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本發(fā)明公開一種基于多尺度混合有限元的油藏數(shù)值模擬方法,包括:采用角點網(wǎng)格系統(tǒng)對目標(biāo)區(qū)域的地質(zhì)模型進(jìn)行小尺度網(wǎng)格劃分;采用負(fù)載平衡算法在所述小尺度網(wǎng)格基礎(chǔ)上構(gòu)建大尺度網(wǎng)格;構(gòu)建所述小尺度網(wǎng)格對應(yīng)的流動方程;對所述小尺度網(wǎng)格對應(yīng)的流動方程進(jìn)行離散;求取多尺度基函數(shù);根據(jù)所述多尺度基函數(shù)構(gòu)建所述大尺度網(wǎng)格對應(yīng)的離散流動方程;根據(jù)所述大尺度網(wǎng)格對應(yīng)的離散流動方程構(gòu)建所述小尺度網(wǎng)格映射矩陣;反演所述小尺度網(wǎng)格對應(yīng)的流動方程精細(xì)解,得到目標(biāo)區(qū)域的濕相飽和度;所述濕相飽和度用于表征所述目標(biāo)區(qū)域的油藏數(shù)值。本發(fā)明應(yīng)用多尺度混合有限元對油藏進(jìn)行模擬,能夠保證計算精度,而且還能大幅度降低計算量。
本發(fā)明涉及天然氣水合物開采領(lǐng)域,公開了一種開采天然氣水合物的方法,所述方法包括:(1)由至少一個注入井將第一流體通入天然氣水合物儲層,得到溶解有天然氣的第二流體;(2)由至少一個采出井將第二流體引至地面或海面進(jìn)行氣液分離,得到天然氣;(3)將第三流體由至少一個注入井引入天然氣水合物儲層,以置換儲層中殘余的第一流體和/或第二流體,其中,所述第一流體為含碳原子數(shù)為4?30、動力粘度為1?100mPa·s的油類,或者該油類與水的混合物。本發(fā)明所述方法簡便有效地開采天然氣水合物的方法,同時該方法不會不利地造成地層垮塌等地質(zhì)災(zāi)難問題,也不會破壞海洋、儲層的生態(tài)環(huán)境。
本發(fā)明公開了一種基于XGBoost特征選擇的有利儲層發(fā)育區(qū)預(yù)測方法,其特征在于利用規(guī)范化方法處理地震屬性以及巖性剖面數(shù)據(jù),通過對儲層發(fā)育區(qū)的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定,形成帶有類別標(biāo)簽的樣本集;進(jìn)而采用XGBoost算法對地震屬性集進(jìn)行特征選擇,選擇相關(guān)性大的地震屬性構(gòu)成關(guān)鍵屬性集;最后采用支持向量機(jī)(SVM)分類算法對未知區(qū)域的儲層發(fā)育區(qū)類別進(jìn)行預(yù)測。本發(fā)明提供的方法可以有效的提高有利儲層發(fā)育區(qū)預(yù)測的準(zhǔn)確率,輔助地質(zhì)人員快速地圈定有利目標(biāo)。
本發(fā)明提供了一種正斷層對沖擊地壓誘導(dǎo)的數(shù)值模擬方法與系統(tǒng),包括:設(shè)置工作面地層參數(shù);根據(jù)工作面地質(zhì)報告以及鉆孔巖石力學(xué)試驗報告確定巖層物理力學(xué)參數(shù);設(shè)置邊界條件;計算補償載荷以及側(cè)壓系數(shù);對巖體、斷層以及采空區(qū)垮落帶進(jìn)行數(shù)值模擬計算。