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本發(fā)明公開了條帶充填體穩(wěn)定性的評價方法,包括:收集所要判別條帶充填工作面的地質(zhì)資料及條帶充填開采參數(shù);測試膠結(jié)充填體的粘聚力C和內(nèi)摩擦角根據(jù)庫侖準(zhǔn)則方程,結(jié)合巖層容重和煤層埋深,得到膠結(jié)充填體的極限強(qiáng)度σ1;根據(jù)煤層埋深H、采厚m、條帶充填體寬度a、條帶充填體間距b參數(shù)分別計算條帶充填體塑性區(qū)寬度Y、條帶充填體極限荷載σj、條帶充填體柱實際承受荷載σP;根據(jù)極限荷載σj、實際承受的荷載σP計算條帶充填體穩(wěn)定性系數(shù)K;根據(jù)所述條帶充填體穩(wěn)定性系數(shù)K判斷條帶充填體的穩(wěn)定性。本發(fā)明所提出的評價方法能準(zhǔn)確判斷條帶充填開采中的條帶充填體是否穩(wěn)定。
本發(fā)明公開了一種山地風(fēng)景區(qū)游客輸送系統(tǒng),包括水平運輸系統(tǒng)、垂直升降系統(tǒng)、山體內(nèi)部控制中心和遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),水平運輸系統(tǒng)、垂直升降系統(tǒng)分別配備有視頻監(jiān)控及報警系統(tǒng),遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)位于景區(qū)管理處,水平運輸系統(tǒng)、垂直升降系統(tǒng)、山體內(nèi)部控制中心位于山體隧道內(nèi),水平運輸系統(tǒng)的末端與垂直升降系統(tǒng)的底端垂直連通,垂直升降系統(tǒng)的頂端緊接山頂觀景臺,在水平升降系統(tǒng)的一側(cè)設(shè)置有步行通道,水平運輸系統(tǒng)、垂直升降系統(tǒng)、兩個視頻監(jiān)控及報警系統(tǒng)與山體內(nèi)部控制中心,山體內(nèi)部控制中心與遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)均通過有線或無線信號傳輸連接。在不破壞風(fēng)景區(qū)現(xiàn)有景觀的情況下,實現(xiàn)游客及物品從山腳到山頂?shù)倪\輸,安全性和舒適性高,發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害時也能提供緊急避難場所。
本申請?zhí)峁┮环N地震波場數(shù)值模擬方法及裝置。所述方法包括:建立待模擬區(qū)域的幾何模型,在所述幾何模型中建立空間網(wǎng)格;根據(jù)所述待模擬區(qū)域的地質(zhì)結(jié)構(gòu),建立所述待模擬區(qū)域的離散模型;建立離散格子玻爾茲曼方程,根據(jù)所述離散模型建立離散迭代格式;對所述離散模型中各個預(yù)設(shè)方向的地震波場參數(shù)賦初值;根據(jù)所述離散迭代格式,利用所述離散格子玻爾茲曼方程,迭代更新計算得到預(yù)設(shè)采樣時刻所述空間網(wǎng)格中各網(wǎng)格點的地震波場參數(shù)數(shù)值。利用本申請中各個實施例,可以有效提高地震波場數(shù)值模擬的準(zhǔn)確度。
本發(fā)明公開了一種可視巖芯夾持器,是為在巖石滲流模擬實驗時實現(xiàn)巖芯肉眼可視、以滿足科研和生產(chǎn)需求而設(shè)計的,主要包括包覆巖芯的透明膠筒、夾緊巖芯的調(diào)節(jié)柱塞和止動柱塞、套裝透明膠筒的透明筒和外筒、套裝調(diào)節(jié)柱塞的上游密封盤和調(diào)節(jié)套管、套裝止動柱塞的下游密封盤以及鎖緊夾持器的上、下游壓帽等。本發(fā)明可視巖芯夾持器應(yīng)用于石油地質(zhì)領(lǐng)域巖石滲流模擬實驗的巖芯夾持,實驗中,可透過透明筒和透明膠筒以肉眼直接觀察巖芯的實驗狀況,從而可避免因介質(zhì)竄流導(dǎo)致的試驗失敗和試驗數(shù)據(jù)錯誤。可使用拍攝裝置監(jiān)視實驗。也可使用紫外光源照射巖芯,觀察其表面石油的熒光反應(yīng),從而完成各項實驗研究。
