本發(fā)明公開了一種小口徑鉆探用旋轉調制式慣性導航系統(tǒng),所述慣導系統(tǒng)的核心器件為三個陀螺和三個加表;所述慣導系統(tǒng)包括結構件部分、慣性器件部分以及電路部分;所述慣性器件部分安裝于所述結構件部分的旋轉單元體結構中的四腔室旋轉框架上,框架上依次設置有相互正交排列的Y軸光纖陀螺儀、X軸光纖陀螺儀和Z軸光纖陀螺儀,X軸加表、Y軸加表和Z軸加表正交安裝在X軸光纖陀螺儀腔體底側,結構緊湊;所述電路部分位于三處,分別是X軸光纖陀螺儀的上方、Z軸光纖陀螺儀的下方和旋轉框架尾端;三個部分軸向排列呈細長圓柱體;本發(fā)明基于旋轉調制技術構造單軸旋轉式慣性導航系統(tǒng),自主性強、動態(tài)性能好、性價比高,且不易受磁場影響,適用于長距離小口徑的應用環(huán)境,尤其在復雜地質取芯、石油鉆井控制、非開挖式城市管廊建設等方面具有巨大的應用價值。
本發(fā)明提供了一種徑向水平井密封裝置、鉆井設備及鉆井方法,涉及地質鉆探設備技術領域,該徑向水平井密封裝置,包括密封外殼、噴射管、密封元件、動力給進機構和旋轉鉆進機構;密封元件為主動型滾動式動密封結構,設置在密封外殼和噴射管之間;旋轉鉆進機構和動力給進機構均采用高壓噴射流體作為動力來源以向噴射管傳遞旋轉動力和給進動力;鉆井設備包括油管、轉向器、射流鉆頭和密封裝置。本發(fā)明的密封裝置由靜摩擦密封變?yōu)閯幽Σ撩芊?,由被動密封變?yōu)橹鲃用芊猓哂薪档豌@井成本,設備壽命長,鉆井效率高等優(yōu)勢,同樣適用于高溫高壓地層,能避免傳統(tǒng)靜摩擦密封失效的問題。
本發(fā)明公開了一種基于非監(jiān)督特征提取的巖性識別方法、裝置及介質,涉及高光譜技術領域。該方法包括:對原始高光譜數(shù)據(jù)進行預處理,獲得第一反射率數(shù)據(jù),基于專家知識并結合MNF變換后假彩色影像選取地質體端元,構建巖性特征提取網(wǎng)絡模型,通過樣本訓練集數(shù)據(jù)對模型進行訓練獲得訓練后的巖性特征提取網(wǎng)絡模型,利用訓練后的模型的編碼器對反射率數(shù)據(jù)進行非監(jiān)督的巖性特征提取,獲得與原始高光譜數(shù)據(jù)相同分辨率和相同空間范圍的預測識別結果數(shù)據(jù),通過構建巖性特征提取網(wǎng)絡模型對巖性識別相關的空譜特征進行非監(jiān)督提取,增強了巖性空間關聯(lián)信息的獲取能力,提升了光譜維度有效特征的篩選能力,從而改善了巖性特征的提取精度。
本發(fā)明公開了一種基于滑移因素的海上油田平臺場址位置優(yōu)選方法,平臺場址位置優(yōu)選除了算總進尺費用最小外,還要對災害性地質特征、地層性質、插樁滑移等進行考慮,使得位置優(yōu)選更加科學。油田開發(fā)過程中,鉆井平臺要在平臺場址進行多次就位插樁,新方法充分考慮的了滑移因素影響,優(yōu)選位置將每次插樁滑移情況降到最低?;诨埔蛩仄脚_場址位置優(yōu)選方法在保證經(jīng)濟合理的同時,也保證了海洋石油高效安全開發(fā)。
本申請公開了一種基于電測井的碳同位素預測方法、裝置、電子設備及介質。該方法可以包括:針對目標區(qū)域劃分層段;確定用于擬合的測井數(shù)據(jù)曲線;建立測井數(shù)據(jù)與碳同位素的擬合關系,進行碳同位素預測。本發(fā)明通過分析不同類型電測井數(shù)據(jù)與碳同位素的相關性,建立并優(yōu)選模型,從異常點分析出發(fā),分步依次實施,能夠比較客觀地計算鉆井碳同位素分布,獲得其縱向上的變化特征,符合油氣地質研究的實際情況,適合快速準確分析碳同位素連續(xù)變化趨勢,從而判斷沉積環(huán)境演化,應用前景樂觀。