本發(fā)明解決了現(xiàn)有技術(shù)中對沖擊地壓影響規(guī)律的研究缺乏精確的數(shù)值模型支持的問題,實現(xiàn)對正斷層的數(shù)值模型的建立,根據(jù)巖層的既定力學(xué)參數(shù)進(jìn)行建模,模型精確度高,為類似條件工作面前方正斷層影響區(qū)沖擊地壓預(yù)測與防治提供科學(xué)依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種用于自由下落式觸探技術(shù)的率相關(guān)系數(shù)測定方法,其屬于海洋工程地質(zhì)探測領(lǐng)域,包括:選取沉積物樣品;測定沉積物樣品的準(zhǔn)靜態(tài)貫入錐尖阻力;將測定裝置置于沉積物樣品的上方設(shè)定高度處;將測定裝置垂直釋放,使得測定裝置自由落體貫入沉積物樣品中,記錄測定裝置自由落體過程中的加速度值;根據(jù)加速度值獲得測定裝置貫入沉積物樣品時的貫入速度值;根據(jù)測定裝置的總質(zhì)量和加速度值獲得動力貫入錐尖阻力;改變設(shè)定高度,獲得多組貫入速度值和對應(yīng)的動力貫入錐尖阻力;根據(jù)準(zhǔn)靜態(tài)貫入錐尖阻力、動力貫入錐尖阻力和貫入速度值對率相關(guān)系數(shù)進(jìn)行線性擬合,獲得率相關(guān)系數(shù)。
本發(fā)明涉及一種基于正交應(yīng)變比的土層邊坡穩(wěn)定性測定方法,包括如下步驟:步驟一:邊坡最危險滑移面的確定;步驟二:邊坡正交應(yīng)變監(jiān)測網(wǎng)格的布置;步驟三:各監(jiān)測網(wǎng)格結(jié)點處垂直與水平應(yīng)變的監(jiān)測與數(shù)據(jù)記錄;步驟四:邊坡監(jiān)測網(wǎng)格正交應(yīng)變比參數(shù)的確定;步驟五:邊坡正交應(yīng)變比穩(wěn)定性判據(jù)與滑移塑性區(qū)的測定;步驟六:邊坡坡體損傷變量及損傷變量臨界值的確定;步驟七:邊坡整體穩(wěn)定性分析與評價;步驟八:邊坡整體滑移面的確定。本方法可準(zhǔn)確確定邊坡塑性區(qū)及評價邊坡穩(wěn)定性,在邊坡穩(wěn)定性和滑坡地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警與防治中具有重要的工程應(yīng)用價值。
本發(fā)明公開了一種運用地震資料確定三維空間內(nèi)斷層滑動參數(shù)的定量化方法,其特征在于以下步驟:步驟S1:過工區(qū)內(nèi)某一點選擇兩條不同方向地震剖面,通過剖面解釋分別給出某一斷層界面和被同一斷層切割的兩個不同產(chǎn)狀的地層界面沿不同地震剖面方向的視傾向和視傾角,然后進(jìn)一步確定出各地質(zhì)界面的真產(chǎn)狀;步驟S2:根據(jù)斷層和斷盤地層的真產(chǎn)狀,運用作圖法確定斷盤地層界面和斷層面的交線的產(chǎn)狀;步驟S3:引入斷層運動的地震學(xué)表征參數(shù),根據(jù)斷層效應(yīng)特征確定斷層在相應(yīng)構(gòu)造期的三維空間內(nèi)實際滑動參數(shù)(總滑移量和滑移角)。本發(fā)明的有益效果是:可用于準(zhǔn)確判斷斷層的運動性質(zhì),同時可定量確定斷層的運動參數(shù)(滑移量、滑移角)。
本發(fā)明涉及地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于砂體統(tǒng)計學(xué)的油藏小層劃分方法及裝置。