本發(fā)明公開了一種基于采煤工作面的自動采煤方法,該方法包括:根據(jù)待開采區(qū)域的采掘工程平面圖和地質(zhì)鉆孔數(shù)據(jù)確定所述待開采區(qū)域的上工作面、下工作面、煤層高度、煤層厚度、以及采煤設(shè)備布置情況;以及采煤機(jī)根據(jù)所述待開采區(qū)域的上工作面、下工作面、煤層高度、煤層厚度進(jìn)行自動采煤操作。
本發(fā)明是基于三維地震數(shù)據(jù)和分頻螞蟻體技術(shù)的裂縫型油氣藏儲層預(yù)測方法,將地震數(shù)據(jù)變換到頻率域得到有效地震頻帶的范圍,從有效地震頻帶最小值開始,按間隔增加得到分頻數(shù)據(jù)系列,對每個樣點相位譜進(jìn)行計算得到離散的分頻相位數(shù)據(jù)體,采取螞蟻體算法生成一系列分頻螞蟻體數(shù)據(jù),對目標(biāo)儲層進(jìn)行層位拾取,得到地震反射波每個時間點位置的時間構(gòu)造數(shù)據(jù),分別從一系列的分頻螞蟻體數(shù)據(jù)中提取目的層段對應(yīng)的數(shù)值,得到該目的層段一組不同頻帶的裂縫儲層檢測結(jié)果。本發(fā)明計算方法簡便,可用于檢測更小尺度的斷層和裂縫帶,精度更高,地質(zhì)效果明顯。
本發(fā)明提供一種人工挖孔樁流沙層植筋施工方法,開挖到流沙層上部接近流沙層時,先沿當(dāng)前開挖線的底角,繞樁孔內(nèi)壁向流沙層植入一定長度的一層錨筋加固流沙層,然后澆筑流沙層上層的護(hù)壁,澆筑時將錨筋上端澆筑在該層護(hù)壁中;然后向下開挖流沙層,開挖到一定深度,向流沙層植入第二層錨筋并澆筑護(hù)壁,如此循環(huán)施工,直至通過流沙層。本發(fā)明對含流沙層的樁基能保證挖孔作業(yè)正常安全作業(yè),且成本低,施工效率高,可適用于橋梁樁基施工遇到流沙層、淤泥層、巖溶地區(qū)的溶室等地質(zhì)災(zāi)害時的處理。
本發(fā)明涉及一種煤礦用可拆裝式頂梁液壓支架,包括可拆裝式頂梁液壓支架,所述可拆裝式頂梁液壓支架包括前頂梁、后頂梁、連接件、擋矸裝置、前頂梁支柱和后頂梁支柱,所述前頂梁通過連接件與所述后頂梁相連接,前頂梁與前頂梁支柱相連接,后頂梁與后頂梁支柱相連接,所述擋矸裝置安裝在后頂梁的下部和后頂梁支柱的上部,所述前頂梁支柱和后頂梁支柱為液壓驅(qū)動的支柱。本發(fā)明操作簡便,結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化,易于工人快速掌握和熟練使用,有效地解決了受自然地質(zhì)條件限制而影響生產(chǎn)的煤礦的安全支護(hù)設(shè)備的運輸和安裝問題,對于安全開采和充分利用煤炭資源都提供了保障,利于提高相關(guān)礦企的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,適合在各相關(guān)的領(lǐng)域推廣應(yīng)用。
本發(fā)明涉及一種用于石油地質(zhì)勘探鉆井的動力及信號傳輸鉆桿電纜入口裝置。它能實現(xiàn)動力及信號傳輸鉆桿電纜與地面電纜轉(zhuǎn)與不轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)換,從而完成地面電流或信號與動力及信號傳輸鉆桿間電流或信號的安全傳輸。其技術(shù)方案是:該電纜入口裝置由轉(zhuǎn)換接頭、轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)和懸掛結(jié)構(gòu)組成。轉(zhuǎn)換接頭上部為母接頭,與水龍頭中心管或頂驅(qū)內(nèi)管聯(lián)接,下部為公接頭,與動力及信號傳輸鉆桿聯(lián)接;轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)是由旋轉(zhuǎn)部分和固定部分組成,轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)通過旋轉(zhuǎn)部分的滑環(huán)和固定部分的滑塊接觸實現(xiàn)電流或信號的傳遞,同時形成一個密閉空間;懸掛結(jié)構(gòu)通過吊環(huán)固定在水龍頭或頂驅(qū)上。本電纜入口裝置具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低、可靠性高、安全的特點,用于動力智能鉆井中動力及信號傳輸鉆桿上。
