本發明涉及一種TSP聲控觸發系統,該系統包括引爆器、延期雷管、聲控觸發器、TSP記錄單元和TSP接收單元,其中:所述的引爆器與延期雷管連接,控制延期雷管的爆炸;所述的聲控觸發器與TSP記錄單元連接,TSP記錄單元與TSP接收單元連接;引爆器將延期雷管引爆后,延期雷管產生的聲波信號將聲控觸發器開啟,聲控觸發器發出開始記錄信號給TSP記錄單元,TSP記錄單元開始記錄TSP接收單元所接收的地震波數據。有效的避免了在使用延期雷管進行TSP地質預報時,初始記錄信號的過早發出導致的地震波反射信號記錄不完整,和延期雷管起爆時間差異導致的記錄時間誤差。另外,本TSP初始記錄信號聲控觸發器還具有結構設計合理、操作方便及成本較低等優點。
本發明提供了以粉煤灰為原料的重金屬污染土壤固化穩定化方法,為處理重金屬污染土壤提供了一種切實可行的方法。該方法包括以下步驟:1)準備中間物料和堿激活劑;將氫氧化鈉和水玻璃溶液混合作為堿激活劑;將重金屬污染土壤與粉煤灰混合作為中間物料;2)物料混合;將中間物料和堿激活劑按照質量比5∶2~3進行混合;3)制備固化體;將混合物料攪拌后,制成漿料澆筑在模具中,并振實成型;養護后脫模,制得可將土壤中重金屬固化穩定化的固化體。采用以粉煤灰為基礎原料進而固化修復重金屬污染土壤的方式,將污染土壤本身部分替代粉煤灰制備地質聚合物,可達到“以廢治廢”的效果。
本發明提供一種基于數值計算的濕陷性地層濕陷變形量的評價方法,包含如下步驟:步驟一:根據工程地質勘測資料,獲得場地的地層巖性、濕陷性地層的深度和擬建建筑物的位置,然后建立幾何模型,對場地土樣開展室內試驗,獲取各層土體的原始物理力學參數;步驟二:依據步驟一建立的幾何模型和獲取的各層土體的原始物理力學參數,建立數值計算模型。本發明在濕陷性土上建設建(構)筑物的變形計算中,既考慮了因為修建建(構)筑物而產生的附加壓力作用,又解決了室內試驗條件下,濕陷性土參數確定不準確問題,進而可以更為合理的得到因修建建筑物且浸水導致的濕陷性土參數取值,能夠穩定、安全且準確的對濕陷性土變形進行評價。
一種煤炭開采突水潰沙防治方法,包括以下步驟:步驟一:煤炭開采前獲取各種地質參數;步驟二:煤炭開采前預測煤炭開采導水裂隙帶高度H;步驟三:煤炭開采前對突水潰沙條件進行分類;分為3類;步驟四:煤炭開采前對沙層進行預處理;步驟五:煤炭開采過程中對沙層地下水和潛在的突水潰沙通道進行監控;步驟六:煤炭開采后突水潰沙滯后發生的防治;步驟七:煤炭資源完成了開采,沒有發生突水潰沙事故;本發明基于系統化差異化的分區治理原理和方式,具有簡單易實施、有針對性、安全性好的優點。
一種大型輸水管道適應煤礦采空塌陷變形的施工方法,其包括基槽開挖,在中粗砂墊層上安裝波紋涵管,在波紋涵管內安裝輸水管道,以及在砂卵石層上進行回填,本發明通過波紋管內置PE或PP管的雙層管道柔性結構,并在周邊回填砂卵石調節變形的的方式,有效解決了采空塌陷變形造成管道斷裂、爆管等問題,大幅提高了穿越采空塌陷區大型輸水管道運營安全和供水保證率。該技術方案充分利用了松散砂礫卵石具有吸收采空塌陷變形能量和調節不均勻變形的能力,雙層管道結構,確保了內部輸水管道的安全。本發明具有造價低、效果好、適應性強、施工方便的優勢,為大型輸水管道穿越采空塌陷地質災害防治工作提供了新的防治技術方法。
