從圖像學(xué)的觀點(diǎn)出發(fā),將地質(zhì)層位視為可以分解融合的曲面,形成一個(gè)個(gè)封閉的空間。它不局限于具體的物理意義,能較容易的處理斷層、逆斷層等特殊地質(zhì)體的封閉。這是一種全新的三維構(gòu)造模型建立方法,有效彌補(bǔ)了傳統(tǒng)建模技術(shù)方法的不足。
本發(fā)明實(shí)施例涉及一種煤層頂板水平井分段多簇壓裂適用性地質(zhì)條件的評(píng)價(jià)方法,包括:步驟S10,獲取壓裂井井筒參數(shù)、油藏地質(zhì)參數(shù)、壓裂完井信息以及壓裂施工參數(shù),并建立裂縫擴(kuò)展的物理模型;步驟S20,建立縫高非均勻擴(kuò)展的非均勻儲(chǔ)層三維裂縫擴(kuò)展高效計(jì)算模型;步驟S30,以提高煤層內(nèi)有效面積為目標(biāo),建立煤層頂板壓裂適用性評(píng)價(jià)指標(biāo),確定不同地質(zhì)條件下的煤層頂板水平井分段多簇壓裂的改造效果;步驟S40,結(jié)合施工壓力分析和分布式光纖應(yīng)變監(jiān)測確定縫高延伸情況,對(duì)模型計(jì)算進(jìn)行校正后,模擬分析頂板壓裂改造效果。
本發(fā)明提供一種基于在線測試與地質(zhì)參數(shù)的熱采井吸汽剖面解釋方法,該基于在線測試與地質(zhì)參數(shù)的熱采井吸汽剖面解釋方法包括:步驟1,建立豎直井筒內(nèi)蒸汽流動(dòng)傳熱模型;步驟2,開展水平段蒸汽流動(dòng)規(guī)律模擬,查找溫度、壓力變化與流量關(guān)系;步驟3,建立吸汽剖面模糊評(píng)價(jià)模型;步驟4,結(jié)合在線測試數(shù)據(jù)和地質(zhì)參數(shù)開展儲(chǔ)層吸汽剖面解釋。該基于在線測試與地質(zhì)參數(shù)的熱采井吸汽剖面解釋方法指導(dǎo)注汽量、放噴時(shí)機(jī)、注汽管柱配套的優(yōu)化,進(jìn)一步提升稠油開發(fā)效益。
本實(shí)用新型公開了一種石油工程采油地質(zhì)勘測打孔設(shè)備,包括車體,其特征是:所述車體設(shè)置有對(duì)稱的滑槽,一個(gè)所述滑槽內(nèi)設(shè)置有螺桿一,另一個(gè)所述滑槽內(nèi)設(shè)置有導(dǎo)向桿,所述螺桿一的兩端分別活動(dòng)連接所述車體,所述導(dǎo)向桿的兩端分別固定連接所述車體,所述車體的一角固定連接電機(jī)一,所述電機(jī)一的輸出軸固定連接所述螺桿一的一端,每個(gè)所述滑槽內(nèi)分別設(shè)置有U形桿的豎桿,所述螺桿一螺紋連接所述U形桿的一個(gè)豎桿,所述U形桿的橫桿固定連接打孔機(jī)構(gòu)。本實(shí)用新型涉及石油工程領(lǐng)域,具體涉及一種石油工程采油地質(zhì)勘測打孔設(shè)備。本實(shí)用新型為石油工程采油地質(zhì)勘測打孔設(shè)備,有利于實(shí)現(xiàn)石油工程采油地質(zhì)勘測打孔。
本發(fā)明公開了一種工程地質(zhì)勘察鉆機(jī),涉及地質(zhì)勘察技術(shù)領(lǐng)域。一種工程地質(zhì)勘察鉆機(jī),包括鉆機(jī)本體、固定底座以及與鉆機(jī)本體的表面活動(dòng)連接的支撐架,鉆機(jī)本體的兩側(cè)固定連接有握把,鉆機(jī)本體的輸出軸端通過聯(lián)軸器固定連接有巖芯管;將鉆機(jī)本體放置在固定架的上方,此時(shí)握把卡接在固定架內(nèi)部,轉(zhuǎn)動(dòng)限位螺栓,將限位螺栓插接進(jìn)螺紋槽內(nèi),將固定架與握把固定在一起,對(duì)鉆機(jī)本體進(jìn)行固定,向下推動(dòng)握把,握把通過固定架帶動(dòng)連接塊在支撐架內(nèi)向下運(yùn)動(dòng),此時(shí)限位塊在滑動(dòng)槽內(nèi)滑動(dòng),帶動(dòng)滾珠在支撐架的表面滾動(dòng),帶動(dòng)巖芯管向下運(yùn)動(dòng),當(dāng)遇到較硬巖石時(shí),使得鉆機(jī)本體能平穩(wěn)的向下鉆探,保持垂直向下的角度。