本發(fā)明提供了一種基于斷層控制的反演建模方法,屬于油氣及煤層氣地震勘探與開發(fā)領(lǐng)域。所述方法包括:(1)網(wǎng)格化地震剖面;(2)定義控制線;(3)求取斷層與控制線的交點;(4)做垂直線;(5)定義網(wǎng)格特殊處理區(qū)域;(6)定義網(wǎng)格特殊處理區(qū)域的網(wǎng)格屬性;(7)利用測井?dāng)?shù)據(jù)中的波阻抗曲線對切割出的網(wǎng)格特殊處理區(qū)域進(jìn)行插值計算;(8)利用測井?dāng)?shù)據(jù)中的波阻抗曲線對非網(wǎng)格特殊處理區(qū)域進(jìn)行垂直插值計算。利用本發(fā)明方法能夠生成更加精細(xì)的初始模型,為各種反演方法提供可靠及更加貼近真實構(gòu)造的地震模型數(shù)據(jù),降低了反演的多解性,保證了反演階段所采用的數(shù)學(xué)、物理的方法具有地質(zhì)意義。
本發(fā)明公開了一種計算煤層含氣量的方法,所述方法包括:選取所測地區(qū)的系列煤心樣品,測取各煤心樣品所對應(yīng)的最大鏡質(zhì)體反射率Rmax及各煤心樣品所對應(yīng)井段的測井曲線值;建立最大鏡質(zhì)體反射率Rmax與煤層含氣量參數(shù)R之間的關(guān)系;根據(jù)各測井曲線值、煤層含氣量參數(shù)R建立與煤層含氣量Vgas間的計算關(guān)系式;本發(fā)明通過引入鏡質(zhì)體反射率充分考慮煤階對煤層含氣量的影響,使計算得到的煤層含氣量更加符合實際地質(zhì)情況,同時,僅僅依靠測井資料和鏡質(zhì)體反射率即可得出煤層含氣量,其求取方便,成本低,且能夠獲取連續(xù)井段的煤層含氣量,具有較好的應(yīng)用效果。
本發(fā)明屬火驅(qū)采油技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種稠油油藏火驅(qū)采油助燃點火方法,可按如下步驟實施:(1)依據(jù)油層地質(zhì)資料在現(xiàn)有井網(wǎng)上建立一口注入井和周圍多口生產(chǎn)井組成面積井網(wǎng)或一個井排為注入井、相鄰井排為生產(chǎn)井的行列式井網(wǎng);(2)向步驟(1)所述注入井注入250~300方水當(dāng)量的高溫蒸汽,預(yù)熱地層,使地層溫度達(dá)到210~250℃;(3)在注蒸汽過程后期,以重量份計,將助燃劑與原油按8.5~11.6%的比例進(jìn)行混合,并隨高溫蒸汽一起注入地層,隨后連續(xù)注入充足的空氣。本發(fā)明可大幅度降低了原油高溫氧化的門檻溫度,油點燃容易,易于實施且點火時間縮短,點火成功率高,施工方便。
本發(fā)明公開了一種無線電坑道透視儀一體化信號接收裝置,該裝置是由接收天線1、前置放大電路2、調(diào)制電路3、濾波電路4、信號采集電路5、信號處理器6、人機(jī)界面7、DDS頻率合成電路8和電源9組成;模塊1會接收無線電坑道透視儀發(fā)射機(jī)發(fā)送的電磁波信號,模塊2會對接收信號進(jìn)行前置放大,與模塊8生成的頻率信號經(jīng)模塊3調(diào)制之后,生成高頻和低頻信號,再經(jīng)過模塊4進(jìn)行濾波后,可以將高頻信號濾除,得到相應(yīng)的低頻信號。模塊5和模塊6分別對低頻信號進(jìn)行采集并處理后,經(jīng)模塊7顯示。該裝置主要特征之一是將接收天線小型化,并與接收裝置安裝在一起,便于攜帶和工程實施,大大降低了使用的復(fù)雜性和操作時間,滿足了探測地質(zhì)情況的需求。
