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1) geostatistics
地质统计
1.
In this paper, the Kriging and sto-chastic simulation are summarized firstly, and thenintroduced the three case histories about the applica-tion of geostatistics in detail in time-depth conversionand .
地质统计分析在油藏描述和地震反演中可以定量地综合不同类型的数据。
2.
A new method of forecasting the sandbodies between wells by application of geostatistics and fractal geometry is proposed in this paper.
应用地质统计学和分形几何学,提出了一种井间砂体的预测方法,该方法利用克立格插值场对储层进行大尺度的趋势估计,储层小尺度的变异特征则利用随机分形场来刻划。
2) geological statistics
地质统计
1.
The spatial characteristics of formation potential damage was analyzed according to regionalized variable theory,and Sequential Gaussian Simulation of geological statistics was introduced to describe the characteristics,further new method of prediction for formation potential damage was presented.
应用地质统计的区域化变量理论进行储集层潜在伤害空间特性分析,基于序贯高斯模拟方法原理,提出储集层潜在伤害预测新方法,并以胜利油田某区块17口井水敏伤害指数数据为例,进行该区块储集层潜在伤害的区域分布模拟和偏差检验。
3) geostatistics
地质统计学
1.
Application study of geostatistics to predicate washout zone in coal seam;
地质统计学在预测煤层冲刷带中的应用研究
2.
Geostatistics and the Corresponding Application of Reserves Estimation in Some Copper Mine;
地质统计学及其在某铜矿山储量计算中的应用
3.
Geostatistics Applied to Reservoir Characterization;
地质统计学在储层表征中的应用
4) geo-statistics
地质统计学
1.
The geo-statistics theory and method combining with strong spatial analysis and display function of GIS were applied.
以厦门马銮湾为研究区域,在分析景观异质性的基础上,采用地质统计学的理论和方法并结合GIS强大的空间分析和显示功能,通过一定的数学模型和生态效应分布图的表示方法,对快速城市化过程中区域景观异质性变化和由此导致的景观生态效应程度进行了定性和定量相结合的综合评估,结果表明,城市景观的同化过程是区域景观结构和景观异质性变化的主要表现,景观生态效应空间分布图也表明城市化对应的生态学过程的规模效应在整个规划区内有扩大的趋势。
5) Geological statistics
地质统计学
1.
Comparison of interpolations for coal nature of coalfield based on geological statistics;
基于地质统计学的煤田煤质插值方法比较
2.
The paper focuses on the discussion of basic principles and major know-how of the reserves calculating method of geological statistics and presents a successful example of calculating reserves of the Zijin Copper Deposit by using the calculating method of geological statistics.
介绍了地质统计学储量计算方法的基本原理及主要技术关键 ,简述地质统计学储量计算方法在紫金山铜矿床储量计算过程的成功应用 ,并对地质统计学储量计算流程加以说
3.
Then,effective estimation of 3D geological block models is made by geological statistics.
通过对大量数据的采集分析,运用三维可视化工程软件,以一种新的数据结构和方法建立工程结构和地质体三维线框和块段模型,并采用地质统计学方法对三维地质块段进行质量评价指标有效估值,最后按照空间图形集合运算算法,将不同指标的块段模型合并到一起,对岩体质量进行分析评价。
6) geostatistic
地质统计学
1.
Reserves estimation system based on geostatistics;
基于地质统计学的储量估算系统
2.
Mathematical model of ore deposit was established by applying MICROMIME software and geostatistics method,variation functions was calculated via the analysis of statistical distribution features for copper grade,estimation was made based on the grade and reserves calculated,then a conclusion is drawn that geostatistics is advanced and practical in reserves estimation.
利用MICROMINE矿业工程软件,运用地质统计学方法,通过分析某铜矿铜品位的统计分布待征,进行变异函数计算,建立了矿床的数学模型,并在此基础上进行品位估值和储量计算,认为运用地质统计学计算储量具有先进性及实用性。
3.
Taking a copper mine as an example,based on geostatistics theory and method,a mathematic model and an entity engineering model have been established by using mining software,with some variance function representing regionalized variable characteristics.
