一種雙封隔器分層抽水裝置及方法,該裝置包括位于鉆井內部的鉆桿柱,該鉆桿柱設有第一封隔器,該第一封隔器呈圓柱型,具有環形的內腔,將該鉆桿柱包覆在內;該內腔外壁為彈性材料,頂部通過高壓氣管線連接至該鉆井外部的高壓氣瓶,并能在高壓氣體的作用下沿徑向向外變形擴大;該鉆桿柱底部固定設有潛水泵,該潛水泵的出水管位于該鉆桿柱內,且該出水管末端位于該鉆井外部;該潛水泵的電纜穿過該第一封隔器的內腔,與該鉆井外部的供電設備連接。本發明不但可以簡化分層抽水試驗施工難度,降低施工成本,而且封隔可靠,獲得的水文地質參數更加精確。
一種模塊化的巖心保護設備。本發明將地質鉆井獲取的巖心直接出心至巖心傳動平臺,依次通過清洗模塊、干燥模塊、標記模塊、圖像掃描模塊、封裝模塊和裝盒模塊,在出心過程中同步完成傳統的多步工作,及時有效的保護巖心。傳動平臺水平運移巖心,確保巖心的連續性和完整性,清洗模塊對巖心表面進行全方位的及時清洗,降低巖心成分污染的機率;干燥模塊及時清除巖心表面的水分,保證巖心標記與巖心可以有效接觸,有利于標記的長期保存;圖像掃描模塊直接在傳動平臺上工作,避免人為搬運和翻動,降低巖心受人為翻動造成破碎的機率;封裝模塊則在巖心表面緊密包裹一層熱縮膜,避免巖心保存和運輸中破碎的可能性,裝盒模塊則完整地把巖心送入巖心盒,防止人為搬運造成巖心的破碎。
一種扇貝養殖區海底電纜地震采集施工方法,屬扇貝等海產品養殖區域的地震勘探采集、海洋地質調查于技術領域。含有以下步驟;用長繩系在起始浮球的錨繩上,長繩的一端系上標記浮球,標記浮球系上錨,然后將標記浮球和錨扔到海里,并記錄施工坐標;依次用重物(磚頭)代替浮球,并與長繩相連,震源船進行激發作業時,若干條橡皮艇進行相應的警戒或者拖拽標記浮球工作;順著長繩將重物(磚頭)撈起,用浮球依次替下重物(磚頭),去掉連接的長繩即可,即恢復扇貝浮球現場;用橡皮艇或者木船進行相應的收起電纜工作,在電纜鋪設后進行替換浮球操作,在震源實施后電纜收起前恢復浮球。
本發明涉及一種鉆桿自動化生產線及方法,屬于地質勘察鉆桿加工技術領域。技術方案:鉆桿傳送裝置(10)將鉆桿坯料從鉆桿坯料倉(13)輸送到數控車床,將鉆桿傳送裝置上的鉆桿坯料抓起,送至一個數控車床的前液壓卡盤(4)和后液壓卡盤(5)夾緊,鉆桿坯料的一端通過該數控車床進行加工,鐵屑切削液吹除裝置(18)對半成品鉆桿進行清理后,將加工后的半成品鉆桿放到鉆桿中轉裝置上,重新確定半成品鉆桿長度基準,將半成品鉆桿送至另一數控車床上加工另一端螺紋,加工好的成品鉆桿放回鉆桿傳送裝置上,輸送至成品倉。本發明實現加工全過程中自動上下料,自動進行鉆桿兩端螺紋的加工,降低操作勞動強度,提高生產效率,提高產品精度等級。
本申請公開了一種地震數據采集方法、裝置、設備及存儲介質,屬于勘探采集領域。所述方法用于觀測系統,所述觀測系統包括控制主機、炮點和檢波點,所述方法包括:控制主機導入觀測系統模板,觀測系統模板的模板參數包括工區面積、檢波點距、炮點距、檢波線距、炮線距、檢波點數和炮點數,且檢波點數為全工區的最大檢波點可鋪設數;控制主機確定目標激發點,目標激發點包括觀測系統模板中的至少一個炮點;控制主機激發目標激發點并使各個檢波點處于激活狀態;控制主機接收各個檢波點所采集的地震數據。通過本申請的方法,能夠實現所有檢波點的激活與運作,極大提高了各個炮點的偏移距,使得控制主機能夠根據地震數據得到更高質量的地下地質成像圖。
一種圍巖變形實驗裝置,通過模型實驗對圍巖變形的力學特點進行研究,并且能較好的進行模型設計、實驗條件選擇及多因素綜合模擬,可有效反映真實環境下的巖體變形規律。能夠實現準確反映地質體固化時壓力隨深度的變化規律,同時還避免了豎直鑄板法將模型材料成型時導致固化中的變形也相應增加的問題,可有效反映真實環境下的巖體蠕變規律。