該小層劃分方法包括:基于巖心資料及測井曲線確定隔夾層劃分基準(zhǔn),劃分出單井目的層段內(nèi)的砂體;運用統(tǒng)計學(xué)方法統(tǒng)計油田所有單井中砂體的砂體厚度和砂體個數(shù);當(dāng)砂體厚度頻率曲線及砂體個數(shù)頻率曲線均呈現(xiàn)單一峰態(tài),且偏度和峰度在預(yù)期范圍內(nèi)時,選取砂體個數(shù)頻率曲線的峰值所對應(yīng)的砂體個數(shù)作為小層數(shù)目,并選取砂體個數(shù)與小層數(shù)目相等的井,結(jié)合旋回特征建立標(biāo)準(zhǔn)井;將砂體個數(shù)多余標(biāo)準(zhǔn)井砂體個數(shù)的井,進(jìn)行砂體合并;將砂體個數(shù)少于標(biāo)準(zhǔn)井砂體個數(shù)的井進(jìn)行砂體劈分。本發(fā)明的油藏小層劃分方法及裝置,能夠?qū)崿F(xiàn)單砂體級別高分辨率層序地層的劃分與對比。
本發(fā)明公開了一種基于CT圖片的三維巖心可視化方法,其構(gòu)建步驟分為:圖像獲取、灰度變換、亮度處理、對比度拉伸、二值化和三維可視化。本發(fā)明實現(xiàn)了基于CT圖片的三維巖心可視化,能夠直觀觀察孔隙形態(tài)與分布、巖石類型、微觀構(gòu)造等巖心地質(zhì)信息。與傳統(tǒng)的獲取鑄體薄片、并在三維巖心實體上直接做剖面分析相比,本發(fā)明可以在不改變巖心形態(tài)及內(nèi)部結(jié)構(gòu)的條件下,觀察巖心的裂縫和孔隙分布狀況,節(jié)省了大量建模的時間和經(jīng)濟(jì)成本,提高了工作效率,使研究人員能更加直觀、方便的對巖心進(jìn)行各種巖心模擬實驗與分析。
本發(fā)明涉及一種用于裂隙巖體結(jié)構(gòu)的信息多元解譯與表征方法。本方法使用的開發(fā)環(huán)境主要是MATLAB R2015b,MATLAB本身提供的數(shù)值計算功能、圖形功能、以及交互式操作可很好地實現(xiàn)本系統(tǒng)中涉及到的圖像處理算法。本方法充分考慮裂隙巖體圖像特征,分別針對規(guī)則長大裂隙、特殊地質(zhì)體(軟弱夾層、破碎帶及斷層等)、細(xì)小隨機(jī)裂隙3種不同幾何特征與展布形態(tài)的結(jié)構(gòu)面,以霍夫變換、智能剪刀,以及圖像形態(tài)學(xué)結(jié)合多參數(shù)表征三種算法,對裂隙巖體結(jié)構(gòu)信息進(jìn)行靶向性特征提取,構(gòu)建了集裂隙巖體結(jié)構(gòu)信息線性成組提取、磁性追蹤提取及形態(tài)學(xué)邊緣檢測于一體的多元解譯系統(tǒng)。
本發(fā)明公開了一種巖爆綜合預(yù)測方法,包括如下步驟:步驟一:綜合分析影響巖爆的主要因素,確定巖爆預(yù)測的評價指標(biāo)及分級標(biāo)準(zhǔn);步驟二:基于變異系數(shù)法、層次分析法和可拓法,建立巖爆綜合預(yù)測模型;步驟三:利用巖爆綜合預(yù)測模型判斷巖爆危險性等級。本發(fā)明所公開的預(yù)測方法選用兩種賦權(quán)方法計算樣本指標(biāo)的綜合權(quán)重,考慮了客觀賦權(quán)法和主觀賦權(quán)法的優(yōu)點,并消除了單一求權(quán)方法的片面性,提高了巖爆預(yù)測的準(zhǔn)確性??赏胤梢詫⒉幌嗳輪栴}轉(zhuǎn)化為相容問題,適用于多指標(biāo)綜合評價問題,具有較好的實用性。本發(fā)明還可對隧洞、煤礦等其它地下工程地質(zhì)災(zāi)害評價與預(yù)測提供借鑒意義,具有一定的應(yīng)用推廣價值。
本發(fā)明公開了一種六邊形邊界的水力壓裂物理模擬試驗裝置及使用該裝置進(jìn)行水力壓裂物理模擬試驗的方法,六邊形邊界的水力壓裂物理模擬試驗裝置包括六邊形設(shè)計的承壓釜桶、釜桶頂蓋、安全控制系統(tǒng)和支架系統(tǒng),桶蓋和桶壁均設(shè)有單向液壓活塞;本發(fā)明的試驗裝置及試驗方法能夠使得模擬結(jié)果更接近實際工程地質(zhì)情況,更好地適用于地下深層圍壓條件,對于認(rèn)知低滲透儲層壓裂縫真實發(fā)育規(guī)律、指導(dǎo)現(xiàn)場壓裂施工具有很好地促進(jìn)意義,而且可操作性強,便于技術(shù)推廣。