本發(fā)明涉及一種可以實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)臺(tái)面水平面至垂直面旋轉(zhuǎn)的地質(zhì)模擬試驗(yàn)臺(tái)起升旋轉(zhuǎn)裝置。提供一種為后續(xù)的模型切割、搬運(yùn)等工藝環(huán)節(jié)提供前提條件的裝置。其整體翻轉(zhuǎn)框架包括旋轉(zhuǎn)支架(16)、翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、旋轉(zhuǎn)軸及底板(12),模型起升裝置包括底部氣缸(8)、小平臺(tái)升降臺(tái),模擬試驗(yàn)臺(tái)翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)由圓錐滾子軸承蝸桿、模型轉(zhuǎn)動(dòng)軸等主要部件裝配組成,組合試驗(yàn)臺(tái)面由周圍框板、側(cè)板(22)、底板(12)及模型拖板(23)組成。在完成構(gòu)造變形后,實(shí)驗(yàn)?zāi)P?24)需要切割搬運(yùn)。邊側(cè)板(5)與側(cè)板(22)之間設(shè)有側(cè)面動(dòng)力桿(3),底板(12)為一個(gè)平板,并設(shè)有升降機(jī)構(gòu)。采用上述結(jié)構(gòu)以后,可以實(shí)現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造模擬試驗(yàn)材料填裝、垂直面內(nèi)構(gòu)造變形模擬和模型取出等工藝環(huán)節(jié),整體結(jié)構(gòu)簡單,自動(dòng)化程度高,制造方便,符合綠色環(huán)保設(shè)計(jì)理念。
本實(shí)用新型涉及檢測領(lǐng)域,具體涉及一種基于光纖的油氣管道周邊地質(zhì)狀況監(jiān)測裝置,包括主機(jī)與檢測桿,所述主機(jī)包括光脈沖發(fā)射模塊以及光脈沖接收模塊,所述光脈沖發(fā)射模塊通過光纖連接至所述光脈沖接收模塊,所述光纖設(shè)置于所述檢測桿中,所述檢測桿包括若干段一字排布的管段,所述管段通過所述光纖串聯(lián)。實(shí)用新型的一個(gè)用途是,將本裝置全部或部分埋設(shè)至地下,當(dāng)發(fā)生地質(zhì)變化如泥石流、地震等時(shí),變化的地形會(huì)沖擊管段,移位的管段將光纖剪切或擠壓斷裂,從而造成光脈沖接收模塊無法接收到光脈沖,可以以此來判斷油氣管道周邊的地質(zhì)狀況發(fā)生了較大的變化,本裝置結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,且成本較低,大量布置可以提高精確度。
本發(fā)明涉及石油開發(fā)地質(zhì)三維地質(zhì)建模技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種海上不規(guī)則混合稀井網(wǎng)條件下的精細(xì)地質(zhì)建模方法。本發(fā)明方法深入挖掘水平井資料,利用隨鉆剖面和地震反演數(shù)據(jù)體優(yōu)化構(gòu)造層面,井震動(dòng)資料融合識(shí)別構(gòu)型界面并等效嵌入模型,反演體約束和多井型控制優(yōu)化變差函數(shù)取值,最終得到了精細(xì)的地質(zhì)模型,突破了海上邊際油藏資料少,模型精度較低的難題;最終針對(duì)海上不規(guī)則混合稀井網(wǎng)開發(fā)的邊際油藏建立高精度的三維地質(zhì)模型。采用建立的模型可有效指導(dǎo)邊際油藏的開發(fā)部署。
