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公开(公告)号:CN116975669A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310351544.1
申请日:2023-04-04
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G06F18/23213 , G06F16/2458 , E21B47/00
Abstract: 基于能量约束的测井曲线集成聚类自动分层方法,为了解决现有测井曲线自动分层算法难以胜任单砂体级非常规油气资源精细描述任务的问题。所述方法为通过利用测井曲线构建地质描述不变特征以有效挖掘井间多曲线不变关联信息,进而在不变特征的支撑下,设计了一个分层能量约束的无监督集成聚类区域生长模型,从而可以实现储层精细描述工业应用需求的自动分层,具有显著的可推广潜力,它可用于后续非常规油气储层的精细描述。
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公开(公告)号:CN113916836B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111285958.6
申请日:2021-11-02
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明涉及一种同步测量传感器,具体涉及一种基于光子准晶体光纤SPR的甲烷和氢气同步测量传感器,光子准晶体光纤包层由按六重Penrose型准晶结构排布的两层空气孔,第一层为4个内层空气孔,其围绕的区域为纤芯;第二层为10个外层空气孔,其中最上方的两个空气孔为增补空气孔,空气孔的直径相同;光子准晶体光纤内部构造D型气体通道,在D型气体通道的水平面上镀银膜,在银膜外涂覆甲烷敏感层,在光子准晶体光纤外表面镀银膜,银膜表面涂覆氢气敏感层,金属层可以很好地实现SPR,敏感层具有很好的吸附和解析性;可同时检测多种气体,提高了传感器的利用率,结构简单,灵敏度较高。
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公开(公告)号:CN112087768B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010981805.4
申请日:2020-09-17
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种油气管道物联网低能耗路由方法,其包括:一、网络初始化:汇聚节点向全部节点广播唤醒网络中节点,并且告知所有节点该汇聚节点的位置;当其他节点收到汇聚节点的唤醒消息后,将通过比较与汇聚节点位置后,计算自身与汇聚节点的距离进行存储,等待后续使用;网络中所有节点计算自身剩余能量并存储;二、发送节点开始传输和转发数据:向周围单跳之内的节点广播RTS信息;符合要求的节点向发送节点回复CTS的消息;计算出各个节点的优先级;分配对各个节点的发送次数C;三、用退避策略确定最终转发节点。本发明实现了网络中能量的均衡,延长网络的寿命,同时通过减少数据传输跳数,达到减少网络的端对端延时的目的。
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公开(公告)号:CN113916836A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111285958.6
申请日:2021-11-02
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明涉及一种同步测量传感器,具体涉及一种基于光子准晶体光纤SPR的甲烷和氢气同步测量传感器,光子准晶体光纤包层由按六重Penrose型准晶结构排布的两层空气孔,第一层为4个内层空气孔,其围绕的区域为纤芯;第二层为10个外层空气孔,其中最上方的两个空气孔为增补空气孔,空气孔的直径相同;光子准晶体光纤内部构造D型气体通道,在D型气体通道的水平面上镀银膜,在银膜外涂覆甲烷敏感层,在光子准晶体光纤外表面镀银膜,银膜表面涂覆氢气敏感层,金属层可以很好地实现SPR,敏感层具有很好的吸附和解析性;可同时检测多种气体,提高了传感器的利用率,结构简单,灵敏度较高。
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公开(公告)号:CN107976421B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201711101888.8
申请日:2017-11-10
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552
Abstract: 本发明涉及一种光纤探针,具体涉及一种工作在高折射率溶液环境下的双对称PCF‑SPR探针,光子晶体光纤的包层内设有中心空气孔,中心空气孔的周围设有八个呈正八边形交叉排列的外层小空气孔和外层大空气孔,包层的外壁上镀有银‑石墨烯复合膜。当有光射入两个光子晶体光纤内部的时候,不同波长的光分别以特定的模式在光纤内沿着轴心方向传播,而表面等离子体波则是以固定的模式在银‑石墨烯复合膜内传播。当光纤内某一波长的光与银‑石墨烯复合膜内的表面等离子体波的波矢相同时,银‑石墨烯复合膜内会发生能量耦合,光纤内的光能回耦合到银‑石墨烯复合膜内,光纤内的光能减少。能量损耗最大时对应的光波长为共振波长。
