本發明公開了一種無需模式識別的小生境粒子群面波反演方法。本發明根據野外地震炮集記錄獲取研究區的實測面波頻散曲線,結合地質資料建立反演初始模型,利用實測面波頻散曲線確定面波行列式失配函數并作為目標函數,對目標函數進行反演并利用小生境粒子群算法搜尋局部最優值和全局最優值,輸出每次反演的個體最優解組成模型解集后,確定理論面波頻散曲線,并根據最短距離適配函數對模型解集進行篩選和升序排序,基于改進的基本順序算法對篩選后模型解集進行聚類分析,根據給定的容許誤差統計分析各聚類中的個體最優解,獲取多個反演結果。本發明避免了對面波頻散曲線的模式判斷和求根計算,獲取了面波反演的多解特征,具有良好的魯棒性和適用性。
本發明提供了一種具有輔助鉆進功能的鉆頭,屬于地質鉆探技術領域,包括鉆頭本體、輔助鉆進機構、支撐機構和承托機構,輔助鉆進機構套設于鉆頭本體上,在鉆頭本體對巖層鉆進前,輔助鉆進機構用于先對巖層輔助鉆進,輔助鉆進機構對巖層鉆進后,拆卸輔助鉆進機構,鉆頭本體再對已鉆進的巖層進行鉆進,支撐機構與鉆頭本體同軸設置,用于支撐鉆頭本體,外壁上設有外螺紋,承托機構具有中空腔室,內設有內螺紋,承托機構與支撐機構螺紋連接,承托機構的底部設有用于與鉆桿連接的連接部。本發明提供的一種具有輔助鉆進功能的鉆頭,具有對巖層鉆進速度快,可先對巖層進行輔助鉆進,后通過鉆頭本體對巖層鉆進,對巖石鉆進效率高的技術效果。
本發明公開了一種高采取率的巖心樣品采集方法,包括以下步驟:對巖心樣品采樣地的地質地層和地下水進行鑒別和監測、合理選擇恰當的鉆探方式、選擇合理的回次進尺長度、選擇多糖類植物膠水溶液作為沖洗液、對于正常形態地層的巖心樣品取樣地,選擇合適的取樣器進行巖心樣品的采集工作以及對于巖心樣品取樣地存在破碎地層和嚴重漏失底地層更換取樣器;本發明通過在巖心樣品采集過程中遇到巖心遇阻時適當活動采集器的鉆具以及在鉆具無效鉆動時應立即起鉆的操作,可以避免長時間的提動和強行鉆進導致巖心的互磨或沖洗液沖走鉆頭底部細顆粒巖心而造成的降低巖心采取率的問題,可以有效的保證巖心樣品采取率。
本發明涉及一種基于地下水動態模擬實驗平臺的含水層氧化還原環境模擬實驗的方法,具體是先設置地下水動態模擬實驗平臺,再在所述地下水動態模擬實驗平臺中裝填入模擬典型水文地質單元的含水層介質,最后在所述地下水動態模擬實驗平臺上進行含水層氧化還原環境模擬實驗。本發明提高了模擬實驗的保真度,降低了模擬實驗的成本,為地下水的原位曝氣技術、原位化學氧化技術、原位生物修復技術、可滲透性反應墻工藝等修復技術的研究實驗提供了一種可靠的實驗基礎,擴大了模擬裝置的普適性。
本發明公開了一種雙主卷揚配合環形道自動活門機構的快速提下鉆系統,涉及水井鉆機技術領域。本發明包括安裝在車架上的第一卷揚及第二卷揚,安裝在鉆塔上的環形道自動活門機構,第一滑車及第二滑車;所述第一卷揚用鋼絲繩經鉆塔與第一滑車連接,所述第二卷揚用鋼絲繩經鉆塔與第二滑車連接,所述環行道自動活門機構包括后靠滑道、銷軸和撥塊,所述后靠滑道與所述鉆塔上的直行滑道連接,所述銷軸將所述撥塊活動固定在直行滑道與后靠滑道的第二交匯處。本發明在鉆進過程中大大縮短了更換鉆具的時間,節省了人力、物力、財力;同時適用于各種復雜地層鉆進,也可適用于水文地質勘察孔、地熱開發孔、工程建筑灌注樁孔等的鉆進施工。