本發(fā)明屬于高速鐵路地質(zhì)災(zāi)害技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種確定未知采空區(qū)范圍和老采空區(qū)殘余沉降的方法,先收集采空區(qū)相關(guān)資料如周邊煤層分布、采掘和壓覆資源情況,再繪制沉降云圖,并確定疑似采空區(qū)范圍;對疑似采空區(qū)范圍采用PSP?InSAR形變測量技術(shù)進(jìn)行處理,對于InSAR技術(shù)測量所圈定的疑似存在采空區(qū)區(qū)域,如果物探技術(shù)手段也測出了采空區(qū)異常,則可初步確定該區(qū)域下方存在采空區(qū)并進(jìn)行鉆探,并對鉆探取出的試樣,進(jìn)行室內(nèi)物理力學(xué)試驗,獲取采空區(qū)上覆各地層的力學(xué)參數(shù),為后續(xù)建模做準(zhǔn)備;最后進(jìn)行精確建模,數(shù)值分析結(jié)果與InSAR的沉降結(jié)果進(jìn)行相互驗證,最終得出老采空區(qū)的影響范圍及殘余沉降,該方法設(shè)計科學(xué),測量結(jié)果準(zhǔn)確,應(yīng)用環(huán)境友好,市場前景廣闊。
本發(fā)明屬于地質(zhì)勘探鉆具技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種異型結(jié)構(gòu)PDC鉆頭,切削翼與穩(wěn)定翼沿周向相互間隔均勻分布,穩(wěn)定翼出露鉆頭本體部分短于切削翼,切削翼的冠部設(shè)有PDC切削齒和球形穩(wěn)定齒,切削翼與穩(wěn)定翼的側(cè)面均設(shè)有鉆頭保頸,鉆頭保頸上鑲有PDC側(cè)向切削齒和球形抗磨齒,鉆頭本體開有流體通道,聯(lián)接絲扣設(shè)置在鉆頭的頂部,切削翼、穩(wěn)定翼上均布置有PDC切削齒,PDC側(cè)向切削齒同時布置在切削翼、穩(wěn)定翼的根部,球形穩(wěn)定齒布置在鉆頭保頸上,其結(jié)構(gòu)簡單,使用安全方便,在減少切削刀翼、降低布齒密度、提高單齒壓強、實現(xiàn)有效吃入地層破碎巖石的同時,能夠在井底穩(wěn)定工作,鉆頭破巖效率高,使用壽命長,保證了井身質(zhì)量。
本發(fā)明涉及一種利用壓力結(jié)構(gòu)指示油氣優(yōu)勢運移指向的方法,其具體步驟為:S1、收集與整理研究區(qū)的地質(zhì)資料、測井資料、錄井資料以及測試資料;S2、結(jié)合研究區(qū)錄井和測井資料,選取壓力預(yù)測方法進(jìn)行地層壓力預(yù)測,建立單井縱向壓力分布特征;S3、通過壓力結(jié)構(gòu)形態(tài)特征、壓力結(jié)構(gòu)的超壓幅度以及壓力結(jié)構(gòu)頂?shù)走吔缱兓卣?,劃分壓力結(jié)構(gòu)形態(tài)類型,S4、計算頂界面壓力梯度和底界面壓力梯度,S5、明確壓力結(jié)構(gòu)的形態(tài)類型,結(jié)合壓力梯度計算和油氣分布特征,明確油氣優(yōu)勢運移指向和油氣保存的最小壓力梯度。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,能夠更加準(zhǔn)確的反映油氣優(yōu)勢運移指向,并且確定了油氣保存的最小壓力梯度。
