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公开(公告)号:CN118603406A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410659459.6
申请日:2024-05-27
Abstract: 本申请实施例涉及地应力测量领域,公开了一种同一区域不同地应力测量方法的可靠性的综合判定方法。该综合判定方法包括:基于第一地应力测量方法,获得第一地应力测量数据;在同一区域,基于第二地应力测量方法,获得第二地应力测量数据;利用贝叶斯线性回归方法对第一地应力测量数据进行建模和数据对齐;利用贝叶斯线性回归方法对第二地应力测量数据进行建模和数据对齐;基于数据对齐后的第一地应力测量数据绘制第一概率密度图,基于数据对齐后的第二地应力测量数据绘制第二概率密度图,并对比第一概率密度图和第二概率密度图的相似度。该综合判定方法利用贝叶斯线性回归实现了同一区域利用多种不同地应力测量方法获取的测试结果的可靠性判定。
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公开(公告)号:CN119102604A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411289896.X
申请日:2024-09-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: E21B47/007 , E21B47/06 , E21B47/00
Abstract: 本发明实施例公开一种基于垂直钻孔孔壁变形的地应力确定方法,涉及岩土力学测量技术领域,能够解决现有技术中地应力确定过程中工作量较大的问题。所述方法包括:钻设与岩面相垂直的垂直孔;获取所述垂直孔的孔壁上目标位置的形变数据;根据所述形变数据、所述垂直孔的理论半径和预设的本构模型,确定与所述目标位置对应的地应力。本发明适用于与地质相关的行业领域。
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公开(公告)号:CN117993058A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410014226.0
申请日:2024-01-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/02
Abstract: 本申请的实施例公开了一种变截面隧道下穿既有结构施工地表沉降预测方法,涉及隧道工程技术领域,能够提高对变截面隧道下穿既有结构施工地表沉降的预测精度。所述方法包括:确定隧道的第一截面段、第二截面段,以及过渡连接第一截面段、第二截面段的渐变段;根据第一截面段、第二截面段的开挖面在隧道建设时的初始参数以及建成后的收敛参数,确定渐变段的开挖面初始参数和收敛参数;基于第一截面段、第二截面段、以及渐变段的开挖面初始参数和收敛参数,分别确定隧道第一截面段、第二截面段、以及渐变段对目标位置引起的沉降量;根据隧道第一截面段、第二截面段、以及渐变段对目标位置引起的沉降量,确定目标位置的沉降量。
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公开(公告)号:CN117686309A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410141415.4
申请日:2024-02-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于岩体性质的岩层最大水平主应力预测方法,属于地应力测量技术领域,具体步骤如下:在目标岩体区域进行钻孔得到岩心试样,并获取岩石质量指标1值#imgabs0#;并进行相关测试得到点荷载强度指标#imgabs1#、平均单轴抗压强度#imgabs2#、平均弹性模量#imgabs3#和平均泊松比#imgabs4#,并根据上述五个指标参数计算得到特征参数#imgabs5#;采用信息分配原理和模糊近似推理方法,通过样本学习建立最大水平主应力#imgabs6#与特征参数#imgabs7#之间的函数关系,最后得到最大水平主应力的预测值。采用上述一种基于岩体性质的岩层最大水平主应力预测方法,根据岩体性质预测岩层最大水平主应力,并解决现有地应力测量方法无法准确测试软弱岩层地应力状态的状况及测试结果误差大的难题。
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公开(公告)号:CN118774569A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411080737.9
申请日:2024-08-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: E21B1/26
Abstract: 本发明公开了一种深部高温低渗透碳酸盐岩储层高效破岩冲击器及破岩方法,属于破岩技术领域,包括上接头、固定套和下接头,固定套内设置有冲击活塞,还包括液氮冷却机构,液氮冷却机构包括环形储液体腔体,环形储液体腔体连接有输出管,输出管与冲击活塞中部的反向伸缩管相连接,反向伸缩管通过连动组件与冲击活塞相连接。同时公开了基于上述冲击器的破岩方法,采用上述一种深部高温低渗透碳酸盐岩储层高效破岩冲击器及破岩方法,利用本身碳酸盐岩储层的高温特性和钻头掘进过程中进一步提升岩面的温度,通过设置液氮冷却机构,实现对岩面的快速冷却,使得岩面受到巨大的温差而破裂,采用机械掘进和温差破坏的复合方式破岩,大大提高了破岩效率。
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公开(公告)号:CN118395693A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410491976.7