一種考慮空間危險性的滑坡災(zāi)害評價方法及系統(tǒng),利用最小二乘擬合滑坡點雨強(qiáng)回歸模型,獲得降雨誘發(fā)滑坡的經(jīng)驗統(tǒng)計的經(jīng)驗參數(shù)值;根據(jù)最小二乘擬合線的不同置信區(qū)間閾值曲線參數(shù)值,進(jìn)行降雨觸發(fā)滑坡災(zāi)害的預(yù)警等級分級;將指定空間區(qū)域位置不同滑坡災(zāi)害影響因子的頻率比相加,得到指定空間區(qū)域位置指定災(zāi)種的易發(fā)性結(jié)果;根據(jù)易發(fā)性結(jié)果進(jìn)行滑坡災(zāi)害空間危險性預(yù)警等級劃分;將獲得的降雨觸發(fā)滑坡災(zāi)害的預(yù)警分級與獲得的滑坡災(zāi)害空間危險性預(yù)警等級相耦合,獲得綜合空間危險性因素的誘發(fā)滑坡災(zāi)害的降雨閾值預(yù)警等級。本發(fā)明結(jié)合滑坡災(zāi)害空間危險性區(qū)劃,提高區(qū)域內(nèi)預(yù)測降雨滑坡預(yù)警閾值的精度,為滑坡地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警決策提供科學(xué)依據(jù)。
本發(fā)明公開了繞射波成像數(shù)據(jù)能量的定量刻度方法、介質(zhì)及電子設(shè)備,該方法包括:獲取繞射波成像數(shù)據(jù)與全波場成像數(shù)據(jù)在異常反射處的第一能量比值;基于第一能量比值對繞射波成像數(shù)據(jù)能量進(jìn)行刻度;對刻度后的繞射波成像數(shù)據(jù)能量進(jìn)行修正。本發(fā)明的繞射波成像數(shù)據(jù)能量的定量刻度方法實現(xiàn)繞射波成像數(shù)據(jù)地震波形能量的定量刻度,匹配全波場成像疊偏數(shù)據(jù)能量,使繞射波成像數(shù)據(jù)體反演阻抗與全波場成像數(shù)據(jù)反演阻抗一致,以更好的實現(xiàn)不同成像方法下特殊地質(zhì)體成像特征差異對比。
本申請涉及一種注漿止水帷幕的施工工藝,其包括以下步驟:測量放線:由專業(yè)測量人員對地質(zhì)等進(jìn)行勘測,進(jìn)行鉆孔的開設(shè)。支撐結(jié)構(gòu)搭設(shè):操作人員先根據(jù)測好的地面高度,確定合理的埋置深度,再鉆孔內(nèi)部放入預(yù)制澆筑設(shè)備。支撐結(jié)構(gòu)成型:采用澆筑的方法,向鉆孔內(nèi)灌注入混凝土,混凝土輸入口需與鉆孔底壁保持垂直,謹(jǐn)防澆筑不均。密封結(jié)構(gòu)搭設(shè):在一對鉆孔之間開設(shè)鉆機(jī)預(yù)成孔,并等待鉆孔內(nèi)的混凝土流入鉆機(jī)預(yù)成孔內(nèi),等待成型后,即可完成密封結(jié)構(gòu)的搭設(shè)。密封性測定:操作人員選取止水帷幕底部位置進(jìn)行加壓注水,觀察其底部位置是否產(chǎn)生滲漏。本申請具有降低止水帷幕滲漏可能性的效果。
本發(fā)明屬于高放廢物地質(zhì)處置緩沖回填材料大型砌塊制備領(lǐng)域,具體涉及一種米級尺度回填材料大型方形砌塊壓制模具及砌塊制備方法。本發(fā)明中,2個凹模座一與2個凹模座二交叉連接,構(gòu)成方形結(jié)構(gòu),凹模內(nèi)襯安裝在凹模座一和凹模座二的內(nèi)壁,凹模座一、凹模座二、凹模內(nèi)襯構(gòu)成一個整體凹模;凸模座的底部安裝有凸模襯板,凸模座與凸模襯板構(gòu)成一個整體凸模,凸模和凹模配合;定位擋安裝在底板的凹槽內(nèi);壓板放置于定位擋的上面緊固;凹模放置在底板上,通過定位擋限位。本發(fā)明可壓制邊長為0.4~0.7m,高度為0.2~0.5m,干密度為1.4~1.9g/cm3的工程尺度的回填材料大型砌塊樣品,為開展地下實驗室緩沖回填材料現(xiàn)場原位試驗提供原料基礎(chǔ)和技術(shù)支撐。
