一种地铁隧道安全隐患多功能检测车

    公开(公告)号:CN111391585A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010222596.5

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种地铁隧道安全隐患多功能检测车,该检测车采用公轨两用底盘,可实现检测车在公路和轨道两种不同环境下的探测应用,并且可快速完成从公路路面到轨道面的行走切换;配置了操作室、多通道悬空探地雷达系统、裂缝探测系统和隧道表面三维信息采集系统,一次轨道作业即可实现地铁隧道衬砌病害、轨道底板病害、裂缝、形变和错台等安全隐患的快速探测。

    基于深度学习的二氧化碳封存监测方法及装置

    公开(公告)号:CN111323817A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010297491.6

    申请日:2020-04-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的二氧化碳封存监测方法及装置,涉及二氧化碳封存的技术领域,包括:先获取目标区域的多组单炮地震数据;然后将多组单炮地震数据输入至预设深度学习网络,得到目标区域的多组地层物性参数;最后基于多组地层物性参数,确定目标区域内二氧化碳的运移信息。本实施例中的预设深度学习网络包含单炮地震数据与地层物性参数之间的非线性映射关系,通过将获取到的目标区域的多组单炮地震数据输入至该预设深度学习网络的方式,即可快速得到目标区域的多组地层物性参数,进而有效监测所述目标区域内二氧化碳的运移信息,此过程不受计算时间和低频的影响,因此具有高效、高精度的技术效果。

    一种基于探地雷达获取地裂缝形态的方法

    公开(公告)号:CN109696674B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201910113880.6

    申请日:2019-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于探地雷达获取地裂缝形态的方法。所述方法包括如下步骤:在地裂缝的一侧挖掘工作剖面;于工作剖面内近地表处,将探地雷达对准地裂缝,沿地裂缝的长度从一端至另一端进行扫描,扫描路径平行于地裂缝;然后依次间隔距离,沿工作剖面的深度方向自上而下重复扫描步骤;根据土壤的介电常数,采用探地雷达数据处理软件处理扫描得到的每层电磁波图像,根据每层电磁波图像中的干扰区域判断每层裂缝的两条边界,进而得到每层裂缝的边界位置坐标;然后采用三维图像处理软件生成地裂缝的三维图像,即能获取地裂缝形态的相关数据。本发明方法可无损的获取包括地裂缝的深度、宽度、体积、表面积等形态信息,对开展裂缝的相关研究工作具有重要意义。

    地下开采引起的地下水变化分析方法和系统

    公开(公告)号:CN111273354A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010215401.4

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明提供了一种地下开采引起的地下水变化分析方法和系统,包括:获取待分析区域的地下水位信息,待分析区域的时移地震数据和待分析区域的地下含水层及隔水层的分布信息;基于时移地震数据,对待分析区域进行断裂属性的叠前反演计算,得到待分析区域的断裂发育特征信息和待分析区域的断裂含水信息;基于地下水位信息、地下含水层及隔水层的分布信息、断裂发育特征信息和断裂含水信息,分析得到待分析区域的地下水变化信息。本发明缓解了现有技术中存在的无法描述微小裂缝的发育情况和断裂内的含流体状态的技术问题。

    一种地下水库三维相似模拟装置

    公开(公告)号:CN108677866B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810473928.X

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种地下水库三维相似模拟装置,包括模拟实验平台(1)、水库模拟系统(2)、智能均布加载系统、实时监测系统和智能骨料装载压实系统;所述模拟实验平台(1)包括所述水库模拟系统(2)和设置在所述水库模拟系统上部和下部的若干岩层,所述水库模拟系统(2)包括坝体模拟系统(3)和设置在所述坝体模拟系统(3)内部的煤层模拟系统(4),所述煤层模拟系统(4)由n个一天煤模拟水袋(5)从左至右依次排列而成,所述坝体模拟系统(3)包括坝体底板和四个坝体侧护板。本发明的设计不影响相似模拟研究的前提下具有封闭性质的水库坝体,可以对地下水库的库容和导水裂隙带发育等情况做更进一步的了解。

    一种预测非常规天然气含量的方法、装置,电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN109242222B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201811396878.6