本發明公開了一種基于地熱源的智能家居溫濕度控制系統,包括:抽水井;地源熱泵機組,其通過管路由抽水井抽取地下的恒溫水;制冷機構,其包括風機盤管、導風罩和導流管;風機盤管的進水端與地源熱泵機組的供水管連接,出水端與地源熱泵機組的回水管連接;導風罩罩設風機盤管的出風口;導流管的通孔和導風罩的漏液孔連通;回灌井;回水管連接回灌井;儲水罐;流量監控機構對抽取的水量和回灌的水量分別計量,并在回灌的水量少于抽取的水量時,將儲水罐中的水補充至地下恒溫含水層內。其提高了舒適度,節能環保,且保證地下水資源的平衡,有效避免地下水資源缺乏后造成的地質結構塌陷等風險。
本發明公開了一種注漿模擬裝置。該注漿模擬裝置包括:試驗架;頂部加壓裝置;充填模擬模型桶,包括:介質充填桶、底蓋、頂蓋、透水壓板、頂桿和壓力板,所述壓力板固定在頂桿的外端,所述透水壓板能夠上下移動的布設在介質充填桶內形成注漿艙室,所述頂桿的內端與透水壓板接觸抵壓,所述頂蓋設置有注水接頭,所述介質充填桶的側面設置有注漿接頭,所述注漿接頭的內側連接有注漿管,所述底蓋的中部設置有泄水閥門,所述泄水閥門的周圍設置有傳感器孔塞;注水裝置;以及注漿裝置。該注漿模擬裝置能夠模擬不同地層深度或高壓地層的漿液擴散規律;而且能夠根據實際地質環境來設置模擬試驗環境,符合工程實踐的需求。
本發明公開一種降壓法輔助溫控CO2置換天然氣水合物的開采方法,涉及天然氣水合物開采領域,包括以下步驟:首先進行降壓法開采,當產量過低時,利用注氣井注入CO2進行置換開采天然氣水合物,使天然氣水合物開采和注CO2氣體進行置換反應同時進行,置換反應過程中,通過控制注入泵的出口壓力控制天然氣水合物儲層壓力在對應于天然氣水合物儲層溫度的二氧化碳水合物相平衡壓力范圍內,當所述注氣井水平段的溫度接近天然氣水合物生成的臨界平衡溫度時,通過控制注入CO2的溫度實現地層中的置換反應持續進行,防止由于溫度過低導致置換反應無法進行,提升置換效率,實現天然氣水合物的有效開采和CO2的有效地質埋存。
本發明提供了一種電磁分離AMT探測方法、裝置和設備,涉及水下地質勘探技術領域,該方法應用于AMT,包括:通過電場信號采集裝置采集目標探測水域的電場信號;該電場信號采集裝置布設在目標探測水域的水上;通過磁場信號采集裝置采集上述目標探測水域的磁場信號;該磁場信號采集裝置布設在上述目標探測水域岸邊的陸地上;將上述電場信號和磁場信號傳輸給終端設備以進行反演處理得到上述目標探測水域的電阻率反演結果。本發明實施例的目的在于提供一種電磁分離AMT探測方法、裝置和設備,可以提供適合水域觀測的、水下設備更加簡便、水底構造識別能力更強的探測技術,解決江湖等淺水域的地下空間缺乏有效的探測技術的問題。
本發明公開了一種斷陷盆地帚狀構造成因的物理模擬研究方法和裝置,屬于斷陷盆地帚狀構造成因物理模擬研究技術領域,通過分析斷陷盆地帚狀構造的空間展布、構造約束與疊加、構造活動強度與活動階段、基底構造展布與活動特征,確定了帚狀構造的演化過程,并通過逼近原則實現在拉張動力下帚狀構造的再現過程;最后對比模擬實驗結果與實例之間的相似性與差異性,確定伸展拉張背景下帚狀構造發育的成因機理;合理表征了伸展域拉伸動力條件下帚狀構造發育的地質要素,為斷陷盆地帚狀構造的演化過程提供新的研究思路和技術手段,將斷層活動特征與活動期次運移到帚狀構造發育成因中來,提高斷陷盆地帚狀構造模擬實驗。