本發(fā)明涉及一種改性淀粉降濾失劑及其制備方法和應用。所述含離子液體鏈段的改性淀粉降濾失劑是以部分降解淀粉、烯基酰胺類單體、烯基磺酸類單體、烯基咪唑類單體、聚氧乙烯醚單體為原料,偶氮類化合物為引發(fā)劑制備而成。該降濾失劑具有良好的抗溫、抗鹽和抗鈣能力,適宜在深井、超深井的高溫、高鹽或高鈣的地質條件下使用。
本發(fā)明提供了一種厚大礦體的深孔全面采礦方法,將厚大礦體依據(jù)深孔鉆機性能劃分為中段;根據(jù)邊界、斷層、夾石、貧礦體等礦體地質特征線再結合通風、運輸能力劃分采區(qū);確定采區(qū)邊界礦柱或巖柱狀態(tài),對于需要回收的礦柱先行回采后用膠結充填體替代;根據(jù)礦石貧富、夾石分布及礦巖穩(wěn)定情況確定采區(qū)內礦柱;根據(jù)機械作業(yè)空間將中段分成上下兩個分層,先用普通全面法回采上分層;再用深孔全面法回采下分層及上分層的條形礦柱;最后對采空區(qū)進行全矸或全尾充填,相較于傳統(tǒng)的階段分層深孔崩落法和深孔房柱法而言,本發(fā)明全流程適合機械化作業(yè)、大量節(jié)省采準巷道、礦柱或膠結充填量,能極大提高礦區(qū)產能、降低采礦成本及提高生產安全性。
本發(fā)明公開了一種雙功能緩釋劑強化修復三氯乙烯(TCE)污染地下水的方法,包括以下步驟:S1:氫氧化鎂、表面活性劑復配,大豆油、表面活性劑復配,然后將膠體氫氧化鎂與乳化油混合均勻,制成雙功能緩釋型EVO?Mg(OH)2。S2:結合水文地質條件和地下水流場,采用一維有機玻璃柱裝置模擬含水層,將EVO?Mg(OH)2注入含水層,其能夠有效遷移并促進TCE溶解遷移。本發(fā)明的優(yōu)越性在于:提出的雙功能緩釋劑EVO?Mg(OH)2能夠有效遷移并促進DNAPLTCE溶解遷移,同時能夠長期緩慢釋放電子供體和OH?,提高緩釋劑傳輸能力和利用效率,該方法采用的EVO?Mg(OH)2具有緩釋性,無需反復投加,成本低,且易制得,可廣泛適用于氯代烴污染地下水的修復。
本發(fā)明公開了一種多功能取土機器人,包括鉆桿鉆臂和車架,鉆臂與車架連接,車架上固定安裝有動力機構,車架下固定設置行走機構,其中,鉆臂一側沿長度方向平行設有直推機構,直推機構為可伸縮的桿狀結構,直推機構一端與鉆臂頂端固定連接,另一端固定設置起拔器和回轉沖擊機構,起拔器和回轉沖擊機構均與鉆臂滑動連接,并跟隨直推機構的伸縮鉆臂長度方向滑動。本發(fā)明的多功能取土機器人,能夠根據(jù)地形、地質情況,選擇不同的取土方式,保證并準確控制取土深度,同時能在各種復雜惡劣的工作環(huán)境下正常工作。
本發(fā)明提供一種減小緊鄰既有線路偏移的管樁施打方法,包括如下步驟:S1.進行準備工作;S2.采用跳打的方式形成兩排水平管樁,兩排水平管樁的管樁一一正對,相互正對的兩管樁的連線垂直于緊鄰既有線路,每排水平管樁的所有管樁的連線均平行于緊鄰既有線路;在施打時,先跳打靠近緊鄰既有線路的一排管樁,再跳打另一排管樁;S3.采用跳打的方式形成兩排豎直管樁,兩排豎直管樁位于兩排水平管樁線之間,每一排豎直管樁的所有管樁的連線均垂直于緊鄰既有線路。該施打方法通過采用垂直既有線路方向施打方法,同時采用跳打的方式,從而減小軟土地質區(qū)既有線路的偏移,進而解決背景技術所提出的技術問題。
