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相似文献
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1.
煤层煤质参数测井解释模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
潘和平  黄智辉 《现代地质》1998,12(3):447-451
摘  要  以确定煤质参数的体积模型法为基础‚结合煤样实验室分析资料‚利用概率模型法 (多元线性回归) 确定煤质参数的测井解释模型。经 F 检验‚说明建立的方程组有效‚线性关 系显著。实际解释结果表明‚解释模型估算的煤质参数与煤样实验室分析的煤质参数之间一 致性好‚解释精度高。  相似文献   

2.
赵春波 《现代地质》1998,12(4):613-617
摘 要  对扭矩—拉力 “软索” 模型进行了改进‚在假设深直井眼是螺旋弯曲的基础上‚首 次在国内建立了深直井的实时计算井眼综合摩阻系数的模型‚编制了计算机软件‚并利用塔 西南地区曲3井综合录井仪采集的钻进过程中的实时监测数据‚对上述模型进行了验证‚取 得了比较满意的效果。  相似文献   

3.
综合利用总场异常及其垂直梯度的快速曲化平方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
摘 要 结合观测异常及其垂直梯度的特点‚给出了一种新的快速曲化平方法。这种方法利 用了位场的调和性质‚借助了三次样条优良拟合特点。模型计算表明‚该方法计算速度快‚ 精度较高‚充分发挥了垂直梯度反映地质体垂向变化的特点。  相似文献   

4.
人工神经网络方法与鲁西金伯利岩物化探异常筛选   总被引:2,自引:0,他引:2  
摘 要  分析对比了传统模式识别方法 (贝叶斯‚费舍尔方法) 与人工神经网络方法的应用 效果‚根据已有的地球物理资料‚结合金刚石原生矿的成因模式‚从金伯利岩产出的地质环 境、指示矿物、地球物理和地球化学异常等方面提取了20种用于识别金伯利岩物化探异常的 特征‚运用人工神经网络方法对鲁西地区1∙2×10 4 km 2 的物化探异常进行识别和筛选‚从中 选出了10个一二类远景异常点供查证。  相似文献   

5.
方同辉  马鸿文 《现代地质》1998,12(2):197-203
摘 要 利用穆斯堡尔谱仪对辽宁宽甸地幔岩包体中的矿物进行了三价铁的测定‚测试结果 与国内外已发表的数据接近。Fe 3+ /∑Fe 比值分别为:斜方辉石0∙066~0∙196‚单斜辉石 0∙216~0∙344‚尖晶石0∙283~0∙299‚石榴石0∙057~0∙223。依据电价平衡原理计算的 Fe 3+ 含量受 Si 4+ 、Al 3+ 和 Cr 3+ 的电子探针分析误差影响很大。根据地幔矿物的电子探针分析结果 计算平衡温度、压力和氧逸度时‚二辉石 En、Ca 转移反应温度计和石榴石 斜方辉石 Al 压力 计的计算结果不超过温压计的一般误差范围‚而石榴石 单斜辉石 Fe 2+ Mg 交换反应温度计 在忽略 Fe 3+ 时计算的温度值可偏高100℃以上;采用橄榄石/斜方辉石/尖晶石组合氧压力计 计算的氧逸度值‚误差一般约在±0∙7个对数单位。  相似文献   

6.
何跃文  李砚藻 《现代地质》1998,12(3):452-456
摘 要 目前国内外在 CSR 钻探施工中一般都使用水桶接样‚不仅费用高、劳动强度大‚而 且严重影响钻探效率和取样质量‚与 CSR 钻探方法的高效率极不相配。为了解决含水样品的 处理这一难题‚通过对多种液 固分离设备的对比分析和相应的理论计算‚确定了以离心过滤 方式分离 CSR 钻探施工中产生的含水样品。采用全液压驱动、两组4个转鼓形式‚可满足孔 径140mm 以下、钻速20m/h 以下、孔内涌水量小于35m 3 /h 情况下连续钻进的需要。  相似文献   

7.
超宽频带大地电磁信号的采集方法和技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
摘 要  青藏高原地壳巨厚‚构造复杂。用大地电磁方法 (MT) 研究其壳幔结构‚必须采集 到 n×10 2 ~3×10 —5 Hz 的大地电磁信号。配合使用 V-5系统和 LIMS 系统进行超宽频带 MT 数据的观测‚这在我国是首次。两种系统都记录了时间序列。长周期数据采集中应用了远参 考站观测技术。这些为获得高质量的 MT 响应资料提供了条件。  相似文献   

8.
摘 要  金鸡岩金矿床中银金矿的形态不规则‚粒度细‚成色低。黄铁矿的金含量和砷含量 分别为17∙93×10 —6 和5143×10 —6 (均为平均值)‚其 Au/Ag、Co/Ni、S/Se 和As/(Co+Ni)比 值分别为0∙195、1∙53、1∙45×10 4 和199∙34。同时‚矿区出现的黄铁矿都为单一 P 型黄铁 矿‚其热电动势 (V p ) 主要集中于30~50mV。所有这些资料都表明‚金鸡岩金矿床具有与 中—大型浅成低温火山热液型金矿床相似的特征‚现已发现的矿段可能属矿体的上部‚因此 在该金矿的深部有可能找到下部金矿体。  相似文献   