本發明涉及一種航空TEM和航空MT聯合反演方法,本發明同時采用航空TEM與航空MT對同一塊區域進行測量,通過兩種測量方法得到航空TEM與航空MT兩組數據,對兩組數據進行處理,分別得到航空TEM視電阻率斷面圖及視電阻率三維圖、航空MT二維反演視電阻率斷面圖及視電阻率三維圖,將航空MT二維反演視電阻率三維圖作為深部,同時利用航空TEM視電阻率資料約束淺部,形成初始模型。對初始模型進行聯合三維反演,獲得航空TEM和航空MT三維聯合反演電阻率斷面圖,最后根據航空TEM和航空MT三維聯合反演電阻率斷面圖與地質資料對低阻異常區域進行分析。本發明能夠同時兼具較大的探測深度以及較高的分辨率,從而得到準確的數據,得到準確的分析結果。
本發明提供了一種深反射地震剖面隨機介質參數確定方法、裝置和電子設備,涉及地質勘探的技術領域,在獲取到深反射地震剖面數據之后,首先將其拆分成多個子地震剖面數據,然后基于現代譜分析方法確定目標子地震剖面數據的自相關函數,進而求解目標子地震剖面數據的隨機介質參數,最后根據所有子地震剖面數據的隨機介質參數確定深反射地震剖面數據的隨機介質參數。本發明先將深反射地震剖面數據拆分成相對較短的數據,然后采用現代譜分析方法求解短數據的自相關函數,其計算誤差遠小于直接進行自相關函數計算的方法,進而使得求解得到的隨機介質參數更精確,有效的緩解了現有技術中的深反射地震剖面隨機介質參數確定方法存在的準確性差的技術問題。
一種廢棄礦井瓦斯抽采數值模擬分析方法,包括以下步驟;構建廢礦儲層三維地質幾何模型并賦值,選擇合適的物理場組合,進行模擬分析;大尺度廢礦儲層含有多個采空區,采空區、冒落帶、裂隙帶頂底面不全平行且均不是平面,橫向上劃分有壓實區、“O”型圈區域,幾何模型各塊段、輪廓,頂底板高度及含氣量等高線數據來自某廢棄礦井;先是吸附氣的解吸、擴散向卸壓區運移,然后是井底負壓條件下進行瓦斯抽采,模擬原規劃的井在抽采一段時間后吸附氣含量及儲層壓力,比較產氣量,分析尋找產氣量可能較高的位置;優化井位重新模擬,對比井位變動后的產氣量變化;完成對該廢棄礦井瓦斯抽采的井位優選。本發明具有快速準確而且可以變換不同條件的特點。
抽水試驗用輸水轉換器涉及水文地質勘察抽水試驗輔助工具。該裝置包括:1)蓄水容器;2)入水管;3)出水管。采用該裝置可避免挖排(輸)水渠臨時占地的麻煩。用于抽水試驗點地勢低,且排水距離長的特殊條件下的排(輸)水。
本發明公開一種數顯裂縫檢測裝置及其檢測方法,包括傳感器模塊,用于測量直線位移;傳感器模塊滑動設置在滑尺上,滑尺的兩端設置有用于固定的第一固定孔,傳感器模塊兩端設置有用于固定傳感器模塊的第二固定孔;控制器模塊,用于對檢測數據進行分析處理;信號調理模塊,用于將傳感器模塊發出的信號經過調理發送至控制器模塊;數據存儲模塊,用于對檢測數據的存儲;按鍵模塊,用于對于控制器模塊進行人工設置;顯示模塊,用于對檢測數據和結果進行顯示;報警模塊,根據控制器模塊的處理結果進行報警。本發明能夠改進現有技術的不足,可實現對地質災害墻體裂縫的高精度識別及現場聲光報警,可以實時監測裂縫的變形情況,有效減少傷亡損失。
本發明“演化信息照相技術”屬于光學信息處理技術領域。本發明試圖改進現有全息術,對三維光學信息處理引入時間維,從而在平面感光材料上實現對非平衡演變過程進行四維光學信息處理。用電致受激光級聯簇射裝置產生具級聯演變性的新相干光源,用分級高感光度照相底板記錄演變物體光波的級聯振幅和級聯位相信息,這是本發明的主要技術特征。本發明可廣泛應用于科技、文化、工業、農業、醫藥、國防、藝術、地質勘探、商業等領域。
