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進(jìn)入21世紀(jì)以來,黃土塬地震勘探技術(shù)得到快速發(fā)展,主要表現(xiàn)在:(1)大力推廣地震數(shù)據(jù)交互初至波靜校正技術(shù),較好地解決了黃土塬的靜校正問題;(2)廣泛采用三維地震勘探技術(shù)及多線地震與寬線地震等勘探技術(shù),大幅度增加目標(biāo)層的有效覆蓋次數(shù),使該地區(qū)的地震剖面質(zhì)量有了明顯的改善;(3)應(yīng)用地震多波多分量勘探技術(shù)。

黃土塬地震勘探造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
消聲措施 包括伸縮器、隔振原件及隔振器、吸聲材料、管道支架等 查看價格 查看價格

13% 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司
旋轉(zhuǎn)式潷水器主要技術(shù) 品種:潷水器;系列:BSX系列;型號:BSX-1000;堰口寬度:10000;泵功率(kW):4; 查看價格 查看價格

慶華

13% 哈爾濱慶華市政工程有限公司
旋轉(zhuǎn)式潷水器主要技術(shù) 品種:潷水器;系列:BSX系列;型號:BSX-50;堰口寬度:500;泵功率(kW):0.75; 查看價格 查看價格

慶華

13% 哈爾濱慶華市政工程有限公司
旋轉(zhuǎn)式潷水器主要技術(shù) 品種:潷水器;系列:BSX系列;型號:BSX-400;堰口寬度:4000;泵功率(kW):1.5; 查看價格 查看價格

慶華

13% 哈爾濱慶華市政工程有限公司
旋轉(zhuǎn)式潷水器主要技術(shù) 品種:潷水器;系列:BSX系列;型號:BSX-200;堰口寬度:2000;泵功率(kW):1.1; 查看價格 查看價格

慶華

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旋轉(zhuǎn)式潷水器主要技術(shù) 品種:潷水器;系列:BSX系列;型號:BSX-300;堰口寬度:3000;泵功率(kW):1.5; 查看價格 查看價格

慶華

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旋轉(zhuǎn)式潷水器主要技術(shù) 品種:潷水器;系列:BSX系列;型號:BSX-900;堰口寬度:9000;泵功率(kW):4; 查看價格 查看價格

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旋轉(zhuǎn)式潷水器主要技術(shù) 品種:潷水器;系列:BSX系列;型號:BSX-100;堰口寬度:1000;泵功率(kW):0.75; 查看價格 查看價格

慶華

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
預(yù)制 C30;鋼筋含量130kg 查看價格 查看價格

m3 珠海市2022年10月信息價
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m3 珠海市2022年4月信息價
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m3 珠海市2022年2月信息價
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m3 珠海市2021年12月信息價
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m3 珠海市2021年10月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應(yīng)商 報價地區(qū) 最新報價時間
客房主要木皮 WD 2001 定制顏色型號:榆木816 表面做法:啞光半封閉漆+硬化漆|45.1347m2 3 查看價格 廣州市望京山木業(yè)有限公司    2015-07-02
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黃土塬地震勘探難點主要包括:(1)巨厚的黃土形成的低降速層隨著沖溝切割劇烈變化產(chǎn)生的靜校正問題;(2)在干燥疏松的黃土層中激發(fā)地震波,其能量衰減迅速,尤其是高頻成分損失嚴(yán)重,下傳能量微弱,大部分能量在近地表形成強(qiáng)烈的干擾波;(3)巨厚的黃土層對反射上來的有效能量也有強(qiáng)烈的吸收作用,使得地震記錄的信噪比極低;(4)鑒于上述地表條件,人們不得不沿溝部署彎線排列,從而使得一些在其他地區(qū)應(yīng)用比較成功的地震勘探技術(shù)難以在該地區(qū)發(fā)揮作用。

黃土地區(qū)的一種地貌。指黃土覆蓋的較高而面積較大的平坦地面,其周圍為溝谷所環(huán)蝕,邊緣由于受溝谷的向源侵蝕而參差不齊。它可以是黃土堆積在侵蝕切割不強(qiáng)、地勢平坦的大片古地面上而成;也可以是充填山間或山前低地中的平坦黃土面受溝谷分割而成。它是黃土高原特有的保存完好而寬廣的平坦地面。是中國西北黃土地區(qū)的特有地貌。塬面高出谷底約一百余米,黃土厚度達(dá)數(shù)十米,地下水埋深普遍在20m以下。抗震經(jīng)驗認(rèn)為,塬面是抗震有利地段,但塬邊則屬危險地段,甚至可使震害加重。

