位场垂向导数求取方法、反演方法、系统、设备以及介质

    公开(公告)号:CN117950072A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410141490.0

    申请日:2024-02-01

    IPC分类号: G01V7/06

    摘要: 本发明涉及一种位场垂向导数求取方法、反演方法、系统、设备以及介质,其中,高精度位场垂向导数求取方法包括:获取目标区域的包含重力异常和/或磁力异常的位场数据;对位场数据进行有限差分求解,得到位场数据的一阶水平导数;引入一导数换算因子,结合位场数据的一阶水平导数及一阶水平导数在波数域的响应参数进行换算求解,得到位场数据的一阶垂向导数;通过在有限差分求解和换算求解中不断带入新的水平导数和垂向导数进行递推运算,得到任意阶垂向导数。由此,本发明的方案具有压制高频噪声和高精度计算的作用,其垂向导数计算精度要优于目前的主流方法。

    一种地球物理测井电法实验模拟井视电阻率测量装置

    公开(公告)号:CN113866843B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202111148134.4

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: G01V13/00

    摘要: 本发明公开了一种地球物理测井电法实验模拟井视电阻率测量装置,包括:架体,所述架体用于安装测量装置主体;管道组件,所述外管与架体固定连接,所述管道组件包括外管、内管和连接杆,所述内管通过两侧通过连接杆固定连接在外管内部;通电组件,所述通电组件安装在外管上;通电柱,所述通电柱安装在内管内部;压力调节组件,所述压力调节组件固定安装在架体顶壁,所述压力调节组件包括控制器,液压伸缩杆和压环,所述控制器固定安装在架体顶壁,多个所述液压伸缩杆固定环状固定安装在控制器底部。本发明可以对土层压力进行调节,从而模拟更多的实验条件,方便了在实验室中进行视电阻率法测井测量,提高了实验精确度。

    一种利用重力直接获取地下空间深部精细结构的方法

    公开(公告)号:CN116482772A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310593235.5

    申请日:2023-05-24

    IPC分类号: G01V7/06

    摘要: 本发明涉及一种利用重力直接获取地下空间深部精细结构的方法,包括:S1、获取布格重力异常数据;S2、利用滑动窗口数值偏离统计累加估算方法得到正则化向下延拓稳定系数;S3、获取布格重力异常傅里叶余弦级数;S4、利用自适应稳定正则化向下延拓算法,获取向下延拓断面;S5、根据向下延拓断面,获取高阶垂直微分差量;S6、通过组合低通滤波得到低频差量图;S7、对低频差量图进行深度校正,获取地下空间深部精细结构。本发明提供的利用重力直接获取地下空间深部精细结构的方法,解决了任意深度向下延拓技术的稳定性问题,以及包括层状结构、深部结构、小构造在内的地下空间精细结构分离问题,实现了基于重力直接获取地下空间精细结构与构造信息。

    一种基于地-井联合获取水力传导系数的方法

    公开(公告)号:CN111965720B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202010834864.9

    申请日:2020-08-19

    IPC分类号: G01V3/38

    摘要: 本发明涉及电磁法及其地层参数获取评价技术领域,尤其涉及一种基于地‑井联合获取水力传导系数的方法。该方法利用测井电阻率数据与分层抽水试验获取的水力传到系数(K值)之间的相关性,提取电阻率‑K值相关性方程,再利用测井电阻率与反演电阻率剖面电阻率之间的相关性,对反演电阻率剖面进行校正换算,得出换算后的拟测井电阻率剖面;最后利用电阻率‑K值相关性方程对换算后的拟测井电阻率剖面进行换算,即可算出电磁法剖面范围内的水力传导系数剖面,从而实现区域剖面尺度的水力传导系数刻画。解决了在井密度较小或只有少数参数井的地区难以精细计算含水层水力传导系数的技术问题。

    一种基于多数据融合的地质-地球物理三维建模方法

    公开(公告)号:CN111696208B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010496511.2

    申请日:2020-06-03

    摘要: 本发明涉及一种基于多数据融合的地质‑地球物理三维建模方法,包括:S1、针对预先获取的工作区的航空地球物理数据和预先获取的工作区的地面地球物理数据进行融合处理,获取融合数据;S2、基于所述融合数据、预先获取的工作区的地质地球物理数据以及预先获取的工作区的物性组合特征‑岩性识别标准数据,进行2.5维多数据联合反演获取拟三维地质‑地球物理初始模型;S3、根据所述拟三维地质‑地球物理初始模型,进行3维反演,获取三维地质‑地球物理模型。其有益效果是,由于采用多维度、多元数据,相对于现有技术而言,其可以将这些数据进行有效的整合,建立三维地质模型,达到了使建立的三维地质模型的精度更高。

    一种地球物理勘探自动收放线装置

    公开(公告)号:CN112978517A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110127137.3

