第三届(~年度)陕西省土木建筑科学技术奖获奖项

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西安市辖区科学技术奖励获奖名单

西安市辖区科学技术奖励获奖名单
西安西电开关电气有限公司
申春红;孟晨;周华;洪国耀;段继洲;张豪俊;党建伟;顾群;王园园;史方颖;王海强
5
6英寸全压接特Leabharlann 功率晶闸管西安电力电子技术研究所
王正鸣;陆剑秋;白继彬;杜凯;白杰;马骏;马宁强;高建峰;吴涛;刘东;胡冰丽
6
兼容GPS/BD-2卫星导航与定位接收机集成模块
陕西北斗恒通信息科技有限公司
西安嘉宏石化科技有限公司
王宏;程长安;张俊晟;王淑芳;程延安;赵纪顺;金星;孙妍
38
矿用自救器固体氧启动装置
陕西星环科技开发有限公司
马万潇;房春晖;房艳;高锦惠
39
优质超长薄壁Gr.2钛无缝管材研发
西部钛业有限责任公司
曲恒磊;李明强;邓超;杨亚社;南莉;巨建辉;马小菊;席锦会;杨永福
40
火电热强钢氧化机理与氧化动力学研究
俞洧;高瑞民;赵景瑞;陈刚;杨悦;王书宝;郑忠文;唐德尧;汤颖
12
大功率无铅PTC陶瓷发热体材料的研究
陕西科技大学
蒲永平;王卓;韦继锋;许宁;吴海东;王博
科技进步二等奖项目
序号
项目名称
主要完成单位
主要完成人
1
高含硫油田采油污水回用处理技术研究
西安石油大学
屈撑囤;宋绍富;刘立;张世君;刘菊荣;谢娟;李便琴;马云;姚斌
3
大跨度纯石建筑中预应力技术的创新应用
西安建筑科技大学
蔺宝钢;张晓瑞;焦海洲
4
复杂构造区多重海相烃源灶变迁及成藏作用
西安石油大学
李艳霞;王桂成;郭建明;赵喆;刘桂珍
5
25MN下拉式快速锻造油压机组
中国重型机械研究院有限公司;贵阳金龙锻造厂
范玉林;张营杰;韩大卫;韩炳涛;卫凌云;房志远;王宏亮;施一娜;董芳尧;冯东晓;王道安

江苏省土木建筑学会·土木建筑科技奖

江苏省土木建筑学会·土木建筑科技奖

江苏省土木建筑学会·土木建筑科技奖评选管理办法第一章总则第一条为奖励在江苏省土木工程建设科学研究与技术进步活动中做出突出贡献的单位和个人,调动全省广大土木工程建设科技工作者的积极性和创造性,推动我省建筑科技事业蓬勃发展,根据科技部《关于进一步鼓励和规范社会力量设立科学技术奖的指导意见》的要求,江苏省土木建筑学会决定设立“江苏省土木建筑学会·土木建筑科技奖”,现结合实际,制定本办法。

第二条江苏省土木建筑学会负责该奖项的管理工作,成立“江苏省土木建筑学会·土木建筑科技奖”评审委员会,负责该奖项的评审工作。

第三条该奖项每年评审一次,设一、二、三等奖若干项。

第二章奖励范围和条件第四条“江苏省土木建筑学会·土木建筑科技奖”奖励范围为在我省土木工程建设领域科学研究、技术创新与开发、科技成果推广应用等方面做出突出贡献的单位和个人。

第五条申报项目成果是在土木工程建设科技领域中取得的理论研究、技术开发、推广应用、建设实践等方面的优秀科技成果:(一)理论研究前沿成果。

在土木工程建设科技基础研究、应用研究方面有科学发现,丰富和发展了学科理论,带动该学科或相关学科领域的进步,对科技发展和社会进步做出贡献的。

(二)创新及推广应用成果。

在土木工程建设设计、研究、施工、管理等方面开展应用性研究,并经过工程实践检验具有创新性、推广性,创造较大经济效益或社会效益的。

(三)实用新产品或新技术。

在新产品或新技术研发、推广等方面带动该领域技术的发展,创造较大经济效益或社会效益。

(四)重大工程建设项目。

在设计、施工以及工程管理等方面有所创新和突破,具有自主知识产权,如工法、专利等;并保障工程完成与创造显著经济或社会效益。

第三章评审组织机构第六条“江苏省土木建筑学会·土木建筑科技奖”评审委员会由我省土木工程建设科研、教学、勘察、设计、施工或管理工作的专家组成,江苏省土木建筑学会是该奖项的评审机构。

陕西省人民政府关于2008年度陕西省科学技术奖励的决定

陕西省人民政府关于2008年度陕西省科学技术奖励的决定

陕西省人民政府关于2008年度陕西省科学技术奖励的
决定
文章属性
•【制定机关】陕西省人民政府
•【公布日期】2009.01.21
•【字号】陕政发[2009]12号
•【施行日期】2009.01.21
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】机关工作
正文
陕西省人民政府关于2008年度陕西省科学技术奖励的决定
(陕政发〔2009〕12号)
各市、县、区人民政府,省人民政府各工作部门、各直属机构:
为推进科学技术自主创新,促进陕西经济社会发展,根据《陕西省科学技术奖励办法》(省政府令第76号)规定,经省科学技术奖评审委员会评审,省科学技术奖励委员会审定,省政府决定授予“煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风能量回收机组(BPRT)”等28项成果2008年度陕西省科学技术奖一等奖,授予“优质丰产旱作小麦长旱58新品种选育与推广”等68项成果2008年度陕西省科学技术奖二等奖,授予“养正合剂的产业化及推广应用”等107项成果2008年度陕西省科学技术奖三等奖。

希望受表彰的单位和个人再接再厉,再创佳绩。

希望全省科技工作者以受表彰的同志为榜样,发扬团结协作、顽强拼搏、求真务实、勇于创新的精神,不断取得更好更多的科研成果。

全省各级政府及有关部门要认真落实《陕西省中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,继续实施好“13115”科技创新工程,全
面提升我省科技创新能力和科学技术水平,为加快建设西部强省提供强大的技术支撑。

陕西省人民政府
二〇〇九年一月二十一日
2008年度陕西省科学技术奖获奖项目名单
(共计203项)。

科学技术奖填写说明

科学技术奖填写说明

科学技术奖填写说明填写说明《陕西省科学技术奖推荐书》适用于《陕西省科学技术奖励办法》中设立的陕西省科学技术奖一、二、三等奖项目的推荐,是陕西省科学技术奖评审的基础文件和主要评审依据,应根据陕西省科学技术厅当年发布的推荐通知,按照推荐书规定的格式、栏目及所列标题的要求如实填写,并提交相关评价证明材料。

《陕西省科学技术奖推荐书》包括电子版推荐书和书面推荐书两种形式。

电子版推荐书包括主件(第1至第11部分)和附件(第12部分),须按要求填写和上传,正文内容使用宋体五号字,行距不小于18磅。

书面推荐书包括主件(第1至第11部分)和附件(第12部分),电子版推荐书经推荐单位(推荐专家)审核后,使用推荐系统生成带水印、页码及项目编号的书面推荐书,书面推荐书应与电子版推荐书一致。

推荐书中需签名和盖章的部分,在系统生成的书面推荐书上签名或盖章。

推荐书主件和附件装订成册(单双面不限),纸张规格A4,竖向左侧装订,不需另加封面。

《陕西省科学技术奖推荐书》具体填写要求如下:一、项目基本情况(一)专业评审组:指项目参加陕西省科学技术奖专业评审时的分组。

陕西省科学技术奖共设16个专业评审组:农业评审组、林业养殖业评审组、国土资源评审组、轻工纺织评审组、工环保评审组、金属非金属材料评审组、机械评审组、动力电气评审组、电子信息评审组、工程建设评审组、医疗卫生评审一组、医疗卫生评审二组、医疗卫生评审三组、基础研究评审一组、基础研究评审二组、软科学标准计量评审组。