本申請涉及地下水抽水蓄能技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種多源耦合的廢棄礦井抽水蓄能系統(tǒng),該多源耦合的廢棄礦井抽水蓄能系統(tǒng)包括上位水庫、下位水庫和井下機(jī)房,上位水庫設(shè)置于廢棄礦井中;下位水庫設(shè)置于廢棄礦井中,且下位水庫的水平面位于上位水庫所在水平面的下方;井下機(jī)房內(nèi)設(shè)置有水泵水輪機(jī)及與水泵水輪機(jī)電連接的發(fā)電機(jī),上位水庫與下位水庫通過水泵水輪機(jī)連通;其中,上位水庫、下位水庫和井下機(jī)房內(nèi)分別設(shè)置有防水加固組件以及用于監(jiān)測防水加固組件的監(jiān)控組件,該多源耦合的廢棄礦井抽水蓄能系統(tǒng)可以利用廢棄礦井資源進(jìn)行抽水蓄能,同時可以有效避免礦井內(nèi)部因水流沖刷和長期浸泡而引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的情況,提高安全性。
本發(fā)明涉及一種用于監(jiān)測降水井內(nèi)動水位的方法,包括:(1)基坑降水施工之前監(jiān)測降水井周邊的原始地質(zhì)條件;(2)基坑降水施工過程中動態(tài)監(jiān)測降水井內(nèi)動水位,同時持續(xù)監(jiān)測降水井周邊的地層情況,實時進(jìn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)采集分析;(3)根據(jù)采集的各項數(shù)據(jù),計算出動態(tài)水位的綜合影響情況;(4)根據(jù)動態(tài)水位的綜合影響情況,對降水井內(nèi)的動水位進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以保證施工安全;(5)編寫監(jiān)測報告。本發(fā)明的方法能夠?qū)崟r動態(tài)、精確、可靠的監(jiān)測降水井內(nèi)動水位,確定降水井停止工作的時間,以確?;拥姆€(wěn)定及控制基坑周邊地表的沉降,減小基坑施工對環(huán)境的影響。
本發(fā)明公開了一種車載固定翼無人機(jī)收發(fā)一體平臺及其控制方法。本發(fā)明采用車載平臺和發(fā)射回收一體化車廂;發(fā)射回收一體化車廂包括車廂外殼、頂部蓋板、無人機(jī)存儲箱、X方向滑軌、Y方向滑軌、Z方向滑軌、X方向電機(jī)、Y方向電機(jī)、Z方向電機(jī)、雙軸旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、卡爪安裝板、機(jī)械卡爪、距離傳感器、目標(biāo)位姿捕獲單元和計算機(jī);本發(fā)明對可回收無人機(jī)的種類大大增加,只需要將原始無人機(jī)的起落架變簡單改造便可適用,相對于其他回收方式,本發(fā)明的系統(tǒng)對無人機(jī)幾乎無損傷,回收與發(fā)射速度快,具備全自動化的無人機(jī)發(fā)射和回收能力,此外,本發(fā)明部署時間快,可應(yīng)用于抗震救災(zāi)、反恐防爆、農(nóng)業(yè)作業(yè)、地質(zhì)勘探等領(lǐng)域,具有廣闊的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種液體中巖樣稱重裝置,該裝置包括磁流體密度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)和巖樣稱重機(jī)構(gòu)。磁流體密度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)用于控制磁流體的密度,巖樣稱重機(jī)構(gòu)用于測量浸沒于磁流體中的巖樣的重量。該裝置結(jié)構(gòu)簡單、受人為因素影響小、動用設(shè)備少。借助于該裝置的稱重方法提高了巖樣總體積測試精度,縮短了測試周期。為巖樣總體積準(zhǔn)確測定奠定基礎(chǔ),更好地滿足油氣地質(zhì)研究工作的需要。
