本發明公開了一種麥茬稻機直播的耕播方法,采用小麥收獲后通過兩次旋耕后進行機械播種,第一次旋耕為干田旋耕,第二次旋耕待放水至剛好淹沒田面但未形成水層時進行;所述麥茬稻機直播的播種方法包括以下步驟:步驟一,干旋埋茬,在小麥收獲后先干田旋耕一次,讓秸稈埋于土壤;步驟二,放水施肥,放水至剛好淹沒田面但未形成水層時施用底肥;步驟三,旋耕起漿,完成第二次旋耕;步驟四,4?5小時后進行機械直播。本發明節約了50%左右的泡田用水;實現了秸稈全量還田的同時改善了整地質量,提高了機播質量;有利于規?;a搶時播種,發掘直播稻產量潛力。
本發明涉及地質調查勘探技術領域和人工智能技術領域,公開了一種基于Mask R?CNN網絡的礫石參數獲取方法、裝置、設備及存儲介質。通過本發明創造,提供了一種可快速有效和高精準度地基于深度學習技術進行礫石圖像智能識別及其參數計算的方法,即前期在建立大量的礫石照片樣本庫的基礎之上,通過基于Mask R?CNN網絡的深度學習和樣本訓練,可得到能夠智能識別礫石圖像的圖像輪廓提取模型,然后在后期直接拍照上傳,通過該圖像輪廓提取模型即可針對礫石進行人工智能識別,并根據參照物個體尺寸參數進行礫石參數計算,提取出礫石圖像中礫石的尺度信息,大大節省人力物力,并確保對單個礫石的參數進行無偏差運算,提高了數據的精確度,便于實際應用和推廣。
本發明公開了一種具有廣面積監測功能的滑坡預報裝置,包括預報工作室和若干滑坡監測裝置,預報工作室的上方設置有太陽能供電裝置,滑坡監測裝置均勻設置在大面積滑坡上,預報工作室的內部設置有控制器、操作箱體、若干數據處理單元以及若干報警裝置,控制器、操作箱體、若干數據處理單元、若干報警裝置均與太陽能供電裝置連接,數據處理單元一端通過無線數據傳輸模塊與滑坡監測裝置連接,另一端與控制器連接,報警裝置設置在操作箱體的上方,且報警裝置一端與控制器連接,結構簡單、操作簡便,能夠實現對廣面積滑坡地段地質信息進行高效、準確預報的功能,從而達到有效提前預防,將滑坡帶來的損失降至最小。
本發明涉及一種巖土體災變的模擬檢測裝置及檢測方法,屬于巖土檢測模擬試驗的技術領域,包括裝有巖土堆的模擬沙盒箱,所述模擬沙盒箱的內部中空設置,所述模擬沙盒箱的內側壁上設置有鼓風扇,所述模擬沙盒箱內正對鼓風扇的側壁上設置有排風孔,所述模擬沙盒箱正對排風孔的外壁上設置有阻沙件,所述阻沙件用于供風正常排出模擬沙盒箱而阻止飛沙飛出模擬沙盒箱,所述模擬沙盒箱的底壁上設置有供巖土堆放置的置放板,所述模擬沙盒箱內設置有驅動置放板在水平面上晃動的驅動組件,本發明具有便于模擬極端天氣下的狂風以及地震對于巖土體的地質影響的優點。
本發明涉及橋梁設計技術領域,公開了一種適用于超高速鐵路的中承式拱橋,包括主梁、主拱肋、邊拱肋、剛性系桿、主墩和邊墩,主梁架設于邊墩之間,且主梁為連續結構,主拱肋架設于主墩之間,邊拱肋架設于主墩和邊墩之間,邊拱肋一端與主拱肋固定連接,邊拱肋另一端支撐主梁,剛性系桿固定于邊拱肋與主拱肋之間。本發明的一種適用于超高速鐵路的中承式拱橋,通過邊拱肋和剛性系桿的配合,以及主梁連續結構的設計,使得中承式拱橋的結構形式具有良好的受力性能,在列車豎向活載作用下具有足夠的豎向剛度,降低了主梁產生的梁端轉角,能夠滿足超高速度的行車要求,確保高速鐵路行車的安全性及舒適性,尤其適用于地形平坦、地質差的情況。