本發明提供了一種自適應路況的金屬探測裝置,包括平板、安裝板、保護罩、控制器、驅動電機、測距傳感器、金屬探測器;平板底部安裝有若干萬向輪,平板的中部設有通孔,通孔的內壁上對稱設有兩支橫梁,每支橫梁上設有兩條豎直導軌,每條導軌上設有一滾輪,安裝板的側邊與各個滾輪固定連接,安裝板設有金屬探測器;驅動電機設置在保護罩的頂部,驅動電機通過導線與金屬探測器連接,控制金屬探測器和安裝板的上下運動;測距傳感器設在安裝板的底部,驅動電機和測距傳感器分別與控制器連接。本發明實施例提供的自適應路況的金屬探測裝置能夠方便地質人員對地下進行金屬探測,同時金屬探測器在安裝板可隨著豎直導軌自動上下調節,滿足不同的路況需求。
一種建筑工程地基基礎沉降監測系統,使用分層沉降磁環法檢測地基基礎沉降,根據地質情況在相應深度處沉降管,磁感應時間探頭以及沉降磁環,使沉降磁環和地層同步沉降,用磁感應時間探頭在沉降管內各沉降磁環的位置,從而確定地基基礎的沉降值以及時間信息,以防出現較大不均勻沉降,且在出現不均勻沉降時及時采取相應的技術措施減少不均勻沉降的危害。
本發明提供了一種光纖單孔分層沉降監測裝置,屬于地質災害監測領域,包括首尾相連且分別設于不同深度地層內的多個圓筒、分別設于圓筒內壁的多個光纖光柵傳感器陣列、與光纖光柵傳感器陣列連接的解調設備和數據處理模塊以及填充介質;光纖光柵傳感器陣列包括分別設于圓筒內且通過一根光纖串聯并沿圓筒軸向分布的多個光纖光柵傳感器。本發明提供的光纖單孔分層沉降監測裝置結構簡單,安裝方便、監測成本低。本發明還提供一種光纖單孔分層沉降監測方法,包括鉆植入孔、將圓筒植入植入孔并使圓筒與每一個層位一一對應、使圓筒和地層之間耦合、獲得應變信號及處理應變信號。本發明提供的光纖單孔分層沉降監測方法可實現單孔不同層位沉降的分布式監測。
本發明涉及頂管掘進施工過程大比尺物理模型試驗技術領域,用于巖土工程中的地質力學模型試驗,是一種頂管隧道施工模擬方法及模型裝置。裝置,包括模型試驗臺、頂管機模擬裝置,模型試驗臺包括模型體坑,模型體坑四周圍設有井壁,頂管機模擬裝置開始施工側井壁為工作井井壁,與工作井井壁相對的井壁為接收井井壁,接收井井壁和工作井井壁上設置有模擬用預留施工口,試驗時在模型體坑的內部用調配好的模型土體填筑模型體坑;頂管機模擬裝置包括殼體、切削刀頭、螺旋出土器,切削刀頭設置在該頂管機模擬裝置的最前端,殼體與前端設置的切削刀頭連接,螺旋出土器位于殼體后半部分內部。
本發明所述公開提供了一種為滾式置氣囊繞壁水能等發電構造技術、包括一種民用移動臥式滾內置氣囊繞壁風力發電、一種立式滾內置氣囊繞壁水利發電、一種漂浮氣囊水力風力發電,應用了解60年代北方滾式自動抽水車和中國古代龍盤式石碾采用壁力水利構造,又提供氣囊洞口徑聚風力發電技術,以及減少自然災害等措施,所述本發明采用氣囊構造應用在水利發電,可提高水輪的轉速造音低,克服了在沒有高水差的情況下,能夠采取較低的水差發電,投資小見效快預防震防災,能有效的保護地質結構,容易推廣。
