本發明公開一種基于采空區壓實效應的工作面開采全過程數值模擬方法,包括如下步驟:(1)收集待評估的工作面的相關地質信息;(2)建立數值計算模型;(3)確定工作面初次來壓(lp)和周期來壓步距(ls);(4)確定工作面上方垮落帶和裂隙帶的范圍,并將垮落帶單元體定位為空模型;(5)判斷采空區是否已被完全充填;(6)將垮落帶的單元模型由空模型改為雙屈服模型,同時弱化裂隙帶范圍內巖體的材料屬性;(7)重復執行上述過程,直至工作面開采結束。本發明數值模擬方法能很好的模擬長壁開采過程,揭示礦壓顯現規律,為災害防控提供理論依據和施工指導。
本發明涉及一種層位校正的方法及裝置,屬于地質勘測領域,具體是涉及一種對電阻率斷面進行層位校正的方法及裝置。包括:根據鉆孔電阻率測井曲線獲取探測區地層電阻率與深度信息;經過統計和分析獲得地層地電斷面類型,確定電性標志層;逐點對比電性標志層實際深度與斷面圖上深度的差異,確定各測點的補償深度;對測線上所有測點進行補償校正,完成電阻率斷面層位校正。本發明可以在獲得地層起伏和鉆孔電阻率測井曲線的基礎上,以電性標志層和地層標志層為基礎,快速準確地對層位不匹配現象進行校正,提高電阻率斷面質量和精度。
本發明涉及一種TBM法隧道或隧洞施工的回填方法及其設備。TBM豆礫石回填灌漿回填方法存在諸多技術缺陷,工期無保證,回填質量十分不穩定。本發明在TBM預制襯砌結構管片外壁與圍巖壁之間的空腔全洞段360°范圍回填,底拱部砂漿、速凝砂漿回填,兩側拱部豆礫石灌漿回填,頂拱部混合砂漿回填;或底拱部砂漿回填、速凝砂漿回填,兩側拱部細石混凝土、速凝細石混凝土回填,頂拱部混合砂漿回填;本發明充分利用砂漿、細石混凝土回填的技術優勢,部分或全部替換豆礫石灌漿回填,克服了豆礫石灌漿回填的技術缺陷,尤其在不良地質情況下,提高了回填工效,保證了工程質量。
本發明涉及一種煤層底板水害超前區域治理方法。該方法重點針對傳統平行分支孔間距過大可能造成的孔間注漿盲區問題,充分結合受注層水文地質特征、注漿工藝,根據水平段有效注漿壓力逐步線性遞減規律,以最大程度消除注漿盲區。
本發明公開了一種巖性識別數據庫構建方法和巖性識別方法。所公開的方案包括分別構建各種已知巖性的孔內綜合數據的三角形隸屬度函數和設備綜合數據的三角形隸屬度函數,并得到各已知巖性的孔內綜合數據的臨界值和設備綜合數據的臨界值;根據所構建的相應三角形隸屬度函數及臨界值計算與判斷待識別巖性的隸屬度。本發明的方法能夠建立精準巖層三維地質模型,得到巖層分布規律。
本發明屬于地質測量以及ICP?MS應用技術領域,公開了一種降低設備損傷的閃長巖中高場強元素等元素的測定分析方法,針對高場強元素的賦存狀態,首先增加預消解過程,其次對溶解樣品所需試劑添加量(氫氟酸、硝酸)以及消解時間設計了三因素三水平的條件實驗,從而得到最佳試劑添加量為:2mL氫氟酸和1mL的硝酸,消解時間為36h,影響高場強元素的溶出率的最主要因素是氫氟酸。以在最佳前處理實驗方案下溶樣,在所溶解完全的溶液介質中添加濃度為0.1%的鹽酸(體積比),以保證高場強元素在溶液里的穩定性;將按本法溶解好的GBW07111上ICP?MS測試,計算該方法檢出限、定量限、精密度、以及相對標準偏差。本發明利用ICP?MS,實現了閃長巖中高場強元素的準確分析。
