本發明是一種深部巷道非連續雙殼加固方法,針對深井巷道受到高地應力及地質構造的影響,巷道全斷面的變形破壞嚴重,圍巖穩定難以控制。首先在巷道頂幫進行錨梁網索支護,并施加較大的預緊力,頂幫打3m注漿孔,實施中深部注漿,注漿加固圍巖與錨梁網索支護結構共同形成應力承載內殼體;其后采用全斷面長環形支架對巷道進行二次支護,利用全斷面長環形支架較大的增阻性和可縮性形成應力承載外殼體;內外殼體之間墊大約60mm厚的背板形成柔性層。內外殼體和中間的柔性層形成非連續雙殼支護結構,有效地控制巷道圍巖穩定。該方法操作簡單,施工方便,主要應用于深部工程軟巖巷道控制工程。
本發明是用于振幅隨炮檢距變化道集分析的油藏模型優化方法,建立油藏模型,對巖石物理模型標定,建立地震響應參數與巖石參數之間的非線性關系,利用標定后的巖石物理模型,計算油藏模型的縱波速度、橫波速度以及密度;再將縱波速度與密度相乘得到合成的阻抗,用測井資料確定油藏模型的上下邊界、子波以及正演的地震到的角度范圍和角度間隔,生成AVO疊前道集正演結果。本發明為地質模型的修改提供了依據,可得到與實際地下情況最為接近的油藏模型,有利于油藏開發。
本發明提供了一種利用Excel軟件進行煤層穩定性定量評價的方法,包括:S1、創建評價模板;在Excel中創建每層穩定性定量評價表,在工作表中依次輸入相對應的表頭內容;S2、利用Excel編輯煤層穩定性參數的計算公式和穩定性定量評判公式;S3、進行數據錄入;S4、結果輸出;輸入煤層編號、最低可采厚度,工作表自動計算相關參數,并給出煤層穩定性定量評價結果。本發明所述的利用Excel軟件進行煤層穩定性定量評價的方法只需要最常用的Excel軟件,將序號、孔號、煤厚、煤層編號、最低可采厚度信息輸入EXCELD模版的相應位置,即可自動計算相關參數,并根據《礦井地質規程》中的煤層穩定性評價標準給出煤層穩定性定量評價結果。
本發明公開了一種量化疊合盆地中帚狀構造變形程度的方法和裝置,屬于帚狀構造變形程度量化技術領域,其利用地震資料、巖心資料、露頭資料與物理模擬資料定量表征了疊合盆地中帚狀構造的扭動構造變形量,將巖性資料與露頭資料相補充、實例資料與模擬資料相驗證,通過明確斷層盤的運動方向,實現通過立體幾何的方法轉換為相應的準確構造變形量的識別,建立拉伸方向與階段可控的情況下的帚狀構造變形程度分析方法,克服傳統構造地質學將帚狀構造歸于走滑變形的局限性,提高盆地的構造分析精度,適用于多期疊合盆地的構造變形分析,為多期疊合下的應力分析提供新的研究技術。
本發明橋梁支座技術領域,具體地講公開了一種測力調高盆式橡膠支座。構成該支座的結構包括設置有盆腔的下支座板,由上支座板、球冠板、中間鋼襯板組成減隔震結構設置于下支座板的盆腔中,在下支座板上設置有與盆腔連通的設置有堵絲的調整孔;在中間鋼襯板與盆腔的側壁上設置有密封環,使盆腔內部形成密閉空間;在中間鋼襯板的底面設置有承壓橡膠墊層,在下支座板盆腔和橡膠墊層形成的空間中設置有如石蠟或其他低熔點的固體物質;在盆腔的側壁上設置由至少一個桶形槽,固定于其中的壓力傳感機構連接有能夠與外部檢測機構連接的感應信號線。該測力調高盆式橡膠支座不僅能夠實現橋梁由于地質條件或其他的受力作用而造成的轉角變化以及高度調整的功能,而且還能夠對橋梁的受力進行實時檢測。
本發明涉及一種寬頻動圈式地震檢波器,包括外殼、頂蓋、底蓋及磁鋼、上磁靴、下磁靴、線圈、線架、接線柱,所述磁鋼采用稀土釹鐵硼材料制作,在磁鋼外緣同軸安裝一溫度補償環,該溫度補償環采用FeNiMn合金材料制成;所述繞制線圈的線架采用LY12-CZ鋁材料,在線架的上、下兩端各繞一組線圈。本檢波器是一種將大地震動的機械能轉換為電能的機電耦合轉換裝置,其靈敏度隨著頻率的增加而提高,工作頻帶寬,即:一次地震勘探可獲取很豐富的地震信號,對于不同地質需要均可在該資料中提取,不需要更換不同頻率的地震檢波器進行重復勘探,可彌補大地對高頻信號的吸收,增加磁熵參數控制,減少外界干擾,以最大的逼真度產生與地震波相對應的電壓信號,適用于所有地區的陸地地震勘探。
