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公开(公告)号:CN113884575A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110945438.7
申请日:2021-08-18
申请人: 山东省交通规划设计院集团有限公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种围岩分级方法及系统,方法包括如下步骤:S10:待测样品的加工,S20:超声透射波波形的获取;S30:超声波波速的计算;S40弹性模量的计算;S50:品质因子的计算;S60:波速各向异性参数的计算;S70品质因子方位各向异性的计算;S80:基于指标法的围岩分级;本发明在基于BQ系数的围岩分级技术的基础上,将岩石物理实验测试技术、各向异性技术和指标分析方法相结合,提出基于岩石物理分析的围岩分级方法,为公路隧道施工提供高精度的围岩等级分级方案;本发明的测试方法真实、可靠,分析方法科学、全面,满足公路隧道围岩分级的安全生产要求。
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公开(公告)号:CN113884575B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110945438.7
申请日:2021-08-18
申请人: 山东省交通规划设计院集团有限公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种围岩分级方法及系统,方法包括如下步骤:S10:待测样品的加工,S20:超声透射波波形的获取;S30:超声波波速的计算;S40弹性模量的计算;S50:品质因子的计算;S60:波速各向异性参数的计算;S70品质因子方位各向异性的计算;S80:基于指标法的围岩分级;本发明在基于BQ系数的围岩分级技术的基础上,将岩石物理实验测试技术、各向异性技术和指标分析方法相结合,提出基于岩石物理分析的围岩分级方法,为公路隧道施工提供高精度的围岩等级分级方案;本发明的测试方法真实、可靠,分析方法科学、全面,满足公路隧道围岩分级的安全生产要求。
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公开(公告)号:CN109667573B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201811529522.5
申请日:2018-12-12
申请人: 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司勘探开发研究院 , 中国矿业大学
摘要: 本发明提供了一种三维页岩储层孔隙压力预测方法、装置和电子设备,其中,该方法包括:根据密度测井曲线和纵波速度测井曲线,确定待预测区域的页岩储层的上覆地层压力和纵波模量;将页岩储层实测孔隙压力值作为约束条件,通过多元线性回归的方式拟合纵波速度测井曲线、页岩储层等效应力和纵波模量,得到拟合参数;通过测井约束波阻抗反演得到待预测区域的波阻抗数据体、密度数据体和纵波速度数据体;进而确定储层上覆地层压力数据体和纵波模量数据体,确定页岩储层等效应力数据体,最终确定页岩储层孔隙压力。本发明可以提高孔隙压力预测精度和可靠性,适用范围广且预测成果直观。
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公开(公告)号:CN118294622A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410345510.6
申请日:2024-03-25
申请人: 中国矿业大学 , 安徽省煤田地质局物探测量队
IPC分类号: G01N33/24 , G01N27/626 , G01V20/00 , G01V11/00
摘要: 本发明公开了一种煤岩中元素富集程度的地球物理响应表征方法和系统,表征方法包括如下步骤:获取同一研究区块煤岩的原始样品,并划分细分层;对所述细分层样品进行满足不同测试条件的多种尺寸加工以获得正方体样品以及其剩余材料;采集剩余材料并酸解为溶液,选择目标元素并测定酸解溶液的元素富集程度;测定所述正方体样品的多种地球物理响应;计算地球物理衍生参数;对一定数量的细分层样品按照上述步骤的测试和计算,获得与元素含量一一对应的多种地球物理响应,使用多因素分析方法构建元素富集程度的地球物理响应表征模型;对不同的多因素分析方法所构建的不同表征模型进行优选并确定精度高且易操作的模型作为最终的表征模型。
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公开(公告)号:CN107505665B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710553015.4
申请日:2017-07-07
申请人: 陕西省煤田地质集团有限公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种基于窗口傅里叶变换的地层异常地震检测方法,包括以下步骤:首先在研究区中的地震剖面上识别、追踪目的层所对应的反射波同相轴;其次确定研究区地震道信号傅里叶变换的参数;再次选取正常地层所对应的地震道为标准道,所述标准道的地面震动信号记为f(t),计算其频率域响应F(ω);选取中心频率分别为ω1和ω2的钟形窗,计算ω2和ω1的频率域响应比一ξ;然后对于非标准地震道,依次计算其时间域地面震动信号f'(t)的频率域响应F'(ω);选取中心频率分别为ω1和ω2的钟形窗,计算ω2和ω1的频率域响应比二ξ';最后对于研究区内的所有地震道,计算ξ'与ξ的差占ξ的百分比η,η的大小即指示目的层的异常强弱。优点:方法科学、简捷;结果定量、直观。