本發明公開了一種酸化調剖措施作業“5S”質量控制系統,包括油藏工程師質量控制、工藝技術工程師質量控制、現場施工工程師質量控制、化學工程師質量控制、配備專職的安全(質量)總監,支撐全過程的質量管理工作。所述油藏工程師質量控制通過地質儲層研究,保證油藏數據準確無誤;所述工藝技術工程師質量控制以油藏工程師分析為依據,優化措施工藝程序;所述現場施工工程師質量控制通過與油藏、工藝、化學全面對接,把控施工設計方案到現場組織施工的全過程;所述化學工程師質量控制針對目的層進行配方體系研究;所屬在項目中配備專職的安全(質量)總監,達到質量、安全、環保和健康的全面把控。實用性強,易于推廣使用。
本發明古城墻病害等級評估方法,全面系統的針對古城墻病害問題進行評估,本方法包括:基于地質雷達、面波法和回彈法無損探測方法及基于現場測繪綜合技術來獲取古城墻內部病害和外部病害空間分布特征及量化指標,然后建立各種病害的定性和定量化評估等級標準及其權重指標,進而基于模糊數學方法和AHP理論建立綜合評價系統,最后將該系統采用JavaScript語言編制可視化評價系統和平臺,便于野外現場快捷評估古城墻的病害等級。
本發明公開了一種巖層危險性評估數據庫構建方法及巖層的危險性評估方法,所述方法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、設備綜合數據的三角形隸屬度函數和危險性判斷規則,并得到各已知巖性巖層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;之后根據所屬巖性的危險性判斷規則評估巖層的危險性。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,并可完成對應巖層及巷道危險性評估。
本發明公開了一種適用于富水砂層的鎖口鋼管樁圍堰及施工方法,在基坑周圍挖掘導向槽并安裝導向架,采用長螺旋鉆機或配合旋挖鉆機/反循環鉆機引孔;鋼管樁引孔內回填黏土,打入第一根鋼管樁作為定位樁;以定位樁為基準繼續插打剩余鋼管樁直至合龍;采用大小機械配合的方式分層開挖并降水,安裝三角托架、圍檁以及內支撐;基坑開挖至要求深度后進行清基;搭設封底平臺澆筑封底混凝土;圍堰內支撐拆除,施工承臺及墩身;拔出鋼管樁。本發明中的施工方法有效解決了富水砂層地質條件下鋼管樁插打困難問題,提高鋼管樁圍堰施工效率,節約了工期和人工成本。
本發明提供了一種煤矸石采空區地面充填方法及充填系統,屬于煤礦開采技術領域,充填系統包括設置于地面上的破碎篩分系統、制漿站、漿體泵、管網系統與加壓泵,還包括設置于采空區的多個填充井,所述填充井穿透采空區上部巖層,加壓泵通過管路與填充井的井口連通。本發明利用上述系統將矸石制成高水漿體,然后將高水漿體管道運輸至采空區進行充填。本發明不需要引入外部其它充填料,施工成本較低,而且漿體注入時可以根據地面及地下情況,選擇通過填充井直接注入目標區,施工方法更靈活,對地質條件依賴不大,適用性強。
本發明公開的屬于頁巖氣儲層的測井評價技術領域,具體為一種適用于頁巖氣儲層的測井評價方法,該適用于頁巖氣儲層地質模型的測井評價方法的具體方法步驟如下:S1:根據地形測量判斷地下情況:在進行開采前對開采目的地進行地勢勘測,根據地勢情況判斷地下情況和儲層裂縫情況,制定相應的下井方案;S2:進行地球物理測井測量;S4:地面接收端根據接收的數據建立數據相關線形圖,本方案通過預先勘測地面進行初步判斷,下井后進行準確的儀器勘測,能夠提高測量的準確性,從而減少判斷失誤造成的損失。
一種基于流體包裹體熱動力學的致密儲層古壓力計算方法,基于致密儲層,充分利用儲層流體包裹體均一溫度與氣泡充填度的內在關系,構建基于致密儲層油包裹體摩爾分數與氣泡充填度計算模型,進而對致密儲層古壓力進行計算,提致密儲層古壓力計算精度的同時,將為提高致密儲層地質評價提供技術支持;本發明在國內首次針對致密儲層,提出了基于流體包裹體均一溫度與氣泡充填度計算致密儲層古壓力方法,能夠有效地利用流體包裹體方法,提高了致密儲層古壓力的計算精度。