本發(fā)明提供一種基于三維地質(zhì)建模軟件的物性參數(shù)的厚度校正方法,包括:步驟1,將儲(chǔ)層厚度數(shù)據(jù)統(tǒng)一格式,并進(jìn)行整數(shù)編碼;步驟2,將厚度屬性編碼正確加載到三維地質(zhì)建模軟件中;步驟3,利用厚度屬性編碼計(jì)算得到準(zhǔn)確的儲(chǔ)層厚度屬性曲線數(shù)據(jù);步驟4,利用建立的厚度校正的解釋模型,對(duì)孔隙度、滲透率等物性參數(shù)進(jìn)行厚度校正計(jì)算。該基于三維地質(zhì)建模軟件的物性參數(shù)的厚度校正方法,通過計(jì)算和加載,準(zhǔn)確地構(gòu)建了厚度屬性曲線,解決了三維地質(zhì)建模中缺少儲(chǔ)層厚度屬性曲線的問題,在三維地質(zhì)建模軟件中實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)層厚度的校正,計(jì)算得到了更為準(zhǔn)確的孔隙度、滲透率等儲(chǔ)層屬性數(shù)據(jù),并為利用厚度屬性曲線進(jìn)行的其他計(jì)算提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
本發(fā)明公開了一種電磁波傳輸近鉆頭地質(zhì)導(dǎo)向系統(tǒng),涉及近鉆頭地質(zhì)導(dǎo)向系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域。該電磁波傳輸近鉆頭地質(zhì)導(dǎo)向系統(tǒng),包括地面系統(tǒng)、馬達(dá)、探管、接收短節(jié)、連續(xù)波脈沖發(fā)生器、測量短節(jié)和地面接收器,地面系統(tǒng)的輸出端與馬達(dá)的輸出端電性連接,馬達(dá)的輸出端固定連接有探管,探管內(nèi)壁的底部固定安裝有測量短節(jié),探管內(nèi)壁的頂部固定安裝有接收短節(jié),接收短節(jié)的輸出端與連續(xù)波脈沖發(fā)生器的輸入端電性連接。該電磁波傳輸近鉆頭地質(zhì)導(dǎo)向系統(tǒng),采用基于電磁耦合的無線短傳系統(tǒng),通過該系統(tǒng)將近鉆頭傳感器的采集信息傳給地面系統(tǒng),在深井、復(fù)雜井等鉆井井下環(huán)境下,利用電磁技術(shù)實(shí)現(xiàn)信號(hào)無線傳輸。
本發(fā)明提供一種具有地質(zhì)方向特征的等值線生成優(yōu)化方法,該具有地質(zhì)方向特征的等值線生成優(yōu)化方法包括:步驟1,進(jìn)行等值線圖像生成及預(yù)處理;步驟2,進(jìn)行類圓形等值線的檢測與提??;步驟3,采用標(biāo)準(zhǔn)差橢圓法來確定類圓形等值線的方向;步驟4,采用步驟3中計(jì)算得到的標(biāo)準(zhǔn)差橢圓的長短軸大小和方向來確定類圓形等值線的調(diào)整程度和方向。該具有地質(zhì)方向特征的等值線生成優(yōu)化方法應(yīng)用于地質(zhì)勘探領(lǐng)域及地質(zhì)解釋領(lǐng)域,特別是在地質(zhì)等值圖編繪過程中起著重要的作用。
本發(fā)明提供一種基于三維地質(zhì)模型的儲(chǔ)層非均質(zhì)性研究方法,該基于三維地質(zhì)模型的儲(chǔ)層非均質(zhì)性研究方法包括:步驟1,根據(jù)三維地質(zhì)模型的滲透率模擬結(jié)果,統(tǒng)計(jì)滲透率的各項(xiàng)特征參數(shù);步驟2,計(jì)算單個(gè)儲(chǔ)層的非均質(zhì)性表征參數(shù);步驟3,計(jì)算儲(chǔ)層垂向滲透率變異系數(shù),并根據(jù)計(jì)算結(jié)果繪制該儲(chǔ)層垂向滲透率變異系數(shù)的平面等值圖。該基于三維地質(zhì)模型的儲(chǔ)層非均質(zhì)性研究方法具有創(chuàng)新性、實(shí)用性,利于推廣,為基于儲(chǔ)層三維地質(zhì)模型的非均質(zhì)性表征方法提供了切實(shí)可行的方法。