项目完成单位及完成人员应根据《陕西省科学技术奖专业评审组评审范围》认真选择项目最为适宜的专业评审组。

各专业评审组评审范围详见《陕西省科学技术奖专业评审组评审范围》。

(二)类别:指项目参加省科学技术奖专业评审时的类别。

陕西省科学技术奖共设5个类别:技术发明、技术开发、技术推广、社会公益、基础研究。

项目完成单位及完成人员应根据以下内容认真选择项目最为适宜的类别。

1.技术发明类项目:运用科学技术知识做出新产品、新工艺、新材料及其系统,取得重大技术发明创造,拥有自主知识产权,符合国家经济政策导向,经实施,经济效益或者社会效益显著。

XXX年度陕西高等学校科学技术奖拟奖励成果一览表

XXX年度陕西高等学校科学技术奖拟奖励成果一览表
西安电子科技大学
一等奖
10
2020-B07
不确定型系统的运算模型与推理机制研究
电子信息
李永明 李志慧 李 平 雷红轩 席政军 崔丽聪 金检华 盛 莉 王 鑫 刘俊萍 王拥兵
陕西师范大学
一等奖
11
2020-B19
大型变压器监测诊断、寿命评估及运行爱护智能化的基础理论与关键技术及应用
电子信息
张冠军 董 明 黄新波 李红杰 严 璋 何晓英 刘孝为 刘家兵
西安建筑科技大学、水电水利规划设计总院、广东申菱空调设备、长江水利委员会长江勘测规划设计研究院
一等奖
42
2020-T01
黄土的结构性、力学特性、测试技术与工程应用
土木建筑
邵生俊 谢定义 骆亚生 陈存礼 邓国华 潘德勇 王 婷 罗爱忠 陈昌禄
西安理工大学、西北农林科技大学
一等奖
43
2020-Y02
高灵敏度特异性药物分析新方法的建立研究
西安交通大学、西安工程大学、陕西省电力公司、西安金源电气
一等奖
12
2020-B08
无线激光视频传输技术研究及应用
电子信息
柯熙政 李建勋 陈 丹 吴鹏飞 魏时刻 何 华
西安理工大学、广东新粤交通投资
一等奖
13
2020-B24
低损耗光学元件制造与检测技术研究
电子信息
刘卫国 杭凌侠 郭忠达 田爱玲 高爱华 徐均琪 弥 谦 潘永强 王红军 阳志强 刘丙才
西北工业大学、陕西省风机泵工程研究中心、广东美的环境电器制造
一等奖
22
2020-F05
皮革中Cr〔Ⅲ〕转变为Cr(Ⅵ)的机理及Cr(Ⅵ)的防治技术
轻工纺织
俞从正 马兴元 孙根行 王映俊 马小鹏 王 瑞