一種裝配式雨量低功耗監測系統及監測方法,該監測系統包括壓電雨量傳感器、聲光報警模塊、太陽能電池板、雨量低功耗監測裝置。所述壓電雨量傳感器、聲光報警模塊、太陽能電池板安裝在支架上,壓電雨量傳感器、聲光報警模塊、太陽能電池板均連接雨量低功耗監測裝置,雨量低功耗監測裝置與監測預警云平臺無線連接。本發明針對崩滑流等地質災害監測應用的特殊性,采用光電/壓電雨量傳感器,以一體化、模組化、裝配式、集成化的理念,研制重量輕、體積小、功耗低、防護等級高、安裝輕便、性能穩定的裝配式智能分級雨量監測預警儀,提高了監測適應性和可推廣性。
本發明涉及農用機械技術領域,具體地說是一種可變幅寬的組合式土層內鋪膜設備。山區、旱區等地農業生產受限于土壤、水資源等因素。本發明技術方案:左右車架通過連接桿連接,行走輪及鎮壓輥分別裝配在車架下部,振動篩及導引坡道通過機架前高后低裝配在左右車架上部;振動篩由多個篩網連接組成,導引坡道由多條滑道連接組成,鎮壓輥由多節輥體連接組成;左右車架的后部設有掛裝塑膜的支座。本設備車架、振動篩、導引坡道等部件均采用組合結構,可根據農田的寬度設定幅寬進行設備組裝,對耕地的作物生長層土壤進行篩選,同時在生長土層下方鋪設塑膜,防止灌溉用水向深層滲漏,以解決部分地區耕地存在水源缺乏、耕地質量不佳等問題。
本發明涉及土質地層地應力測試探孔成孔裝置及成孔方法與應用,該成孔裝置包括負壓抽土機構、抽土管以及切土機構;切土機構通過抽土管與負壓抽土機構連通,利用負壓抽土機構的負壓壓差將切土機構切削的土體抽吸后排出,本發明采用鋼殼護壁,特制刀具切土,負壓抽吸出土的地質探孔成孔技術,能夠快速成孔,且對地層擾動小,孔徑范圍可調,工程造價低且施工安全性高,操作簡便,適用于含水量低于40%的非飽和砂性土(中砂、細沙及粉砂等),及含水量低于50%的非飽和土質地層(粉土、粉質粘土、黃土等),此外本發明提供的土質地層地應力測試方法簡單可靠,能夠測出初始地應力,對土質地層數值計算具有重要的意義,保證土質地層數值計算結果能夠更準確、全面。
本發明公開了一種鉆測井資料深度匹配方法及系統。所述鉆測井資料深度匹配系統包括:曲線化處理模塊,偽三維地震解釋工區創建模塊,偽地震解釋層位生成模塊,建模模塊,深度匹配因子數據體生成模塊,數據體匹配模塊,測井曲線轉換模塊。本發明實施例的鉆測井資料深度匹配方法及系統,可以在成百上千口井以上規模的鉆井數量情況下,克服現有軟件技術方法測井曲線深度匹配工作效率較低的問題。顯著提高測井曲線深度匹配的效率;并且利用地震解釋系統的功能,保證鉆測井資料的深度匹配質量,為油藏地質研究與油藏建模提供可靠的鉆測井基礎資料。
本發明是井下導熱油管應用技術。在石油開采過程中,稠油會隨溫度下降粘度會逐漸變大,因此當稠油從井下油層向地面舉升的過程中,隨著地質溫度的不斷降低,稠油的粘度隨之增大,當溫度降低至稠油的凝固點溫度時(大約在40℃左右),稠油會由液態變為固態,此時就阻礙了舉升管道,使采油工作無法進行下去。本技術是利用井下油層的較高溫度,通過導熱油管將地下的溫度傳導至井口,使整個油管都處在較高的溫度下,使稠油在舉升過程中處在較高的溫度環境中,避免了因低溫而凝固的問題,從而能使采油工作順利進行。
一種淺海障礙區OBC地震采集震源施工方法,屬于存在障礙物的淺海OBC地震采集、海洋地質調查技術領域。含有以下步驟;(1)精細踏勘,確定障礙物在工區內的具體位置。(2)將障礙物坐標繪制到克浪或綠山等采集設計軟件上。(3)根據采集設計軟件上的障礙物進行避障及加密設計。(4)對障礙物進行避障及加密設計后,用采集設計及處理軟件對炮點缺失及資料缺口情況進行分析,確定覆蓋次數、資料缺口等符合相關技術要求。(5)按照避障及加密設計施工。