本發(fā)明公開了一種超高壓高溫生排烴釜體及其應用。所述超高壓高溫生排烴釜體包括中部樣品室、頂部密封部件和底部密封部件;中部樣品室包括筒體和設于筒體內的樣品室,樣品室與筒體之間為接觸配合;頂部密封部件與底部密封部件分別設于樣品室的兩端,且與樣品室之間均為楔形自緊密封;通過頂部和底部密封部件能實現(xiàn)對樣品室內的樣品施加圍壓;通過頂部密封部件能實現(xiàn)對樣品室內的樣品施加靜巖壓力;底部密封部件與樣品室之間設有儲水塊;底部與頂部密封部件內設有與樣品室相通的通孔。本發(fā)明超高壓高溫生排烴釜體能夠實現(xiàn)與地質實際條件相匹配的流體壓力、靜巖壓力、圍壓條件、溫度及地層孔隙生烴空間,從而提高深層烴源巖生烴和排烴評價參數(shù)的準確度和精確度。
本發(fā)明公開了一種調節(jié)運行期風力發(fā)電機基礎差異沉降的調平裝置,在風機基礎內靠近邊緣圓周上均勻布置多個調平裝置,調平裝置包括反力基礎、風機基礎邊緣圓周上設置的貫通的預留孔洞、風機基礎內的預埋高強螺栓、風機基礎內預埋的灌漿管、反力鋼板、支撐柱、千斤頂,反力基礎為設置在風機基礎的預留孔洞正下方的獨立基礎,反力基礎內頂部布置抗彎鋼筋及局壓鋼筋并預埋鋼板,預埋高強螺栓預埋在預留孔洞周圍,在預埋高強螺栓附近設置灌漿管,支撐柱插在預留孔洞中,支撐柱的底端頂在反力基礎的預埋鋼板上,千斤頂放置在支撐柱的頂端,反力鋼板與預埋高強螺栓通過螺母固定,千斤頂置于支撐柱與反力鋼板之間。方便調節(jié)運行期風力發(fā)電機基礎差異沉降,提高風機基礎的適應不同地質條件的能力。
本發(fā)明提供了一種頁巖儲層中不同尺度孔隙定量三維表征確定方法和裝置,其中,該方法包括:獲取頁巖巖心樣品;對所述巖心樣品按照預設間隔進行切片掃描,得到多層切片體;求取所述多層切片體沿X、Y、Z三個方向的面孔率變化規(guī)律;根據(jù)所述面孔率變化規(guī)律,確定出符合地質情況的切片位置,獲取確定的切片位置處的巖樣作為CT建模巖樣;對所述CT建模巖樣不同尺度的孔隙進行三維模型重構,得到不同尺度孔隙的三維模型;從所述三維模型中提取出頁巖儲層中孔隙的一個或多個特征參數(shù)。本發(fā)明解決了現(xiàn)有技術中無法定量表征頁巖儲層的孔隙特征的技術問題,達到了準確定量表征頁巖儲層孔隙特征的技術效果。
本發(fā)明屬于輻照環(huán)境下金屬腐蝕領域,具體涉及一種用于模擬高放廢物處置金屬罐腐蝕環(huán)境和行為的方法。該方法采用石墨為承載容器,并進行密封處理;先裝入一部分膨潤土,再將測試金屬片試樣平行插入容器卡槽中,使膨潤土和金屬片緊密接觸,進行縫隙密封,露出金屬片試樣表面,先加熱然后裝置置于鈷源γ射線輻照環(huán)境下輻照;將輻照之后的樣品取出,用掃描電鏡觀察去除腐蝕產物膜前后的樣品形貌,獲得腐蝕產物成分信息,利用腐蝕失重法計算高溫環(huán)境中的腐蝕速率。本發(fā)明為研究高放廢物地質處置實驗室條件下的實驗提供了可靠的實驗方法和可行的樣品承載容器。方法較全面的對高放廢物處置罐金屬所處的環(huán)境進行了模擬,其實驗結果具有一定參考價值。
本發(fā)明涉及一種微地震?壓裂工程數(shù)據(jù)綜合分析方法,包括水力壓裂裂縫破裂特征與微地震震源破裂特征對比分析方法、地層破碎帶微地震響應特征及識別方法、斷層激發(fā)微地震特征響應及識別方法、層理發(fā)育儲層微地震響應特征分析方法。本發(fā)明的微地震?壓裂工程綜合分析方法,對比分析了微地震震源破裂機制與水力壓裂破裂機制之間的聯(lián)系,闡述了微地震震源破裂機制,為微地震處理解釋資料的正確使用提供了基礎。本發(fā)明的地層破碎帶微地震特征及識別方法、斷層激發(fā)微地震特征及識別方法、層理發(fā)育儲層微地震響應特征分析,提供了微地震、壓裂施工數(shù)據(jù)、地震資料等多資料相結合的綜合分析方法,可深化工程地質認識,為現(xiàn)場壓裂施工的調整提供依據(jù)。
