一种地震数据重建方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN113945974A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202110645817.4

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本申请公开了一种地震数据重建方法、装置、设备及介质,应用于地震勘探技术领域,用以解决现有技术中存在的高密度地震数据的采集成本较高、勘探精度较低的问题。具体为:利用各个地质模型的稀疏地震数据和高密度地震数据,对表征稀疏地震数据和高密度地震数据的非线性映射关系的深度神经网络模型进行训练,使得最终训练出的地震数据重建模型可以根据待重建的稀疏地震数据获得高密度地震数据,从而实现了地震数据的重建,进而降低了高密度地震数据的采集成本,提升了高密度地震数据的勘探精度。

    不连续地质体检测方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN113945969A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111215759.8

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明提供了一种不连续地质体检测方法、装置及电子设备,获取待处理区域的地震波场共偏移距数据;基于预先确定的局部倾角场的估算值,确定地震波场共偏移距数据中的绕射波数据;其中,局部倾角场的估算值基于局部平面波方程以及预先确定的滤波原理确定;基于绕射波数据,确定待处理区域的成像结果。本发明中,从理论出发确定局部倾角场的估算值,降低了实际数据对局部倾角场的干扰,提高了对绕射波的分离效果,从而提高了不连续地质体检测的质量。

    以DTS数据为导向的地下水变化分析方法和系统

    公开(公告)号:CN113687442A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110992926.3

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明提供了一种以DTS数据为导向的地下水变化分析方法和系统,包括:基于目标区域的时移DTS数据,确定目标地层的地层分布;基于目标区域的时移DTS数据,确定目标地层的水流状态;基于目标区域的时移DTS数据和DTS数据与电阻率之间的转换关系,确定目标地层的时移电阻率分布;基于地层分布、水流状态和时移电阻率分布,对目标地层的地下水变化进行分析。本发明缓解了现有技术中存在的在深层地层下的地下水变化分析精度较低的技术问题。

    测试装置及扁管式固体氧化物燃料电池测试方法

    公开(公告)号:CN113571732A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110789484.2

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 本发明涉及电池测试设备技术领域,提供了一种测试装置以及扁管式固体氧化物燃料电池测试方法,其中测试装置包括:阴极连接件,阴极连接件上具有阴极预热室和与阴极预热室相连通的阴极卡槽,阴极预热室上设有阴极进气孔;两个阳极连接件,各阳极连接件上均具有燃料气缓冲腔和与燃料气缓冲腔相连通的阳极卡槽,燃料气缓冲腔上设有阳极进气孔。与现有技术相比,本发明开创式地提供了扁管式固体氧化物燃料电池的测试方法,通过分别连接扁管电池的阴极和阳极的方式,解决了扁管电池的阴阳极砌体隔绝及密封问题,可以大面积阴阳极电流,使阴阳极气体分布更加均匀,并令扁管电池的两侧阴极在测试中实现并联,以满足扁管电池的测试要求。

    双相介质中的水平裂缝的反射系数和透射系数确定方法

    公开(公告)号:CN113009571A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110188252.1

    申请日:2021-02-18

    Abstract: 本申请提供一种双相介质中的水平裂缝的反射系数和透射系数确定方法,包括:获取地震波以预先确定的传播参数的值在双相介质中,传播至水平裂缝界面时所生成的反射波和透射波的速度参数的值;基于传播参数、速度参数和预先确定的地质参数的值,确定出反射波的反射系数和透射波的透射系数的值;地质参数包括:双相介质的密度、孔隙的孔隙度、表征岩石和流体之间的体积影响程度的因子、为保证双相介质的总体积不变而施加在流体上的压力的压力系数、岩石和流体之间的质量耦合系数,以及流体中相对岩石流动的部分流体的质量,考虑了岩石、孔隙、流体对地震波传播的影响,继而保证确定出的反射系数和透射系数的值的准确性。

    地铁隧道安全隐患检测车避障装置及方法

    公开(公告)号:CN112987030A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110190522.2

    申请日:2021-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种地铁隧道安全隐患检测车避障装置及方法,主要包括:检测车避障控制主机A、三维激光扫描仪B、惯导单元C、测距编码器D、机械臂E1E2……En、机械臂顶端安装有测角仪F1F2……Fn和测距仪G1G2……Gn。所述检测车避障控制主机A与三维激光扫描仪B、惯导单元C、测距编码器D相连,所述惯导单元C与三维激光扫描仪B固定连接,所述机械臂E1E2……En与检测车避障控制主机A相连,所述测角仪F1F2……Fn和测距仪G1G2……Gn分别与机械臂E1E2……En固定连接。三维激光扫描仪、惯导单元、测距编码器、测角仪和测距仪采集的数据实时传输给检测车避障控制主机A,经过处理、建模、分析,可快速识别地铁隧道“障碍物”外表面距离机械臂顶端的距离及“障碍物”隧道内的相对位置信息,从而控制机械臂的伸缩工作状态,确保搭载在机械臂顶端的地铁隧道安全隐患探测器可成功避开隧道内“障碍物”,实现地铁隧道隐患的安全检测。

    基于线阵相机的地铁隧道裂缝定位装置和方法

    公开(公告)号:CN112862790A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110190536.4

    申请日:2021-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于线阵相机的地铁隧道裂缝定位装置和方法,主要包括:线阵相机A1A2……An、相机主控单元B1B2……Bn、测距编码器C、相机同步控制单元D、相机支架E、测角仪F1F2……Fn/2(n为奇数时应为F(n+1)/2)和测距仪G1G2……Gn/2(n为奇数时应为G(n+1)/2);所述线阵相机A1A2……An分别与相机主控单元B1B2……Bn连接,所述测距编码器C与相机同步控制D相连接,相机同步控制单元D同时与线阵相机和相机主控单元相连接,线阵相机A1A2……An固定安装在相机支架E上,所述测角仪和测距仪分别与线阵相机固定连接;隧道裂缝识别定位方法步骤:图像预处理、裂缝识别和追踪。本发明可实现地铁隧道裂缝的快速探测识别及精确定位。

    岩溶喀斯特地貌下检波器埋置方法和系统

    公开(公告)号:CN112415577A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011333379.X

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明提供了一种岩溶喀斯特地貌下检波器埋置方法和系统,应用于岩溶喀斯特地貌区,包括:判断目标区域的区域类型;目标区域为岩溶喀斯特地貌区中的检波器埋置区域,区域类型为以下任一项:黄土区与非黄土区交界,非黄土区;若判断区域类型为黄土区与非黄土区交界,则通过泥饼将检波器固定在目标区域的地表;若判断区域类型为非黄土区,则通过石膏将检波器固定在目标区域的地表。本发明缓解了现有技术中存在的关于岩溶喀斯特地貌区的检波器埋置困难的技术问题。

    含煤岩系非常规气储层地球物理识别方法及装置

    公开(公告)号:CN112305617A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011206686.1

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明提供了一种含煤岩系非常规气储层地球物理识别方法及装置,涉及非常规气储层地球物理勘探的技术领域,包括:通过储层物性综合识别方式对储层进行物性识别,得到储层的目标物理参数;通过储层地震地质识别方式对储层进行地质识别,得到储层的地质参数;通过储层岩性识别方式对储层进行岩性识别,得到储层的岩性识别结果;通过储层含气性识别方式对储层进行含气性识别,得到储层的含气性识别结果;将目标物理参数、地质参数、岩性识别结果和/或含气性识别结果确定为地球物理识别结果。本发明中的地球物理识别结果内容丰富,基于该内容丰富的地球物理识别结果可以提高对储层富集区预测的精度以及准确性。

Patent Agency Ranking