本發(fā)明公開了一種用于模擬復(fù)雜基底卷入型構(gòu)造發(fā)育的變形裝置,屬于構(gòu)造地質(zhì)學(xué)研究技術(shù)領(lǐng)域,其包括相對設(shè)置的左夾板和右夾板、設(shè)置在所述左夾板和所述右夾板之間的松散石英砂、變形塊和變形滑軌,通過將變形斷塊的下部固定在可更換卡扣滑槽或可更換無卡扣滑槽,采用可更換卡扣滑槽和可更換無卡扣滑槽與變形滑軌相互配合,保證在模擬復(fù)雜基底卷入型構(gòu)造發(fā)育的變形過程中,變形斷塊的運動和變形方向可控,防止了模擬試驗過程中基底斷塊發(fā)生隨機(jī)移動,有效控制構(gòu)造性質(zhì)反轉(zhuǎn)模擬過程中主動變形盤的運動量大小,提高了復(fù)雜基底卷入型構(gòu)造發(fā)育的模擬精度,可以實現(xiàn)不同構(gòu)造環(huán)境下的基底卷入型構(gòu)造發(fā)育的模擬。
本發(fā)明公開一種溫控大尺寸土工真三軸多場耦合試驗系統(tǒng)及試驗方法,所述系統(tǒng)包括主機(jī)加載機(jī)構(gòu)、可變形大尺寸土箱以及獨立的三維加載單元、制冷與水鹽補給單元和土?水?冰?鹽變化監(jiān)測單元;可變形大尺寸土箱設(shè)置在主機(jī)加載機(jī)構(gòu)上,結(jié)合特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計,并采取將大尺寸土試樣分為環(huán)境土體和核心土區(qū)域進(jìn)行監(jiān)測,消除試驗的尺寸效應(yīng)。本方案能夠模擬土試樣在三維開放系統(tǒng)中三維應(yīng)力狀態(tài),考慮水熱鹽的演變、土體與環(huán)境之間溫度、水分、鹽分等三維遷移,實現(xiàn)溫度?水分?鹽分?應(yīng)力?應(yīng)變多場耦合,全面獲得對不同工程地質(zhì)環(huán)境三維應(yīng)力狀態(tài)下開放系統(tǒng)中多場耦合作用與互饋效應(yīng),實現(xiàn)了多功能性、易操控性,且構(gòu)造巧妙,實用及推廣價值高。
一種巖石節(jié)理面剪切破壞后的原位保真方法,涉及巖石力學(xué)試驗技術(shù)領(lǐng)域,解決了巖石節(jié)理面剪切破壞后的原始形貌特征無法保留及測量困難的問題;其包括:剪切試驗后保持節(jié)理上盤和下盤巖石試樣相對位置不變,并平穩(wěn)、緩慢的移至實驗容器中;再將高滲透性環(huán)氧樹脂與固化劑混合并攪拌均勻,倒入容器中,直至液面沒過巖石節(jié)理面;將實驗容器放入真空箱中做真空處理,環(huán)氧樹脂完全滲透至上盤和下盤中間的剪切縫隙,以及上盤和下盤內(nèi)的微裂紋中,靜置至環(huán)氧樹脂固化。該方法為巖石節(jié)理面、斷層面等剪切破壞后的形貌變化和細(xì)觀損傷研究提供了方便,實現(xiàn)了巖石剪切后節(jié)理面的原位保真,對于揭示節(jié)理、斷層在不同地質(zhì)條件下的破壞機(jī)制意義重大。
本發(fā)明公開了一種靜力學(xué)參數(shù)觸探探頭,其屬于海洋地質(zhì)探測技術(shù)領(lǐng)域,包括側(cè)摩筒、設(shè)置于側(cè)摩筒一端的錐尖和設(shè)置于側(cè)摩筒另一端的基座,還包括測量體,測量體位于側(cè)摩筒內(nèi),測量體的一端與側(cè)摩筒固定連接,另一端與錐尖固定連接,測量體的中間部位與基座固定連接,通過測量體的形變量能夠單獨獲得側(cè)摩阻力和錐尖阻力。由于測量體的中間部位與基座固定連接,使得側(cè)摩阻力與錐尖阻力能夠獨立測量、互不影響。通過一個測量體即可完成低量程的側(cè)摩阻力和高量程的錐尖阻力的測量,在實現(xiàn)一個部件兩種量程測量的同時,減少零部件數(shù)量,提高裝配效率和裝配精度,減少密封位置,保證密封性和穩(wěn)定性,提高測量準(zhǔn)確性。