致密砂岩储层微观孔喉分布特征及对可动流体的控制作用

致密砂岩储层微观孔喉分布特征及对可动流体的控制作用

文章编号:1001-6112(2021)01-0077-09㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀doi:10.11781/sysydz202101077致密砂岩储层微观孔喉分布特征及对可动流体的控制作用钟红利1,张凤奇2,赵振宇3,魏㊀驰2,4,刘㊀阳2(1.西安科技大学地质与环境学院,西安㊀710054;2.西安石油大学地球科学与工程学院,西安㊀710065;3.中国石油勘探开发研究院,北京㊀100083;4.中交一公局集团有限公司,北京㊀100024)摘要:为分析致密砂岩储层多尺度微观孔喉分布对可动流体的控制作用,以鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部三叠系延长组长6㊁长7和长8油层组为例,将高压压汞与核磁共振技术结合,研究致密砂岩储层多尺度微观孔喉分布特征,将离心实验与核磁共振T2谱分析技术相结合,探讨致密砂岩储层可动流体的分布特征,两者结合研究致密砂岩储层孔喉分布对可动流体的控制作用㊂研究区延长组致密砂岩储层微观孔喉半径分布范围宽,分布在0.6 3050.8nm,主体分布在10 500nm,表明该致密砂岩储层主要发育微㊁纳米级孔喉,主体为纳米级孔喉;致密砂岩储层中可动流体饱和度为9.83% 25.64%,平均值为17.53%,普遍较低㊂储层孔隙度和储层渗透率与可动流体孔隙度具有较好的正相关性,表明储层物性条件对致密砂岩储层可动流体分布具有较好的控制作用;大于50nm孔喉占全部孔喉比率㊁大于100nm孔喉占全部孔喉比率㊁最大孔喉半径㊁峰值孔喉半径等参数与储层可动流体孔隙度均具有较好的正相关性,表明储层中相对较大孔喉,尤其大于100nm孔喉的分布对致密砂岩储层可动流体含量具有重要的控制作用;孔喉的分选系数与可动流体含量表现为正相关,这主要与致密砂岩储层中孔喉半径分布较宽且分选好的致密砂岩主要以细小孔喉为主有关㊂关键词:高压压汞;核磁共振;可动流体;致密砂岩;延长组;鄂尔多斯盆地中图分类号:TE122.2㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:AMicro⁃scalepore-throatdistributionsintightsandstonereservoirsanditsconstraintomovablefluidZHONGHongli1,ZHANGFengqi2,ZHAOZhenyu3,WEIChi2,4,LIUYang2(1.CollegeofGeology&Environment,Xi anUniversityofScienceandTechnology,Xi an,Shaanxi710054,China;2.SchoolofEarthSciencesandEngineering,Xi anShiyouUniversity,Xi an,Shaanxi710065,China;3.ResearchInstituteofPetroleumExplorationandDevelopment,PetroChina,Beijing100083,China;4.CCCCFirstHighwayEngineeringCompanyLtd.,Beijing100024,China)Abstract:Tounderstandtheconstrainsofmulti⁃scalemicroscopicpore-throatdistributionstothemovablefluidintightsandstonereservoirs,high⁃pressuremercuryinjectionandnuclearmagneticresonance(NMR)wereemployedtoobtainthedistributioncharacteristicsofmicro⁃scalepore-throatdistributionsofChang6,Chang7andChang8oil⁃bearingsectionsoftheYanchangFormationinthesoutheasternpartoftheYishanslope,OrdosBasin.TheoccurrencesfeatureofmovablefluidintightsandstonereservoirswerealsoinvestigatedbycentrifugalexperimentandtheT2spectrumanalysisofNMR.Resultsshowthatthemicroscopicpore-throatradiusdistributioninthetightsandstonereservoirsofYanchangFormationhasawidedistribution(rangingfrom1.13to3050.80nm),mainlydistributedfrom10to500nm,referringtomicro⁃andnano⁃scalepore-throatsandmainlywerenano⁃scale.Themovablefluidsaturationintightsandstonereservoirsrangedfrom9.83%to25.64%withanaveragevalueof17.53%,indicatingalowcontentintightsandstonereservoirs.Theporosityandpermeabilityofstudiedreservoirswerepositivelycorrelatedtothepore-throatshavingmovablefluid,indicatingthephysicalpropertiesofreservoirsplayingaroleincontrollingthedistributionofmovablefluidintightsandstonereservoirs.收稿日期:2019-08-14;修订日期:2020-12-04㊂作者简介:钟红利(1979 ),女,博士,讲师,从事储层地质学和地震资料解释方面的研究㊂E⁃mail:497322725@qq.com㊂通信作者:张凤奇(1981 ),男,博士,副教授,从事非常规油气形成机制与富集规律方面的研究㊂E⁃mail:155205417@qq.com㊂基金项目:国家自然科学基金项目(41502137)㊁国家油气重大专项项目(2017ZX05039-001-003)㊁陕西省自然科学基础研究计划(2017JM4004)和陕西省教育厅重点实验室科研计划项目(17JS110)联合资助㊂㊀第43卷第1期2021年1月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀石㊀油㊀实㊀验㊀地㊀质PETROLEUMGEOLOGY&EXPERIMENT㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Vol.43,No.1Jan.,2021Theratioofpore-throatwhichgreaterthan50nm,andratioofpore-throatgreaterthan100nm,themaximumpore-throatradius,peakporethroatradiusetc.,showedapositivecorrelationwiththeporosityofmovablefluidintightsandstonereservoirs.Itcanbeindicatedthatthedistributionofrelativelargerpore-throasts,especiallythoselargerthan100nm,havestrongcontrollingaffectiontotherelativecontentofmovablefluidintightsand⁃stonereservoirs.Thesortingcoefficientofpore-throatispositivelycorrelatedwiththecontentofflexiblefluidduetothewell⁃sortedtightsandstoneswithawidepore-throatradiusdistributionintightsandstonereservoirsaredominatedbyfinepore-throats.Keywords:high⁃pressuremercuryinjection;nuclearmagneticresonance;movablefluid;tightsandstone;Yan⁃changFormation;OrdosBasin㊀㊀非常规油气中致密砂岩油气的勘探开发在我国油气勘探领域占据着越来越重要的地位[1-4]㊂其中,鄂尔多斯盆地延长组发育有多套致密砂岩油储层,其孔隙结构较为复杂,主要发育微㊁纳米级孔喉,且以纳米级孔喉为主[5-8],流体在该尺度孔喉中流动性如何?孔隙结构的分布对流体流动性如何影响?目前,在这些方面研究和认识程度较低[9]㊂对国内外文献调研发现,致密砂岩储层的孔隙结构研究方法较多[10-12],这其中核磁共振与高压压汞联合可较好地获取致密砂岩储层中多尺度孔喉的大小分布[13-14];而离心实验和核磁共振结合可较好地分析致密砂岩储层中可动流体的赋存孔喉范围及含量[9,15]㊂本文以鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部延长组长6㊁长7和长8致密砂岩储层为研究对象,将核磁共振与高压压汞分析测试技术结合,精细表征致密砂岩储层中孔喉大小,利用离心实验和核磁共振T2谱分析相结合,来定量表征致密砂岩储层可动流体的分布,两者结合,揭示致密砂岩储层中孔喉大小分布对可流动流体的控制作用㊂该研究对致密砂岩储层中油气的勘探开发具有一定的指导作用㊂1㊀实验1.1㊀实验原理核磁共振方法研究岩石孔隙结构的理论基础在于流体储层岩石孔隙大小与氢核弛豫率成反比[16]㊂当岩样中孔隙表面对孔隙中流体作用力较强时,岩样中部分流体会处于不可流动状态或束缚状态,它的核磁共振T2弛豫时间较小;反之,流体处于可流动状态或自由状态,它的核磁共振T2弛豫时间较大㊂当对饱和流体的岩样进行核磁共振测试时,得到的横向弛豫时间T2值是岩样孔隙㊁岩石矿物和孔隙中流体的综合体现㊂因此,利用核磁共振T2谱可对岩心孔隙中水的赋存(束缚或可动)状态进行分析,定量给出束缚流体饱和度及可动流体饱和度㊂离心实验中,离心机以不同大小离心力高速旋转,促使岩心孔隙中的可动流体(水/油)克服毛细管力而不断被分离出来,不同大小的离心力值对应不同的岩心孔喉半径值,孔喉半径值与离心力大小之间遵循毛管压力计算公式[15,17-18];本次实验气 水系统的界面张力δ=71.8mN/m,润湿角θ=0ʎ㊂岩样每次离心后都进行核磁共振T2谱测试,离心实验和核磁共振结合可获得不同孔喉大小区间的可动流体饱和度信息[15]㊂本次离心实验选用4级不同离心力,分别为0.14MPa(21psi),0.29MPa(42psi),1.43MPa(208psi),2.88MPa(417psi),分别对应的孔喉半径大小为1.00,0.50,0.10,0.05μm㊂高压压汞实验是研究致密砂岩储层孔喉结构特征最重要的方法之一㊂实验时将非润湿相汞注入储层孔隙,每个压力点对应一定的累积进汞量,利用毛管压力公式可求出每个压力值对应的孔喉半径值[11],从而计算出不同大小孔喉在岩石孔隙中的体积占比[19]㊂根据进汞饱和度与进汞压力可做出毛管压力曲线,该曲线不仅可以描述岩样连通孔喉的大小分布[20],还可以反映储层孔隙度和渗透率与孔喉大小分布的关系㊂1.2㊀样品及实验步骤1.2.1㊀样品研究区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部,中生界主力油层为三叠系延长组长6㊁长7㊁长8油层组,其中,长6和长8油层组储层主要为三角洲前缘沉积砂体,长7储层则主要为浊积砂体(图1)㊂对6口井40个铸体薄片的观察统计表明:长6㊁长7和长8储层的岩性主要为浅灰色细粒长石砂岩或岩屑长石砂岩;碎屑组成主要为长石,次为石英,再者为岩屑和云母;填隙物主要为(铁)方解石㊁绿泥石和水云母等㊂其储层孔隙度和渗透率均较低,属于典型的致密砂岩储层[10-11](表1)㊂长6 长8储层的面孔率为0 