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种预测非常规天然气含量的方法、装置,电子设备及存储介质,属于天然气开发技术领域。该方法包括:获取待测地质的声波测井信号;从所述声波测井信号中提取时域特征;将所述声波测井信号分解成多个信号分量;基于所述多个信号分量获得频域特征;根据所述时域特征、所述频域特征和预设的时域/频域特征与非常规天然气含量的关系模型,得到待测地质的非常规天然气含量的预测结果。由于该方法综合考虑了影响非常规天然气含量的多种特征如时域特征和频域特征,进而保证了预测结果的准确度和可信度。与现有技术相比,该方法可以同时对包含砂岩段、煤层段、泥页岩段等多层的气体含量进行预测,有利于多种气体合采的施工。

    绕射波场提取方法和装置
    47.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107942374B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201711133853.2

    申请日:2017-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种绕射波场提取方法和装置,涉及绕射波场提取的技术领域,该方法包括:获取待处理区域内的叠前共偏移距道集数据,其中,叠前共偏移距道集数据为携带有待处理区域内地层界面信息的数据;在对叠前共偏移距道集数据进行平面波分解的基础上,通过曲波变换对反射波局部倾角进行变换后采用L0范数进行正则化约束,得到待提取绕射波场关于反射波局部倾角的第一目标函数;采用信赖域算法求解目标反射波倾角,其中,目标反射波倾角为第一目标函数达到最小值时的反射波局部倾角;结合目标反射波倾角、叠前共偏移距道集数据和第一目标函数确定待提取绕射波场。本发明缓解了传统绕射波提取方法提取的绕射波精度较差的技术问题。

    基于探地雷达的地下空洞量化识别方法

    公开(公告)号:CN109190510A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810919217.0

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 本发明专利提供一种基于探地雷达的地下空洞量化识别方法,该方法通过对探地雷达数据的预处理并构建空洞量化识别模型,实现对地下空洞的位置、尺寸等信息进行定量识别的目的。其实现步骤为:1.预处理,包括对探地雷达原始数据进行零点标定、滤波和增益处理;2.空洞回波信号特征提取,对预处理后的时间域雷达数据进行降维处理并提取空洞回波信号特征,作为空洞量化识别的特征向量;3.构建量化识别初始模型,将探地雷达数据中空洞和非空洞数据按照一定比例进行抽取组成训练样本集,利用径向基函数(RBF)作为核函数的SVM对该训练样本集进行训练构建出初始的空洞量化识别模型;4.模型参数优化,通过交叉验证的方法进行参数优化,利用该优化参数对初始模型进行修正得到高精度的空洞量化识别模型,并通过该模型实现地下空洞的量化识别。

    一种薄煤层中地震叠前反演方法和装置

    公开(公告)号:CN106772579B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201611116501.1

    申请日:2016-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种薄煤层中地震叠前反演方法和装置,包括:根据目标工区中的目的煤层的地震层位,确定目的煤层的反射波时窗;提取反射波时窗中,地震层位对应的反射波;根据获取的地下介质物性参数和地震层位对应的反射波,提取目标工区中井旁地震道集的地震子波;根据地震层位对应的反射波和井旁地震道集的地震子波,反演得到目标工区中地下真实介质物性参数的数据体;其能够根据地震层位对应的反射波和井旁地震道集的地震子波,定量的反演薄煤层的厚度、速度、密度和各向异性参数,得到高精度地下真实介质物性参数的数据体,实现薄煤层叠前垂直裂隙反演,从而为煤层气富集区的勘探和开发提供地质保障。

    绕射波分离方法及装置
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108919350A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811128029.2

    申请日:2018-09-26

    CPC classification number: G01V1/28

    Abstract: 本发明提供了一种绕射波分离方法及装置,该方法包括:获取待处理区域的频率域地震数据;对频率域地震数据进行奇异值分解,并根据分解后的奇异值进行能量熵计算,得到每个奇异值所对应的能量熵;基于能量熵在奇异值中确定绕射波奇异值,并确定绕射波奇异值所对应的绕射波奇异值向量;基于绕射波奇异值和绕射波奇异值向量确定目标绕射波信号。本发明的方法可以对反射波进行有效的压制,同时保护了绕射波信号,最终得到的目标绕射波信号具有良好的保幅性,分离后得到的绕射波效果好,缓解了现有的绕射波分离方法分离得到的绕射波存在严重失真,分离后得到的绕射波效果不佳的技术问题。

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