一种影响岩性相变识别精度的模型定量分析方法

    公开(公告)号:CN110426738A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910657020.9

    申请日:2019-07-19

    IPC分类号: G01V1/30 G01V1/28

    摘要: 本发明公开了一种影响岩性相变识别精度的模型定量分析方法,充分考虑了岩性相变地质特点,通过地震正演模拟研究了岩性相变在地震资料中的主要特征,对影响岩性相变识别精度的诸多因素如砂体绝对厚度变化、砂体相对厚度变化、砂体横向间距变化、砂体纵向间距变化、砂体叠合、地震子波主频等开展了分析和研究,归纳总结出了不同地震子波主频的岩性相变识别模版、砂体绝对厚度变化识别模版、砂体相对厚度变化识别模版、砂体横向间距变化识别模版、砂体纵向间距变化识别模版、砂体叠合模型识别模板,形成了一套完整的影响岩性相变识别精度的模型定量分析方法,为实际地震资料岩性相变的识别和解释提供了可靠的依据及其指导作用。本发明具有良好的应用效果和推广前景。

    一种滑移块体溯源归位定量表征方法

    公开(公告)号:CN117434594A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210824387.7

    申请日:2022-07-14

    IPC分类号: G01V1/30

    摘要: 本发明提供的一种滑移块体溯源归位定量表征方法,该方法利用地震地质、探井等资料获取目标块体地震反射界面及主干断裂面构造图;根据研究区构造特征、断裂分布规律,设计断层沿断裂面滑移的立体效果图,构建断裂面断点与目的层界面间的几何对应关系;利用界面倾角、走向及方位角等关键几何要素进行块体归位参数优选;根据水平位移距、走向位移距和垂直位移距空间变化情况将下降盘沿断裂面滑动,逐步弥合块体上、下盘间隙并调整界面产状,获取块体滑移三分量位移距及总滑移量参数。本发明保证了块体滑移量参数的有效性和准确性,块体张性拆分、倾滑参数定量表征更为准确可信,有效获取界面初始运动状态和块体原型分布格局。

    一种基于图形图像处理的低序级断层自动识别方法

    公开(公告)号:CN114612677A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011420638.2

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: G06V10/44 G06T7/246

    摘要: 本发明公开了一种基于图形图像处理的低序级断层自动识别方法,包括:对图像进行二值化预处理,将波谷上的像素点的灰度值设置为0,去除种子点寻找的干扰,所述种子点为波峰的骨架线,采用逐次消去边界点的迭代细化算法细化所述骨架线;层位追踪,确定地震层位并拾取种子点,创建种子点库,确定层位追踪目标点,反向寻找有效种子点,将所有追踪到的目标点的层位值与原始种子点组合,输出层位,完成层位追踪;断点提取,将所述层位上的骨架线细化出来,计算平均振幅,根据低序级断层地震五种识别标志确定层位上断点,去掉无效的断点,形成有效断点。本发明有效利用了图形图像处理技术、沿层倾角方位角属性、断点倾角方位角属性及低序级断层的特点,可较准确进行断点提取和断层识别。

    引射冷凝器、处理液化天然气的蒸发气的装置及方法

    公开(公告)号:CN111811210A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910285340.6

    申请日:2019-04-10

    IPC分类号: F25J1/02 F25B39/04

    摘要: 本发明属于石油化工的物料储存技术领域,涉及一种引射冷凝器、处理液化天然气的蒸发气的装置及方法。其中,引射冷凝器包括本体、设置在本体内的引射区(41)和冷凝区(42)、设置在所述引射区(41)所对应的本体上的引射冷凝器(4)的进气口(401)和引射冷凝器(4)的进液口(402)、以及设置在所述冷凝区(42)所对应的本体上的引射冷凝器(4)的出料口(403);沿所述冷凝区所对应的本体(42)的轴向,在所述冷凝区(42)设置有冷凝片(421)。本发明提供的引射冷凝器,能够通过引射区将引射流体与工作流体,进行初步混合,降低引射流体的温度,再通过冷凝区内的冷凝片进行进一步混合冷凝,进一步降低引射流体的温度。

    利用次声波实现管道泄漏检测的系统

    公开(公告)号:CN101832472A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010198542.6

    申请日:2010-06-12

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种利用次声波实现管道泄漏检测的系统,在需检测的管道的上游检测点和下游检测点处分别安装两个次声波传感器,次声波传感器采集到的由于管道泄漏产生的次声波信号输入到信号采集分析系统;信号采集分析系统根据所述次声波信号到达上游检测点和下游检测点的时间差乘以声波在流体内传播速度来确定泄漏发生的位置,并通过GPRS和CDMA的两种通讯模块及光缆通讯或以太网通讯等与外部交互信息。系统还采用GPS授时解决上下游检测设备的时间同步问题。能够满足各种不同泄漏情况、不同工况条件下的利用次声波实现管道泄漏检测的系统。