本發(fā)明提供一種水平井隨鉆資料地質(zhì)建模的方法,該方法包括:根據(jù)直井資料建立構(gòu)造格架,對(duì)構(gòu)造格架進(jìn)行局部約束和校正,建立構(gòu)造模型;利用目標(biāo)工區(qū)取心井測井資料、巖心室內(nèi)實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果擬合泥質(zhì)含量與測井GR值之間的關(guān)系曲線公式,孔隙度與泥質(zhì)含量之間的關(guān)系公式,滲透率與孔隙度之間的關(guān)系公式;計(jì)算得到三維地質(zhì)建模需要的孔隙度和滲透率數(shù)據(jù);結(jié)合隨鉆電阻曲線對(duì)孔隙度、滲透率數(shù)據(jù)中不符合相應(yīng)地質(zhì)認(rèn)識(shí)的異常數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別和校正;進(jìn)行屬性建模,建立目標(biāo)工區(qū)的精確三維地質(zhì)模型。該水平井隨鉆資料地質(zhì)建模的方法加密了參與建模的分層數(shù)據(jù)和屬性數(shù)據(jù),彌補(bǔ)了直井井距過大帶來的不確定性,提高了三維地質(zhì)建模的精度。
本實(shí)用新型公開了一種地質(zhì)勘探開發(fā)取樣器,包括勘探桿,所述勘探桿的底面安裝有取樣鉆頭,所述勘探桿的外側(cè)靠近中間安裝有壓桿機(jī)構(gòu),所述勘探桿的外側(cè)靠近中間安裝有位于壓桿機(jī)構(gòu)下方的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),所述壓桿機(jī)構(gòu)包括套在勘探桿上的滑移套桿,所述滑移套桿的兩側(cè)均安裝有一個(gè)壓制把手,所述壓制把手與滑移套桿之間靠近底端安裝有鉸鏈,所述壓制把手的頂面靠近一側(cè)安裝有推移塊;本實(shí)用新型所述的一種地質(zhì)勘探開發(fā)取樣器具備較好的對(duì)地質(zhì)土壤取樣的能力,方便對(duì)取樣器進(jìn)行使用,能夠在勘探桿上對(duì)壓桿機(jī)構(gòu)進(jìn)行位置調(diào)節(jié),使得取樣器在使用時(shí)能夠更加的符合人體工程學(xué)原理,使得壓桿機(jī)構(gòu)具備收納的功能,方便對(duì)取樣器進(jìn)行存放和攜帶。
本發(fā)明提供一種地質(zhì)體散射角度導(dǎo)向深度成像方法,包括:步驟1,對(duì)疊前地震資料進(jìn)行噪音去除處理;步驟2,利用克?;舴蚱品椒▽?duì)疊前地震資料進(jìn)行深度偏移;步驟3,對(duì)常規(guī)深度偏移結(jié)果進(jìn)行角度掃描得到散射角度剖面;步驟4,根據(jù)散射角度剖面篩選與地質(zhì)體相關(guān)的有效角度范圍;步驟5,按照有效角度范圍篩選出有效的成像道集;步驟6,將有效角度范圍內(nèi)的成像道集進(jìn)行加權(quán)疊加,得到最終的深度成像結(jié)果。該地質(zhì)體散射角度導(dǎo)向深度成像方法能夠提高成像質(zhì)量和成像分辨率,降低偏移成像剖面中的偏移噪音,同時(shí)還能提高成像效率;實(shí)現(xiàn)了面向地質(zhì)體的地震深度偏移成像。
本發(fā)明提供一種基于地質(zhì)力學(xué)特征空間展布的全三維壓裂設(shè)計(jì)方法,包括:步驟1,建立單井巖石力學(xué)模型,并進(jìn)行模型驗(yàn)證;步驟2:建立單井地應(yīng)力模型,并進(jìn)行模型驗(yàn)證;步驟3:進(jìn)行儲(chǔ)層精細(xì)構(gòu)造解釋;步驟4:利用地質(zhì)建模軟件進(jìn)行地層及構(gòu)造建模;步驟5:建立儲(chǔ)層參數(shù)模型,并進(jìn)行模型驗(yàn)證;步驟6:將三維地質(zhì)力學(xué)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為平面數(shù)據(jù);步驟7:利用全三維壓裂設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì),并進(jìn)行裂縫參數(shù)驗(yàn)證。該基于地質(zhì)力學(xué)特征空間展布的全三維壓裂設(shè)計(jì)方法將地質(zhì)建模技術(shù)和壓裂優(yōu)化技術(shù)進(jìn)行有效的整合,通過建立三維地質(zhì)力學(xué)場,實(shí)現(xiàn)了全三維壓裂優(yōu)化設(shè)計(jì),模擬生成的裂縫形態(tài)更加真實(shí),提高了壓裂設(shè)計(jì)水平。