本發明提供了一種取土器,屬于地質勘探技術領域,包括連接裝置、取土裝置、動力裝置以及切換裝置;連接裝置包括用于連接在勘察鉆機上的連接桿和位于連接桿下部的殼體,連接桿的下端穿入殼體內部;取土裝置包括位于殼體下端的取土筒和位于取土筒下方的切土刀;動力裝置包括位于連接桿下端的驅動件、連接取土筒的第一連接組件,以及連接切土刀的第二連接組件;第一連接組件和第二連接組件分別位于驅動件的下方和上方;切換裝置連接殼體和連接桿,用于切換驅動件連接第一連接組件或第二連接組件。本發明提供的取土器,采用取樣器和勘察鉆機配合實現自動化成井和取樣,降低成本,提高了采樣效率和采樣的安全性;設置切土刀減少了井底土樣擾動。
本發明適用于地質災害監測技術領域,提供了一種邊坡變形的監測方法、監測裝置、終端。其中,所述方法包括:獲取加速度傳感器件感測的靜態加速度信息;獲取磁力傳感器件感測的磁力信息;基于靜態加速度信息計算線式傳感器在預設空間直角坐標系下與第一平面的第一夾角,其中,第一平面表示空間直角坐標系中橫軸與縱軸形成的平面;基于磁力信息計算線式傳感器在第一平面的投影與橫軸的第二夾角;基于第一夾角、第二夾角和線式傳感器剛性段的長度計算線式傳感器在空間直角坐標系內的空間坐標;基于空間坐標的變化生成邊坡變形的監測結果。本發明通過監測線式傳感器的空間坐標變化實現了對邊坡變形的監測,具備較高的準確性。
本發明涉及一種鉆套管井內切斷裝置及其使用方法,屬于地質勘察設備技術領域。技術方案是:導向套(6)、主軸(7)和壓縮彈簧(10)設置在管狀結構內,導向套(6)固定在主軸上,主軸上套設有壓縮彈簧(10);主體(13)與管狀結構的前端相連接,頂尖(14)通過主體(13)的前端開口插入到主體(13)的刀頭容納腔(16)內,主軸的前端通過主體的后端開口進入到主體的刀頭容納腔內,刀頭(12)后端通過銷軸(11)與主軸(7)前端鉸接,主體的側壁上設有與刀頭容納腔相連通的刀頭伸出口(17)。本發明的積極效果:可在鉆孔中內任意位置對鉆桿、套管進行切斷作業,最大程度的回收鉆孔內卡死的鉆桿、套管,節約成本。
本發明涉及一種伸縮式管節連接裝置,包括:環向腹板,其設于兩個管節的接頭處,彈性密封部件,其設于兩個管節的接頭處,且位于環向腹板和管節之間,所述環向腹板包括:波形段,波形段的左側設有左平直段和/或波形段的右側設有右平直段,在左平直段和/或右平直段上均布有若干長度方向平行于環向腹板的軸線方向的長孔,長墊片,設在同一側的各長孔的外側,緊固件,穿裝于各長孔內,且穿透長墊片、管節和彈性密封部件,使長墊片、環向腹板、管節和彈性密封部件連為一體。本發明所述的伸縮式管節連接裝置,結構簡單,安裝方便,可解決管節本身的變形(伸縮變形)問題,尤其適用于鋼波紋涵管鋪設的管道,使鋼波紋涵管更適用于不同地質和地形。
本發明公開了一種測斜管安裝裝置,涉及地質災害監測技術領域,包括底座和立柱,所述底座上設有與測斜管匹配的通孔,所述立柱設置在通孔一側、且立柱上設有夾持機構,夾持機構可用來夾持測斜管。將底座上的通孔對應預先鉆好的測斜孔,夾持機構的夾具柄套裝并固定在立柱上,通過夾持機構的分體式圓環形夾具體將測斜管夾持住,分體式圓環形夾具體可通過夾具柄與手柄間的彈簧夾緊測斜管,松開手柄將一截測斜管緩慢放下去后再夾緊測斜管,再在上方接續一截測斜管繼續下放,直至將測斜管下放至測斜孔底部。本發明具有結構簡單、操作快捷方便的優點,可保證測斜管在下放過程中的準確性和安全性,提高測斜管的安裝效率,又能避免測斜管下墜、彎折等問題。