本發明“光電演化處理成像技術”屬于光電成像技術領域。本發明試圖改進現有光電成像技術,將輻射圖像轉換為載有事物演化信息的圖像。通過光電演化信息處理器而將輻射圖像轉換為級聯簇射像,從而通過光電成像管而將級聯簇射圖像轉換或增強為可進行處理的演化圖像信息,這是本發明的主要技術特征。本發明可廣泛應用于天文學、地質勘探、工業探測、空間科學、X射線放射學、考古、古生物學、國防、公安偵破、夜間觀察等領域。
本發明涉及一種導水通道的識別方法及系統,通過將微震監測子系統采集的波形信號分類為巖石破裂波形信號、巖石破裂和水進入裂紋中的波形信號以及水流在裂紋中流動波形信號,分別對分類后的波形信號的到時和巖體的波速進行定位以獲得分類后的波形信號的時空演化特征,結合監測區域的水文地質條件,能夠分別從巖石破裂角度和水流在巖石裂紋中流動的角度,準確識別導水通道形成過程及空間位置。
本發明公開了一種具有高壓氣囊的盾構始發端洞門密封裝置及始發方法,包括密封主體結構和洞門防水防滲裝置,密封主體結構包括洞門鋼環和延伸鋼環;洞門鋼環為結構預埋件,延伸鋼環與洞門鋼環通過螺栓或焊接連接;洞門防水防滲裝置包括高壓止水橡膠氣囊、橡膠簾布和折頁板,橡膠簾布和折頁板通過固定螺栓連接在延伸鋼環上;包括步驟:根據工程地質和水文條件合理選擇密封裝置結構、始發前洞門檢查和預處理、始發端密封主體結構安裝、安裝洞門防水防滲裝置、安裝負環并將盾構機推至掌子面、氣囊壓力實時監測與調整、盾構機始發與后處理。通過設置單條或兩條高壓止水橡膠氣囊與橡膠簾布的配合方式,并通過優化盾構始發工序,實現了盾構始發時密封安全穩定性。
本發明公開相似模擬實驗架水平分級加載裝置,包括橫向分級施壓支撐板、橫向分級彈簧施壓機構和相似模擬實驗架,所述相似模擬實驗架包括底座、側密封板和固定安裝在所述底座上的立柱,所述側密封板的兩端分別與所述立柱可拆卸連接,所述橫向分級施壓支撐板位于所述相似模擬空間內且前后縱向端面分別與前后兩個所述側密封板內壁密封接觸。本發明在進行模擬實驗時,通過采用不同彈性系數的拉伸彈簧和壓縮彈簧,分級彈簧不同程度的帶動橫向分級施壓支撐板伸出,可實現不同的水平力加載,模擬不同的深部水平應力,尤其是可以模擬地質構造復雜的區域,更接近于真實效果,為現場煤層的開采提供正確的理論指導。
一種圍巖變形實驗檢測方法,通過建立具體工程幾何相似的物理模型,實現對于圍巖變形實驗檢測,從而確定圍巖的變形特性,為后續設計和施工方法理論的建立提供可靠的依據。其中,在圍巖模型的建立過程中,能夠準確反映地質體固化時壓力隨深度的變化規律;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。
本發明涉及一種電纜過道橋架結構及其安裝方法,屬于用電設備技術領域。技術方案是:將電纜(1)敷設在地面(30)下面的電纜溝內,電纜依次穿過公路一側的基礎(2)和電纜保護鋼管,敷設到弧形橋架梁(12)的電纜托擔(14)上后,繼續向上伸出,電纜(1)向上的伸出端依次穿過彎頭保護管(24)和保護管二后向下伸出,電纜(1)向下的伸出端再依次穿過公路另一側的電纜保護鋼管和基礎(2)后伸入到地面(30)下面的電纜溝內。本發明的積極效果:解決電纜過公路時沒有頂管施工作業面或公路下地質不適宜頂管、公路不允許開挖的場所遇到的難題,既不用破壞路面,又不影響交通,具有施工方便,省工省力,施工周期短,費用低等優點。
本發明涉及一種土砂夾層地基旋挖鉆干挖成孔樁的施工方法,步驟為:⑴根據地質情況選擇鉆機型號和鉆頭;⑵平整施工場地、清除雜物、整平碾壓;⑶進行樁位測量放樣,測量放樣之前對導線點及水準點進行核對和復測;⑷埋設護筒;⑸對準埋設好的護筒,啟動電機進行順時針旋轉鉆孔;⑹用鋼筋探孔器檢查成孔的直徑、深度和垂直度;⑺將鋼筋籠吊裝放入成孔;⑻采用緩凝混凝土進行灌注。本發明減少了繁瑣工序,提高了成孔樁施工效率和成孔樁質量,有利于旋挖施工過程的規范化。