本發(fā)明提供一種基于最小地質(zhì)特征單元約束的重力反演方法,包括:步驟1,建立最小地質(zhì)特征單元模型集合;步驟2,建立基于最小地質(zhì)特征單元模型約束的重力反演目標(biāo)函數(shù);步驟3,建立密度初始模型;步驟4,求取重力正演核函數(shù);步驟5,計(jì)算最小地質(zhì)特征單元權(quán)重系數(shù);步驟6,基于最小地質(zhì)特征單元及權(quán)重系數(shù)恢復(fù)模型;步驟7,輸出最終反演模型。該基于最小地質(zhì)特征單元約束的重力反演方法將研究靶區(qū)的地質(zhì)認(rèn)識(shí)通過結(jié)構(gòu)特征提取方式獲取最小地質(zhì)特征單元模型集合,并將其施加至重力反演過程中,以保證反演結(jié)果來自于最小地質(zhì)特征單元模型的組合,從而完善現(xiàn)有模型約束方法,提高解釋成果的分辨率及可靠性。
本發(fā)明公開了基于多地源地質(zhì)參數(shù)的考察點(diǎn)定位方法,涉及地質(zhì)考察技術(shù)領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有技術(shù)通常根據(jù)經(jīng)驗(yàn)選擇考察點(diǎn),對(duì)于影響地質(zhì)沉積的氣候、構(gòu)造、巖性等因素的考慮不夠細(xì)致,導(dǎo)致考察點(diǎn)的選擇不合理的技術(shù)問題;本發(fā)明根據(jù)古今氣候類型和氣候參數(shù)分析對(duì)比,以獲取目標(biāo)范圍,結(jié)合地質(zhì)沉積的相關(guān)參數(shù)獲取考察點(diǎn),保證了考察點(diǎn)選取的合理性;本發(fā)明根據(jù)古今氣候參數(shù)對(duì)比獲取目標(biāo)范圍,為古氣候參數(shù)中每種參數(shù)設(shè)定參數(shù)范圍,根據(jù)現(xiàn)氣候參數(shù)和參數(shù)范圍的比較,獲取初篩區(qū)域,再取若干個(gè)初始區(qū)域的交集區(qū)域作為目標(biāo)范圍,通過氣候參數(shù)一層一層劃分,選擇契合度最高的區(qū)域作為目標(biāo)范圍,有助于提高目標(biāo)考察點(diǎn)選取的準(zhǔn)確性。
本發(fā)明涉及一種模擬地質(zhì)構(gòu)造中斷層形成的裝置,提供一種可以模擬不同斷面產(chǎn)狀的斷層形成、發(fā)育和最終形態(tài)的實(shí)驗(yàn)裝置。其包括動(dòng)力加載單元、實(shí)驗(yàn)?zāi)P筒牧咸钛b區(qū)、可調(diào)高度式墊塊裝置、可移動(dòng)側(cè)板支撐裝置,在上組合推板、下組合推板、左側(cè)邊板、右側(cè)邊板、前觀測面板(18)、模型底部托板(22)圍成的動(dòng)態(tài)密閉為實(shí)驗(yàn)?zāi)P筒牧咸钛b區(qū),在右側(cè)邊板設(shè)有蝸輪蝸桿旋轉(zhuǎn)裝置(16)和手搖輪(17)組成的手動(dòng)加力裝置,在臺(tái)體固定基座(19)上設(shè)有模型周轉(zhuǎn)車(20),模型周轉(zhuǎn)車(20)上設(shè)有液壓頂出缸(21),液壓頂出缸(21)作用于模型底部托板(22)。采用上述結(jié)構(gòu)以后,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)單一斷層和組合斷層的地質(zhì)模擬,對(duì)有一定朔性的實(shí)驗(yàn)材料可實(shí)現(xiàn)擠壓、拉張、彎扭等地質(zhì)應(yīng)力的加載模擬。