本發(fā)明提供一種可催化降解汽車尾氣的夜光透水多功能磚及其制作方法,屬于固體廢物資源化技術(shù)領(lǐng)域。該多功能磚包括覆蓋層和透水基層,覆蓋層下部為透水基層,厚度為46~52cm,由尾礦廢石、工業(yè)副產(chǎn)品石膏、高爐礦渣配制而成的地質(zhì)聚合物組成;覆蓋層厚度10~14cm,為光催化氧化與夜光層,由上述透水基層材料再摻雜負(fù)載改性納米級二氧化鈦的椰果殼活性炭和廢舊玻璃組成;覆蓋層表面留有防堵凹槽,導(dǎo)水管貫穿覆蓋層和透水基層。該多功能磚無需燒制,經(jīng)壓制成型、恒溫養(yǎng)護(hù)后制得的透水磚孔隙率大,降噪、透水性好,一磚多用,白天催化降解汽車尾氣,夜晚反光照明,可實現(xiàn)節(jié)能減排以及固體廢物高效回收,應(yīng)用前景廣闊。
本發(fā)明涉及二氧化碳地質(zhì)封存技術(shù)領(lǐng)域,提供一種煤礦井下用二氧化碳泵注系統(tǒng),其包括儲液裝置、加熱裝置、泵送裝置、壓力調(diào)節(jié)裝置和遠(yuǎn)程控制設(shè)備,儲液裝置包括用于容置液體二氧化碳壓裂劑的第一容器;加熱裝置包括部分設(shè)置于第一容器內(nèi)的換熱管,換熱管內(nèi)適于熱媒流動,以使熱媒流過換熱管與第一容器內(nèi)的液體二氧化碳壓裂劑換熱;泵送裝置的輸入端與第一容器連通、輸出端用于連通至壓裂鉆孔,泵送裝置用于將第一容器內(nèi)的液體二氧化碳壓裂劑泵送至壓裂鉆孔;壓力調(diào)節(jié)裝置與泵送裝置連接,以控制泵送裝置的泵送壓力;遠(yuǎn)程控制設(shè)備通過信號線纜與加熱裝置、泵送裝置和壓力調(diào)節(jié)裝置連接,以在煤礦井外控制加熱裝置、泵送裝置和壓力調(diào)節(jié)裝置。
本發(fā)明提供一種鉆井現(xiàn)場巖石薄片快速制片方法,按照下述步驟進(jìn)行:巖石樣品的膠固、巖石樣品的打磨、巖石薄片樣品的制作、巖石薄片樣品的染色和巖石薄片的膠封和標(biāo)記。本發(fā)明能夠在鉆井現(xiàn)場快速制備泥巖、風(fēng)化殼黏土巖、砂巖、火成巖等不同巖性的巖石薄片,通過進(jìn)一步對薄片的顯微鑒定,能夠快速準(zhǔn)確判別鉆遇地層巖性、含油性、孔隙及裂縫發(fā)育特征,為鉆井決策者提供實時巖性信息,預(yù)測鉆井風(fēng)險,縮短決策時間,減少勘探成本,適用于鉆井現(xiàn)場巖石薄片快速制備及鑒定,也適用于野外地質(zhì)勘察巖石薄片的快速制備及鑒定。
本申請?zhí)峁┝艘环N三維露頭模型確定方法及裝置,該方法包括:獲取目標(biāo)碳酸鹽巖露頭對應(yīng)的剖面圖像和不規(guī)則三角網(wǎng)模型,并對該剖面圖像進(jìn)行二值化處理后得到二值柵格影像;基于所述剖面圖像的高度和寬度,獲得所述二值柵格影像中縫洞對象的各個縫洞頂點各自對應(yīng)的二維紋理坐標(biāo);應(yīng)用所述不規(guī)則三角網(wǎng)模型和二維紋理坐標(biāo),得到所述不規(guī)則三角網(wǎng)模型與縫洞對象之間交點的三維全局坐標(biāo),以及各個所述縫洞頂點的三維全局坐標(biāo);根據(jù)所述交點、縫洞頂點的三維全局坐標(biāo)以及所述不規(guī)則三角網(wǎng)模型,確定所述目標(biāo)碳酸鹽巖露頭對應(yīng)的三維露頭模型。本申請能夠提高三維露頭模型的可靠性,進(jìn)而能夠提高應(yīng)用三維露頭模型確定地下礦物油藏和反映地質(zhì)運動的可靠性。
本發(fā)明公開了利用應(yīng)力場評價儲氣庫圈閉動態(tài)密封性的方法及裝置,該方法包括:獲取單井地應(yīng)力參數(shù);基于三維地質(zhì)模型和單井地應(yīng)力參數(shù),獲得地應(yīng)力空間分布特征;基于地應(yīng)力空間分布特征,判斷斷層的穩(wěn)定性;若斷層為穩(wěn)定,計算最大孔隙壓力;基于最大空隙壓力,評價儲氣庫斷層動態(tài)密封性的應(yīng)力風(fēng)險。本發(fā)明建立三維地應(yīng)力場模型,對三維地應(yīng)力場模型進(jìn)行分析,獲得地應(yīng)力空間分布特征,判斷斷層是否穩(wěn)定,計算獲得最大孔隙壓力,當(dāng)儲氣庫注氣的壓力小于最大孔隙壓力時,評價圈閉動態(tài)的密封性的應(yīng)力風(fēng)險為穩(wěn)定,當(dāng)注氣的壓力大于最大孔隙壓力時,評價圈閉動態(tài)的密封性的應(yīng)力風(fēng)險為不穩(wěn)定,系統(tǒng)完整的評價儲氣庫圈閉動態(tài)密封。