本發(fā)明公開了一種模擬多孔介質(zhì)巖體滲透通道流體運移試驗系統(tǒng),屬于采礦工程模擬試驗技術(shù)領(lǐng)域。其包括試驗裝置、水壓水量雙控伺服裝置、位移壓力雙控伺服裝置和數(shù)據(jù)采集裝置,在試驗裝置的試驗艙內(nèi)設(shè)置有進(jìn)水加載頭、出水加載頭、第一腔體、第二腔體及滲透組件,滲透組件包括若干根滲透管,在每根滲透管內(nèi)均設(shè)置有水流開關(guān)、流量傳感器和孔隙水壓傳感器,在第一腔體和第二腔體上布設(shè)有連接管口,第一腔體和第二腔體之間通過滲透管和連接管口配合連接。本發(fā)明以定量化研究不同模擬地質(zhì)環(huán)境下多孔介質(zhì)巖體在水壓和礦壓聯(lián)合作用下滲透通道中流體運移特征,獲得不同外界因素影響下巖體內(nèi)部裂隙流體流量、水壓等參數(shù)特征。
本發(fā)明公開了一種彈性介質(zhì)的流固耦合多尺度流動模擬方法。該方法包括:獲取油藏地質(zhì)參數(shù)以及力學(xué)參數(shù),建立油藏幾何模型,并對油藏幾何模型進(jìn)行多尺度網(wǎng)格劃分,得到多尺度網(wǎng)格系統(tǒng);基于多尺度網(wǎng)格系統(tǒng),建立質(zhì)量守恒方程和動量守恒方程,實現(xiàn)可變性介質(zhì)滲流情況的真實模擬,采用多尺度有限元法求解局部動量守恒方程,獲得多尺度位移基函數(shù),采用多尺度模擬有限差分法求解局部質(zhì)量守恒方程,獲得多尺度速度基函數(shù)和多尺度壓力基函數(shù),來保證計算的守恒性和精確性;通過多尺度基函數(shù)實現(xiàn)大尺度粗網(wǎng)格上的流動模擬,并根據(jù)大尺度解和小尺度解之間的映射關(guān)系,獲得細(xì)網(wǎng)格單元的小尺度解,來減少計算量。
本發(fā)明公開了一種煤系含或隔水層三維可視化建模方法,包括:研究基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備;依據(jù)數(shù)字化構(gòu)造圖和斷點數(shù)據(jù)建立相應(yīng)的斷層模型;對含水層與隔水層進(jìn)行劃分,識別相應(yīng)的含或隔水層界面,建立含或隔水層地層格架,以克里金插值的方法建立相應(yīng)的層面模型;研究煤系地層沉積地質(zhì)特征,以序貫指示模擬結(jié)合沉積微相展布特征的技術(shù)建立沉積微相模型;以相控技術(shù)與理論為基礎(chǔ),根據(jù)收集與計算出的物性數(shù)據(jù)建立含水層的物性模型;根據(jù)最終建立的相關(guān)模型展現(xiàn)煤系含或隔水層的空間展布規(guī)律。本發(fā)明應(yīng)用建模對含或隔水層空間展布進(jìn)行客觀描述,直觀的反應(yīng)含或隔水層的三維空間分布與含水層富水性特征,為煤系含或隔水層研究提供三維可視化的依據(jù)。
本發(fā)明提出一種油氣成藏時期斷層垂向啟閉性的定量評價方法,屬于油田勘探技術(shù)領(lǐng)域,該方法不依賴于實驗、成本較低,能夠準(zhǔn)確判斷油氣成藏時期斷層垂向啟閉性,且能夠適用于多種巖性蓋層的定量評價。該技術(shù)方案包括以下步驟:選取研究區(qū)內(nèi)已探明區(qū)的多個斷層作為樣本點,制作垂直于斷層走向的縱向地質(zhì)剖面,根據(jù)斷層上、下兩盤油氣分布特征對樣本點斷層的垂向啟閉性進(jìn)行判斷;計算樣本點的斷層啟閉系數(shù)S,統(tǒng)計樣本點斷層垂向啟閉性與其對應(yīng)的斷層啟閉系數(shù)S之間的相關(guān)關(guān)系,建立判識門限;計算研究區(qū)內(nèi)未探明區(qū)斷層對應(yīng)的斷層啟閉系數(shù)S,當(dāng)斷層對應(yīng)的斷層啟閉系數(shù)S大于判識門限,斷層垂向封閉;反之,斷層垂向開啟。
