本發明涉及管道運輸技術領域,具體涉及一種具有動力優化的管道運輸系統及運輸方法。外置電機驅動的管道運輸系統中的運輸管道適應各種地形地質條件,通過設置在運輸管道外的電機驅動動力輪運動,利用電磁鐵和永磁體之間的磁力作用,動力裝置牽引運輸機構在運輸管道內完成運輸。管道內的流體介質無需整體流動,在運載量較小的情況下,進一步提高了運輸效率,降低了運輸過程中動力裝置的能耗。內置螺旋槳的管道運輸系統利用動力艙尾端設置的螺旋槳,直接在運輸管道內驅動運輸機構實施運輸。運輸管道內的流體介質不需要整體流動,運輸機構通過自身動力在運輸管道水中運行,僅需克服流體介質的阻力,進一步提高了運輸效率,降低了運輸過程中的能耗。
本申請提供了一種自適應選擇最優成礦預測要素的方法、終端及存儲介質,自適應選擇最優成礦預測要素的方法包括:S1、集成所有參與評價的地質要素和矢量要素,并進行統一的空間數據庫構建;S2、在研究區三維空間內進行單元尺度的確定;S3、沿預設方向以一定的移動間距逐步移動窗口;S4、針對每一個窗口進行選擇的數據進行Apr i or i運算,進行規則的提??;判斷提取的結果是否包含礦點,在為是時,根據Apr i or i提取出形成礦的規則;S5、在當前窗口內含有礦點時,判斷當前窗口中是否包含的礦點的數量是否超過預設數量,在為是時,采用F i sher判別系數方法判定當前空間點的類別歸屬;在為否時,采用層次聚類中的平均鏈接聚類方法判定當前空間點的類別歸屬。
本發明屬于地下煤火災害監測預警技術領域,特別是地下煤火監測預警信息采集與預警方法,步驟⑴采用適用的數值軟件構建火區地質力學模型;步驟⑵通過相應的公式運算得出等效透氣率、煤火火區火風壓、單位時間火區宏觀熱源強度、單元火區對流散熱量、單元火區對流散熱量、對流傳熱系數、火區地表熱輻射散熱量及火區煙氣逸出的傳質散熱等;步驟⑶按周期獲取有關火區狀況的數據;步驟⑷將火區溫度強度變化與火區溫度異常區面積變化兩個參數作為預警參數,根據初始數據、在步驟⑶中獲取的各期監測數據計算其溫度、面積變化率,當達到閥值時即發出預警信息。本發明將地下煤火探測、監測與預警融合為一體,動態運行以達到精確探測、監測與早期預警的目的。
本發明涉及地質鉆探技術領域,是一種氣動礫石取芯鉆頭和氣動礫石取芯方法,前者包括鉆頭上接頭、內管、外管和鉆頭,鉆頭上接頭包括由上至下依次固定安裝在一起的第一大徑部和第一小徑部;后者步驟如下:(1)將氣動沖擊器通過沖擊器接頭與鉆頭上接頭連接。本發明結構合理而緊湊,構思巧妙,通過空壓機產生的氣流帶動氣動沖擊器作用于鉆頭上接頭,氣動沖擊器產生的沖擊力破碎礫石等巖樣,巖樣進入內管內聚集形成巖芯,沖擊氣流沿安裝盲孔依次進入上出氣孔和環形空腔,并從下出氣孔排出強吹井底,從而井底剩余殘渣隨氣流上返地面;通過設置兩個可拆卸的固定安裝在一起的半合管,便于從內管中取出巖芯,具有可靠、穩定和取芯效果好的特點。