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公开(公告)号:CN118656705A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411104597.4
申请日:2024-08-13
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G06F18/241 , G06F18/2135 , G06F18/10 , G06F18/27 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G01V20/00 , E21B49/00 , G06F123/02
Abstract: 本发明提供了一种基于MLP‑MTS的致密砂岩储层岩相智能判识方法及系统,属于油气勘探开发领域。为了解决传统致密砂岩岩相判识方法中训练时间长,准确率偏低的问题。本发明将岩相根据岩性特征及层理结构分为七类,在测井资料中筛选出五类贡献度最高的测井曲线参数,作为岩相智能判识的依据;对测井曲线数据集进行预处理,以保证实验数据的质量;构建MLP‑MTS混合智能模型,完成致密砂岩储层岩相智能判识工作。本发明通过精确度和准确率实验、执行速度评价实验、单井识别效果实验,证明本发明的有效性,能够高效、准确地进行致密砂岩储层岩相判识;同时,也为致密砂岩油藏的勘探开发提供了新的依据。
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公开(公告)号:CN106996920B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201710256556.0
申请日:2017-04-19
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552
Abstract: 本发明涉及一种光纤传感器,具体涉及一种工作在中红外波段的低折射率PCF‑SPR传感器。该光纤的包层内设有内层空气孔、外层空气孔及两个对称分布的圆形待测液通道,圆形待测液通道的内壁上镀有金膜,圆形待测液通道的外侧设有微小开口;内层空气孔和外层空气孔呈正六边形交错排列,且外层空气孔的半径大于内层空气孔的半径;光纤的材料为二氧化硅,光纤为折射率引导型光子晶体光纤。共振波长处于中红外波段,可检测低折射率待测液,能够选择性地过滤待测溶液中的微粒,体积小,易于实现传感器的微型化,平均光谱灵敏度高达8850 nm/RIU。本发明主要用于对待测溶液折射率进行检测并对溶液中化学物质进行选择性检测分析。
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公开(公告)号:CN108343409A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810155699.7
申请日:2018-02-23
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种适用于油田分层注入系统的高效测调方法,这种适用于油田分层注入系统的高效测调方法:查询上覆岩压、砂岩总厚度、各段配注流量、全井流量等数据;利用上述数据寻找到最大门槛注入压力,然后固定该压力,逐一调节各层段的实际流量,通过追踪法确定各层段的门槛压力;调完分层注入井全井的流量后,再对各层段配注量进行验证,并对误差大的层段进行微调修正,最终使全井流量误差±20%。本发明在分层注水系统的串并联网络模型的基础上,建立了高效测调工艺和常规固定水嘴投捞工艺的调配方法,能够大大提高测调效率、减少工作量、提高生产能力等需求,具有很大的现场应用价值。
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公开(公告)号:CN107102279A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710383325.6
申请日:2017-05-26
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: G01R33/12 , G01B11/16 , G01R33/007
Abstract: 本发明属于记忆材料技术领域,具体涉及一种磁应变测量方法。其步骤为:1、将待测NiMnGa薄膜样品固定于夹持器内;2、将夹持器置于磁场和温度场环境中,在未加磁场前,利用强激光脉冲照射NiMnGa薄膜样品,在样品上烧蚀出第一个小孔,通过电磁场对样品施加磁场,磁场强度在0至2特斯拉之间调节,温度场范围为0至100摄氏度;样品伸长后,再用激光束位置不变的强激在样品上烧蚀出第二个小孔;3、测量样品上第一个小孔和第二个小孔之间的距离,其方法为:将样品的两个小孔通过成像镜头成像在线阵CCD芯片像敏元阵列上,通过平行光源垂直照射样品上的两个小孔,通过CCD输出端口的输出电压计算出两个小孔之间的距离△L。
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