3.8%;孔隙类型主要㊃87㊃石㊀油㊀实㊀验㊀地㊀质㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀http:ʊwww.sysydz.net㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第43卷㊀㊀图1㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区位置及地层综合柱状图Fig.1㊀Locationandcomprehensivestrataprofileofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin表1㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区核磁共振实验样品基本参数Table1㊀Basicparametersoftestingsamplesfornuclearmagneticresonanceofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin样品号井号取心资料油层组顶深/m岩性常规物性气测孔隙度/%水测孔隙度/%渗透率平均值/(10-3μm2)核磁共振T2谱转换孔喉分布转化系数/(nm㊃ms-1)最小孔喉半径/nm最大孔喉半径/nm1M57-1长6908.78砂岩5.155.340.00413.01.301618.82M57-1长6909.42砂岩6.136.100.02213.01.302333.03M101长7859.98砂岩8.738.350.10410.01.002154.44M66-2长7975.33砂岩5.074.680.0018.00.80829.85M14-2长7739.24砂岩8.908.340.12412.01.201793.86M14-2长7742.69砂岩11.2910.790.05117.01.703050.87M14-2长8911.94砂岩5.595.290.0026.00.601863.0平均值11.31.131949.1为剩余粒间孔㊁溶蚀孔和晶间孔㊂本次实验选取了4口井中长6㊁长7和长8储层的7块样品,进行饱和水和4级不同离心力核磁共振实验及高压压汞测试,实验样品参数见表1㊂1.2.2㊀实验仪器及步骤本次实验使用的仪器为PC-18型专用岩样离心机以及RecCore-04型岩心核磁共振分析仪㊂实验方法严格按照‘岩心分析方法:SY/T5336-2006“和‘岩样核磁共振参数实验室测量规范:SY/T6490-2014“执行㊂实验在22ħ恒温下开展㊂具体实验步骤如下:(1)岩心洗油,烘干,气测孔隙度,气测渗透率;(2)抽真空加压饱和盐水,利用湿重与干重差计算孔隙度(水测孔隙度),进行核磁共振T2测量;(3)利用高速离心机,以0.14,0.29,1.43,2.88MPa离心力对岩心进行离心实验,并分别进行核磁共振T2谱测量;(4)将做完核磁共振测试的剩余样品分别进行高压压汞测试,与不同离心力下的核磁共振T2谱结合,计算样品不同大小孔喉的分布和不同孔喉半径控制的可动流体㊂2㊀实验结果讨论2.1㊀致密砂岩储层微观孔喉分布特征核磁共振横向弛豫时间T2与喉道半径r存在幂指数相关关系[14];利用伪毛细管曲线法,通过高㊃97㊃㊀第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀钟红利,等.致密砂岩储层微观孔喉分布特征及对可动流体的控制作用㊀压压汞累积频率曲线的标定(图2),可将核磁共振T2谱分布转换为孔喉半径分布[21],它们之间的对应关系可用下式表示:r=CT2(1)式中:r表示孔喉半径,nm;T2为弛豫时间,ms;C为转换系数,nm/ms㊂因此,确定C值之后,就可以将核磁共振T2分布转换为孔喉半径分布㊂通过计算,可得研究区7块核磁共振样品转换系数C值分布在6 17nm/ms,平均值为11.3nm/ms(表1)㊂分析7块核磁共振样品的孔喉分布,得到研究区致密砂岩储层最小孔喉半径为0.60 1.70nm,平均值为1.13nm;最大孔喉半径为829.83050.8nm,平均值为1949.1nm;主体孔喉半径分布在10 500nm,占全部孔喉的81.2% 95.4%(图3)㊂因此,鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部延长组长6㊁长7和长8致密砂岩储层主要发育微㊁纳米级孔喉,主体为10 500nm的纳米级孔喉㊂图2㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区样品5核磁共振T2谱标定Fig.2㊀T2spectrumcalibrationdiagramofsample5ofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin图3㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区7个致密砂岩样品的孔喉半径分布Fig.3㊀Distributionofpore-throatradiusofseventightsandstonesamplesofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin2.2㊀致密砂岩储层中的可动流体分布研究区3个典型致密砂岩样品在不同离心力离心后,核磁共振T2谱形态发生了不同程度的变化(图4-6),主要有3个阶段㊂(1)初始状态:T2谱在饱和水状态下,3块样品的含水饱和度均为100%㊂(2)饱和度曲线缓慢变化阶段:当离心力为0.14MPa时,3块样品的含水饱和度变为96.54%,97.79%和98.89%,此时,岩心含水饱和度下降幅度均较小,核磁共振T2谱变化也较小;当离心力为0.29MPa时,3块样品的含水饱和度变为94.54%,95.39%和96.16%,其含水饱和度下降幅度仍不明显,表明此时样品中还有大量的可动流体未被分离出来㊂(3)饱和度明显变化阶段:当离心力为1.43MPa时,3块样品的含水饱和度变为90.65%,93.10%和90.31%,岩心含水饱和度变化相对较大,核磁共振T2谱变化也相对较大;当离心力为2.88MPa时,3块样品的含水饱和度变为85.39%,86.55%和82.36%,岩心含水饱和度变化最大㊂图4㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区样品5不同离心力后T2谱分布及含水饱和度变化Fig.4㊀T2spectraldistributionandwatersaturationvarietyofsample5underdifferentcentrifugalforcesofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin㊃08㊃石㊀油㊀实㊀验㊀地㊀质㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀http:ʊwww.sysydz.net㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第43卷㊀㊀图5㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区样品6不同离心力后T2谱分布及含水饱和度变化Fig.5㊀T2spectraldistributionandwatersaturationvarietyofsample6underdifferentcentrifugalforcesofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin图6㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区样品7不同离心力后T2谱分布及含水饱和度变化特征Fig.6㊀T2spectraldistributionandwatersaturationvarietyofsample7underdifferentcentrifugalforcesofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin㊀㊀可动流体T2谱截止值(T2cutoff)及最佳离心力,一般是通过观察不同离心力累积T2谱曲线的变化趋势[17-18]来确定的㊂本次7块样品最佳离心力取2.86MPa(417psi),离心力累积T2谱曲线水平延伸线与饱和水样T2累积曲线的交点对应T2截止值;7块样品T2截止值分布于3.86635 13.06468ms,平均值7.51ms㊂从不同离心力对应的T2谱累积曲线可看出(图4-6),可动流体在不同大小孔喉中的分布:小于T2cutoff的孔喉流体体积占比,随着离心力的增大,没有明显变化,应主要为束缚态毛细管水;大于T2cutoff的孔喉流体体积,离心力的增加使各孔隙区间中离心出的流体量相差不大,反映这部分孔喉中多为可动流体及以束缚水膜的形式存在的束缚水㊂研究区7块岩心样品的可动流体饱和度介于9.83% 25.64%之间,平均值为17.53%(表2),样品可动流体饱和度普遍偏低㊂为了描述可动流体在整个岩样中的发育程度,求取了可动流体孔隙度(Φm):Φm=Φ㊃SD(2)式中:Φ为岩石孔隙度,%,SD为可动流体饱和度,%㊂结果显示研究区7块样品的可动流体孔隙度介于0.49% 1.84%之间,平均值为1.25%㊂可动流体在不同孔喉区间的分布特征如下:0.05 0.10μm孔喉所控制的可动流体饱和度为5.26% 13.68%,平均值为8.88%;0.10 0.5μm孔喉所控制的可动流体饱和度为2.22% 6.78%,平均值为4.21%;0.5 1.0μm孔喉所控制的可动流体饱和度为1.43% 3.39%,平均值为2.47%;大于1.0μm孔喉所控制的可动流体饱和度为0.45% 3.46%,平均值为1.97%(表2)㊂对比发现,每个测试样品的4个孔喉区间控制的可动流体饱和度不同,其中0.05 0.10μm孔喉区间的最高,大于1.0μm孔喉区间的普遍最小,而纳米级的0.05 1μm孔喉区间控制的可动流体占总可动流动的76.32% 95.32%,平均值为88.46%㊂综上所述,认为研究区致密砂岩储层中可动流体主要被0.05㊃18㊃㊀第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀钟红利,等.致密砂岩储层微观孔喉分布特征及对可动流体的控制作用㊀表2㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区7个致密砂岩样品不同孔喉半径区间所控制的可动流体饱和度Table2㊀Movablefluidsaturationcontrolledbydifferentpore-throatradiusintervalsofseventightsandstonesamplesofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin样品号不同状态下岩心含水饱和度/%0.14MPa离心后0.29MPa离心后1.43MPa离心后2.88MPa离心后不同孔喉半径区间控制的可动流体饱和度/%大于1.0μm0.51.0μm0.100.5μm0.050.10μm大于0.05μm总和198.5096.2792.6079.611.502.233.6613.0020.39298.2194.8288.0474.361.793.396.7813.6825.64396.7693.6688.8878.863.243.104.7810.0221.14499.5598.1295.8990.170.451.432.225.729.83596.5494.5490.6585.393.462.003.895.2614.61697.7995.3993.1086.552.212.402.296.5513.45798.8996.1690.3182.361.112.735.857.9517.641μm的纳米孔喉所控制,为研究区致密砂岩储层赋存可动流体的主体孔喉空间(表2)㊂2.3㊀致密砂岩储层孔喉分布对可动流体的控制作用2.3.1㊀储层物性储集性能㊁渗流性共同影响着流体在孔喉中的流动㊂由于致密砂岩储层孔喉的大小分布㊁孔隙类型与常规砂岩储层存在较大差异,所以致密砂岩储层物性与可动流体参数之间不一定具有明显的正相关关系[15,17-18,22-23]㊂研究区7块样品的可动流体孔隙度与储层孔隙度㊁渗透率之间均表现出明显正相关性,而且,其与渗透率的相关性更高(图7),反映了渗透率对可动流体具有更显著的控制作用㊂原因可能是核磁共振和高压压汞所揭示的7块样品的峰值孔喉半径值分布在20 80nm区间内(图3,8),对应的孔喉类型主要为黏土矿物晶间孔以及细小喉道;而对渗透率贡献最大的是半径值为100 700nm的孔喉(图8),这部分孔喉空间主要为剩余粒间孔㊁溶蚀孔㊁微裂缝等㊂因此,较细小孔图7㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区可动流体孔隙度与孔隙度及渗透率的关系Fig.7㊀Relationshipbetweenmovablefluidporosityandporosityandpermeabilityofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin图8㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区高压压汞孔喉分布及渗透率贡献Fig.8㊀Pore-throatdistributionandpermeabilitycontributionbyhighpressuremercurytestofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin喉数量的增加不能显著改善流体的自由流动,孔径更大的孔隙及喉道数量的增加才能提高可动流体含量㊂2.3.2㊀孔喉大小及分布前人研究认为,孔喉大小及分布对致密储层的可动流体含量具有重要的控制作用[24-27]㊂统计7块测试样品的孔喉分布,得到大于50nm孔喉占全部孔喉比率㊁大于100nm孔喉占全部孔喉比率㊁最大孔喉半径㊁峰值孔喉半径和孔喉分选系数等定量表征孔喉分布的5个代表性参数,分别将其与可动流体孔隙度建立关系,分析致密砂岩储层孔喉分布对可动流体的影响㊂其中,孔喉分选系数是孔喉分布累计曲线上累积频率75%时所对应的孔喉半径(r75)与累积频率25%时所对应的孔喉半径(r25)之比㊂从图9可看出可动流体孔隙度与不同孔喉区间占比存在相关性,孔喉半径小于50nm的孔喉占㊃28㊃石㊀油㊀实㊀验㊀地㊀质㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀http:ʊwww.sysydz.net㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第43卷㊀㊀图9㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区可动流体孔隙度与不同孔喉区间占比的关系Fig.9㊀Relationshipbetweenmovablefluidporosityandtheproportionofdifferentpore-throatsinthestudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin比与可动流体孔隙度呈负相关,表明小孔隙限制着可动流体的发育;孔喉半径50 