一種確定上覆覆巖能量積聚層的方法,包括如下步驟:依據地質情況、工作面開采情況綜合確定合適的爆破位置;根據巖層性質、鉆孔設備條件確定深孔爆破施工參數;根據對鉆孔巖芯取樣分析后繪制的鉆孔柱狀圖,將煤層上覆覆巖中巖性接近的若干層巖層劃分為一個巖層組,作為一組爆破對象,并確定其層位,通過調整裝藥段和堵塞段的位置及長度對煤層上覆巖層組分組爆破;利用微震監測系統記錄采集爆破產生的波形信號,并進行能量求解;對求解得到的能量進行比較,將能量最大的巖層組確定為能量積聚層。該方法實現了從能量求解的角度對能量積聚層進行系統的研究,為礦井安全生產提供理論研究基礎和操作指導。
本發明為一種基于監測的地鐵振動環境影響預測方法,其能得到一定工況條件下地鐵已運營線路的振動源強及振動環境影響。本發明包括以下步驟:(1)掌握西安地鐵已運營線路的振動源強,為擬建同類項目環境影響評價工作提供必不可少的基礎數據;(2)開展環境振動影響監測,得到距離外軌中心線不同距離處的環境振動值;(3)將現場環境振動監測數據進行處理,通過回歸分析法對模式法預測參數進行校正修訂,得出適用于西安地鐵中硬土地質條件的振動地面衰減公式;(4)基于振動地面衰減公式,預測一定工況下的地鐵振動環境影響。
一種區域尺度上滑坡對季節性降雨響應的分析方法,收集目標區域相關資料,如周圍地質地層分布情況,收集與調查氣溫、降水等自然條件資料,收集目標區域內的歷史SAR影像,對歷史滑坡災害的危害程度、誘因、成災過程進行判斷,初步劃定分析的目標區域存在的大體范圍;利用Stacking?InSAR、時序InSAR技術對目標區域進行形變識別與監測,獲取區域內滑坡位移數據;結合InSAR結果和現場調查數據,對綜合選取的典型滑坡進行驗證來保證滑坡位移數據的正確性;最后,利用小波分析工具,探究出降雨與滑坡位移量之間的定量關系。
本發明公開了一種遠程隧道除塵應急勘察設備及其使用方法,除塵應急勘察設備包括車體、設置在車體上的移動裝置、供電裝置、供水裝置、升降裝置、除塵裝置和控制裝置;車體包括底盤和封閉箱體,底盤設置在封閉箱體的下側,且與封閉箱體通過承載轉動軸轉動連接;供電裝置設置在底盤內,移動裝置設置在底盤下側,供水裝置設置在封閉箱體內,升降裝置設置在封閉箱體上側,除塵裝置設置在升降裝置的上端,且通過旋轉手臂電機旋轉軸與升降裝置連接;本設備通過移動裝置、供水裝置、升降裝置、除塵裝置和控制裝置的設置,提高了隧道除塵應急勘察設備的除塵降塵和地質、安全信息勘察的工作效率,具有自動化程度高、適應性強、除塵降塵效果好的特點。
本發明公開了一種爆破接地用低阻復合材料,包括以下重量份配比的組分:導電物質20?70份、凝固劑10?60份、分散劑0.5?10份、緩蝕劑1?10份,的導電物質選自石墨、石墨烯、炭黑中的一種或幾種,粒度不大于200目,凝固劑選自硅酸鈉、石膏(CaSO4·2H2O)中的一種,分散劑選自羧甲基纖維素鈉、黃原膠中的一種,緩蝕劑選自磷酸三鈉、烏洛托品中的一種,適合爆破接地,具有粒度小、流動好、低腐蝕性、親土壤性強、穩定性高等特性,解決了山區惡劣地質條件環境的接地降阻矛盾。
本發明提供了一種基于3D打印的層狀預制缺陷煤巖體試樣制備裝置及方法,包括現場采集地下煤系地層煤巖體的結構參數,建立數字化地層模型,選取合理的相似材料配比,制備混凝土材料,運用3D打印技術,打印制備復雜層狀結構類巖體模型,并進行養護,養護完成后,將整體模型取出,在特制的可調節底座的取芯機上進行取芯并對其進行加工打磨,最終得到層狀預制缺陷煤巖體試樣。本發明能較為準確的復原模擬地下工程地層中所包含的各種節理、裂隙、層理、斷層等地質構造,較為準確的再現煤系地層產狀,提供煤巖體試樣可為復雜層狀結構煤巖體的力學行為研究便利。