本發(fā)明提供一種雙層導(dǎo)洞的上導(dǎo)洞預(yù)拱度施工方法,屬于隧道施工技術(shù)領(lǐng)域。該方法首先在上下導(dǎo)洞所處區(qū)域進(jìn)行地質(zhì)鉆孔勘探,確定各土層的力學(xué)參數(shù),基于注漿壓力試驗確定各土層注漿后土體彈性模量相對注漿前土體彈性模量比例系數(shù)的變化曲線,然后,利用數(shù)值模擬的方法確定下導(dǎo)洞開挖引起的上導(dǎo)洞拱頂沉降值,以此作為上導(dǎo)洞的預(yù)拱度進(jìn)行施工;在下導(dǎo)洞分段開挖時,基于土體彈性模量比例系數(shù)的變化曲線實現(xiàn)下導(dǎo)洞注漿土體參數(shù)的實時優(yōu)化,從而使由于下導(dǎo)洞開挖引起的上導(dǎo)洞拱頂沉降至頂板平直。該方法有效避免了施工誤差。
本發(fā)明涉及深海油氣開發(fā)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種深海邊坡穩(wěn)定性分析方法及裝置,該方法包括:在未獲取到深海邊坡的各種巖土參數(shù)時,基于深海地形地貌圖中的相關(guān)地貌屬性信息,判斷所述深海邊坡是否危險;在獲取到所述深海邊坡的各種巖土參數(shù)時,基于所述多種巖土參數(shù),獲得所述深海邊坡的穩(wěn)定值:基于所述深海邊坡的穩(wěn)定值,確定所述深海邊坡的穩(wěn)定性等級,一方面可以基于海底地形地貌圖進(jìn)行定性分析,另一方面可以基于巖土工程地質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行定量分析,可在有限數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上獲取可靠的邊坡穩(wěn)定性分析結(jié)果,節(jié)省開支、保障項目安全。
本發(fā)明提供了一種即時通信視頻的處理方法、裝置和電子設(shè)備,獲取即時通信下當(dāng)前指定時間段內(nèi)的多路待混流視頻;基于混流參數(shù)對多路待混流視頻進(jìn)行混流處理,得到一路混流視頻;對多路待混流視頻和混流視頻進(jìn)行質(zhì)量評價,得到第一評價結(jié)果和第二評價結(jié)果;基于第一評價結(jié)果和第二評價結(jié)果,調(diào)整對當(dāng)前指定時間段的下一個指定時間段內(nèi)的多路混流視頻進(jìn)行混流處理的混流參數(shù)。該方式能夠?qū)炝髑昂蟮囊曨l進(jìn)行準(zhǔn)確地質(zhì)量評價;同時本發(fā)明通過即時通信視頻的質(zhì)量評價結(jié)果自適應(yīng)調(diào)整混流參數(shù),提高了即時通信視頻的質(zhì)量。
本申請實施例提供了一種儲層裂縫的發(fā)育程度確定方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì),涉及地質(zhì)研究和油氣藏勘探技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:獲取目標(biāo)儲層的脆性指數(shù)、斷層的斷距以及斷層的傾角參數(shù),其中,目標(biāo)儲層包括位于斷層的斷面兩側(cè)的第一儲層和第二儲層,斷距是指第一儲層和第二儲層之間的距離;根據(jù)斷距,計算斷層的活動速率;根據(jù)斷距、活動速率、傾角參數(shù)以及脆性指數(shù),確定目標(biāo)儲層裂縫的發(fā)育程度。本申請實施例提供的技術(shù)方案中,可以通過綜合多個參數(shù),定量計算得到目標(biāo)儲層裂縫的發(fā)育程度,結(jié)果更準(zhǔn)確。
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