本申請提供一種地膜殘留量的預測方法、裝置、設備及存儲介質,屬于無人機識別預測技術領域。該方法包括:獲取樣本融合圖像以及樣本區域內地膜殘留量,樣本融合圖像為無人機在樣本區域內拍攝到的樣本地面圖像處理后得到的圖像,樣本區域與待預測的目標區域的地質屬性一致;在樣本融合圖像中確定樣本區域內的地膜面積;基于樣本區域內的地膜面積、樣本區域內地膜殘留量以及預先配置的多個地膜殘留量的預測模型擬合出第一目標計算模型;將無人機采集到的目標區域的實際地膜面積輸入至第一目標計算模型中,得到目標區域中地膜殘留量的預測值。本申請可以提高對地膜殘留量預測的準確性。
本發明提供了一種打撈鉆頭及打撈裝置,屬于地質勘探技術領域。該打撈鉆頭利用動力輸送器對鉆孔內落物進行打撈。打撈鉆頭包括筒體和多個限位件。筒體包括用于向鉆孔內掘進的掘進端,掘進端設置有開口以及與開口連通的容置腔。限位件由多根細絲以可分散的方式組合而成。多個限位件沿掘進端的內周壁間隙布置于容置腔內,且每個限位件的一端連接于掘進端的內表面、另一端朝向掘進端的軸線延伸。打撈裝置配備有上述打撈鉆頭,在動力輸送器提供動力時,打撈鉆頭的限位件在筒體的旋轉作用下分散為多根相互纏繞的細絲,同時將落物包裹進容置腔內。分散開的限位件為容置腔內的落物提供支撐作用,防止落物提升過程中因碰撞掉落。
本發明公開了一種適用于干鹽湖地區的鹽巖鹵水路基結構及施工方法,該鹽巖鹵水路基結構包括自下而上呈梯形依次設置在土基上的透水性土隔斷層、鹽巖填筑層、下封層和細粒式瀝青面層,且梯形鹽巖鹵水路基結構的兩側邊坡上由內至外依次設置有防滲保溫層和防護層;該施工方法根據鹽巖鹵水路基結構的特點,自下而上由內至外,根據常規施工方法即可實現。本發明針對干鹽湖地區的地質氣候條件,因地制宜的利用干鹽湖地區的鹽巖材料提出一種適用于該地區新型、耐久穩定的路基結構,并提出相應的施工方法。徹底顛覆道路設計中對鹽巖的認識,大幅降低干鹽湖地區道路建筑成本的同時,為該類地區的道路設計、施工提供了參考。
樁式基礎制作方法,在地面3向下鉆出豎鉆孔5,然后向鉆孔5內灌注混凝土,并下放鋼筋籠1而形成的小孔徑樁,混凝土樁體4達到強度后即可直接施工上部結構安裝。利用向地面下鉆孔內灌注混凝土制成樁式基礎,施工時不產生土方工程,工序數量由原來的6道減少為3道,且耗用混土量明顯減少,因此其整個施工周期比常規基礎縮短三分之二,施工周期明顯減短,基礎工程造價顯著降低,比常規基礎減少75%,施工方法簡單,成樁速度快,成孔工藝不受地層條件的限制,且可根據地質條件靈活調整樁長,因此其適用各種地層條件下的基礎設計。
本發明提供一種近地表模型構建方法及裝置,屬于石油勘探技術領域。具體地,該方法將相關系數的概念引入到近地表模型建立中,實現了多屬性的關聯插值算法,具體建模時,可根據近地表結構類型的變化調整相關系數,不同的近地表結構類型給定不同的相關系數,使建立的近地表模型更符合地質沉積規律,基準面靜校正量更加準確。
本發明為高精度大口徑水平孔鉆進方法,主要應用于國防、地質、水利及市政等工程領域需要高精度水平孔鉆進,高精度水平管道安裝穿越等施工應用中,(1)精準定位;(2)固結鉆機;(3)導向孔鉆進:①導向孔穩直鉆進—導向孔穩直鉆具組合;②導向孔糾斜鉆進—糾斜鉆具組合;③導向孔直孔鉆進—直孔鉆具組合;(4)導向孔軸線檢測—每鉆進2~3m左右后提鉆對導向孔裸孔進行軸線檢測;(5)精確測量鉆孔全部軸線,計算出鉆孔軸線總偏差,對鉆孔軸線偏差超標部位采用潛孔錘沖擊糾偏鉆進方法進行局部強力糾編或局部擴孔后予以修正;(6)同軸線擴孔鉆進。本發明具有鉆進效率高、水平孔直線度水平度精度較高的優勢。