一種基于生油增壓方程計算烴源巖超壓的方法,基于含油氣盆地烴源巖生油,充分利用干酪根、原油、孔隙水三者質量、體積、壓縮系數等參數的內在關系,構建基于生油增壓計算模型,進而對超壓進行計算,提高超壓值計算精度的同時,將為提高油氣地質評價提供技術支持;本發明在國內針對生油增壓模型,提出了基于生油增壓后的超壓計算方法,能夠有效地利用計算公式,提高了超壓值的計算精度。
本發明提供了一種用于卵石層的新型旋挖成孔方法,包括以下步驟:先旋挖鉆孔,再向鉆孔內旋壓第一節護筒;然后繼續向下旋挖鉆孔,把第二節護筒與第一節護筒同軸連接成一個整體護筒后繼續旋壓;再繼續向下旋挖鉆孔,把第三節護筒與前兩節護筒同軸連接成一個整體并繼續旋壓;以此類推,邊向下鉆孔邊旋壓護筒,第一節護筒始終位于最下方,最上節護筒的頂面始終位于鉆孔的孔口處,并且鉆孔內上一節護筒的底部與下一節護筒的頂部均固定連接。本發明利用護筒的旋轉鉆進,使鉆孔的孔壁在砂卵石層及地質情況較復雜的區域保持穩定,提高了成孔率。
一種基于集束式多分支井定向鉆探的綜采采空區注漿方法,其應用于埋深400m以上的綜采采空區,其包括以下步驟:步驟1,鉆孔布設,在綜采采空區的治理區域上設計集束式多分支定向鉆孔的布設位置和數量;步驟2,確定注漿材料,所述注漿材料由水泥和粉煤灰或黏土和速凝劑組成;步驟3,進行多個集束式多分支定向鉆孔的鉆入及注漿操作;由此,本發明開創性的將集束式多分支定向鉆孔靈活應用于綜采采空區的地質災害防治領域中,大幅降低了鉆探工程量,減少了消耗,從而有效的降低了鉆探成本,同時,利用鉆孔軌跡可控制的優勢,擴大了鉆探注漿的覆蓋范圍和精度,且避免重復鉆探工作,顯著提高工程效率,并達到更好的采空區治理目的。
本發明公開了一種用于礦井塌孔防治的泡沫混凝土注漿系統,包括可以調節傾角、功率大小的履帶式液壓鉆機,該系統還包括套桿裝置、充氣或注水膠囊裝置、充氣或注水及其監測和反饋裝置、對塌孔位置注漿的注漿裝置;本發明還公開一種用于礦井塌孔防治的泡沫混凝土注漿方法,包括:退桿后,套桿的再輸送、退出外桿、對膠囊充氣或注水、泡沫混凝土漿液的輸送、等待泡沫混凝土漿液的初凝后封孔。本發明采用化學發泡法制作的泡沫混凝土,透氣性好,強度高,成本低;膠囊可膨脹,并具有良好的柔韌性,可用于不同孔徑、不同傾角、不同煤質的鉆孔,因此可用于各種地質的礦井,實用性強。
本發明提供一種模型制作方法及沉降預測裝置,涉及地理信息領域。該模型制作方法包括:根據目標區域的圍巖結構獲取所述目標區域的巖層數據,其中,所述巖層數據包括至少兩層巖層的堆疊順序和至少兩層巖層的材料數據;根據所述巖層的材料數據獲取對應的相似材料;根據所述巖層的堆疊順序使用所述相似材料制作目標區域的相似模型。實現了最大程度的模擬采空區的地質結構,因此可以準確的反映采空區沉降變形的真實狀態,有效的減小預測的誤差。
本發明公開了一種基于衛星定位與靜力水準測量的分層沉降監測系統及方法,該系統包括基準站、布設在沉降監測區的監測站和與監測站進行通信的監測中心,基準站與監測站進行通信;監測站包括觀測墩、安裝在觀測墩上的第二北斗衛星信號接收機、數據傳輸單元、多個分層沉降標和靜力水準系統,靜力水準系統包括多個靜力水準儀,每個分層沉降標上均安裝有一個靜力水準儀,多個靜力水準儀中包括一個布設在觀測墩上的靜力水準儀;該方法包括步驟:一、監測系統設置;二、數據采集與傳輸;三、數據處理與分析。本發明能有效解決靜力水準測量時非穩定工作基點的校測與修正問題,實現了對地質體分層沉降變形的長期、遠程和實時監測。