本申請公開了一種層內生成CO2調驅工藝參數(shù)設計方法,所述方法包括:將實際油層簡化為包含調驅層和解堵層的多油層地質模型;將生氣劑與釋氣劑用量進行動態(tài)劈分,通過分析調驅后各小層吸水指數(shù)的差異程度,建立當吸水指數(shù)變異系數(shù)最小化時的生氣劑注入量、釋氣劑注入量、生氣劑注入時間、釋氣劑注入時間和注入段塞數(shù)計算模型;建立生氣劑、釋氣劑注入壓力計算模型;通過遺傳算法對以上模型進行求解。本申請的層內生成CO2調驅工藝參設計方法:可以實現(xiàn)調驅劑(生氣劑和釋氣劑)注入量和注入段塞數(shù)計算;可以實現(xiàn)施工過程注入壓力的實時預測計算;措施效果表征直觀。
本發(fā)明提供了一種工作面上覆老空區(qū)潰水風險自動識別方法,涉及采礦工程技術領域,該方法包括讀取煤礦三維地質信息系統(tǒng)中的頂板巖層參數(shù)和煤層參數(shù),在工作面的支架上安裝定位傳感器實時確定工作面位置,時鐘控件設置固定的時間間隔自動判斷工作的位置變化量,設定工作面風險判斷推進步距,建立礦井三維信息風險識別模型,當工作面位置變化量大于或等于風險判斷推進步距時調用風險識別模塊,根據(jù)工作面實際位置處的煤層厚度和上覆老空區(qū)到工作面的距離判斷工作面當前的風險級別。該方法解決了工作面上覆老空區(qū)潰水風險識別時存在的計算結果不準確,以及風險識別不及時等問題,還具有自動識別、預警及時、安全高效等優(yōu)點。
本發(fā)明涉及一種碳酸鹽巖儲層分類圖版的建立方法及應用,其特征在于,包括以下步驟:1)建立等邊三角坐標圖,三角坐標圖的底邊坐標軸表示巖石類型變化量,三角坐標圖的左邊坐標軸和右邊坐標軸分別表示沉積相變化量和成巖類型變化量;2)對三個坐標軸分別進行n等分,每一等分相應代表一種泥質含量的巖石類型、一種水體能量的沉積相或一種成巖作用的成巖類型;3)對三角坐標圖分別作平行于成巖類型變化量所在邊和沉積相變化量所在邊的n?1條平行線將三角坐標圖劃分為若干亞類儲層,碳酸鹽巖儲層的物性從三角坐標圖上方的亞類儲層向下方的亞類儲層依次遞減,本發(fā)明可廣泛用于油氣田開發(fā)地質領域中。
本發(fā)明屬于高放廢物地質處置緩沖材料多場耦合性能試驗研究領域,具體涉及一種緩沖材料熱?水?力?化學耦合性能試驗臺架的試驗方法;包括以下步驟:步驟一,試驗準備;步驟二,試驗安裝調試;步驟三,試驗運行;步驟四,試驗拆解;本發(fā)明的有益效果是:(1)能夠實現(xiàn)可控邊界條件和加載條件下的緩沖材料耦合試驗;(2)可以開展不同耦合路徑下的緩沖材料多場耦合性能試驗;(3)包括試驗設計、安裝調試、運行和拆解等一系列過程,內容全面,普適性較強,操作方便。
本發(fā)明涉及一種致密低滲透儲層裂縫有效性的綜合評價方法,所述方法包括:計算裂縫有效性因素對應的單因素指數(shù),并在此基礎上計算裂縫有效指數(shù)。本發(fā)明根據(jù)天然裂縫有效性的主要影響因素,提出基于裂縫有效指數(shù)法的致密低滲透儲層裂縫有效性的定量評價方法,該方法能夠對致密低滲透儲層中不同方向天然裂縫的有效性及總裂縫有效性進行定量評價,并進一步預測天然氣的相對產量,可以廣泛應用于我國致密低滲透油氣藏和其它非常規(guī)油氣儲層裂縫有效性的定量評價與預測中,為我國致密低滲透油氣藏和其它非常規(guī)油氣的勘探開發(fā)提供了技術支持和地質依據(jù)。