9.
石油钻井井涌井漏实时预测专家系统研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
摘 要  论述了石油钻井井场实时智能辅助决策软件平台的结构特点和井涌井漏实时预测策 略‚同时探讨了石油钻井井涌井漏实时预测专家系统的结构及其特点。  相似文献   

10.
郑秀芬  张春贺 《现代地质》1997,11(2):211-216
摘  要  介绍了地震矩张量的性质和用长周期体波反演地震矩张量的方法。用地震矩张量表 示震源‚能够使震源参数线性化‚从而实现由观测资料快速、简捷地反演出震源参数。  相似文献   

11.
本文论述了电偶源频率电磁测深中,利用比值视电阻率和相应阻抗相位进行联合反演的必要性和可能的应用前景及具体实施方法。理论模型和实际观测资料的反演试验表明这一联合反演是可行和有效的,且明显地优于视电阻率和阻抗相位的单参量反演。  相似文献   

12.
重磁反演的群体优生遗传算法   总被引:7,自引:1,他引:6  
重磁反演常具有众多变量,通常的遗传算法编码方式和搜索模式不能适用。采用0—1 编码群体优生遗传算法,实现了把遗传算法运用于众多变量的重磁反演,使用进化变异能使运算后期顺利收敛,同时更加接近全局极值,取得了良好的实用效果  相似文献   

13.
重磁反演约束条件及三维物性反演技术策略   总被引:14,自引:1,他引:14  
重磁资料反演与其他地球物理反演一样也存在严重的多解性,要想得到好的结果,必须附加约束条件,而且尽可能是各种约束的组合。三维反演中多解性更加严重,同时与约束的结合又更加艰难。非线性的广义随机算法使反演求解过程稳定,约束条件容易结合,但计算速度和维数困难同样制约其发挥作用,采取针对性措施后,使三维反演进入实用化阶段。  相似文献   

14.
本文论述了电偶源频率电磁测深中,利用比值视电阻率和相应阻抗相位进行联合反演的必要性和可能的应用前景及具体实施方法。理论模型和实际观测资料的反演试验表明这一联合反演是可行和有效的,且明显地优于视电阻率和阻抗相位的单参量反演。  相似文献   

15.
本文提出了三度体重磁异常的人机联作校正-迭代反演方法。该方法用二度半组合多边形棱柱体来逼近三度体,从而把三度体重磁异常反演问题转化为二度半体的反演问题;为了消除组合体迭加场的影响,该方法采用了一种校正-迭代技术。理论模型反演计算表明,该方法实际可行。  相似文献   

16.
杨高印  管志宁 《现代地质》1995,9(3):372-381
本文提出了三度体重磁异常的人机联作校正-迭代反演方法。该方法用二度半组合多边形棱柱体来逼近三度体,从而把三度体重磁异常反演问题转化为二度半体的反演问题;为了消除组合体迭加场的影响,该方法采用了一种校正-迭代技术。理论模型反演计算表明,该方法实际可行。  相似文献   

17.
汪英宏  张国鸿  张良敏  张晔 《安徽地质》2010,20(3):204-205,218
在多年来电性可控源音频大地电磁法方法实际应用的基础上,对电性可控源音频大地电磁法二维反演方法技术进行研究。用美国ZONGE公司的SCS2D软件对一个应用实例资料的处理,给出不同的计算结果以及一般的反演计算工作流程。  相似文献   

18.
重磁电联合反演在银—额盆地勘探中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
依据大地电磁测深连续二维反演结果初步确定构造与地层,通过综合分析区内物性特征给定地层与岩石的物性参数,建立正演地质—地球物理初始模型,在地质、钻井、地震资料约束下进行重磁电联合反演,不断修改地质—地球物理模型和大地电磁测深连续二维反演结果,使重磁正演数据和实测数据拟合度达到最佳。在银—额盆地构造与地层解释中的应用结果表明,重磁电联合反演可以有效克服单方法解释的多解性,准确识别地质层位,大大提高定量解释的精度。  相似文献   

19.
多信息多参数反演,通过测井资料与地震资料集成约束,反演出测井资料所能反映的物理响应参数,其精度高,可以精细刻划储层的空间分布,较好地克服了储层预测的多解性及分辨率问题.章介绍了多信息多参数反演技术在板南地区的应用情况,通过反演得到的拟自然电位数据体,经钻井验证后,符合程度高,证明了多信息多参数反演技术在储层预测中的先进性.  相似文献   

20.
安玉林 《物探与化探》2003,27(4):284-291
上接211页13 n个无限薄板叠加场反演13.1 复场展开以Mj代替2Mmj和2fMgj,以F(S)代替G′(S)和T(S),得复场F(S)= nj=1Mjσj-S=- nj=1MjS-σj。(13.1)展开上式,即F(S)=-1(S-σ1)(S-σ2)…(S-σn)×{M1(S-σ2)(S-σ3)…(S-σn)+M2(S-σ1)(S-σ3)…(S-σn)+…+Mn(S-σ1)(S-σ2)…(S-σn-1)}。(13.2)根据(9.2)、(9.9)式有(S-σ1)(S-σ2)…(S-σn)=-1F(S){Φ1+Φ2+…+Φn};Φ1=M1{Sn-1-x1(1)Sn-2+x2(1)Sn-3-    …+(-1)n-1x(n-1)(1)},Φ2=M2{Sn-1-x1(2)Sn-2+x2(2)Sn-3-    …+(-1)n-1x(n-1)(2)},Φn=Mn{Sn-1-x1(n)S…  相似文献   

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