申请日:2024-04-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F17/13 , G06F119/14
Abstract: 本申请的实施例提供了一种顶板‑矿柱力学模型的构建方法、装置及介质,基于顶板的受力情况构建顶板‑矿柱力学模型;在顶板‑矿柱力学模型引入矿柱的黏弹性变形,以构建顶板‑矿柱流变力学的微分方程;将顶板‑矿柱流变力学的微分方程应用于不同阶段,并输出顶板‑矿柱支撑系统的稳定时间;根据顶板‑矿柱支撑系统的稳定时间验证顶板‑矿柱力学模型,此时,以弹性薄板代替实际采空区的顶板,基于顶板的受力情况构建顶板‑矿柱力学模型,保证了顶板‑矿柱力学模型的构建,同时,根据顶板‑矿柱支撑系统的稳定时间验证顶板‑矿柱力学模型,验证了顶板‑矿柱力学模型的准确性,保证了顶板‑矿柱力学模型的使用效果。
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公开(公告)号:CN117686309B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410141415.4
申请日:2024-02-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于岩体性质的岩层最大水平主应力预测方法,属于地应力测量技术领域,具体步骤如下:在目标岩体区域进行钻孔得到岩心试样,并获取岩石质量指标1值#imgabs0#;并进行相关测试得到点荷载强度指标#imgabs1#、平均单轴抗压强度#imgabs2#、平均弹性模量#imgabs3#和平均泊松比#imgabs4#,并根据上述五个指标参数计算得到特征参数#imgabs5#;采用信息分配原理和模糊近似推理方法,通过样本学习建立最大水平主应力#imgabs6#与特征参数#imgabs7#之间的函数关系,最后得到最大水平主应力的预测值。采用上述一种基于岩体性质的岩层最大水平主应力预测方法,根据岩体性质预测岩层最大水平主应力,并解决现有地应力测量方法无法准确测试软弱岩层地应力状态的状况及测试结果误差大的难题。
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公开(公告)号:CN119474642A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411498797.2
申请日:2024-10-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种确定深部地热开发钻井井筒热量损失的方法及系统,涉及地热能技术领域,具体包括:实时采集井筒内的关键参数:压力、注入流体流量、内外温度、纳米流体热导率、比热容及注入时长数据;通过无量纲化处理后的流体流量和注入时长计算流体质量,并结合井筒内外温度和流体比热容,确定热量损失;利用皮尔逊相关系数方法分析各关键参数与热量损失之间的关系,识别对热量损失影响显著的参数;建立回归模型以表征热量损失与关键参数的关系,从而指导优化策略。本发明能够全面评估井筒的热量损失情况,克服了传统方法的局限性。通过建立回归模型明确各关键参数与热量损失的关系,能够有效识别出影响热量损失的主要因素。
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公开(公告)号:CN119150632B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411648460.5
申请日:2024-11-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F30/28 , G06T5/70 , G06T7/13 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种深部碳酸盐岩地热储层复杂缝网改造及评价方法,本发明涉及地热开发技术领域。包括以下步骤:确定钻井位置,在钻井位置利用井下视频仪采集岩心区域图像,基于地震探测数据和岩心区域图像,建立缝网三维有限元模型;提取有限元模型提取缝网的几何形状数据,通过几何形状数据,对缝网的性能数据进行表征,根据得到的缝网的性能数据生成综合评价系数;基于生成的综合评价系数,将其与预先设定的缝网等级阈值相对比,根据不同对比结果,将缝网划分为不同等级的缝网,其中所述不同等级的缝网包括一级、二级和三级缝网;根据不同等级的缝网,对不同等级的缝网采取不同的改造方案,提高缝网的流动性和连通性。
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公开(公告)号:CN118774569B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411080737.9
申请日:2024-08-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: E21B1/26
Abstract: 本发明公开了一种深部高温低渗透碳酸盐岩储层高效破岩冲击器及破岩方法,属于破岩技术领域,包括上接头、固定套和下接头,固定套内设置有冲击活塞,还包括液氮冷却机构,液氮冷却机构包括环形储液体腔体,环形储液体腔体连接有输出管,输出管与冲击活塞中部的反向伸缩管相连接,反向伸缩管通过连动组件与冲击活塞相连接。同时公开了基于上述冲击器的破岩方法,采用上述一种深部高温低渗透碳酸盐岩储层高效破岩冲击器及破岩方法,利用本身碳酸盐岩储层的高温特性和钻头掘进过程中进一步提升岩面的温度,通过设置液氮冷却机构,实现对岩面的快速冷却,使得岩面受到巨大的温差而破裂,采用机械掘进和温差破坏的复合方式破岩,大大提高了破岩效率。
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