以某铜矿为例,基于地质统计学理论和方法,应用能够反映区域化变量特征的变异函数,利用矿业软件,建立了矿山矿床的数学模型和工程实体模型。
补充资料:地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室
成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护实验室是1989年由国家计委、国家教委批准,在原“工程地质”国家重点学科点基础上建立的国家专业实验室。实验室在原国家教育委员会、原地质矿产部(主管部门)和原成都地质学院(依托单位)的指导下,从1991年至1995年,历时四年多,初步建设成为地质灾害防治与地质环境保护领域科学研究和高层次人才培养的重要基地。1995年10月,实验室通过原地质矿产部检查验收小组和验收专家委员会的检查和验收,专家委员会认为:“该实验室全面达到了国家专业实验室的验收标准,并具备了国家重点实验室的条件,建议有关的领导部门继续给予支持,使该实验室尽早成为国家重点实验室”。1992年原地质矿产部批准该实验室为部开放实验室,2001年该实验室被批准为四川省重点实验室。2001年,该实验室所依托的成都理工大学“地质工程”被批准为国家重点学科,2002年该实验室被科技部批准为“省部共建国家重点实验室培育基地”。 2003年被国土资源部批准为部级重点实验室。2007年04月被获批准列入国家重点实验室建设计划。这是我国地质灾害领域惟一国家重点实验室。 地质灾害防治与地质环境保护实验室及依托单位具有“地质工程”、“岩土工程”、“环境地质”(自主设置)硕士、博士学位授予权和“环境工程”、“环境科学”“减灾防灾工程与防护工程”硕士学位授予权以及“岩土工程”、“建筑与土木工程”工程硕士领域,并设立有“地质勘探、矿业、石油”博士后科研流动站和 “长江学者奖励计划”特聘教授岗位。 本实验室由5位资深工程地质学家(其中一名外籍科学顾问)、48名固定研究人员和26名流动人员)组成。实验室固定研究人员以中青年骨干为主,平均年龄 43岁,包括教授及研究员31人(博士生导师13人)、副教授及副研究员10人、讲师7人。固定研究人员中具有博士学位的占70%。实验室下设4个研究室 (重大地质灾害评价与防治研究室、人类活动与地质环境相互作用研究室、区域地质环境评价与保护研究室、灾害预警与信息技术研究室)、5个研究中心(地质灾害数值与物理模拟研究中心、遥感与信息技术开发中心、地质灾害与工程安全监测研究中心、泥石流灾害研究与防治中心、地下水科学研究与开发中心)、12个装备先进的试验室(岩石力学综合参数测试试验室、mts土动三轴试验室、岩石(材料)力学试验室、现代勘测技术试验室、土工试验室、微观分析鉴定室、物理模拟试验室、数值模拟试验室、遥感与gis试验室、环境工程试验室、钻掘工程试验室、地层环境模拟及污染控制试验室)。12个试验室总体技术手段和仪器设备具有20世纪90年代以来的国际先进水平,部分仪器代表了目前这一领域的最高水平,仪器设备总值约2500万元人民币,其中50万元以上的大型精密仪器设备或系统14台套。主要由三部分组成:第一部分用于地质灾害的现场勘测与监测,包括最新的彩色三维激光扫描测量系统、sir-20地质雷达、 trimble-gps仪和全套现场大型原位试验装置等;第二部分主要用于岩土体力学特性参数测试和物性参数分析,是试验室硬件条件的主要部分,包括在引进消化基础上开发的多功能岩石参数综合测试系统、mts土动三轴试验系统、gds非饱和土三轴试验系统、岩石流变仪、土体流变仪、土体大三轴仪、大型岩石高压渗透试验系统及扫描电子显微镜等大型试验装置;第三部分是用于地质灾害分析、评价及预测的数值模拟系统、物理模拟系统和“3s”技术系统。实验室拥有独立的实验大楼,建筑面积达6000平方米(使用面积4000平方米)。 上个世纪90年代以来,实验室始终站在学科发展前沿,立足于为我国地质灾害防治和地质环境保护提供全面系统的理论和技术支持,立足于服务国民经济重大工程建设和防灾减灾的实际需求,开展科学研究和高层次人才培养工作。
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参考词条
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