100nm孔喉占比与可动流体孔隙度呈弱正相关,表明这一区间既有不利可动流体发育的小孔喉,也有利于可动流体发育的较大孔喉;孔喉半径100 500nm及500 1000nm孔喉占比与可动流体孔隙度均呈显著正相关,表明大于100nm的孔喉对可动流体的分布具有较强的控制作用㊂图10也反映了这一点,虽然可动流体孔隙度与大于50nm孔喉占比和大于100nm孔喉占比两者均具有明显的正相关性,但是,大于100nm孔喉占比要比大于50nm孔喉占比与可动流体孔隙度的相关性更高,反映了50 100nm孔喉半径是可动流体开始在孔喉中分布的关键孔径范围㊂7块样品核磁共振T2谱求取的最大孔喉半径值图10㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区可动流体孔隙度与大于50nm及大于100nm孔喉占比的关系Fig.10㊀Relationshipbetweenmovablefluidporosityandtheproportionofpore-throatsgreaterthan50and100nmofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin均小于3050nm,峰值孔喉半径值均小于38nm㊂可动流体孔隙度与最大孔喉半径呈正相关,与峰值孔喉半径略具正相关性(图11),也表明致密砂岩储层中相对较大的孔喉分布对可动流体的发育程度具有重要的控制作用㊂7块样品的孔喉分选系数分布范围为2.48 6.45,平均值为4.09㊂相关分析表明:致密砂岩储层可动流体孔隙度与孔喉分选系数略具正相关(图12)㊂原因是孔喉分选系数越小,孔喉的分选程度就越好,但对于致密砂岩储层来说,分选系数较小时,细小孔喉占主要地位,这时就可导致可动流体孔隙度较小;孔喉分选系数变大时,孔喉分布范围就变大,这时大孔喉占比就会有所增加,可动流体孔隙度也会相应增大㊂因此,致密砂岩储层中孔喉分选系数与可动流体孔隙度会表现图11㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区可动流体孔隙度与最大孔喉半径及峰值孔喉半径的关系Fig.11㊀Relationshipbetweenmovablefluidporosityandratioofmaximumpore-throatradiusandpeakpore-throatradiusofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin图12㊀鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部研究区可动流体孔隙度与孔喉分选系数的关系Fig.12㊀Relationshipbetweenmovablefluidporosityandsortingcoefficientofpore-throatsofstudyarea,southeasternYishanslope,OrdosBasin㊃38㊃㊀第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀钟红利,等.致密砂岩储层微观孔喉分布特征及对可动流体的控制作用㊀出正相关关系㊂3㊀结论(1)鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部三叠系长6 长8油层组致密砂岩储层孔喉大小分布范围较宽,半径值分布在0.6 3050.8nm,主体分布在10 500nm,主要为微㊁纳米级孔喉,主体为纳米级孔喉㊂(2)研究区长6 长8致密砂岩储层的可动流体含量普遍较低,可动流体饱和度为9.83% 25.64%,平均值为17.53%;可动流体孔隙度为0.49% 1.84%,平均值为1.25%㊂(3)研究区致密砂岩储层中可动流体含量和分布受孔喉大小分布的影响㊂主体孔喉类型为黏土矿物晶间孔及细小喉道,由于孔喉半径较小,不利于可动流体渗流,孔喉数量增加不能显著提高可动流体饱和度㊂小于50nm的孔喉不利于可动流体的发育;50 100nm范围内的孔喉开始有利于可动流体的发育;大于100nm的孔喉对致密砂岩储层可动流体含量具有重要控制作用㊂(4)孔喉分选系数与可动流体含量呈现正相关,原因是研究区致密砂岩储层非常致密,分选系数小时,孔隙半径往往集中在50nm以下;分选系数较大时,孔喉半径分布较宽,大孔喉数量增加,从而可动流体含量增加㊂参考文献:[1]㊀付金华,喻建,徐黎明,等.鄂尔多斯盆地致密油勘探开发新进展及规模富集可开发主控因素[J].中国石油勘探,2015,20(5):9-19.㊀㊀㊀FUJinhua,YUJian,XULiming,etal.NewprogressinexplorationanddevelopmentoftightoilinOrdosBasinandmaincontrollingfactorsoflarge⁃scaleenrichmentandexploitablecapacity[J].ChinaPetroleumExploration,2015,20(5):9-19.[2]㊀杨华,李士祥,刘显阳.鄂尔多斯盆地致密油㊁页岩油特征及资源潜力[J].石油学报,2013,34(1):1-11.㊀㊀㊀YANGHua,LIShixiang,LIUXianyang.CharacteristicsandresourceprospectsoftightoilandshaleoilinOrdosBasin[J].ActaPetroleiSinica,2013,34(1):1-11.[3]㊀杨智,付金华,郭秋麟,等.鄂尔多斯盆地三叠系延长组陆相致密油发现㊁特征及潜力[J].中国石油勘探,2017,22(6):9-15.㊀㊀㊀YANGZhi,FUJinhua,GUOQiulin,etal.Discovery,characte⁃risticsandresourcepotentialofcontinentaltightoilinTriassicYanchangFormation,OrdosBasin[J].ChinaPetroleumExplo⁃ration,2017,22(6):9-15.[4]㊀邹才能.非常规油气地质[M].北京:地质出版社,2011.㊀㊀㊀ZOUCaineng.Unconventionalpetroleumgeology[M].Beijing:GeologicalPublishingHouse,2011.[5]㊀邹才能,陶士振,袁选俊,等. 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超低渗砂岩储层微观孔喉特征[J].石油实验地质,2011,33(2):206-211.㊀㊀㊀GAOHui,XIEWei,YANGJianpeng,etal.Porethroatcharacteris⁃ticsofextra-ultralowpermeabilitysandstonereservoirbasedonconstant⁃ratemercurypenetrationtechnique[J].PetroleumGeo⁃logy&Experiment,2011,33(2):206-211.[21]㊀郭睿良,陈小东,马晓峰,等.鄂尔多斯盆地陇东地区延长组长7段致密储层水平向可动流体特征及其影响因素分析[J].天然气地球科学,2018,29(5):665-674.㊀㊀㊀GUORuiliang,CHENXiaodong,MAXiaofeng,etal.AnalysisofthecharacteristicsanditsinfluencingfactorsofhorizontalmovablefluidintheChang7tightreservoirinLongdongarea,OrdosBasin[J].NaturalGasGeoscience,2018,29(5):665-674.[22]㊀黄兴,李天太,王香增,等.致密砂岩储层可动流体分布特征及影响因素:以鄂尔多斯盆地姬塬油田延长组长8油层组为例[J].石油学报,2019,40(5):557-567.㊀㊀㊀HUANGXing,LITiantai,WANGXiangzeng,etal.Distributioncharacteristicsanditsinfluencefactorsofmovablefluidintightsandstonereservoir:acasestudyfromChang⁃8oillayerofYan⁃changFormationinJiyuanoilfield,OrdosBasin[J].ActaPetroleiSinica,2019,40(5):557-567.[23]㊀董鑫旭,冯强汉,王冰,等.苏里格西部致密砂岩储层不同孔隙类型下的气水渗流规律[J].油气地质与采收率,2019,26(6):36-45.㊀㊀㊀DONGXinxu,FENGQianghan,WANGBing,etal.Gas⁃waterpercolationlawoftightsandstonereservoirswithdifferentporetypesinwesternSulige[J].PetroleumGeologyandRecoveryEfficiency,2019,26(6):36-45.[24]㊀徐永强,何永宏,卜广平,等.基于微观孔喉结构及渗流特征建立致密储层分类评价标准:以鄂尔多斯盆地陇东地区长7储层为例[J].石油实验地质,2019,41(3):451-460.㊀㊀㊀XUYongqiang,HEYonghong,BUGuangping,etal.Establish⁃mentofclassificationandevaluationcriteriafortightreservoirsbasedoncharacteristicsofmicroscopicporethroatstructureandpercolation:acasestudyofChang7reservoirinLongdongarea,OrdosBasin[J].PetroleumGeologyandExperiment,2019,41(3):451-460.[25]㊀李闽,王浩,陈猛.致密砂岩储层可动流体分布及影响因素研究:以吉木萨尔凹陷芦草沟组为例[J].岩性油气藏,2018,30(1):140-149.㊀㊀㊀LIMin,WANGHao,CHENMeng.Distributioncharacteristicsandinfluencingfactorsofmovablefluidintightsandstonereser⁃voirs:acasestudyofLucaogouFormationinJimsarSag,NWChina[J].LithologicReservoirs,2018,30(1):140-149.[26]㊀王瑞飞,陈明强.特低渗透砂岩储层可动流体赋存特征及影响因素[J].石油学报,2008,29(4):558-561.㊀㊀㊀WANGRuifei,CHENMingqiang.Characteristicsandinfluencingfactorsofmovablefluidinultra⁃lowpermeabilitysandstonereservoir[J].ActaPetroleiSinica,2008,29(4):558-561.[27]㊀邱隆伟,穆相骥,李浩等.杭锦旗地区下石盒子组致密砂岩储层成岩作用对孔隙发育的影响[J].油气地质与采收率,2019,26(2):42-50.㊀㊀㊀QIULongwei,MUXiangji,LIHao,etal.InfluenceofdiagenesisoftightsandstonereservoirontheporositydevelopmentofLowerShiheziFormationinHangjinqiarea,OrdosBasin[J].PetroleumGeologyandRecoveryEfficiency,2019,26(2):42-50.(编辑㊀黄㊀娟)㊃58㊃㊀第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀钟红利,等.致密砂岩储层微观孔喉分布特征及对可动流体的控制作用㊀。