本發明公開了一種工作面煤層采前立體探測方法,其具體步驟如下:采用無線電波坑道透視技術探測工作面煤層層位是否存在隱伏地質構造,并確定其具體位置及范圍;采用幅頻電透視技術,對工作面底板或者頂板范圍內是否存在隱伏導水構造進行探測,并確定其具體位置及范圍;采用直流電測深技術,對巷道底板下方是否存在隱伏導水構造進行探測并評價;采用瞬變電磁探測技術,對工作面內部、底板、頂板及外圍是否存在隱伏導水構造進行全面探測。本發明的有益效果如下:實現了真正意義上的空間探測,能夠最大限度查明工作面煤層回采破壞影響范圍內的突水隱患情況,有效避免事故發生,保證人們的生命財產安全。
本發明專利公開了一種用于實驗室模擬充填體受力變形的測試裝置,通過相似模擬材料試驗,模擬充填工作面所處的地質條件和應力環境,通過封閉聯通軟管,保證裝置內液體處于密閉狀態,使上覆巖層對活塞的作用以液罐內液體壓力的形式表現,通過液罐內壁的連通孔,使內部液體壓力表現為橡膠皮套的彈性變形,通過橡膠皮套上貼覆的應變片,將橡膠皮套的彈性變形以電信號的形式輸出,記錄并反演充填體受力變化的數據,通過橡膠皮套的標定,獲得液罐液壓應力?橡膠應變關系,通過液壓測力裝置的標定,可以采用該裝置反映充填體的受力變化特征。
本發明提供了一種便攜式戶外凈水濾芯,包括吸管蓋子、吸嘴、凈水結構和水袋接頭,本發明的凈水濾芯結構設計精密小巧、便于隨身攜帶;無需外接動力,聯用大通量超濾過濾、螯合纖維吸附、活性炭纖維與離子交換纖維過濾技術,可以有效去除水中的有機污染物、懸浮物、灰塵、重金屬離子污染物、各種致病菌細菌及微生物、異味等各種污染物,而且各部分凈化模塊易于清洗與更換,延長使用壽命的便攜式戶外凈水濾芯,滿足戶外探險、野外生存、旅游休閑、登山徒步、地質勘探、應急救援、地震洪災、單兵作戰及野外露營等多種情況下對飲用水的需求,保證飲水安全。
本發明提供了一種地面塌陷預警裝置及地面塌陷預警系統,屬于地質災害監測技術領域,包括觸發單元和預警單元,觸發單元包括多個沿上下方向依次對接的觸發組件,不同的觸發組件對應于不同的地層;預警單元設于觸發單元頂部,預警單元包括多個與觸發組件一一對應的報警組件,每個報警組件分別通過不同的連接組件與相應的觸發組件連接;當某一觸發組件從隊列中脫落時,其在重力作用下通過相應的連接組件拉拽觸發對應的報警組件,以判斷該觸發組件所對應的地層出現空洞。本發明提供的地面塌陷預警裝置及地面塌陷預警系統,解決了現有技術中地面下部初步出現塌方時不易被察覺,塌方逐漸擴大后容易造成重大安全事故的問題。
本發明公開了一種淺層取樣器,涉及地質勘探領域,包括取樣器整體提升下放機構、取樣驅動機構、取樣輔助機構、采樣單元。本發明設計方案適用于砂質地層和淤泥質地層淺水區域的水下取樣,通過多組采樣單元的集成式布局設計實現了淺層取樣器的連續精準取樣,通過儲存槽的設計使取樣錐斗在取樣完成后能夠與儲存槽底面貼合形成封閉空間,有效的避免了樣品流失現象的發生,通過取樣驅動機構和取樣輔助機構的設計使取樣錐斗自轉的同時下潛取樣,避免了取樣斗直插至樣品內部造成的水內沖擊使樣品驅散現象的發生,保證采樣工作的順利有序進行。
本發明涉及一種超高硬度納米孿晶金剛石塊體材料及其制備方法。具體地,本發明公開了一種含高密度孿晶的納米晶金剛石塊體材料及其合成方法,以無金剛石核的納米球形碳(洋蔥結構碳,以下簡稱無核洋蔥碳)顆粒(優選地,粒徑為5-70nm)為原料,通過高溫高壓合成了納米孿晶金剛石塊體。所得到的納米孿晶金剛石塊的體積為1-2000mm3;維氏硬度為155-350GPa;努普硬度為140-240GPa;孿晶寬度為1-15nm。本發明與現有技術相比,所獲得的納米孿晶金剛石塊體具有遠高于金剛石單晶體和超硬多晶金剛石的硬度(金剛石單晶的維氏硬度僅為100GPa左右,超硬多晶金剛石的最高努普硬度為140GPa),其最高的維氏硬度達到350GPa、最高的努普硬度達到240GPa。