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公开(公告)号:CN105204066B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201510700647.X
申请日:2015-10-26
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G01V1/28
摘要: 一种基于谱分解的煤层火成岩侵入位置直接指示方法,属于煤层火成岩位置指示方法。方法为:1)通过人机交互,在常规三维地震数据体上拾取煤层反射波同相轴;2)沿煤层反射波同相轴提取煤层反射波数据,生成子数据体;3)利用谱分解算法,对子数据体中的地震道进行谱分解,获得相应的时频谱;4)对于每一个时频谱,搜索其各个频率曲线的最大响应值,将最大响应值对应的时间和频率绘制成交会图;5)利用线性回归分析方法,拟合交会图中的散点,获得截距和梯度值;6)将所有地震道的截距和梯度值绘制成交会图,指示火成岩的侵入位置。预测真实、可靠,预测方法科学、简捷,预测结果定量、直观、高精度,满足煤矿采区煤层高产、高效回采的要求。
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公开(公告)号:CN106291702A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610903527.4
申请日:2016-10-17
申请人: 中国矿业大学
CPC分类号: G01V1/303 , G01V1/003 , G01V1/306 , G01V2210/6222 , G01V2210/624
摘要: 一种矿井采区应力集中区的时移地震监测方法,属于矿井采区的时移地震监测方法。时移地震监测方法的技术方案为:1)在矿井采区巷道中布置接收地震信号的检波器;2)在矿井采区上方的地面上,布置激发地震波的炮点;3)利用炸药或可控震源激发手段,在地表激发地震波,同时利用检波器接收地震波;4)拾取每个炮集中P波和/或S波的初至;5)利用层析成像反演采区P波和/或S波速度体;6)间隔3-30天,重复步骤3~5,反演采区新的P波和/或S波速度体;7)计算两次P波和/或S波速度的相对变化,并以此相对变化指示在此时间段内采区应力分布的变化,实现采区应力集中区的时移地震监测。优点:方法科学、简捷;结果定量、直观、高精度。
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公开(公告)号:CN104850897A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510088510.3
申请日:2015-02-25
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G06Q10/04
摘要: 本发明公开了一种基于地震信息的煤与瓦斯突出的预测方法,其包括以下步骤:根据煤矿采区的矿井地质条件,确定影响煤层瓦斯赋存与突出的主要地质因素;根据影响煤层瓦斯赋存与突出的各因素分类准则对地质因素进行分类;根据各个地质因素对瓦斯突出的贡献,确定主要地质因素的权系数ωi值;计算瓦斯突出危险系数G值和瓦斯突出危险指数R值;以瓦斯突出危险指数R值作为评价指标,对煤层瓦斯突出做出预测与评价。本发明将利用多种岩性地震方法对影响煤层瓦斯赋存和突出的主要地质因素进行量化,提出基于地震信息的煤与瓦斯突出预测与评价方法;评价和预测与瓦斯突出相关的构造煤发育区和瓦斯富集区,为煤矿瓦斯突出预防提供重要的技术支撑。
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公开(公告)号:CN117970479B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410111491.0
申请日:2024-01-26
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G01V1/30 , G06F18/15 , G06F18/2131 , G06F18/2135 , G06F18/23213
摘要: 本发明涉及围岩分级技术领域,具体涉及一种基于地震体波和机器学习的围岩分级方法及分级系统,包括以下步骤:在待探测位置进行浅层地震体波资料收集;建立时深转换关系;获得共偏移距剖面,提取目的层同相轴在不同偏移距剖面对应的谱分解信息,并转化为谱分解属性剖面;使用PCA机器学习方法,分别处理高、中、低频段的谱分解属性剖面,获得地震属性主成分剖面;使用K‑means聚类方法进行围岩等级定量预测。本方案建立了围岩等级与弹性波探测结果的联系,简化了现场数据采集难度,摆脱了对现场操作人员工作经验的依赖,实现了高分辨率、空间连续、准确的围岩等级定量预测,有助于降低施工成本,减小工作周期,保障公路隧道施工安全。
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公开(公告)号:CN116736381A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310702959.9
申请日:2023-06-14
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明公开了一种基于岩石物理建模的煤中镓元素丰度预测方法,属于地震岩石物理研究领域,包括S1:样品采集及制备;S2:样品微量元素、矿物组分测定;S3:样品弹性模量的计算;S4:样品岩石物理模板建立;S5:富镓煤镓元素丰度预测;本发明在基于地球化学微量元素分析的基础之上,将岩石物理实验测试技术、岩石物理建模技术相结合,提出了基于岩石物理建模的煤中镓元素丰度预测技术;该方法成本低、可操作性强,能够较为便捷地为煤型镓矿床评价提供可靠的镓元素丰度预测成果。
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