一種頁巖地層井壁天然裂縫擴展壓力計算方法,首先收集準備研究工區的實驗巖心資料、地質資料、現場鉆井用鉆井液、測井資料;對巖心進行烘干并測量電阻率、聲波時差值,再浸泡獲得水化后的對應值;再分別測量干燥巖樣和浸泡巖樣的斷裂韌性值;之后測量巖樣的潤濕接觸角、水化膨脹線應力,在上述基礎上,根據應力強度因子計算模型求得井底液柱壓力,該壓力即為裂縫擴展壓力;本申請還通過與現場測井資料結合,得到擴展壓力剖面。本發明綜合考慮水化作用和毛細管效應的影響,能夠更加真實獲取頁巖地層井壁天然裂縫擴展壓力,進而可以獲得更為精確的鉆井安全密度窗口。
本發明公開了一種盾構始發掘進與到達施工方法,包括施工準備和監測點布置;端頭加固;安裝盾構始發配套裝置;盾構設備安裝調試;始發門洞配置和負環拼裝;盾構分體始發和試掘進;盾構掘進控制和糾偏,以及輔助配套拆除;正常掘進,同步注漿,實現一個完整的掘進循環,直至掘進至檢查井;盾構機過檢查井再進行二次始發掘進,重復始發掘進和正常掘進過程,直至接收井;盾構機接收;最后進行盾構隧道二襯施工。本發明針對以泥質粉砂巖和強風化礫巖層為主的特殊地質情況設計施工方法,通過各個環節和條件的針對性設計和控制,有效提高了重力式進水管的盾構施工,在保證工程進度的基礎上確保了工程質量穩定可靠。
本發明涉及碳酸鹽巖探測技術領域,且公開了一種碳酸鹽巖多種原生孔隙高效探測技術,包括以下探測步驟:步驟1)到現場場地進行實地踏勘,對目標場地的基本情況進行實地踏勘,初步掌握場地地形、地質特征、土壤特性、地下巖石地球物理條件等,步驟2)展開場地地毯式快速探測,對場地選擇多條路線開展實測工作,在高分辨率尺度下描述原生孔隙展布特征。該碳酸鹽巖多種原生孔隙高效探測技術,通過碳酸鹽巖中原生孔隙的發育與巖石性質關系,最終確定其與顆粒大小、分選程度關系密切,與灰泥基質含量成反比關系;晶間孔隙大小與晶粒大小及均勻性關系密切;各種生物孔隙的大小與生物個體大小和排列狀況有關。
本發明公開了一種低密度型城市修復內襯管,包括光固化層、透光層、反射條、粘性層和PMMA層,其中透光層和反射條分別設置在光固化層內,且透光層和反射條一起呈間隔設置在光固化層的周向上,其中,粘性層設置在光固化層的外壁,PMMA層設置在光固化層的內壁;通過在光固化層內設置顆粒氣泡,大大降低內襯管的密度,減輕質量,設置狹縫并填充透光層,增加了光固化層的透光性能,通過設置反射條,增加光線的強度;該內襯管能夠減輕重量,大大降低內襯管的密度,使得在城市管道的修復過程中減少對原管道和周圍地質的影響,適應地層能力增強。
本發明公開了一種流域堵塞快速定位的系統,解決了偏遠山谷流域發生山體滑坡后致流域堵塞,僅根據人力現場排查無法做到及時、高效確定堵塞位置,造成人員、財產重大損失的問題,本發明包括構建一個快速定位平臺,將多個地震臺網、水文臺網和水文臺接入;本發明還公開了一種流域堵塞快速定位的方法;根據地震臺網發布的震源信息和流域地質災害分布的歷史資料,快速確定可能發生堵塞的河流位置,水文臺將可能發生堵塞的河流的水文信息發送給快速定位平臺,快速定位平臺根據水文臺網的水文信息對比,確定出發生堵塞的河流位置。本發明具有定位準確、效率高、容易實現、成本低等優點。
本發明提供了一種適用于隧道巖爆段的儲能裝置及動態開挖方法,包括以下步驟:實時監測超前導洞地應力進行超前地質預報,明確開挖技術對地應力的整體影響,選取合適的開挖時間;通過分級設計開挖進尺半徑和深度,隨著開挖進尺的逐漸深入,每級開挖的半徑隨著開挖的深入逐漸增大,每級的進尺深度隨著開挖的深入逐漸降低;到達開挖時間后,在隧道掌子面中心處進行超前開挖,并使用儲能裝置進行儲能、注水和地應力檢測;隨著超前開挖進尺,逐漸向前推進儲能裝置。采用本方案,能逐級釋放地應力,將中等及強烈巖爆分解為可控式持續性輕微巖爆,并利用儲能裝置,吸收并儲存巖爆能量,并進行高壓注水,可對中等及強烈巖爆段的圍巖應力進行極大的釋放。