本發明屬于地質勘測數據處理技術領域,公開了一種防止檢測結果漂移及呈現遞減規律的數據校正測試方法,判斷島津有機碳分析儀的運行時間是否大于預設閾值15小時,將空白水和已知濃度的有機碳溶液通過輸液泵準確輸入刻度混合瓶內,并通過攪拌器攪拌均勻,通過高準確度純水有機碳分析儀測得的數據與稀釋得到混合瓶中的溶液的有機碳的結果比較,可以用于校準待測的純水有機碳分析儀,并基于判斷結果采用不同的校正公式對島津有機碳分析儀的檢測數據進行校正。本發明建立的結果校準方法,在數據處理上抵消了檢測器的信號衰減,大大提高了檢測的結果準確性,實現了儀器長時間、連續測樣,尤其對于大批量樣品的不間斷檢測,提高工作效率和穩定性。
本申請屬于井口安全防護技術領域,尤其涉及一種可拆裝式井口加固防護裝置。目前通過混凝土或鋼混結構形成的混凝土澆筑固井方式,其井口加固防護裝置存在施工工序復雜、成本較高以及利用率低的問題。本申請提供的可拆裝式井口加固防護裝置,利用至少兩個的護筒片環形拼接而成,通過設置在卡托中滑動滑片進行相鄰護筒片的連接與固定,便于拆卸及安裝,具備良好的便攜性,顯著的提升了井口加固防護裝置的重復利用率。本申請制作簡單、成本低,顯著節約成本;可有效避免在某些特殊地質條件下的井口坍塌造成的人員傷亡;同時可避免井口巖土掉落井內造成人員傷亡;本申請組裝、拆卸簡單、運輸攜帶方便,大幅提高安裝施工效率。
本發明公開了一種坡改梯工程中柔性砼生態護坎的方法,包括田坎;所述田坎修建在耕作單元外側;田坎由混凝土砌塊、填土、植物籬構成;混凝土砌塊堆砌在壓實填土之上,植物籬種植在混凝土砌塊的填土之上;本發明工程量小、造價低;以10°地形、田面寬8m、坎高1.5m為例;相比石坎,工程量節省約4/5,造價節省約1/3;施工速度快;相比石坎快3~5倍;工作量小,施工技術簡單,可充分發揮勞動力的作用,提高勞動效率,是農村富余勞動力的新出路;整體而言,一種生態柔性混凝土護坎使坡耕地立地條件趨于優化,加強了其抵御地質災害的能力,從而為農作物生成打下了良好的基礎,提高農作物的產量。
本發明公開了基于NED坐標系向量旋轉的SfM點云校正方法,涉及點云三維模型姿態校正技術領域,包括球面坐標系和NED坐標系的轉換、向量旋轉原理、NED坐標系中三種不同的場景測量標定校準方式?;诓煌藨B的GCPL(地面控制面技術)的羅盤產狀進行三維模型的姿態校正,實現了更為輕便的、作業環境適應性強的、可隨身攜帶的一種SfM?MVS點云校正方法體系,更為方便靈活,可以應用于建筑、水利工程、土木、地質、地理和軍事等諸多領域。
本發明屬于地質工程與巖土工程土層監測裝置技術領域,公開了一種原狀土原狀土傳感器安裝裝置,包括桿件、卷揚裝置、連接繩、第一氣缸、三個電磁閥、第二氣缸、夾緊氣缸、夾持件以及固定件。卷揚裝置與桿件的一端連接,連接繩的一端與卷揚裝置連接,第一氣缸套設在桿件上;第一電磁閥與第一氣缸連接,第二氣缸滑動套設在桿件上,與連接繩的另一端連接;第二電磁閥與第二氣缸連接,夾緊氣缸的一端與第二氣缸連接;第三電磁閥與夾緊氣缸連接;夾持件的一端與夾緊氣缸的另一端連接,另一端能夠夾持傳感器;固定件的一端與桿件另一端連接,另一端為尖端。本發明具有施工土方量小,操作簡便,節約勞動力的特點。
一種基于LSTM神經網絡的盾構機輔助巡航方法,先通過在線采集盾構機的巡航參數數據,預處理得到訓練時間序列,劃分得到LSTM神經網絡模型的訓練數據集;然后訓練LSTM神經網絡模型,更新LSTM神經網絡模型的參數;最后使用訓練過的LSTM神經網絡模型去預測下一時刻的巡航參數;本發明通過不斷訓練神經網絡的參數,去擬合整個地質?盾構機耦合非線性系統的特性,對盾構機的主要運行參數做出預測,降低了對操作人員經驗的需求。