本發明便攜式氣動脈沖地應力原位測試儀主要由信號發射系統、信號采集系統、數據處理系統、信息顯示系統組成?;跉鈩用}沖原理,通過在測試空間中打設不同方向的實測鉆孔,將鉆孔探針置于實測鉆孔底部,通過紅外線定向控制經過加壓后的空氣脈沖沖擊實測鉆孔底部的巖石表面,使巖石表面壓陷,對變形量進行實時監測,基于力的平衡原理,通過微處理器對監測變形數據進行處理,從而計算出原巖應力的大小和方向。該儀器用于實現復雜地質條件下地應力原位測試的低成本化和可視化,在地應力原位測試中具有廣泛的適用性。
本實用新型提供一種水鎖傷害物理模擬裝置,涉及煤層氣開發技術領域。該方法應用于儲層傷害模擬系統,包括地質環境模擬及控制系統、壓裂液注入系統和煤層氣排采系統,地質環境模擬及控制系統包括夾持器,壓裂液注入系統包括第一煤層氣注入系統和壓裂液注入子系統,煤層氣排采系統包括第二煤層氣注入系統;該方法包括通過第一煤層氣注入系統和第二煤層氣注入系統向夾持器注氣,模擬壓裂液侵入前的煤層氣產出滲透率;再模擬壓裂液侵入儲層過程;再通過第一煤層氣注入系統向夾持器注氣,模擬壓裂液返排過程。該方法用以解決現有的水鎖傷害模擬方法由于難以體現和反映壓裂液侵入?返排這一實際煤層氣排采過程導致的模擬不準確的問題。
本實用新型屬于地質工程中堵動水設備的設計與制造技術領域,特別涉及一種輕便可調流量的化學注漿裝置,包括一個直齒輪泵和底盤總成,所述直齒輪泵通過柔性聯軸器和一個電動機連接并固定在底盤總成上;電動機經電纜、電機綜合保護器和雙向電開關與電源連接供電;直齒輪泵的進漿口與進漿管、進漿閥和貯漿罐連接,直齒輪泵出漿口連接出漿管和安全閥回流裝置,出漿管通過三通閥連接壓力表。本裝置適用于各類需要聚氨酯、環氧樹脂、丙烯酸鹽、無固相泥漿、水玻璃、油料等液態物的注漿充填的地質工程中,尤其適用于防水堵動水的化學注漿工程中。
本實用新型公開了壓實膨潤土自由膨脹率測試裝置,包括膨脹率測試單元,膨脹率測試單元包括底座,底座的頂部密封固定連接有方形測量池,方形測量池的頂部可拆卸連接有頂蓋,方形測量池的各個側壁均貫穿設置有側向千分表,底座的頂部設置有透水石座;本實用新型通過四個弧形多孔測量板的設置,配合透水石座、透水石蓋、頂部千分表及四個側向千分表,能夠由多個方向對壓實膨潤土的自由膨脹進行測定,且利用四個多孔測量板的相互配合,在四個弧形多孔測量板包裹壓實膨潤土柱后,會在側壁形成四條裂縫,這四條裂縫可以模擬真實環境下地下水從地質裂隙侵入壓實回填膨潤土的景象,從而獲取更加貼近原位的壓實膨潤土在地質水作用下的自由膨脹率。
本實用新型屬于超前地質鉆探技術領域,提供了一種適用于超前鉆探隨鉆測試的巖渣處理系統。該系統包括,支撐臺座,所述支撐臺座的上方設有可調節式沖洗液收集裝置和固液分離裝置,所述可調節式沖洗液收集裝置與固液分離裝置通過連接管連接;所述可調節式沖洗液收集裝置包括沖洗液收集器與液壓進給系統,所述沖洗液收集器,用于收集鉆進過程產生的巖渣;所述液壓進給系統用于為沖洗液收集器提供壓力,使沖洗液收集器的一端貼合巖壁;所述固液分離裝置用于分離粗粒巖渣和細粒巖粉。本實用新型能夠輔助作業人員收集沖洗液,快速完成固液分離,為后續巖渣、巖粉地質信息的檢查提供準確的樣品。