巖質滑坡水力啟動室內模擬試驗方法,屬地質災害預報技術領域。其步驟為:取含有真實潛滑面的巖石試件,以“潛滑面”為界,將其上、下巖塊分別裝入樣品框和樣品盒中,用水泥砂漿填實,以欲模擬的滑坡前緣部位的重力在平行滑面與垂直滑面上的分力為橫向荷載與豎向荷載的初始值,在保持橫向荷載不變、通過減小作用在潛滑面上的豎向荷載值來代替實際中斜坡體內地下水對潛滑體的水壓力,當巖石試件的上部樣品框以及凝固在框中的潛滑面上部巖塊的位移速率相對于潛滑面突然增大并持續增加,即表明滑坡已經啟動,此時的豎向荷載值的累積減少量所等同的水頭高度值即為所模擬的巖質滑坡的啟動水頭值。本方法可以較為準確的發現巖質斜坡的臨滑狀態。
本發明公開了一種極硬斷層條件下掘進采切巷道的爆破方法,具有可提高爆破效果的特點。該極硬斷層條件下掘進采切巷道的爆破方法,包括:a、鉆設布置在斷層面兩側的導爆硐炮眼;b、在導爆硐炮眼內布置雷管、炸藥;c、引爆導爆硐炮眼內布置的雷管、炸藥得到導爆硐;d、在導爆硐周圍鉆設輔助炮眼,在輔助炮眼周圍鉆設周邊炮眼;e、在輔助炮眼與周邊炮眼中布置雷管、炸藥;f、引爆輔助炮眼與周邊炮眼中布置的雷管、炸藥。由于在采切巷道的爆破過程中,首先通過一次爆破得到一個二次爆破的自由空間,使得圍巖力學性質得以改變,可在下一次爆破后得到具有較高光面效果的采切巷道,尤其適合在特殊地質條件下的巷道掘進和采礦進路掘進等工程中應用。
敞開式TBM護盾之后處于敞開狀態,使得錨網噴等支護得以實現,但當遭遇破碎帶等不良地質時,破碎圍巖坍塌跌落不僅給作業人員和設備安全造成極大威脅,又導致施工效率大幅降低。本發明敞開式TBM環形鋼構支護施工方法,配套TBM選用具有環形鋼構安裝空間的護盾,當面臨上述情況時,在護盾防護下流水線式快速架設環形鋼構,隨TBM掘進接替護盾支撐圍巖,在其保護下利用環形鋼格柵、鋼網鏤空結構進而實施錨噴等支護,將以往粗放的施工變為可控的標準化作業,將原本敞開不安全環境變為封閉有保護的作業區;有別于圍巖塌落后被動支護,環形鋼構主動封閉破碎圍巖,使其反而成為支護結構的組成,大量節省回填砼和清渣工程量,因而更高效、安全、節省成本和易于操作。
本發明公開了一種基于時間域廣義Hilbert變換的三維地震資料快速邊緣檢測方法,包括以下步驟:以三維地震資料的目的層段為研究對象,輸入三維地震數據,采用三維等時切片的計算方法,計算目的層段的二維等時切片;計算時間域的2個1維的希氏因子,獲得當前等時切片的邊緣檢測結果;得到當前切片的最終的邊緣檢測結果;更換等時切片號,計算所有的等時切片;按照等時切片在目的層段中的位置,存放每個等時切片的邊緣檢測的結果,得到最終的目的層段的三維邊緣檢測結果。本發明具有較高的邊緣檢測的精度,計算效率高;確保了所有的樣點都位于各自的等時切片上,不僅最接近真實的地下地質情況,而且有利于邊緣檢測結果的還原。
本發明公開了一種大功率頻譜激電探測系統,發送機在主控平臺的控制下輸出偽隨機信號電流或方波電流,通過發送電極發送至地下以激勵大地產生激發極化電場,多通道接收機通過接收電極接收不同地層深度激發極化電場信息并轉化為電壓信號,并采集發送機的發送電流信號一起反饋給主控平臺,主控平臺采用基于FFT變換的采集數據處理方法對接收的信號進行處理后得到幅度譜和相位譜,并通過頻譜激電法得到激電參數,完成勘探。本發明主要應用于陸地地質勘探,提高勘探效率和精度。