本發明屬于石油、天然氣、煤炭、地質、頁巖氣鉆井領域,具體涉及一種三刀翼雙復合齒與三牙輪齒的組合鉆頭。一種三刀翼雙復合齒與三牙輪齒的組合鉆頭,包括鉆頭主體、一牙輪分裝件、二牙輪分裝件、三牙輪分裝件、一刀翼、二刀翼和三刀翼,鉆頭主體的頂部均勻設有結構相同的一刀翼、二刀翼和三刀翼,在相鄰的刀翼之間分別焊設有結構相同的一牙輪分裝件、二牙輪分裝件、三牙輪分裝件,鉆頭主體的外側壁下部設有接頭螺紋,鉆頭主體的中部設有卸扣槽,鉆頭主體的頂部設有內六方螺紋噴嘴和中心水孔。
發明提供了一種變電站工程深基礎土?結構協同分析方法,包括樁筏基礎有限元協同分析以及地震反應分析,有限元協同分析包括樁筏基礎設計、三維有限元建模、樁筏方案設計以及樁筏受力分析;地震反應分析包括有限元建模、地震模擬方案設計以及響應分析。本發明中的協同分析方法,依靠有限元分析軟件,模擬了不同方案下的變電站地基受力情況以及地震反應情況,可以根據地質條件選取最佳方案進行施工。
本發明涉及一種基于空間分析的礦井動涌水量計算方法及系統,該方法包括:根據預先錄入的充水含水層的特征參數,建立模擬開采前充水含水層的分布模型;根據預建立的礦井模型和模擬開采前充水含水層的分布模型,建立模擬開采時充水含水層水位標高分布模型;根據用戶在模擬開采時充水含水層水位標高分布模型中設置的預測進水斷面和模擬開采前充水含水層的分布模型,建立充水含水層的預測進水斷面的動涌水量模型;根據充水含水層的預測進水斷面的動涌水量模型計算動涌水量。本發明復雜程度和對用戶認識水文地質條件的充分性要求較低,計算結果的確定性較高,另外,可以同時計算多個充水含水層的涌水量。
本發明公開了一種利用瑞雷面波波速確定地層力學參數的方法。該方法充分利用了瑞雷面波勘測帶來的信息,根據瑞雷面波波速大小,對地層的巖土工程力學參數進行反演,結合鉆探資料、剪切波速及室內土工試驗進行對比驗證,最終達到采用瑞雷波波速確定地層的各種力學參數,為沒有鉆探、坑探資料的巖土工程勘測提供地層力學指標參考值和地層劃分。本發明高效、經濟、實用,減少了大量的鉆探、坑探工作,尤其適用于鉆機難以到達的地形地質條件,結果合理有效,大大提升了工作效率,降低了成本,為地層的巖土工程力學性質參數的確定提供了一個有效的解決方法。
地質和石油勘探井架有45米、75米,天車載重量500噸,天車和游動滑車鉆井長期磨損,操作鉆機疏忽幾秒鐘,游動滑車上升,離天車3—4米,瞬時間內讓游動滑車自動停下,防止天車頂垮下的事故發生。本技術用電信號發出,用電磁鐵和永久磁鐵新技術預防頂垮天車,游動滑車停下。預告井噴石油、天然氣。特制成探測頭,輸出電信號,光報警,提前避免井噴火災發生,保證人身安全。并自動測量油層、氣層全烴、甲烷、重烴、非烴數值,輸入磁盤里,起到發現油田、氣田的作用。
本申請提供了一種地理信息用深孔機器人牽引裝置、機器人及牽引方法,涉及地質勘探技術領域,該方法包括:向深孔內間斷或持續發送信號;機器人獲取信號,根據信號判斷信號源方位,并根據獲取的信號自動生成牽引策略;所述牽引策略包括根據信號源方位驅動機器人,或根據信號源等距離跟隨移動。本申請能夠通過牽引裝置端部發射信號以讓深孔機器人能確定方位駛出,或通過牽引套鉤將深孔機器人套出,以達成深孔機器人在無信號區域或曲折型深孔內回收的目的。