本發(fā)明涉及一種海底沉積物孔隙壓力觀測探桿重力式貫入裝置及方法,包括控制艙和觀測探桿,控制艙內(nèi)形成有耐壓艙和裝配艙,耐壓艙固定第一吊環(huán),并分別安裝有水聲換能器、壓力傳感器和姿態(tài)傳感器,裝配艙安裝有通過第一驅(qū)動機(jī)構(gòu)驅(qū)動的機(jī)械鎖扣,耐壓艙內(nèi)安裝有第一采集控制系統(tǒng)和第一電池包;觀測探桿包括表面鑲嵌安裝有孔隙壓力傳感器的探桿本體,探桿本體的一端設(shè)有貫入尖端,另一端固定有數(shù)據(jù)采集艙,數(shù)據(jù)采集艙遠(yuǎn)離探桿本體的一端固定第二吊環(huán),數(shù)據(jù)采集艙內(nèi)安裝有數(shù)據(jù)采集儀、第二采集控制系統(tǒng),以及用于供電的第二電池包。本發(fā)明簡單易用,工作效率高,為海底地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警和海洋工程建設(shè)提供真實可靠的觀測數(shù)據(jù),具有重要的實際意義。
本發(fā)明屬于油氣田開發(fā)范疇,涉及注水開發(fā)油藏方案調(diào)整技術(shù)領(lǐng)域,特別是一種非均質(zhì)油藏的不規(guī)則注采井網(wǎng)單元設(shè)計方法,步驟如下:步驟1、搜集與整理油藏的地質(zhì)資料與開發(fā)資料;步驟2、虛擬部署規(guī)則注采井網(wǎng)單元,等效處理單元非均質(zhì)參數(shù);步驟3、確定注采井網(wǎng)單元各注采連線方向上的合理井間距離;步驟4、部署調(diào)整不規(guī)則注采井網(wǎng)單元的注采井位置。相對于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明具有如下有益效果:充分考慮井組各注采方向上儲層巖石及流體參數(shù)的非均質(zhì)性,可以簡便、快捷地確定非均質(zhì)油藏井組內(nèi)各注采連線方向上的合理井距,有利于提高不規(guī)則注采井網(wǎng)單元設(shè)計效率。
本發(fā)明公開了一種海底沉積物輸運原位測試裝置及其使用方法,涉及海洋地質(zhì)災(zāi)害與沉積動力學(xué)技術(shù)領(lǐng)域,輸運通道設(shè)有開口向下的閉合通道,輸運通道的下端開口用于插入海床沉積物;造流裝置設(shè)置在輸送通道上,用于在輸運通道的閉合通道內(nèi)形成海底穩(wěn)定層流;加強筋支架設(shè)置在輸運通道的上方,用于輸運通道的布放和/或回收和/或固定。本發(fā)明的有益效果是,構(gòu)建原位閉合狀態(tài)的環(huán)形輸運通道,阻擋外界表面波浪等復(fù)雜環(huán)境影響,比室內(nèi)模擬海床具有巨大優(yōu)勢;有利于促進(jìn)沉積物輸運過程及其機(jī)制分析,對海底沉積物動力學(xué)的理論發(fā)展有重要的貢獻(xiàn)。