本發(fā)明涉及鉆井液領域,具體涉及柔性材料組合物、柔性材料及其制備方法、堵漏劑及其應用。該柔性材料組合物中含有丙烯酰胺、二甲基二烯丙基氯化銨、過硫酸銨和N,N’?亞甲基雙丙烯酰胺,相對于100重量份的所述丙烯酰胺,所述二甲基二烯丙基氯化銨的含量為10?50重量份,所述過硫酸銨的含量為0.5?10重量份,所述N,N’?亞甲基雙丙烯酰胺的含量為2?20重量份。本發(fā)明的柔性材料組合物制備得到的柔性材料并進一步制備得到的堵漏劑具有較高的封堵率,并且還具有對地質條件適應能力強、抗溫能力強、對鉆井液性能影響小、應用于油層時能夠自動解堵,以及形成的封堵層承壓能力強的特點。
一種更新地層地震速度的方法,包括:根據(jù)地震時間層位解釋結果數(shù)據(jù)和各個層位的真實深度對已鉆區(qū)域的地震速度進行更新,得到已鉆區(qū)域的初始地震速度模型;利用目標區(qū)域的初始地震速度模型進行疊前深度偏移,得到目標區(qū)域的共成像點道集;基于共成像點道集,在未鉆區(qū)域的井軌跡對應的道上選取不同深度的反射點,對于各個反射點,分別獲取不同反射角度所對應的成像深度以及對應的反射射線在各個層位內的射線長度,對對應的未鉆區(qū)域的地層的初始地震速度進行更新,得到未鉆區(qū)域更新后的地震速度。本方法能夠大幅減少傳統(tǒng)地震層析成像的參數(shù)數(shù)量,從而提高了速度建模效率,為實時修正待鉆地層地質力學模型打下基礎。
本發(fā)明涉及地質勘探技術領域,具體涉及一種古鹽度值的測定方法、單井和多井古鹽度平面圖以及沉積相展布圖的繪制方法。本發(fā)明提供了一種綜合利用硼含量和伊利石含量計算古鹽度值的新方法,相比于現(xiàn)有的古鹽度值測定方法,更加準確、便捷和高效,易于推廣應用。
本發(fā)明涉及地質勘查技術領域,特別涉及一種鉆孔取芯鉆桿。該鉆桿下部的管壁內壁面上開設有螺紋槽和切口槽,螺紋槽內螺紋配合有環(huán)刀,環(huán)刀包括弧形螺紋塊、弧形伸縮件和切刀,切刀固定在所述弧形螺紋塊的內側,弧形伸縮件與弧形螺紋塊相間排列,弧形伸縮件的兩端分別與兩側的弧形螺紋塊固定連接。本發(fā)明提供的鉆桿,無需附加動力,通過其下部螺紋槽與環(huán)刀的配合,在鉆機反向轉動的作用下即可實現(xiàn)環(huán)刀的自旋上升、變徑切削和巖芯固定,實現(xiàn)巖芯的斷芯取芯,從而能夠解決超深孔鉆探斷芯取芯難的問題。
本發(fā)明公開一種利用地熱開采稠油油藏的方法,包括以下步驟:步驟1、根據(jù)目標油藏所在的區(qū)域地質情況,判斷目標油層上部或者下部有無可利用的地熱資源的地熱層;步驟2、發(fā)現(xiàn)可用地熱資源后,在目標油藏位置區(qū)域部署至少兩口注入井和至少一口生產井,所述注入井用于注入流體的注入;步驟3、利用所述地熱層的地熱資源加熱注入流體,加熱后的注入流體置換稠油油藏中的原油,實現(xiàn)稠油油藏的開采。本發(fā)明中利用地熱層的地熱資源保證了持續(xù)穩(wěn)定的熱能供給,降低稠油熱采過程成本,大幅度提高稠油油藏采收率。
本發(fā)明提供了一種考慮古構造影響的快捷定量化古地貌恢復方法,包括以下步驟:1)基準面選取;2)地層厚度計算;3)參考井點選?。?)參考水平面確定;5)計算工區(qū)內各井點古地貌高程值;6)古地貌恢復與工業(yè)制圖。本發(fā)明將復雜的地質預測問題簡單化處理,而又不失其準確性,減少了常規(guī)方法的大量基礎工作、節(jié)約了人力耗時,同時具有很強的移植性,適用于我國及世界各類油氣藏的古地貌恢復,推廣價值極大。