第三届中国土木工程詹天佑奖获奖工程及获奖单位名单

第三届中国土木工程詹天佑奖获奖工程及获奖单位名单

12
国道227线大坂山隧道 中铁十六局集团有限公司第一工程有限公司 辽宁省高等级公路建设局 辽宁省交通勘测设计院 京沈高速公路绥中至 沈阳段
13
辽宁省第一交通工程监理事务所 辽宁省交通工程质量监督站 辽宁省路桥建设总公司 北京市市政工程设计研究总院 北京市公联公路联络线有限责任公司
14
北京市四环路工程
芜湖长江大桥有限责任公司 中铁大桥集团公司 7 芜湖长江大桥 中铁一局集团公司 中铁四局集团公司 中铁第十六工程局 南京长江第二大桥管理局 中交公路规划设计院 8 南京长江第二大桥 东南大学 湖南路桥建设集团公司 中铁宝桥股份有限公司科技管理部 香港特别行政区路政署 俊和建筑工程有限公司 9 香港红磡绕道与公主 道连接路工程 前田建设工业株式会社 安诚工程顾问有限公司 茂盛(亚洲)工程顾问有限公司 铁道部工程管理中心 中铁隧道集团有限公司 10 西安安康铁路秦岭I 线隧道 中铁十八局集团有限公司 中铁一局集团有限公司 中铁五局集团有限公司 铁道第一勘察设计院 四川川东高速公路有限公司 四川省交通厅公路勘察设计院 11 广渝高速公路华蓥山 隧道 中铁隧道集团有限公司 中铁十八局集团有限公司 中铁二十局集团有限公司科技开发部 中铁十六局集团有限公司 12 国道227线大坂山隧道 陕西省公路勘察设计院
第三届中国土木工程詹天佑奖获奖工程及获奖单位名单
序号 工程名称 主要参建单位 北京市建筑设计研究院 北京市园林古建设计研究院 1 北京植物园大型展览 温室工程 珠海晶艺玻璃工程有限公司 北京市园林古建工程公司 北京市机械施工公司 北京建工集团有限责任公司技质部 北京东方广场有限公司 2 北京东方广场工程 巴马丹拿国际公司 北京市建筑设计研究院 佳定工程有限公司 浙江大学空间结构研究中心 3 河南南阳鸭河口电厂 储煤库工程 浙江大学建筑设计研究院 浙江东南网架集团有限公司 上海建筑设计研究院有限公司 4 上海科技馆 上海市第四建筑有限公司技术科 上海科技馆 5 北京中国银行总部大 厦 中建国际建设公司 建研建筑设计研究院有限公司 江苏省长江公路大桥建设指挥部 江苏杨子大桥股份有限公司 同济大学 6 江阴长江公路大桥 中交公路规划设计院 (江苏省交通规划设计院) (同济大学建筑设计研究院) 中港第二航务工程局

2 詹天佑土木工程科学技术奖工程大奖评选条例

2  詹天佑土木工程科学技术奖工程大奖评选条例

詹天佑土木工程科学技术奖工程大奖评选条例(2003年施行)第一章总则第一条为了推动科技创新,提高工程建设水平,促进先进科技成果应用于工程实践,创造优秀的土木建筑工程,特设立詹天佑土木工程科学技术奖工程大奖。

第二条詹天佑土木工程科学技术奖由中国土木工程学会詹天佑基金管委会设立,于2001年3月经国家科技部首批核准(国科奖社准字001号);国家建设部认定为全国建设系统工程奖励项目(2001建办字38号)。

工程大奖为“詹天佑土木工程科学技术奖”的主要奖项。

第三条本项工程大奖是我国土木工程领域工程建设项目的最高荣誉奖(国家创新工程);由中国土木工程学会颁发;在建设部、铁道部及交通部等建设主管部门支持与指导下进行。

第四条工程大奖的奖励对象是:在科技创新和科技应用方面,成绩显著的优秀土木工程建设项目。

工程大奖应充分体现“创新性”、“先进性”和“权威性”。

第五条本奖评选始于1999年,2003年起本奖每年评选一次。

每次评选20项左右,必要时可设“特别奖”。

第二章评选工程范围及申报条件第六条本奖评选范围包括下列各类工程:一、建筑工程(含高层建筑、大跨度公共建筑、工业建筑、住宅小区工程);二、桥梁工程(含公路、铁路及城市桥梁);三、隧道及地下工程、岩土工程;四、公路及场道工程;五、铁路工程;六、港口及海洋工程;七、市政工程(含给排水、燃气热力工程);八、水利、水电工程;九、特种工程(含防护工程、核电工程、塔桅工程、管道工程)。

