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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
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.
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
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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
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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
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浙江金鸡岩金矿床中银金矿与黄铁矿的成因矿物学特征及其地质意义 总被引:3,自引:1,他引:2
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
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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
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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
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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
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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
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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
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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