一種基于吸附式無人機(jī)搭載平臺的隧道初支、二襯質(zhì)量檢測裝備,包括:用于吸附附在隧道襯砌表面,并按設(shè)定路徑移動的吸附式無人機(jī);用于對無人機(jī)進(jìn)行導(dǎo)航的GPS/INS組合導(dǎo)航模塊;用于與地面工作站雙向通信的機(jī)載通信及傳輸模塊;用于控制無人機(jī)移動的運動控制器;用于確認(rèn)裂縫位置的攝像裝置;用于隧道初支、二襯質(zhì)量檢測的雷達(dá)主機(jī);提供吸附在隧道墻壁的動力的噴氣式發(fā)動機(jī);用于對吸附式無人機(jī)導(dǎo)航路徑進(jìn)行設(shè)計和控制,并能接收、分析和顯示無人機(jī)傳回的檢測數(shù)據(jù)的地面工作站;GPS/INS組合導(dǎo)航模塊、車載通信及傳輸模塊、運動控制器、攝像裝置、噴氣式發(fā)動機(jī)和地質(zhì)雷達(dá)均安裝在所述吸附式無人機(jī)上。
本發(fā)明涉及一種用于自行進(jìn)巷道掘進(jìn)機(jī)的推進(jìn)裝置,包括自行進(jìn)底盤主體,在該自行進(jìn)底盤主體上安裝有上部撐靴油缸單元以及與上部撐靴油缸單元平行設(shè)置的下部撐靴油缸單元,所述的上部撐靴油缸單元以及下部撐靴油缸單元上均安裝有撐靴,兩側(cè)的撐靴沿自行進(jìn)底盤主體對稱設(shè)置;在該自行進(jìn)底盤主體的前部依次安裝有伸縮護(hù)盾和前盾,驅(qū)動系統(tǒng)安裝在所述的伸縮護(hù)盾上,所述的驅(qū)動系統(tǒng)與自行進(jìn)底盤主體兩側(cè)的撐靴之間安裝有推進(jìn)單元。本發(fā)明的優(yōu)點是:可以實現(xiàn)較高效率的掘進(jìn)速度,操作人員遠(yuǎn)離工作面安全,可以適應(yīng)各種地質(zhì),油缸推力大,可以較小范圍拆解實現(xiàn)低成本安全快速轉(zhuǎn)場要求。
本發(fā)明涉及一種高含水油田層系重組劃分新方法,包括步驟如下:S1、輸出油藏數(shù)值模型的面通量值場圖。S2、計算每層的平均面通量值。S3、以最低滲透率小層的平均面通量值,作為基準(zhǔn)面通量。S4、計算每層的通量干擾系數(shù):通量干擾系數(shù)相近代表驅(qū)替程度相近,在劃分層系時,可以將通量干擾系數(shù)相似的地質(zhì)層劃分為一個層系進(jìn)行開發(fā)。S5、計算每層的通量干擾變化系數(shù):當(dāng)有層系通量干擾系數(shù)>2,則代表該區(qū)塊層間干擾嚴(yán)重,應(yīng)進(jìn)行層系重組。S6、根據(jù)劃分套數(shù)的要求,進(jìn)行層系的劃分與重組。本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)高含水油田層系重組時機(jī)的確定和界限的劃分,確保層系重組的劃分標(biāo)準(zhǔn)具有完全的客觀性,和精準(zhǔn)性。
本發(fā)明公開了一種自由下落式觸探模擬裝置及方法,其屬于海洋地質(zhì)探測技術(shù)領(lǐng)域,自由下落式觸探模擬裝置包括:固結(jié)倉,包括外殼和內(nèi)殼,內(nèi)殼用于盛放試樣,內(nèi)殼與外殼之間形成水腔;導(dǎo)向管,一端與內(nèi)殼固定連接且連通內(nèi)殼的內(nèi)部,另一端伸出外殼之外;壓力補償組件,能夠通過導(dǎo)向管向內(nèi)殼內(nèi)的試樣施加豎向壓力;觸探組件,包括探桿和探頭,探桿正對導(dǎo)向管設(shè)置,探頭能夠貫入試樣中。自由下落式觸探模擬方法采用上述的自由下落式觸探模擬裝置,通過壓力補償組件能夠補償由于導(dǎo)向管與外界連通導(dǎo)致的試樣頂部缺少壓力的情況,使得模擬工況更接近實際工況,獲得的參數(shù)更精確。
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