本發明公開了一種防卡孔的振動增透裝置,包括振動增透單元和防卡孔旋轉破碎單元;振動增透單元包括缸體,活塞腔和曲軸傳動腔;曲軸傳動腔內設置有電動機和曲軸,電動機和曲軸之間設置有第一棘輪機構;活塞腔內設置有活塞振動單元,防卡孔旋轉破碎單元包括中空圓錐體,中空圓錐體的外表面上設置有螺旋切刀,中空圓錐體的中空腔體中設置有第二棘輪機構;電動機包括第一輸出軸和第二輸出軸。本發明還提供了一種該裝置的振動增透防卡孔方法。本發明的防卡孔的振動增透裝置可根據儲層地質特點提供不同頻率的振動,在煤層氣開發過程中提供持續的振動能量,從振動擾動、致裂雙重效應強化煤層氣產出。
本發明涉及致密油氣藏開發技術領域,具體涉及一種基于機器學習的水力壓裂投產效果評價方法,先獲取區塊的地質數據、工程數據和產能數據;再把這些數據集隨機劃分為訓練數據塊、驗證數據塊和測試數據塊,并應用多種機器學習算法對這些數據塊進行處理,選出預測誤差最小的機器學習算法;再根據選出的算法按照影響產能數據重要度的預設值得出影響產能的主要數據;令工程數據服從概率分布,結合選取的機器學習算法以及影響產能的主要數據,應用蒙特卡羅模擬產生單井產能概率分布曲線;再根據該曲線分別獲取若干概率所對應的單井產能值;對比單井的實際產能值和從概率曲線得到的單井產能值,對該井壓裂效果進行評價,進一步可實現區塊的壓裂效果評價。
一種可正反轉的新型變換器,其特征在于包括:所述本體由軸(1),主動齒輪(2),滑塊(3),蝸桿(4),從動齒輪(5),渦輪電磁鐵(6),渦輪(7),蝸桿電磁鐵(8),彈簧Ⅰ(9),鍵(10),連接器(11),彈簧Ⅱ(12)組成;本發明主要用于齒輪箱、減速機、起重機、絞車、地質鉆探機械、轉盤、汽車、火車以及坦克等機械領域中,是兩套正傳與反傳蝸輪蝸桿的組合體。本發明設計一種可正反轉的新型變換器,可以減速增力、加速提高轉速,變換靈活。啟動時用低速大扭矩,承載大的負荷阻力,并可節能。
本發明公開了一種基于近鄰傳播聚類和稀疏多核學習的高光譜分類方法,主要解決現有技術對高光譜圖像分類性能不佳的問題。其實現方案是:首先,利用所有波段中的訓練樣本構造核矩陣集合;其次,利用近鄰傳播方法進行聚類,選擇高辨別力低冗余性的核矩陣子集;再次,利用選擇的核矩陣子集,通過稀疏約束的多核學習方法,學習出核權重和支撐矢量系數;最后,利用學習到的分類器,對未知高光譜圖像進行分類。本發明采用的多核學習分類方法,利用不同函數不同參數的多種核,能夠處理具有多變局部分布的復雜高光譜數據,獲得高精度的高光譜圖像分類結果,可用于農業監測、地質勘探、災害環境評估等領域地物的區分和辨別。
本發明公開了一種適用于季節性積水采煤沉陷地治理的新方法,其核心思想是利用“集水控制工程”對沉陷區水土資源進行綜合平衡,解決沉陷地由于排水不暢,造成耕地質量下降的問題,把沉陷地建成澇能排,旱能灌的優質農田。該方法的主要優點:一是通過修建多個分散的集水坑塘,實現水資源的空間調控,提高灌溉和排澇的保障能力;二是散狀分布的坑塘水面,能夠增加治理區的生物多樣性;三是通過修建坑塘,可解決沉陷區低洼地復墾時的土源問題。
本發明涉及濕陷性黃土區域樁基埋深的方法,通過下述步驟實現:1.首先進行地質鉆探和試驗工作,通過實驗測試確定橋位處黃土的類型,查閱相關資料獲得該地區的土層的物理性質、化學性質以及力學性質。2.當濕陷系數δS≥0.015時,該黃土為濕陷性黃土;當δS<0.015時,則為非濕陷性黃土。3.對于非濕陷性黃土的樁基,按公路規范中所給的計算方法確定合理樁基埋深;對于非自重濕陷性黃土的樁基,亦可按公路規范中所給的計算方法確定合理樁基埋深;對于自重濕陷性黃土的樁基,必須考慮樁側負摩阻力,確定中性點的位置、負摩阻力的影響范圍,合理確定樁基埋深。