本發明提供了一種降雨致危巖落石模擬裝置,屬于地質災害實驗設備領域,包括試驗箱、托板、角度調節機構、危巖模擬單元、模擬降雨機構和攝影機;托板設于試驗箱內;角度調節機構分別與托板及試驗箱連接,用于調節托板相對于試驗箱的底板的角度;危巖模擬單元設于托板上,用于模擬邊坡和危巖;模擬降雨機構設于試驗箱頂部,用于模擬降雨;攝影機設于試驗箱內,用于獲取危巖移動的影像。本發明提供的降雨致危巖落石模擬裝置能夠在相同巖質條件下模擬不同坡度、不同坡高的場景,調節過程簡便、易操作,能夠有效增加模擬裝置的實驗靈活性,能夠在不同坡度的實驗條件下獲得更多的更具有代表性的數據,進而能夠更好的滿足實驗需求。
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,是一種模型試驗用土壓平衡式頂管機結構裝置。包括,殼體、切削刀頭、螺旋出土器;切削刀頭設置在該頂管機結構裝置的最前端;切削刀頭包括開挖刃腳,開挖刃腳呈環形,其前端呈傾斜面;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,螺旋出土器包括出土器外殼、螺旋葉片和傳動軸;傳動軸與螺旋葉片連接,該傳動軸帶動螺旋葉片轉動。本申請結構簡單、使用方便,為頂管隧道施工過程中地層變位、土壓力變化及管片受力情況等相關模型試驗研究奠定基礎。
本發明公開了一種基于改進Topsis法的隧道施工優選方法,包括以下步驟:選取臺階法、三導洞法、中導洞法、主洞CRD法和主洞環形開挖預留核心土法5種隧道施工方案,并根據所選用的5種隧道施工方案選取以下8項指標建立評價指標體系:圍巖工程地質條件、拱頂沉降、地表沉降、仰拱隆起、長城沉降、工程進度、工程造價、長城局部傾斜率;采用AHP法確定主觀權重ω1,信息熵法確定客觀權重ω2,并引入博弈論集結模型確定綜合權重;采用改進的Topsis法消除各屬性指標因單位不同而產生的計算誤差;采用灰色關聯度改進貼進度。本發明在保證施工過程中長城安全的基礎上,選取更加合理的施工方法,使工程收益最大化。
本發明公開了一種原生高砷地下水分層監測和長期觀測數據庫創建方法,包括以下步驟:S1、在研究區域布置原生高砷地下水監測網;S2、對原生高砷地下水監測網實施分層監測和長期觀測;S3、進行水文地質調查現場測試,水質全分析樣品的采集、保存和測試;S4、將數據保存到規范化的地下水分層監測和長期觀測調查表中;S5、根據不同年份的地下水分層監測和長期觀測調查表,建設原生高砷地下水數據庫;S6、根據數據庫繪制地下水砷離子濃度空間分布圖,以及地下水砷離子濃度與時間、水位埋深關系圖。本發明可以采集研究區多個點位固定水井特定層位大量高砷地下水長期觀測規范化數據,為高砷地下水時空演化機理研究。
本發明提供了一種適用于有填充物的溶洞、地質不良、易發生坍塌Ⅲ~Ⅳ類巖石地段的大斷面巖溶隧道雙側壁導坑預留核心土施工方法,其步驟包括在巖溶充填區布設超前小導管注漿,采用上下臺階法開挖左導坑、右導坑和中導坑,上臺階與下臺階縱向距離為3~5m,上臺階進尺3米時,開挖下臺階;左導坑完成至少2倍于開挖跨度時開挖右導坑,右導坑下臺階完成至少20m時開挖中導坑;左導坑、右導坑及中導坑的開挖按照向巖體初噴混凝土、鋼架支護、中空錨桿注漿和復噴混凝土。本發明采取正臺階小開挖方法,減少對隧道溶洞區充填物的擾動,隧道大斷面分解成小斷面,減少開挖跨度,降低開挖高度,分部開挖,分塊支護,步步封閉,減少了對溶洞圍巖的擾動,防止大面積坍塌,安全性高,圍巖受力得到保護。