本發(fā)明公開一種鉀鹽固體礦鉆井水溶法溶腔液位實時測量監(jiān)視的方法,將液位檢測裝置安裝在井下生產套管外壁,后隨生產套管一同放至井下目標位置;液位檢測裝置通過周圍環(huán)境使電導率變化,將液位檢測裝置電導率與預設值比較,判斷該液位檢測裝置是否位于溶液中,從而得出溶腔的液位。液位檢測裝置與井上控制器相連;井上控制器與顯示設備或生產控制系統(tǒng)連接,提供井下液位信息。本發(fā)明的優(yōu)點為:可以在生產過程中對溶腔中溶液液位進行實時監(jiān)測,解決了因溶腔液位控制困難對地質條件復雜的淺層礦床無法開發(fā)的問題,填補了國內鉀鹽生產領域的空白。
本發(fā)明是借助于物理模擬實驗技術確定含油氣盆地致密砂巖儲層條件下浮力作用下限變化特征及該下限處的動力學平衡關系,屬于石油地質領域。本發(fā)明設計制作了一套模擬致密儲層條件下天然氣呈“活塞式”推進的深盆氣成藏物理模擬實驗裝置;模擬不同水柱高度和不同充氣壓力條件下浮力起作用與否的臨界孔喉大小,在浮力作用下限以下天然氣不發(fā)生氣水置換而聚集形成深盆氣藏;利用實驗數(shù)據(jù)擬合出了臨界孔喉直徑與水柱高度的相關關系;建立了臨界條件下天然氣膨脹力與毛細管力及靜水壓力的力平衡關系,確定了臨界孔喉半徑的計算模型。本發(fā)明深化了致密砂巖氣藏成藏機理的研究,為致密砂巖氣藏圈閉范圍的預測提供了一種有效的手段。
一種動荷載作用下大型土工直剪測試裝置,其特征是該裝置包括反力架(1),加載框架(2),第一伺服加載裝置(3),第二伺服加載裝置(4),載樣臺(5),上剪切盒(6),下剪切盒(7),軌道車(8),垂直位移計(9),第一垂直滑軌(10),上盒試樣(11),滾珠軸排(12),下盒擴展板(13),下盒試樣(14),第一千斤頂(15),第一支撐底座(16),水平滑軌(17),第二支撐底座(18),第二千斤頂(19),傳力桿(20),連接端頭(21),水平加載軸(22),水平位移計(23),第一側限柱(24),垂直加載軸(25),加壓板(26),第二側限柱(27),伸縮臂(28),第三側限柱(29),第二垂直滑軌(30)。該設備制造簡單,測量精度高,滿足不同振動頻率條件下的動剪切試驗要求,可以進行應變控制式或應力控制式加載,可用于土木工程或地質工程中遇到的各種巖土體包括粗粒土、碎石土、土石混合體及土體的動剪切強度及剪切模量等參數(shù)量測。
本申請實施例提供一種海上拖纜采集的時移地震數(shù)據(jù)的質量監(jiān)測方法和裝置。該方法包括:獲取包括第一期時移地震數(shù)據(jù)和第二期時移地震數(shù)據(jù)的兩期時移地震數(shù)據(jù),采用第一方式、第二方式、第三方式和第四方式中至少一種方式得到的兩期地震數(shù)據(jù)的炮點位置的誤差分布數(shù)據(jù)、羽角分布數(shù)據(jù)、羽角差分布數(shù)據(jù)、相對炮點誤差分布數(shù)據(jù)、相對檢波點誤差分布數(shù)據(jù)以及相對炮檢對誤差分布數(shù)據(jù)的質量監(jiān)測數(shù)據(jù)對采集的時移地震數(shù)據(jù)的進行質量監(jiān)測處理,獲取質量監(jiān)測結果。利用本申請實施例提供的技術方案可以對海上拖纜采集過程中的施工質量以及時移地震數(shù)據(jù)的采集一致性進行系統(tǒng)地質量監(jiān)測,從而滿足了對海上拖纜采集地震數(shù)據(jù)進行質量監(jiān)測的需求。
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