    申请日:2021-01-29

    IPC分类号: B65H75/44

    摘要: 本发明公开了一种地球物理勘探自动收放线装置,包括罩体,所述罩体上固定安装有电机,且罩体上转动安装支柱,所述支柱与罩体之间安装有转动机构,所述支柱上固定安装有辊轴,所述辊轴上缠绕有线绳,所述电机上固定安装有圆盘,所述圆盘上固定安装有卡杆,所述辊轴上固定安装有多个弹簧杆二。优点在于:可在线绳发生卡死的情况下,使得卡杆向上移动,从而使得电机依然保持转动,有效的减小了电机上的负荷,延长了电机的使用寿命,还可自动进行整齐收线操作,避免了人工手动推线整理操作,大大降低了人工劳动强度,同时又利用滚动摩擦替代了原始的滑动摩擦,大大减小了线绳的磨损程度,延长了线绳的使用寿命。

    一种多级滤波嵌套振幅增益的地质雷达信号恢复方法

    公开(公告)号:CN111812609A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010594936.7

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: G01S7/41

    摘要: 本发明涉及一种多级滤波嵌套振幅增益的地质雷达信号恢复方法,包括:首先,对待处理的地质雷达数据进行前期编辑与修饰性处理后,进行一次宽频带滤波与振幅恢复,对信号进行整体信号增强;再根据地质雷达天线主频进行针对性主频滤波与信号增强,即可实现的目标信号与深部信号增强与提取。本发明可实现在信号衰减较快地区(如黄土地区)正常信号的恢复及雷达探测的深部信号恢复,亦可实现对孔洞、根系等特殊信号的增强与提取,进而大大提高地质雷达的精细化探测深度,可广泛应用于城市地下空间探测、根系探测、空洞探测、管道探测等浅层精细化探测领域的数据处理,是一种广谱性极高的信号恢复方法。

    一种预测油气富集性的方法、系统、设备以及介质

    公开(公告)号:CN117970513A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410141768.4

    申请日:2024-02-01

    IPC分类号: G01V7/06

    摘要: 本发明涉及一种预测油气富集性的方法、系统、设备以及介质,其方法包括:获取区域布格重力异常、剩余布格重力异常以及沉积层厚度;求取区域布格重力异常和剩余布格重力异常各自对应的归一化总水平导数垂向导数,并基于归一化总水平导数垂向导数识别断裂平面位置;通过对区域布格重力异常和剩余布格重力异常反演得到断裂视深度;根据断裂平面位置、视深度以及沉积层厚度构建断裂影响因子,再利用断裂影响因子预测目标盆地的油气富集信息。本发明创造性地构建了将断裂对沉积盆地油气发育程度的控制关系进行了量化的断裂影响因子,依赖该断裂影响因子实现了沉积盆地富油气凹陷的预测,可为油气勘探、矿产资源勘探以及基础地质研究提供可靠性依据。

    一种可用于环保场地调查的三维地球物理勘探装置

    公开(公告)号:CN113864586B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202111147812.5

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: F16M11/04

    摘要: 本发明公开了一种可用于环保场地调查的三维地球物理勘探装置,包括用于放置勘探仪的安装座,所述安装座的上表面开设有与勘探仪相配合的放置槽,所述放置槽的底壁开设有升降槽一,所述升降槽一通过限位组件安装有升降板,且升降槽一、升降板之间还安装有复位结构;所述升降板的下表面固定安装有四个移动板,所述升降槽一的底壁上开设有四个与移动板相配合的容纳槽;所述安装座上开设有四个滑槽,四个所述滑槽均通过限位结构滑动安装有一个滑动杆。优点在于:通过升降板、移动板、杆体、磁块一、磁块二以及磁块三的配合使用,使得勘探仪在放置过程中,利用其自身所具有的重力可实现抵紧板的移动,从而完成勘探仪放置后的自动夹紧操作。

    一种非接触式跨障碍的高密度测量方法

    公开(公告)号:CN112305624A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011193982.2

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: G01V3/38

    摘要: 本发明涉及一种非接触式跨障碍的高密度测量方法,其包括:首先,根据拟解决的地质问题与区域地质条件进行测线线路设计,并结合现场踏勘数据测量障碍物宽度与设定障碍物宽度区间;其次,搭建基础数据采集系统与跨障碍数据采集系统;接着,进行跨障碍数据采集系统转换与导入检查,最后根据导入的跨障碍数据采集系统,进行野外布线,使其满足高密度数据采集要求后,开展数据采集即可获取跨障碍高密度数据。本发明自主设计数据采集系统以规避因大障碍物出现的空道或接触如河流、水泥地面等电阻率与自然电位异常区域;同时,提出近地表非均匀性校正技术以处理因跨越小障碍物或近地表存在自然电位不均匀体而引起的电阻率剖面数据形变问题。