一種隨鉆測井泥漿脈沖傳輸的數據壓縮方法,包括以下步驟:步驟一、井下儀器采用的編碼方法是PPM編碼;步驟二、對井下儀器進行相應的測井參數及傳輸速率的配置;步驟三、測井儀器各個測量短節開始采集數據;步驟四、對后續采集到的數據,與第一組數據首先進行求差運算,用一個字節來存儲差值;步驟五、如果差值溢出,則將溢出時采集到的這組數據作為第一組數據,依次循環;如果差值沒有溢出,則把差值作為數據經PPM編碼后發送到地面并依次循環;直至檢測到關泵信號,則結束該階段的數據采集與上傳工作。本發明提高了井底信號的上傳速率,從而進行地質導向和地層評價以提高現場鉆井的決策能力。
本發明涉及深基坑、圍堰施工技術,特別是型鋼鎖扣式鋼管樁圍護結構的設計方法,其特征是:包括第一圓形鋼樁、第二圓形鋼樁、“工”字鋼和“[”型槽鋼,在第一圓形鋼樁和第二圓形鋼樁外一側焊接兩塊“[”型槽鋼,另一對稱側焊接“工”字鋼;焊接“工”字鋼的一個面與圓形鋼樁徑端面焊接為一體,使“工”字鋼正座在圓形鋼樁端面上,分別焊接有兩塊“[”型槽鋼和另一側為“工”字鋼的第一圓形鋼樁、第二圓形鋼樁形成鎖扣式鋼管,第一圓形鋼樁上的“工”字鋼鎖扣在由兩塊“[”型槽鋼形成的槽口的第二圓形鋼樁上進行連接。它適應于各種復雜地質、地層中深基坑、圍堰施工。
本發明公開了一種基于SAG和PSC組合的激光點云地面點提取方法,屬于地面變形及地質災害監測領域??梢詫⒎堑孛纥c與地面點分離,從而有效降低噪聲點對后續數據處理的影響。按以下步驟進行提?。篠1、獲取原始點云;S2、采用自適應格網法,提取地面種子點;S3、通過點與面對比算法剔除非地面點;S4、迭代更新,輸出結果。本發明基于規則格網,采用自適應格網初步提取最低點,以SAG算法運算結果作為基準構建TIN網,將其視為基準面,采用點與參考面對比的方法,精細化分離地面點與非地面點數據,同時算法過程簡單,數據處理效率高,適用于礦區海量點云提取地面的情況,具有較好的實際應用前景。
本發明公開了旋切儀高精度扭矩及轉速測量裝置,包括底座,底座上連接有兩個機架,底座上設置有液壓油箱,兩個機架的頂部之間鉸接有鉆塔總裝,鉆塔總裝的兩個側壁上分別與起塔油缸的一端鉸接,起塔油缸的另一端與機架鉸接,液壓油箱與起塔油缸連接,鉆塔總裝的底部連接有變速箱,鉆塔總裝的底部連接有撐桿組件,鉆塔總裝、液壓油箱、變速箱分別與PLC控制單元連接,PLC控制單元與主控制器連接,主控制器與數據存儲單元連接,數據存儲單元與信號處理單元連接。本發明解決了現有旋切儀無法根據工作面的地質參數及時調整旋切速度及不穩定的問題。
本發明公開了綜采工作面回撤通道頂板穩定性反演判別方法,包括如下步驟:回撤通道頂板下沉量和煤柱應力現場監測,工作面地質結構和礦壓觀測資料分析;建立3種不同基本頂破壞形式下的回撤通道圍巖受力模型,推導相應的回撤通道頂板下沉量理論計算公式;將現場頂板下沉量監測數據代入理論計算公式,反演基本頂破斷位置,結合煤柱應力監測數據實現回撤通道頂板是否穩定的定量性評價。本發明考慮了不同的基本頂破斷位置對回撤通道頂板下沉量的影響,能夠利用監測數據反演和判別回撤通道的頂板破壞形式與穩定性,為綜采工作面采煤設備的安全回撤提供指導,避免因回撤通道頂板失穩造成人員傷亡、設備損壞等事故的發生。
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