第七条申报条件申报本奖项的单位必须是中国土木工程学会的团体会员。

申报本奖项的工程须具备下列条件:1、必须在工程设计和施工中突出体现应用先进的科学技术成果,有较高的科技含量;并具有一定的规模和代表性。

2、必须在某些技术方面有显著创新和突破,综合评价达到国内同类工程中的领先水平和国际先进水平;3、必须是经竣工验收并经过1年以上使用核验,没有出现工程质量问题。

4、必须是施工质量优质工程。

第三章参选工程的推荐与申报第八条提名推荐根据本条例第二章的评选工程范围和条件,由以下单位提名推荐“参选工程”,并填写“参选工程推荐表”。

第三届(~年度)陕西省土木建筑科学技术奖获奖项

第三届(~年度)陕西省土木建筑科学技术奖获奖项
中铁一局集团桥梁工程有限公司
刘东东、静国锋、李海珍、赵红来、龙卫娜
毕张龙、刘涛、冯四超、王毅
二等奖
超高双肢空心墩快速施工技术研究
中铁二十局集团有限公司
中铁二十局集团第三工程有限公司
任高峰、任霄、王锋、郭张锋、朱朋刚
熊兴国、孟丽坡
二等奖
城区富水软土隧道浅埋暗挖施工关键技术
中铁二十局集团第六工程有限公司
一等奖
高强钢管及钢管混凝土结构关键技பைடு நூலகம்及其在输电线路工程中的应用
西安交通大学
河南省电力勘测设计院
西安建筑科技大学
孙清、郭咏华、薛建阳、周式明、张贵峰
张陵、张斌
一等奖
城市轨道交通低压配电系统谐波分析及谐波治理研究
中铁第一勘察设计院集团有限公司
北京交通大学
张金花、靳忠福、王文彬、李晋、马文义
刘会明、贾俊鑫、王建文、武春、吴振升
王西胜、马小波、王佳、葛鸿志、弓国涛
卜延渭、刘勇、王瑜辉、帖秋、李林
余科峰、张鼎
一等奖
高速铁路Ⅲ型板式无砟轨道施工关键技术及自密实混凝土应用
中铁一局集团有限公司
中铁一局集团第四工程有限公司
刘冠营、王亚国、李坤、高健、范林才
周端应、王文华、惠宝、翟福学、李杨
王军、孙书深、赵锋、肖志猛、左蕾
许建设、焦明生
赵钦、黑新宏、马少雄、王晓帆、王一川
宋林、左传文、郭新伟、刘争耀、魏瑞芳
曹庚辉、李亮亮
二等奖
超高层钢混土混合结构施工模拟分析及关键施工方案优化研究
陕西省建筑科学研究院
张风亮、朱武卫、韩大富、薛建阳、陆建勇
席宇、田鹏刚、罗峥、边兆伟、员作义
史继创、陈力莹
二等奖

陕西省教育厅关于公布2009年度陕西高等学校科学技术奖励项目的通知

陕西省教育厅关于公布2009年度陕西高等学校科学技术奖励项目的通知

陕西省教育厅关于公布2009年度陕西高等学校科学技
术奖励项目的通知
文章属性
•【制定机关】陕西省教育厅
•【公布日期】2009.06.09
•【字号】陕教研[2009]10号
•【施行日期】2009.06.09
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】基础研究与科研基地
正文
陕西省教育厅关于公布2009年度陕西高等学校科学技术奖励
项目的通知
(陕教研〔2009〕10号)
各有关高等学校:
2009年度陕西高校科学技术奖经各学校推荐,专家评审、奖励委员会审定及公示,共评出获奖项目105项,其中一等奖43项,二等奖40项,三等奖22项,现将获奖项目及人员名单予以公布(见附件)。

本年度陕西高等学校科学技术奖仍为省厅级奖励。

由省教育厅向获奖高校、主要完成人颁发证书。

省属高校获奖项目主要完成人奖金随2010年科研项目经费下发给学校,届时按此文件由科研处统一领取发给获奖者。

联系人:皇甫宜月
电话:************
二○○九年六月九日附件:
2009年度陕西高等学校科学技术奖励获奖项目表。

基于HRNet的高分辨率遥感影像道路提取方法

基于HRNet的高分辨率遥感影像道路提取方法

第46卷 第4期2024年4月系统工程与电子技术SystemsEngineeringandElectronicsVol.46 No.4April2024文章编号:1001 506X(2024)04 1167 07 网址:www.sys ele.com收稿日期:20230119;修回日期:20230407;网络优先出版日期:20230519。

网络优先出版地址:http:∥kns.cnki.net/kcms/detail/11.2422.TN.20230519.1336.006.html基金项目:自然资源部矿山地质灾害成灾机理与防控重点实验室项目(2022 08);陕西省自然科学基础研究计划(2023 JC QN 0299);中央高校基本科研业务费(XJS221307)资助课题 通讯作者.引用格式:陈雪梅,刘志恒,周绥平,等.基于HRNet的高分辨率遥感影像道路提取方法[J].系统工程与电子技术,2024,46(4):1167 1173.犚犲犳犲狉犲狀犮犲犳狅狉犿犪狋:CHENXM,LIUZH,ZHOUSP,etal.Roadextractionfromhigh resolutionremotesensingimagesbasedonHRNet[J].SystemsEngineeringandElectronics,2024,46(4):1167 1173.基于犎犚犖犲狋的高分辨率遥感影像道路提取方法陈雪梅1,2,刘志恒1,2, ,周绥平1,余 航1,刘彦明1(1.西安电子科技大学空间科学与技术学院,陕西西安710126;2.自然资源部矿山地质灾害成灾机理与防控重点实验室,陕西西安710054) 摘 要:高分辨率遥感影像中,传统的道路提取方法存在着精度低、鲁棒性低的问题,提出基于高分辨率网络(high resolutionnet,HRNet)实现高分辨率遥感影像道路分割。

对HRNet进行改进,将相同分辨率的HRNet子网的输出与输出层结果进行拼接并输入非局部块,两个损失函数Cross entropyLoss和DiceLoss用来解决道路数据集样本不平衡问题。

20162017年度陕西省土木建筑科学技术奖获奖项

20162017年度陕西省土木建筑科学技术奖获奖项
刘会明、贾俊鑫、王建文、武春、吴振升
一等奖
6
现代医院专科专属空间建筑设计研究
中国建筑西北设计研究院有限公司
李敏、雷霖、王艳俊、钱薇、李辉冰
栗树凯、杨毅、蒋忠、赵丽娟、李琼
冯青、段成刚、刘静珊、张名良
一等奖
7
中南通道重载铁路试验段铺架施工综合技术研究
中铁一局集团有限公司
中铁一局集团新运工程有限公司
程星璠、李育朝、成增胜、代忠权、田维平
36
80M高空超大悬挑结构模架的研制
陕西建工第九建设集团有限公司
高仓、司利军、曹雄飞
三等奖
37
BIM技术在地铁车辆段施工中的应用
中铁一局集团有限公司
中铁一局集团建筑安装工程有限公司
刘金果、魏瑞芳、李晓辉、侯刚、葛龙
赵江波
三等奖
38
预制装配式墙板类构件堆放架体研发应用
陕西建工第八建设集团有限公司
张长虹、黄新、刘小燕、杨振潮、浅埋暗挖施工关键技术
中铁二十局集团第六工程有限公司
中铁二十局集团有限公司
朱建锋、段锋、周海军、张银生、武群虎
余文元、胡智慧、杨荣清、王克俭、王亚军
罗云辉
二等奖
17
上跨既有线桥梁整组拆除与安装综合施工技术研究
中铁二十局集团有限公司
中铁二十局集团第三工程有限公司
任高峰、任霄、王锋、吴青华、孟丽坡
王歌庆
三等奖
34
钢管混凝土系杆拱桥施工力学仿真及BIM技术应用
陕西华山路桥集团有限公司
西安建筑科技大学
方晓明、荣学文、党涛、祁熙鹏、郑江
钟炜辉
三等奖
35
暗挖地铁车站防渗漏关键施工技术
中铁一局集团有限公司

科学技术进步奖(创新团队)申报条件

科学技术进步奖(创新团队)申报条件

附件二:西安市科学技术进步奖(创新团队)申报推荐说明一、科学技术进步奖(创新团队)申报条件(一)创新团队应是在行业或学科领域内得到公认的优秀研究团队,团队的研究方向属于国家或西安市技术发展规划的重点领域或重大科技前沿热点问题,学术水平和研究成果国内领先,拥有经授权并有效的发明专利或自主知识产权,具有持续创新能力和创新成果转化能力,已取得多项惠及经济发展、社会发展的重大创新性成果。

(二)创新团队成员必须是中国公民,应有共同研究的科学技术项目,具有合理的年龄与专业结构。

原则上团队成员应在重大科研项目中稳定合作5年以上。

(三)创新团队带头人应担任过本创新团队主要研究领域方面的重大科技项目负责人,或重大工程项目核心工程技术专家,具有高深的学术造诣和创新性学术思想,热爱祖国,具有良好的科学道德,在科研一线工作。

(四)创新团队应已取得系列自主性、原创性研究成果,且这些成果的第一完成人必须是团队成员。

(五)创新团队人才聚集、资源整合度以及开放度高,队伍结构合理,组织管理先进,机制运行良好,文化传承优良,所在单位能够提供强有力的支撑平台,团队持续研发能力和成果转化为社会服务的能力强,具有能够长期保持科技创新团队荣誉的能力和条件。