本實(shí)用新型涉及金屬探測儀技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種地質(zhì)勘探用懸掛式翻土的金屬探測儀,包括活動(dòng)基座,所述活動(dòng)基座的底部固定連接有萬向輪,所述活動(dòng)基座的頂部固定連接有支撐座,所述支撐座的頂部固定連接有推動(dòng)扶桿,所述推動(dòng)扶桿的外壁固定連接有防滑套。該地質(zhì)勘探用懸掛式翻土的金屬探測儀,能夠方便使用者在地質(zhì)勘探時(shí)快速且有效的完成金屬探測儀本體的安裝工作,操作方便,結(jié)構(gòu)合理,同時(shí),也方便使用者根據(jù)實(shí)際使用需求調(diào)節(jié)金屬探測儀本體的探測高度,探測精確度和探測進(jìn)度在一定程度上得到提高,實(shí)用性和使用效果顯著增強(qiáng),達(dá)到了使用高效的目的,使用者在地質(zhì)勘探過程中用于金屬探測的使用需求得到滿足。
本實(shí)用新型提供一種通孔地質(zhì)聚合物濾砂管,它包括基管、過濾層,所述過濾層為通孔地質(zhì)聚合物過濾層,所述基管上開設(shè)割縫孔眼,所述通孔地質(zhì)聚合物過濾層套在基管外壁同時(shí)完全蓋住割縫孔眼。所述通孔地質(zhì)聚合物過濾層外壁套有固結(jié)套,所述固結(jié)套至少設(shè)置一個(gè);所述固結(jié)套通過加熱的粘合劑連接在通孔地質(zhì)聚合物過濾層外壁。所述通孔地質(zhì)聚合物過濾層上端和下端分別通過粘合劑連接上護(hù)罩、下護(hù)罩,所述上護(hù)罩、下護(hù)罩均焊接在基管上。本實(shí)用新型割縫孔眼設(shè)計(jì)合理,過濾層安裝連接采用非常規(guī)粘合劑加熱固結(jié),固結(jié)處強(qiáng)度高。
本發(fā)明提供一種基于地質(zhì)信息映射的深度域地層結(jié)構(gòu)反演方法,包括:輸入疊前深度偏移地震數(shù)據(jù)體;輸入測井?dāng)?shù)據(jù)及解釋層位;建立速度模型,提取深度域子波;制作深度域合成記錄,進(jìn)行層位標(biāo)定;構(gòu)建合理的構(gòu)造框架地質(zhì)模型;以地質(zhì)模型為基礎(chǔ),建立基于地質(zhì)模型的深度偏差約束體;采用快速閾值收斂迭代算法,實(shí)現(xiàn)基于地質(zhì)信息映射的基追蹤地層結(jié)構(gòu)反演。該基于地質(zhì)信息映射的深度域地層結(jié)構(gòu)反演方法可以由深度域的地震數(shù)據(jù)得到可以直觀表征地質(zhì)體縱橫向變化的數(shù)據(jù)體,克服了測井曲線時(shí)深轉(zhuǎn)換過程中由于重采樣造成的高頻信息丟失,有效地保證了地震反演的高分辨率特征,并最終實(shí)現(xiàn)了利用深度域資料直接預(yù)測儲(chǔ)層巖性、物性及含油氣性的目標(biāo)。
本發(fā)明提供了一種自動(dòng)識(shí)別地質(zhì)等值線圖中斷層的方法,該自動(dòng)識(shí)別地質(zhì)等值線圖中斷層的方法包括:步驟1,對(duì)地質(zhì)等值線圖進(jìn)行預(yù)處理;步驟2,對(duì)二值化圖進(jìn)行細(xì)化、跟蹤;步驟3,在二值化的圖中,計(jì)算所有跟蹤到的線的線寬,根據(jù)斷層線的下降盤和等值線的線寬不同,識(shí)別出地質(zhì)等值線圖中的斷層線下降盤;步驟4,根據(jù)等值線圖中斷層下降盤和上升盤包圍形成一個(gè)空白區(qū)域這一特性,由已知的斷層線下降盤識(shí)別出對(duì)應(yīng)的上升盤。該自動(dòng)識(shí)別地質(zhì)等值線圖中斷層的方法充分利用了地質(zhì)等值線圖中斷層的性質(zhì),能夠自動(dòng)地識(shí)別圖中的斷層,可以應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中的斷層識(shí)別工作。