本實用新型涉及地質勘察領域,公開了一種煤田勘察用鉆探導向機構,包括導管,所述導管上側固定連接有固定環,所述導管表面對稱套接有套環,所述套環內側粘貼有清潔層,所述套環之間固定連接有連接桿,所述導管表面下側套接有固定管,所述固定管外側固定連接有卡環,所述卡環左右兩側鉸接有旋轉管,所述旋轉管與卡環之間安裝有緊固螺釘,所述旋轉管外側焊接有固定桿,所述固定桿外端焊接有套管,所述套管內部螺紋連接有錐形桿。本實用新型的目的是為了解決現有的鉆探不便進行導向且不便對鉆頭進行清理的問題,通過設置清潔層,方便對鉆探機的鉆頭進行擦拭,同時方便對鉆頭導向,方便進行地質勘察。
本實用新型屬于野外地質水文參數監測以及地質勘探鉆井參數監測技術領域,特別是涉及一種微型地下水水位就地監測裝置,包括與電池相連的電源管理裝置,實時時鐘及液位傳感器,所述監測裝置的液位傳感器與信號調理裝置相連,信號調理裝置與模數轉換裝置相連;核心控制器通過數據線纜分別與模數轉換裝置、程序存儲器、采樣數據存儲器、配置參數存儲器、通信接口轉換裝置、實時時鐘及電源管理裝置相連;電池為本裝置提供電源,電源管理裝置則管理著整個裝置各個部分的電源供給。使用本裝置在微型體積范圍內實現了具備完整地下水水位測量功能的測量系統;測量過程原位化,不干擾作業過程;能實現離線長周期監測和在線短周期實時監測的統一。
本發明公開了壓實膨潤土自由膨脹率測試方法,包括膨脹率測試單元,膨脹率測試單元包括底座,底座的頂部密封固定連接有方形測量池,方形測量池的頂部可拆卸連接有頂蓋,方形測量池的各個側壁均貫穿設置有側向千分表,底座的頂部設置有透水石座;本發明通過四個弧形多孔測量板的設置,配合透水石座、透水石蓋、頂部千分表及四個側向千分表,能夠由多個方向對壓實膨潤土的自由膨脹進行測定,且利用四個多孔測量板的相互配合,在四個弧形多孔測量板包裹壓實膨潤土柱后,會在側壁形成四條裂縫,這四條裂縫可以模擬真實環境下地下水從地質裂隙侵入壓實回填膨潤土的景象,從而獲取更加貼近原位的壓實膨潤土在地質水作用下的自由膨脹率。
本申請實施例提供一種水鎖傷害物理模擬方法及裝置,涉及煤層氣開發技術領域。該方法應用于儲層傷害模擬系統,包括地質環境模擬及控制系統、壓裂液注入系統和煤層氣排采系統,地質環境模擬及控制系統包括夾持器,壓裂液注入系統包括第一煤層氣注入系統和壓裂液注入子系統,煤層氣排采系統包括第二煤層氣注入系統;該方法包括通過第一煤層氣注入系統和第二煤層氣注入系統向夾持器注氣,模擬壓裂液侵入前的煤層氣產出滲透率;再模擬壓裂液侵入儲層過程;再通過第一煤層氣注入系統向夾持器注氣,模擬壓裂液返排過程。該方法用以解決現有的水鎖傷害模擬方法由于難以體現和反映壓裂液侵入?返排這一實際煤層氣排采過程導致的模擬不準確的問題。