納米孿晶金剛石塊體在地質鉆探、高速切削和精密與超精密加工等機械加工領域、磨料磨具和拉絲模及特種光學器件等領域具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種注漿模擬裝置的模擬方法。該模擬方法包括以下步驟:首先,頂部加壓;然后,注水;向儲水箱中加水,打開加壓氣泵,待儲水桶內壓力表讀數達到設定值后,開啟控水閥門進行注水,根據氣壓表讀數隨時調節氣泵壓力使桶內壓力保持在穩定值;之后,注漿;最后,獲取實驗數據;注漿步驟結束后,待注漿固結體在模型桶中養護達到一定的時間后,拆除頂蓋,取出固結體,觀察記錄漿液擴散范圍、形態。該注漿模擬裝置的模擬方法能夠模擬不同地層深度或高壓地層的漿液擴散規律;而且能夠根據實際地質環境來設置模擬試驗環境,符合工程實踐的需求。
一種在線海洋分布式溫鹽深流動態實時監測系統,計算機連接數據交換器,數據交換器分別依次連接溫度、鹽度、深度、流速和流向的各自數據采集和控制器和溫度、鹽度、深度、流速和流向的各自數據采集和控制器分別連接溫度和鹽度、深度、流速和流向的各自總線轉發器;各自總線轉發器分別在同一監測項目的連接線上連接多個相同的帶IP地址的不同監測項目的傳感器。本系統克服了海水對傳感器的腐蝕,降低了造價,同時提高了檢測精度,其數據信號可以傳輸幾十公里的陸地監測站內,達到海洋水工環地質檢測的要求。
本發明涉及基礎底板混凝土施工方法,尤其是一種風化巖基礎上的超長超大基礎底板砼裂縫控制方法。包括施工階段最小跳倉塊間距計算,外約束應力計算,還包括:分倉長度及分倉的確定:根據實際的地質條件,合理考慮地基阻力系數,增加分倉長度,減少分倉數量;混凝土優化配比:摻加約占水泥用量25%的粉煤灰替代水泥,并且摻加適量的礦粉,以減小單方水泥用量,降低水化熱溫升;粗細骨料選用級配良好,砂石含泥量控制在1.5%以內;澆筑:采用砼一次連續性澆筑;混凝土養護降溫:采用塑料薄膜進行覆蓋,并進行定期澆水,防止混凝土表面的脫水而產生干縮裂縫。本發明可有效控制混凝土的早期裂縫,有效降低混凝土溫度應力和減少混凝土收縮變形。
本申請實施例提供了一種層位壞點過濾方法、裝置、設備及存儲介質,涉及地質建模領域。所述方法包括:獲取層位數據點集和n個斷層數據點集,每一斷層數據點集表示斷層的一個斷面,每一斷層數據點集包括多個斷層數據點,層位數據點集包括多個表示層面的層位點,n為正整數;根據n個斷層數據點集,建立斷面模型,斷面模型為用于表示斷層的模型,斷面模型包括n個斷面;根據層位數據點集和斷面模型,計算各層位點與斷面之間的近似最近距離;根據各層位點與斷面之間的近似最近距離,過濾層位壞點,層位壞點為層位點中的異常點。本申請實施例提供的技術方案中,可以自動識別出層位壞點,并將層位壞點自動過濾,提高了層位壞點的過濾效率。
本發明涉及一種直流電法感應裝置,屬于地質探測技術領域。本直流電法感應裝置,包括發射組件,供電電源上設有供電正極接線柱和供電負極接線柱,供電正極接線柱連接第一供電線的一端,供電負極接線柱連接第二供電線的一端,第一供電線的另一端為A電極,第二供電線的另一端為B電極;接收組件,接線柱上設有接收正極接線柱和接收負極接線柱,接收正極接線柱連接第一接收線的一端,接收負極接線柱連接第二接收線的一端,第一接收線的另一端為M電極,第二接收線的另一端為N電極。有益效果:感應裝置提高數據采集質量,增加了供電保護裝置保證了野外安全生產工作。
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