二、《西安市科学技术进步奖(创新团队)推荐书》填写说明《西安市科学技术进步奖(创新团队)推荐书》是西安市科学技术进步奖(创新团队)评审的基础文件和主要评审依据,应根据西安市科学技术奖励工作办公室当年推荐通知,按照推荐书规定的格式、栏目及所列标题的要求,如实填写,推荐书应当完整、真实、可靠,文字描述要准确、客观,涉密信息请按国家有关保密规定进行脱密,凡审查不合格的推荐书退回推荐单位,不予提交评审。

《西安市科学技术进步奖(创新团队)推荐书》包括书面推荐书和电子版推荐书两种形式。

电子版附件内容应与书面附件保持一致(除有特别说明的外),以word97-2003文件格式提交。

《西安市科学技术进步奖(创新团队)推荐书》各部分填写说明如下:(一)推荐书首页1•《科技创新团队名称》,应为“ XXXX创新团队”。

全国普通高等学校优秀教材

全国普通高等学校优秀教材
首届
建设部优秀一等奖
碎矿与磨矿
1980
冶金工业
韩文正
首届
冶金部优秀二等奖
矿井通风与安全
1979
冶金工业
陈子芳
首届
冶金部优秀二等奖
大气污染控制工程
1989
高等教育
马广大
第二届
国家级优秀奖
钢结构(第二版)
1988
中国建筑工业
陈绍蕃
第二届
建设部优秀一等奖
内燃机构造与原理
1986
中国建筑工业
陆耀祖
第二届
建设部中青年教师优秀奖
控制爆破
1993
冶金工业
秦明武
第三届
冶金部优秀一等奖
哲学——世界观方法论
1991
陕西科学技术
孟宪俊
第三届
陕西省教委优秀二等奖
流体力学泵与风机
1994
中国建筑工业
陈郁文
第三届
建设部优秀二等奖
金属矿床露天开采
1992
冶金工业
马思学
第三届
冶金部优秀一等奖
矿业运筹学
1989
冶金工业
桂中岳
第二届
冶金部优秀二等奖
机械零件及建筑机械
1987
中国建筑工业
田维铎
第二届
冶金部优秀二等奖
电工学
1989
高等教育
高礼魁
第二届
冶金部优秀二等奖
工科线性代数
1991
陕西科学技术ຫໍສະໝຸດ 崔荣泉杨泮池第三届
国家教委优秀二等奖
建筑结构基本原理
1994
中国建筑工业
宋占海
第三届
建设部优秀二等奖
工程结构抗震

陕西省住房和城乡建设厅关于公布陕西省建设工程质量、安全、检测技术专家库成员名单的通知-

陕西省住房和城乡建设厅关于公布陕西省建设工程质量、安全、检测技术专家库成员名单的通知-

陕西省住房和城乡建设厅关于公布陕西省建设工程质量、安全、检测技术
专家库成员名单的通知
正文:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陕西省住房和城乡建设厅关于公布陕西省建设工程质量、安全、检测技术专家库成员名单的通知
陕建发〔2020〕135号
各设区市住房和城乡建设局,杨凌示范区住房和城乡建设局,西咸新区规划与住房城乡建设局,韩城市住房和城乡建设局,神木市、府谷县住房和城乡建设局,各有关单位:
为了进一步提高全省建设工程质量和安全文明施工管理水平,提升检测工作水平,发挥行业专家对建设工程质量安全工作的技术支撑作用,推进全省建设工程专家论证、评优评奖、督查检查、事故应急救援与调查处理等工作有序开展,根据各地住建主管部门遴选推荐,我厅研究审核,确定下列人员为建设工程质量、安全、检测技术专家库成员,现予公布如下:其中质量类专家149人,安全类专家135人,检测类专家35人。

(见附件)
附件:1.陕西省建设工程质量专家库专家名单
2.陕西省建设工程安全专家库专家名单
3.陕西省建设工程检测专家库专家名单
陕西省住房和城乡建设厅
2020年5月21日
——结束——。

湖北土木建筑科学技术奖奖励办法

湖北土木建筑科学技术奖奖励办法

湖北省土木建筑科学技术奖奖励办法(试行)第一章总则第一条为激励在土木建筑科技进步活动中做出突出贡献的个人与组织,调动全省广大土木建筑科技工作者的积极性和创造性,推动土木建筑科学技术进步,促进经济社会发展,根据国家《社会力量设立科学技术奖管理办法》、《湖北省科学技术奖励办法》及《关于进一步鼓励和规范社会力量设立科学技术奖的指导意见》,结合我省土木建筑实际,制定本办法。

第二条湖北省土木建筑科学技术奖是由湖北省土木建筑学会设立并承办,面向全省土木建筑领域的科学技术奖项。

第三条湖北省土木建筑科学技术奖贯彻尊重知识、尊重人才,鼓励科技创新、推动科技进步、促进行业发展的方针,其推荐、评审、授予遵循公开、公平、公正以及宁缺毋滥的原则.第二章组织管理第四条为加强对湖北省土木建筑科学技术奖的管理,设立湖北省土木建筑科学技术奖奖励委员会(以下简称奖励委员会)、湖北省土木建筑科学技术奖评审委员会(以下简称评审委员会)和湖北省土木建筑科学技术奖专业评审组(以下简称专业评审组)。

奖励委员会下设奖励工作办公室,负责处理日常管理工作并负责推荐项目的预审、评审委员的聘任、评审会的组织及颁奖等工作。

奖励工作办公室设在湖北省土木建筑学会秘书处。

第五条湖北省土木建筑科学技术奖实行单位推荐、专业评审组初评、评审委员会评审、奖励委员会审定和公示授奖制度。

第六条奖励委员会由湖北省土木建筑领域的专家、学者和相关业务主管部门领导组成,总人数9-13人,设主任1人,副主任1-2人,秘书长1人.第七条奖励委员会的主要职责1、组建评审委员会;2、审定评审委员会的评审结果;3、对湖北省土木建筑科学技术奖的推荐、评审和异议处理工作进行监督和管理;4、为完善湖北省土木建筑科学技术奖励工作提供政策性意见和建议;5、研究和解决湖北省土木建筑科学技术奖评审工作中出现的其他重大问题。

第八条评审委员会由高校、科研单位、企事业等机构的业内知名专家和学者组成。

评审委员会15—21人,设主任1人,副主任2人,委员若干人.评审委员会成员由奖励委员会聘请,每届按不少于20%的比例轮换,从湖北省工程建设专家库中随机选定.第九条评审委员会主要职责1、负责湖北省土木建筑科学技术奖的评审工作;2、向奖励委员会报告评审结果;3、对湖北省土木建筑科学技术奖评审工作中出现的有关问题进行处理;4、对完善湖北省土木建筑科学技术奖励工作提供咨询意见。

为人类还原清晰的历史——记陕西历史文化遗产保护科学研究中心主任、陕西省科学技术一等奖获得者李玉虎

为人类还原清晰的历史——记陕西历史文化遗产保护科学研究中心主任、陕西省科学技术一等奖获得者李玉虎

为人类还原清晰的历史——记陕西历史文化遗产保护科学研究中心主任、陕西省科学技术一等奖获得者李玉虎
张开颜
【期刊名称】《陕西档案》
【年(卷),期】2006(000)006
【摘要】@@ 这是一个功效神奇的发明,它让褪色消失的历史遗物重现出当初的清晰原貌;这是一项令人振奋的成果,它使长期困扰考古、文物界的一个最困难的问题有了破题之解.这就是日前获得2005年度陕西省科学技术一等奖的"风化褪色的古代壁画、文物彩绘、建筑彩画的显现加固与修复"技术.
【总页数】5页(P27-31)
【作者】张开颜
【作者单位】无
【正文语种】中文
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文小永、乔春璇、王燕、谭学敏
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程星璠、李育朝、成增胜、代忠权、田维平
第三届(2xx6~2xx7年度)xx省土木建筑科学技术奖获奖项目公示名单
序号
申报项目
完成单位
完成人
获奖等级
1
高延性混凝土加固砌体结构研究与应用
xx建筑科技大学
xx五和土木工程新材料有限公司
邓明科、梁兴文、张思海、董振平、高晓军
孙宏哲、景武斌、李艳、樊鑫淼、秦萌
卜新星
一等奖
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