黃土塬地震勘探采取主要技術(shù)措施常見問題

1957年西安石油地質(zhì)調(diào)查處首次組織方法攻關(guān)試驗隊在定邊,環(huán)縣一帶開展黃土塬地震勘探方法攻關(guān)試驗,在溝中和大塬上(西峰塬)獲得較好的地震記錄。至1959年,在該區(qū)共投入26個地震隊年,完成地震剖面6196km。在1967一1968年期間,銀川石油勘探指揮部將2117地震隊定為黃土塬地震勘探方法試驗隊,在鹽池大水坑以南的黃土塬地區(qū)開展新一輪地震方法攻關(guān)試驗。1969年六四六廠組織10個地震隊進(jìn)入靈武、鹽池地區(qū)再次開展大規(guī)模的黃土塬地震勘探方法試驗。經(jīng)過幾代人的艱苦努力,不僅摸索到一套黃土塬地震勘探工作方法,而且在該區(qū)已建成一個大型油氣田,成為西氣東輸?shù)闹匾Y源基地之一。

中國的黃土塬地震勘探工作原先主要集中在陜北地區(qū)。實際上,中國的西部地區(qū)黃土塬分布非常廣泛,如塔里木盆地的葉城地區(qū)和甘肅的民和盆地均有黃土塬分布。由于黃土塬的形成是一個非常復(fù)雜的地質(zhì)演化過程,各地都有自己的特點和難點。因此在不同黃土塬地區(qū)開展地震勘探工作有不同的地質(zhì)特點和難點,黃土塬地震勘探技術(shù)攻關(guān)任務(wù)任重道遠(yuǎn)。 2100433B

黃土塬地震勘探采取主要技術(shù)措施文獻(xiàn)

簡議冬季建筑施工中應(yīng)采取的主要技術(shù)措施 簡議冬季建筑施工中應(yīng)采取的主要技術(shù)措施

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評分: 4.4

本文主要分析了冬季建筑施工中應(yīng)注意的問題及需要采取的各項技術(shù)措施。

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主要技術(shù)措施 主要技術(shù)措施

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頁數(shù): 12頁

評分: 4.6

主要安全技術(shù)措施 1 中原九鼎毓秀 8#樓工程 主要安全技術(shù)措施 一、季節(jié)性施工措施 根據(jù)本工程的施工計劃安排,部分主體工程及裝飾工程處于雨 季和冬季施工,為保證施工安全,特制定以下措施。 (一)、雨季施工措施 根據(jù)本工程的施工計劃安排, 部分主體工程及裝飾工程處于雨 季施工,為保證施工安全,特制定以下措施。 1. 準(zhǔn)備工作: 1) 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人員要掌握好天氣變化情況, 做好天氣預(yù)報記錄 并及時通知現(xiàn)場施工人員。 2) 建立值班制度, 安排管理人員夜間值班, 負(fù)責(zé)處理雨季施 工現(xiàn)場的有關(guān)事宜,遇到不能處理的情況,必須及時通知工地負(fù)責(zé) 人或公司夜間值班人員,盡可能把損失減少到最小。 3) 整修現(xiàn)場施工道路,使得道路通暢,排水通暢,以防路面 受損或路基崩塌;填平現(xiàn)場漬水場地,清理現(xiàn)場施工垃圾,使能及 時疏導(dǎo)場地漬水,以防雨水泡浸現(xiàn)場建筑材料或漫入地下室,造成 不必要的損失。 4) 維修加固現(xiàn)場

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本書系統(tǒng)地闡述了黃土塬地震勘探的野外采集、資料處理和綜合解釋技術(shù)。作者將大量實踐與理論融會貫通,通過對黃土塬地區(qū)成功勘探實例的剖析,歸納出黃土塬地震勘探的有效方法。可供從事石油地球物理勘探的科研技術(shù)人員參考。

1緒論

1.1黃土源地震勘探的意義

1.2黃土源地震勘探的歷程

1.3黃土源地震勘探的特點

2黃土源地展勘探資料采集技術(shù)

2.1黃土源溝梁區(qū)彎線高分辨率地震勘探采集技術(shù)

…… 2100433B

前言

第1章緒論

1.1什么是煤礦采區(qū)三維地震

1.2煤礦采區(qū)三維地震勘探歷史回顧

1.3黃土塬煤礦區(qū)的地震地質(zhì)特點

1.3.1地貌特點

1.3.2表層結(jié)構(gòu)剖面特征

1.3.3主要煤層反射波

第2章三維地震勘探采集

2.1黃土塬區(qū)的地震噪聲及分析

2.1.1地震噪聲及分布規(guī)律

2.1.2黃土塬區(qū)地震噪聲

2.2地震檢波器的選擇

2.3地震激發(fā)方法和炸藥量的選擇

2.3.1地震激發(fā)井深

2.3.2炸藥量大小問題

2.3.3地震井組合爆炸

2.4井中爆炸垂直疊加試驗

2.5三維地震觀測系統(tǒng)