本發(fā)明涉及一種模擬地質(zhì)構(gòu)造的設(shè)計(jì),尤其是一種模擬地質(zhì)構(gòu)造中斷層模擬實(shí)驗(yàn)推板。提供一種對(duì)實(shí)驗(yàn)材料施加應(yīng)力加載模擬斷層形成、發(fā)育過程的實(shí)驗(yàn)裝置,其包括臺(tái)體基座(1)、臺(tái)面(8),還包括模型填裝區(qū)、動(dòng)力加載,設(shè)有外圍框架(9),模型填裝區(qū)由上組合推板(14)、下組合推板(15)、左側(cè)邊板(7)、右側(cè)邊板(11)等組成,動(dòng)力加載包括動(dòng)力單元(2),包括手動(dòng)動(dòng)力加載裝置(3),動(dòng)力單元(2)包括電動(dòng)缸(4)和其支撐滾輪(5),裝置設(shè)有可拆裝式組合推板(13),其設(shè)有導(dǎo)向滑槽(6)。裝置設(shè)有可移動(dòng)側(cè)板機(jī)構(gòu)(10)、三角形插接模塊(12)。采用上述結(jié)構(gòu)以后,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)單一斷層和組合斷層的地質(zhì)模擬,對(duì)有一定朔性的實(shí)驗(yàn)材料可實(shí)現(xiàn)擠壓、拉張、彎扭等地質(zhì)應(yīng)力的加載模擬,動(dòng)力組合推板可任意積木式拼接,整體結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)動(dòng)靈活。
本發(fā)明提供一種地質(zhì)?地震綜合判別斷層地震反射空白帶成因的方法,包括:步驟1,對(duì)比分析研究區(qū)內(nèi)不同時(shí)期、不同采集方式的地震資料;步驟2,進(jìn)行斷層地震反射空白帶成因的理論分析;步驟3,進(jìn)行斷層體結(jié)構(gòu)及斷層膠結(jié)充填帶地質(zhì)特征分析;步驟4,正演模擬論證斷層膠結(jié)充填帶對(duì)斷層反射特征的影響;步驟5,辯證法分析地質(zhì)現(xiàn)象與斷層地震反射特征的關(guān)系;步驟6,根據(jù)以上分析,建立地質(zhì)?地震模型,判別斷層地震反射空白帶成因,確定該類斷層解釋方案,指導(dǎo)井位部署。該地質(zhì)?地震綜合判別斷層地震反射空白帶成因的方法對(duì)復(fù)雜斷塊窄油藏圈閉的精細(xì)刻畫提高了有利支撐,有利于油氣的進(jìn)一步挖潛。
本發(fā)明提供一種快速提取地質(zhì)有效信息的方法,該快速提取地質(zhì)有效信息的方法包括:步驟1,依據(jù)油藏開發(fā)所需的基礎(chǔ)資料和信息確定關(guān)鍵字段;步驟2,根據(jù)前期地質(zhì)的數(shù)據(jù)庫或者整理好的資料包進(jìn)行匯總調(diào)用;步驟3,按照關(guān)鍵字段分類,將不同的數(shù)據(jù)信息調(diào)入設(shè)定的文件,檢查數(shù)據(jù),修改錯(cuò)誤;步驟4,把所有有效信息進(jìn)行分類匯總;步驟5,按照油藏開發(fā)軟件或者研究的需求進(jìn)行應(yīng)用。該快速提取地質(zhì)有效信息的方法能夠按照油藏專業(yè)需求快速調(diào)用地質(zhì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),縮小了地質(zhì)與油藏之間的專業(yè)壁壘,讓油藏研究人員能夠更快速、準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)地下油藏,從而為優(yōu)化開發(fā)技術(shù)政策、預(yù)測開發(fā)指標(biāo)以及制定更高效、經(jīng)濟(jì)、合理的開發(fā)方案提供有力的支撐。
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