本發明公開了一種互層巖體的高效臺階爆破方法,涉及巖體爆破技術領域,該方法包括如下步驟:步驟一,初步分析爆破區域的地質構造;步驟二:詳細了解爆破區的空間信息和互層結構;步驟三,測試爆破區主要地層的巖石力學性質,簡化互層空間信息,建立爆破數值模型,分析能量泄露區域;步驟四,根據模擬結果優化炮孔裝藥結構,采用分段差異密度裝藥方法進行裝藥。本發明以數值分析為手段高效探尋主要能量泄露區,采用分段差異密度裝藥方法,有效減少全孔裝藥或普通分段裝藥存在的大塊率高、根底多、炸藥耗費量大問題,同時該發明還有助于減少野外爆破作業時間,具有流程簡單,成本低,現場可操作性好,適應性強的優點。
本發明屬于固廢物資源化利用技術領域,公開了一種以工業固廢物為活性原料的球形多孔污水處理吸附劑的制備方法。該制備方法包括:(1)攪拌水玻璃的水溶液,冷卻后加入到粉煤灰和電石渣的混合物中,加入十二烷基硫酸鈉和蒸餾水,攪拌后取質量占比為0.5~4.5%的H2O2加入,攪拌得混合漿料;(2)將所得混合漿料滴加在60?70℃恒溫硅油中0.5?1.5h后取出,用蒸餾水沖洗后于干燥箱中密封養護,養護完成后脫去密封膜在室溫自然固化,得到球形多孔電石渣?粉煤灰基地質聚合物制品。該方法制備出新型多孔球形地質聚合物,變廢為寶,以廢治廢,成本低廉、工藝簡單,保護環境的同時降低了污水處理的成本,在技術上為固廢物的資源化和高值化應用提供了重要的借鑒。
本發明公開了一種基于拓撲排序的地層順序獲取方法,包括以下步驟:采集若干實驗區鉆孔數據,得到每個鉆孔數據對應的地層順序;根據每個鉆孔數據對應的地層順序,構建加權有向圖;基于加權有向圖,對地層進行排序,得到預估地層順序;核查預估地層順序是否正確,若是,則得到最終地層順序,否則對錯誤的地層順序進行修改,得到最終地層順序。本發明能夠在缺少地質背景資料的情況下獲取地層序列;且能在有地質背景資料的下,快速核對地層序列,從而減少人工工作量。
本發明涉及輸電線路可靠性評價方法技術領域,是一種常年風區戈壁環境下的750kV鐵塔可靠性評價方法,包括以常年風區環境中的高壓輸電線路為評估對象,根據高壓輸電塔所處位置的塔基地質隱患情況和風荷載對高壓輸電線路的可靠性進行評價。本發明以塔基地質隱患及風荷載為主控因素,構建多因素協同控制的高壓輸電線路可靠性分析系統,對新疆戈壁環境中的桿塔健康診斷新的研究思路,為輸電線路桿塔微變形情況進行早期診斷一種可靠手段,同時在工程技術上可操作性,具有較高的經濟效益。
本發明提供一種采用太陽能蓄熱水池及熱泵的復合供暖空調系統,包括:太陽能集熱器、乙二醇環路、水環路a、水-醇換熱器、蓄熱水池、水環路b、水-水熱泵、水-水換熱器、水環路c、空氣源熱泵、供暖空調末端;蓄熱水池設置在地面以下,蓄熱水池的體積適合在地質條件不能使用土壤源蓄熱的地區使用。其有益效果是:實現采用太陽能、空氣源熱泵、水源熱泵及蓄熱水池,為建筑采暖提供清潔能源,以及緩解能源枯竭、減少污染排放和應用氣候變化。
本發明涉及一種車載式井中水位儀,包括車載的供電系統、翻譯成圖系統、采集傳輸系統;翻譯成圖系統包括操控面板、PC采集機;采集傳輸系統包括井下探管、水文孔套管、單芯電纜、數控絞車;供電系統通過線路為PC采集機、操控面板和數控絞車供電;操控面板通過線路與PC采集機連接。還包括井中水位測量方法,包括1.將井下探管升入野外鉆孔內的水文孔套管內;2.將壓力信號傳輸給車載操控面板;3.車載操控面板將壓力信號傳輸給PC采集機;4.PC采集機將壓力信號轉換為井下流體水位的實時圖像信息。本發明克服地下水長期動態監測及水文地質孔施工過程中人工采集數據的隨意性和繁瑣性,實現了水文地質參數采集全數字化、高精度化車載式井中水位儀。