2.5.1三維地震觀測系統(tǒng)設(shè)計的一般原則

2.5.2常規(guī)三維地震觀測系統(tǒng)

2.5.3半束狀三維地震觀測系統(tǒng)

2.5.4三維地震觀測系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)

2.5.5三維地震觀測系統(tǒng)表述

2.6黃土塬煤礦采區(qū)三維地震勘探野外數(shù)據(jù)采集常用參數(shù)

第3章三維地震資料處理

3.1處理思路及資料分析

3.1.1處理思路

3.1.2資料分析

3.2處理難點及對策

3.2.1處理難點

3.2.2處理對策

3.2.3處理流程

3.3主要處理技術(shù)

3.3.1靜校正技術(shù)

3.3.2提高信噪比處理技術(shù)

3.3.3振幅處理技術(shù)

3.3.4提高分辨率處理技術(shù)

3.3.5精細(xì)的速度分析和地表一致性反射波剩余靜校正

3.3.6疊前時間偏移處理技術(shù)

3.4小結(jié)

第4章地質(zhì)構(gòu)造地震精細(xì)解釋

4.1解釋流程

4.2地震屬性精細(xì)識別斷層技術(shù)

4.3相干體分析技術(shù)識別斷層

4.3.1方法原理

4.3.2相干體分析解釋斷層的步驟

4.4譜分解技術(shù)

4.5地震曲率識別斷層技術(shù)

4.5.1曲率屬性一般特性

4.5.2地震層位的曲率屬性計算

4.5.3舉例

4.6小結(jié)

第5章煤層厚度地震預(yù)測

5.1模擬

5.1.1楔形煤層模型

5.1.2煤層變薄帶模型

5.2地震反演預(yù)測煤層厚度

5.2.1測井?dāng)?shù)據(jù)預(yù)處理

5.2.2約束稀疏脈沖地震反演

5.2.3隨機(jī)模擬地震波阻抗反演

5.2.4效果

5.3多參數(shù)巖性地震反演預(yù)測煤層厚度

5.3.1一般概述

5.3.2基本原理

5.3.3應(yīng)用中的幾個問題

5.3.4典型剖面

5.3.5效果

5.4地震多屬性預(yù)測煤層厚度

5.4.1煤層厚度地震屬性提取與分析

5.4.2多元統(tǒng)計預(yù)測煤層厚度

5.4.3BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測煤層厚度

5.4.4效果

第6章煤層瓦斯富集帶AVO預(yù)測

6.1AVO分析的理論基礎(chǔ)

6.1.1AVO常用彈性系數(shù)

6.1.2Zoeppritz方程

6.1.3AVO分析的巖石物基礎(chǔ)

6.1.4煤層氣AVO技術(shù)的地震波理論基礎(chǔ)

6.2AVO處理

6.2.1一般討論

6.2.2疊前處理

6.2.3疊后處理

6.3AVO正演模型

6.3.1薄煤層調(diào)諧效應(yīng)的AVO分析

6.3.2多個煤層調(diào)諧效應(yīng)的AVO分析

6.3.3裂隙瓦斯煤層氣儲層的AVO分析

6.3.4不同煤體結(jié)構(gòu)AVO正演模擬

6.4二維楔形煤層模型

6.4.1模型正演

6.4.2AVO處理

6.4.3AVO反演

6.5AVO屬性分析與解釋

6.6黃土塬區(qū)AVO預(yù)測煤層瓦斯富集帶應(yīng)用實例

6.6.1陜西省HL煤礦煤層瓦斯富集帶預(yù)測

6.6.2山西省zJFQ煤礦煤層瓦斯富集帶預(yù)測

第7章煤層頂板富水帶地震預(yù)測

7.1地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)巖性反演

7.1.1地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演原理及反演過程

7.1.2地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演參數(shù)試驗及巖性顯示

7.1.3煤層頂板砂體含水性影響因素

7.2概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)巖性反演

7.2.1概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述

7.2.2孔隙度概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)反演孔隙度

7.2.3概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)反演巖體視電阻率

7.3煤層頂板巖層富水帶預(yù)測實例

7.3.1陜西WC煤礦煤層頂板砂體及富水帶預(yù)測

7.3.2山西ZHAOJIA煤礦煤層頂板灰?guī)r及富水帶預(yù)測

參考文獻(xiàn)

附圖 2100433B

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