本發明公開了一種便攜式山地無線地震勘測系統,其由上位機和與所述上位機無線通訊采集器構成;所述采集器包括檢波器、數據采集模塊、主控制模塊、GPS模塊和第一無線傳輸模塊;所述上位機包括計算機和與所述計算機雙向連接的第二無線傳輸模塊。本發明采用上位機實現人機交互,無線網絡的啟動和配置,使野外采集器組成自組織網絡,實現數據的傳輸;所述的采集器實現數據的采集、數據轉換、數據存儲和上傳的功能。本發明所述系統體積質量小,非常適合于復雜山地的地質勘探,可以節省大量的人力物力,并能提高工作效率。
本發明公開了一種地震易發帶數據收集處理系統,包括地震檢測模塊、與地震檢測模塊通訊連接的分析模塊、電梯推送單元、語音主控模塊、通訊模塊、顯示屏、電梯移動終端、語音播報模塊以及監控終端;電梯推送單元、語音主控模塊、通訊模塊均與分析模塊通訊連接;顯示屏、電梯移動終端均與電梯推送單元通訊連接;語音播報模塊與語音主控模塊通訊連接;監控終端與通訊模塊之間通訊連接。本發明通過科學檢測與宏觀現象快速對地震進行預測,管理者在第一時間了解地質異常情況或宏觀現象變化情況,可提早做好應對準備,同時,將地震警報第一時間傳遞給電梯中的人們,避免使用電梯的用戶困于電梯中難以解救,效果較為顯著。
本發明涉及石油鉆井地質錄井技術領域,尤其涉及一種高效固液分離便攜式撈沙工藝。包括外殼,所述外殼內部為空腔且底部開口,所述外殼的兩側設置有扶手,所述扶手上設置有開關,所述外殼的頂部設置有電機,所述電機的轉軸連接有轉盤,所述轉盤位于外殼內部,所述轉盤可拆卸的連接有轉筒,所述轉筒包括分離筒,所述轉筒的外壁設置有多個慮孔,所述分離筒下部設置有進料管,所述分離筒底部設置有能防止泥漿倒流的擋板。本發明采用電機來帶動轉盤轉動,轉盤可拆卸的連接有轉筒,轉筒轉動可使混有巖屑的泥漿進入轉筒中并將泥漿和巖屑分離開來,操作簡便,效率較高,可隨時進行撈沙工作。
本申請公開了一種管子鉆塔起塔裝置,涉及地質勘探設備技術領域,本發明包括底座、牽引體、倍增輪系、牽引繩和多個起塔機構,牽引體設置在底座的中心部;對應于每個起塔機構均設置有一套倍增輪系,倍增輪系包括設置在牽引體上的動輪系和設置在起塔機構上的定滑輪;牽引繩起始端通過鋼繩收緊機構固定在底座上,然后依次繞設在動輪系和定滑輪上,末端與起塔機構連接;底座上設置有導軌,多個起塔機構通過鎖緊機構設置在導軌上;起塔機構包括支撐立柱和起升座,起升座與支撐立柱可滑移連接,起升座具有繩索連接部和夾持部,繩索連接部與牽引繩的末端固連,夾持部固定夾緊塔柱構件。該裝置輔助拼接塔柱構件,減少人力勞動、提高工作效率和安全性。
本發明實施例是關于一種砂體連通圖的繪制方法及裝置。該方法包括:根據各個測井的砂巖沉積信息生成初始的砂體連通圖;獲取各個測井分層對應的解釋層位;采用解釋層位對分層連接線進行第一擬合處理,得到第一擬合處理后的分層連接線;根據分層連接線和第一擬合處理后的分層連接線計算砂體多邊形中每個點的坐標;根據每個點的坐標重新繪制砂體多邊形,得到趨勢控制后的砂體連通圖。本發明實施例通過根據解釋層位來控制砂體連通圖中井間砂體的走向,相比于現有技術,采用本發明實施例提供的方法繪制出的砂體連通圖內容更加豐富準確,更符合實際的地質情況。
本發明涉及一種基于地下水動態模擬實驗平臺的地下水位動態模擬實驗方法,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動態模擬實驗。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、土壤原位淋洗修復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。
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