本發明涉及一種超深孔擴孔器的制作方法,屬于地質勘探用鉆進技術領域。技術方案是:準備好石墨模具(1)準備燒結擴孔器胎體(5);擴孔器胎體(5)上加入大顆粒金剛石(2)和高耗比金剛石(3);將準備好的石墨模具(1)和加入大顆粒金剛石(2)和高耗比金剛石(3)后的擴孔器胎體(5)采用箱式爐進行燒結;將燒結好的擴孔器胎體(5),加工成擴孔器胎環準備后續焊接;將加工好的擴孔器鋼體(6)和擴孔器胎環合理配合,準備二次焊接成為擴孔器;將二次焊接好的擴孔器保溫處理緩慢降溫;擴孔器機加工螺紋,噴砂、噴漆處理,制作完成。本發明的積極效果:克服了擴孔器在超深孔鉆探中出現鋼體斷裂問題,更好提高鉆探效率,降低鉆探風險。
本發明涉及一種整體橫移式纜索吊機,包括線路小里程側后錨、小里程側塔架、大里程側塔架、大里程側后錨、位于后錨上的可移動卷揚機房、位于塔架頂部的可移動索鞍;卷揚機房通過位于后錨頂部的橫移滑道與后錨相連接;每個塔架頂部與橋梁跨中兩側對稱布置兩個可橫移索鞍;索鞍通過橫移滑道分別與小里程側塔架和大里程側塔架相連。本發明整體橫移式纜索吊機,纜索吊機的橫移通過索鞍和卷揚機房的同步橫移來實現,避免了現有技術中只橫移索鞍而導致纜索吊機主索應力發生改變的缺點;將后錨橫移系統設計為固定式后錨和橫移式卷揚機房,避免了整體橫移式后錨對地質、地形條件的限制;本發明適用于大跨度、大噸位拱橋的吊裝作業。
本發明涉及石油勘探技術領域,具體為一種識別生物礁灘體的地震解釋方法,該方法包括以下步驟:異常反射體刻畫技術,所述異常反射體刻畫技術是通過運用多種地震屬性,精細刻畫代表生物礁異常反射體的一維平面點段;異常時差識別技術,所述異常時差識別技術是利用生物礁頂面反射與地震TC2標志反射層之間低異常時差的特點,開展變速成圖,初步落實礁體二維平面展布。在綜合測井?地質?地震資料分析的基礎上,主體利用地震剖面歸納明確鄂爾多斯盆地奧陶紀克里摩里期礁灘體的地震響應特征,進而探索出了一套“三異?!弊R別方法,在實際資料的應用和井位部署上取得了良好的效果。應用中取得了良好的效果。
本發明涉及一種基于地下水動態模擬實驗平臺的地表及含水層污染源模擬實驗方法,具體是先設置地下水動態模擬實驗平臺,再在所述地下水動態模擬實驗平臺中裝填入模擬典型水文地質單元的包氣帶和含水層介質,最后在所述地下水動態模擬實驗平臺上進行地下水位模擬實驗。本發明針對不同藥品可通過多種方式進入箱式殼體內的包氣帶和含水層介質中,通過模擬雨淋裝置加入“面狀”藥品,可以觀察藥品從地表如何穿過包氣帶進入含水層,并在含水層中如何實現遷移轉化的過程。本發明提高了模擬實驗的保真度,降低了模擬實驗的成本,為原位化學氧化技術、原位生物修復技術、可滲透性反應墻工藝、土壤原位淋洗修復工藝等研究實驗項目提供了可靠的實驗基礎。