本發明公開了一種光伏發電負荷自適應空氣直接捕集二氧化碳及封存系統,光伏電站的輸出端與變電吸附罐的電源接口及儲能電池的電源接口相連接,變電吸附罐上設置有吹掃氣入口、二氧化碳出口、馳放氣出口及進氣口,其中,氣扇與所述進氣口相連通,所述二氧化碳出口經第一壓縮泵與二氧化碳罐的入口相連通,二氧化碳罐的出口經第二壓縮泵與地質封存系統相連通;光伏板的輸出端經逆變器與第一壓縮泵的電源接口及第二壓縮泵的電源接口相連接,儲能電池與氣扇的電源接口相連接,該系統能夠實現太陽能發電的本地化消納,同時能夠收集空氣中的二氧化碳。
本公開提供了一種淺層地熱能中防止冷熱堆積裝置及其操作方法,淺層地熱能中防止冷熱堆積裝置包括:安裝于淺層地熱能管群中心地區的多個消散冷熱堆積裝置、將冷熱堆積區域土壤處理成粉質土的處理裝置,處理裝置位于消散冷熱堆積裝置旁側;多個消散冷熱堆積裝置在淺層地熱能管群中心地區穿插設置;每個消散冷熱堆積裝置包括:供淺層地熱能流過的第一通道、供粉質土流過的第二通道,第一通道的最大內徑<第二通道的最小內徑*1/3;第一通道套設于第二通道,第一通道內的淺層地熱能與第二通道內的粉質土換熱。操作方法基于上述淺層地熱能中防止冷熱堆積裝置。本公開既能釋放冷熱堆積區域土壤能量提高供冷供熱負荷又不影響現有淺層地熱能系統及地質環境。
本發明公開了一種基于摩擦角與剩余彈性能指數來預測巖爆傾向性的方法,根據切削力與推力曲線斜率確定巖石的摩擦角,建立強度比與摩擦角的解析關系,因此,利用數字鉆參數可以獲得現場巖石的強度比。根據強度比與剩余彈性能指數的擬合關系得到剩余彈性能指數,進而預測巖爆傾向性。原位數字鉆實驗操作簡單、移動方便,無需取樣,避免了取樣過程中不確定因素對實驗結果造成的影響。本發明可以低成本地直接在現場獲得巖石材料的巖爆傾向性,能夠反映巖石的力學性質和原位條件,因此,本發明提出的巖爆傾向性預測方法在工程地質勘察和巖石工程領域具有較大的發展潛力。
本發明公開了一種三維坐標點的便攜式簡易測試儀及確定方法,涉及巖土工程與地質工程技術領域,包括相互連接的接桿一、接桿二,所述接桿二頂部套接有連接頭,所述連接頭包括中空的底部段、外伸段一和設置在底部段側壁上的多個通孔一,所述通孔一內螺紋連接有蝴蝶手柄螺絲一;所述連接頭頂部連接有連接板,所述連接板頂部連接有調角平臺一;所述連接板上開設有多個通孔二、通孔三;通孔二用于借助固定螺栓一將調角平臺一與連接板進行連接;所述調角平臺一包括相互連接的底座、帶旋轉刻度的轉盤;本發明整體結構比較簡單,所采用的配件均可以在市場上購買,使得整體的購置成本較低,經濟收入不高、普通的非專業用戶也能自己制作并進行測量。
本發明提供一種用于城市地下管線的探測方法,其步驟包括:步驟一:施工現場場地平整及清理;步驟二:放樣、確定開挖邊界;步驟三:沿開挖邊界開挖一期探槽;步驟四:開挖二期、三期探槽、確定管線走向及埋深;步驟五:聯系建設單位及管線產權單位確定處理方案并實施;步驟六:按照步驟五確定的施工方案進行開挖施工。本發明可以準確探測確定城市地下管線走向、埋深及管線分部情況,方法簡單,實用性強,可操作性高,精度高,適用于市政工程場地狹小條件下的管線探測,避免市政施工過程對現狀管線造成破壞性挖掘,產生安全生產事故,造成不必要的經濟損失,同時將傳統的電磁感應法及地質雷達探測法作為輔助補充的探測方式,提高了管線探測精確度。