本發明涉及一種車載式井中電磁流量儀,包括車載的供電系統、翻譯成圖系統、采集傳輸系統;翻譯成圖系統包括操控面板、PC采集機;采集傳輸系統包括井下探管、水文孔套管、井口滑輪、單芯電纜、數控絞車。還涉及井中電磁流量測量方法,包括:1將井下探管由單芯電纜牽引進入野外鉆孔內的水文孔套管內;2將井下流體產生的感生電勢模擬信號傳輸給車載操控面板;3車載操控面板將所述感生電勢模擬信號轉換為數字信號,將該數字信號傳輸給所述PC采集機;4PC采集機將所述數字信號轉換為井下流體流量的實時圖像信息。本發明克服了地下水長期動態監測及水文地質孔施工過程中人工采集數據的隨意性和繁瑣性,實現了水文地質參數采集全數字化、高精度化。
本發明公開了一種層狀巖體精確延時原位爆破破碎的開采方法,通過礦山工程地質資料初步分析回采臺階的地質構造,設計鉆孔并施工;采用從臺階剖面巖層分析、利用鉆孔的回水和鉆桿綜合分析并確定回采臺階爆區內巖層、煤層的空間分布情況;利用經驗數據開展爆破孔內間隔裝藥設計,并只在巖層中設計填裝炸藥;爆破網絡設計采用逐孔逐排、孔內分段,且后排向坡面方向、孔內距地表的藥包后行起爆的方式;挖裝時,分巖層分別挖裝;通過爆破效果分析,不斷優化孔內裝藥設計和起爆延時。本發明降低了層狀巖體開采時,大塊、根底、飛石的危害,同時改善了爆破質量,可快速確定巖層分布,具有流程簡單,成本低,現場可操作性好,適應性強的優點。
本實用新型提出了一種敞開式TBM隧道全斷面圍巖形貌采集記錄系統,用以解決現有地質編錄工作通常由人工素描與拍照的方式進行帶來的工作量大、自動化數字化程度低,時常出現采集不全、圖片模糊的問題,且現有圍巖形貌采集裝置結構復雜,易受圍巖損傷,可靠性低的技術問題。本實用新型包括若干個圖像采集裝置,所述圖像采集裝置安裝在內凱的四周,圖像采集裝置通過交換機與TBM工控機相連接;所述圖像采集裝置的外部安裝有防護裝置。本實用新型可實現TBM隧道圍巖圖像的自動采集、記錄,提高地質編錄的自動化數字化程度,提高圖像采集的質量,減輕地質從業人員的負擔。
本實用新型屬于氣象監測技術領域,具體涉及一種地理信息動態預警布控系統。其包括基礎層,用于為系統提供數據采集、通訊環境和服務器功能;數據層,用于將基礎層提供的數據按所屬類別進行歸類、整合、存儲、抽象,為整個系統提供穩定的數據支撐環境;邏輯服務層,用于對整個系統的業務功能進行后臺實現;應用層,用于為用戶提供應用接口,以及對邏輯服務層進行輸出展示。本實用新型通過歷史地質災害與降水監測的統計制定了24h地質災害發生的閾值,同時,結合地質災害點位移監測值與閾值的對比,實現了地理信息系統與物聯網技術在地質災害短時臨近預警預報方面的實際應用。
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