本發明公開了一種用于在建隧道施工安全智慧監控量測預警系統及方法,該系統智能攝影攝像模塊、超前地質預報模塊、監控量測模塊、環境監測模塊、無線傳輸模塊、數據綜合分析模塊和智慧預警模塊該系統提高了在建隧道施工安全預警管理的信息化和自動化程度,降低了隧道施工安全風險的管控難度,提高了隧道安全管理的水平。通過集成七大模塊,每個模塊的數據相互關聯,相互結合,進行比較分析,綜合評估各個模塊監測數據,此系統能夠很大程度提高監測數據的精度,實時動態反饋監測數據并指導施工,最大限度的降低了監測成本,實現了隧道施工安全智慧化預警,減少安全隱患和安全事故發生幾率,避免人員傷亡,消除安全隱患。
本發明公開了一種淤泥地層地下管廊地基換填砂加固方法,第一步,現場脲酶提取液制備;第二步,管廊地基換填砂預處理;第三步,管廊地基換填砂加固;首先在管廊地基下方進行地下支護結構施作,并在圍護區域內對管廊地基下部淤泥進行開挖;在待回填區域進行插銷拼裝的木模板搭建;將預處理換填海砂在木模板內進行EICP分層加固回填,直至回填至指定標高;回填結束后將木模板進行完整拆除,待同一節管廊的換填砂墊層EICP分層加固回填分段完成后,拆除管廊地基下方的地下支護結構,施作管廊的主體結構。通過對現有的換填砂加固方法進行改良,結合淤泥地層特殊的地下地質情況,以創造性地轉用于淤泥地層的地下管廊地基加固。
本發明提供了一種巖芯切割機,屬于地質勘探技術領域,包括底板,底板上設有用于切割巖芯的切割機構和用于夾持巖芯的夾持機構,切割機構包括與底板鉸接相連的搖臂、與搖臂固定相連的切割電機和與切割電機的輸出軸固定相連的鋸片,夾持機構包括一對平行安裝于底板上的滑軌,兩個滑軌上分別設有一對用于夾持巖芯且與滑軌滑動相連的夾板,四個夾板均設有一個用于定位夾板的限位結構,鋸片位于兩個滑軌之間且滑軌的長度方向與鋸片的徑向平行。本發明提供的巖芯切割機,能夠解決現有技術中存在的野外鉆探現場實地切割巖芯不方便且不能根據巖芯的直徑進行調節的技術問題。
油(水)井封竄、堵漏體系制備及應用方法是油田化學領域,它彌補了油田油(水)井封竄堵漏、封層領域技術現狀的不足,它由預堵體系和封堵體系兩部分組成,封堵體系由以下原料組份組成:油井G級水泥40?50%、超細礦渣粉15?20%、可分散乳膠粉8?15%、微硅粉8%、UEA?H膨脹劑12%、聚丙烯酸纖維2%、USZ減阻劑0.2?0.5%、GH?1(或GH?7)緩凝劑0.1?1.5%;預堵體系有預堵體系1和預堵體系2兩種類型;本發明體系配液簡單,流變性、注入性好,體系成膠、固化時間可調可控,施工安全;適用于疏松虧空地層、裂縫性地層、以及縫、洞型灰巖地層等復雜地質條件下油(水)井封竄、堵漏、封層作業,也適合于鉆進過程中大漏失返的堵漏。
本發明涉及采礦技術領域,具體的說是一種礦山采動范圍內上盤側礦體回采方法。目前,超貧磁鐵礦的開采過程中存在著效率、成本、安全、貧化、損失之間的對立統一矛盾。本發明是利用礦山現有開拓系統,進行采切工程布置,將房間礦柱分割為若干方形或圓形礦柱,這些礦柱不予回收,作為永久損失,使兩步驟回采變為單步驟回采。本發明兼有房柱法生產能力大和充填法有效控制地壓的優點。本發明適用于:a、厚度大于8m以上的緩傾斜或傾斜厚大礦體;b、地面不允許陷落,需嚴格保護地表;不允許上覆巖層崩落甚至大的位移的地質條件;c、要求較大的生產規模;d、礦石價值較低或品位相對較低,需避免二步驟間柱回采。
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