本發明公開了一種緩傾角煤層分層開采探放低滲厚層基巖含水層的方法,確定采煤的相關地質參數;確定煤層上分層開采的厚度;對煤層上分層開采;待煤層上分層垮落巖石初步穩定,開始煤層下分層施工工作面,同時在煤層下分層的采煤工作面的地面區域實施垂直探放水鉆孔組;在煤層下分層的工作面開采前,開始抽放低滲厚層含水層中的水;開采煤層下分層,依次停止工作面的地面鉆孔抽放水并封孔;煤層下分層完成回采;煤層上分層開采后,增大鉆孔探放水的效果,下分層開采時無需停止煤層開采等待含水層的探放;采用地面鉆孔探放水,無需通過含水層下破碎嚴重的層位;分層開采產生的導水裂隙帶低,進入工作面的水量減小,降低了突水危險性和排水費用。
本發明公開了基于深度學習模型和鉆孔巖心圖像的RQD計算方法,包括:建立鉆孔巖心圖像數據集;提取鉆孔巖心圖像數據集的圖像特征,將圖像特征輸入到UNet深度網絡中進行訓練,得到EUNet模型;利用EUNet分割模型對鉆孔巖心圖像進行語義分割,得到巖心區域、背景區域,找出單排鉆孔巖心圖像;提取單排鉆孔巖心圖像中所有巖心的輪廓,并統計巖心輪廓像素數量,制作像素波形圖,通過像素波形圖判斷巖心類型;從像素波形圖中確定完整巖心的數量及其所在的位置,確定研究區域;進而確定巖心的界線;按照巖心的界線,計算巖心長度,則得到RQD。實現了RQD的智能量化分析,提高地質勘查的效率。
本發明涉及一種涌水量預測方法,屬于煤炭技術領域,具體是涉及一種多工作面采空區涌水量隨采精細化預測方法。本發明結合地層沉積規律及其沉積相特征,劃分了含水層滲透系數分區,提出了基于時間、空間和水位三要素的多工作面連續回采邊界條件精細化概化方法,建立了研究區三維水文地質概念模型及數值模型,精細化預測了多工作面采空區涌水量。通過本發明,完善了多工作面連續回采邊界條件的概化方法以及多工作面采空區涌水量隨采連續精細化預測數值方法,使涌水量預測結果更加符合現場實際涌水量,提高了多工作面采空區涌水量預測精度。
本發明公開了一種鐵路洞內引出岔線大斷面隧道施工方法,包括以下步驟:一、施工大斷面洞室輔助開挖段;二、擴挖輔助開挖段;三、隧道監測點的布設;四、大斷面洞室的開挖和支護;五、已開挖洞室拱頂沉降處理應急預案。本發明施工工法簡便,適用性強,施工速度快,可操作性強,在深埋隧道自身圍巖地質條件較好的前提條件下,其在鋼拱架間連接多個縱向加強桿,采用臺階法開挖取代雙側壁等大斷面淺埋、軟巖工法,使得鋼拱架能夠從拱頂向兩端順暢連接,受力結構穩定,可為大型施工作業裝備提供足夠的作業空間,克服了雙側壁等大斷面淺埋、軟巖隧道開挖工法,大型設備難以展開、施工速度慢,安全風險高的缺點,拓展了隧道臺階法開挖工法的適用范圍。
本發明公開一種儲層構型約束下的隔夾層精細刻畫方法,包括以下步驟:(1)利用巖心相及測井相進行不同級次儲層構型界面的識別;(2)利用地質沉積模式、水平井鉆井、油水井生產動態及測試數據進行不同級次儲層構型界面的預測;(3)不同級次儲層構型界面的分類及組合;(4)不同級次儲層構型界面空間展布特征量化表征;其中,所述不同級次儲層構型界面包括不同沉積微相下對應的4級及5級儲層構型界面。同時,依據隔夾層精細刻畫方法確定的數據,本發明還公開了一種儲層構型約束下的隔夾層嵌入式建模方法,可以實現儲層模型粗化后夾層信息的完整保留,對于后期油藏數值模擬研究剩余油分布特征具有重要指導意義。
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