本發明涉及一種用于野外地質取樣中手持鉆機使用的便攜野外巖石取樣裝置及方法。它解決野外巖芯取樣質量差、效率低的問題。其技術方案是:中心管置入快接筒內腔,上調心軸承安裝在快接筒內腔中部的臺階面上;調節螺套的母傳動絲杠和快接筒的公傳動絲杠嚙合;三個滑塊分別安裝在快接筒下部三條軸向通槽內;扶正筒上端和快接筒下端絲扣連接,下調心軸承安裝扶正筒內腔下端凸起臺階上;取芯爪的三個切割爪分別安裝在中心管下端的三個定位槽內;取芯鉆頭上端和錐筒下端絲扣連接。本發明可以有效鉆入巖層,形成巖芯,并快速割取巖芯,一次完成操作,無需多次上提下放,扶正筒不旋轉,有效降低取芯過程中和地層的摩擦,提高鉆進效率。
本發明公開了一種近岸水中鋼管樁施工平臺的分步跟進搭建方法,首先繪制河床地形圖,并根據河床地形圖確定搭建鋼管樁施工平臺所需的鋼管樁數量及每根鋼管樁的安裝位置;然后搭建岸上或岸邊一排樁基的鋼管樁施工平臺,并進行該排樁基施工;然后向水中延伸,搭建另一排樁基的鋼管樁施工平臺,進行另一排樁基施工;如此循環,直到完成一個橋墩的全部樁基的鋼管樁施工平臺搭建及全部樁基施工。本發明方法能有效地解決近岸、陡坡、堅硬裸巖地質地形條件下的水中橋墩樁基的鋼管樁施工平臺搭建的技術難題,在不進行水中爆破的情況下搭建鋼管樁施工平臺,并能確保樁基質量及施工安全,避免水下爆破對環境的影響,縮短施工周期。
本發明公開一種基于靜力水準儀的隧道管棚超前支護狀態測試方法,步驟為:S1:確定管棚上壓差式靜力水準儀觀測點布置圖;S2:建立基于靜力水準儀的監測系統,安裝監測設備;S3:選取一個靜力水準儀為基準點,通過采集箱采集基準點和各觀測點液位值,計算各個階段各觀測點位移測試結果;S4:根據三次樣條曲線插值原理,對測試結果進行插值,得到管棚的撓度函數;S5:根據材料力學中構件曲率與彎矩的關系,得到管棚任一點的彎矩函數。本發明不僅能掌握管棚整體變形情況,還可進一步計算得到管棚的內力,對管棚受力狀態進行評估;且本發明的方法不受溫度、濕度的影響,同時適用于普通段和特殊及不良地質段的管棚變形及內力測試。
本發明公開了一種頁巖氣藏水平井鉆井設備定向引導裝置,涉及地下鉆井設備領域,針對現有的頁巖氣藏水平井鉆井設備定向引導裝置存在的導向效率低,僅能在目的層很厚、地質結構簡單時應用,使用范圍小,不能保證井眼一直維持在目的層中的問題,現提出如下方案,其包括轉換接頭,所述轉換接頭側壁連接有無磁鉆桿,所述無磁鉆桿遠離轉換接頭的一側設置有井下液壓脈沖發生器,所述井下液壓脈沖發生器遠離無磁鉆桿的一側設置有井徑儀。本發明結構新穎,且結構簡單,能夠對地層進行全方位的實時評價,控制軌跡在產層的最佳部位穿行,使軌跡更加平滑地、盡可能多地向前延伸,獲得最佳的施工效益。
本發明涉及一種氣藏勘測技術,特別是一種基于Kalman濾波的PP?PS聯合反演系統,通過以含有噪音的AVO聯合反演模型為主體,加入Kalman濾波模型,其中含有噪音的AVO聯合反演模型包括用于勘測地質含義屬性信息的向量m,所述向量m包括縱波速度α,橫波速度β,密度項ρ,所述Kalman濾波模型包括時間更新和測量更新,通過所述時間更新和所述測量更新得出最優估算后的所述向量m來獲得縱波速度α,橫波速度β,密度項ρ,最優估算后的所述向量m比傳統的沒有加入Kalman濾波模型的所述向量m精度更高,勘測的結果也更加可靠,更好的解決了現有技術中所存在的常規的AVO反演基于縱波反射數據進行導致的密度和橫波速度反演精度較低的問題。
本發明公開了一種基于三重介質模型的碳酸鹽巖氣藏大斜度井產量預測方法,屬于油氣藏數值模擬技術領域,本發明包括以下步驟:生成碳酸鹽巖有水氣藏的三維地質體并對其進行非結構三維四面體網格剖分;基于三重連續介質模型建立碳酸鹽巖有水氣藏的氣水兩相滲流數學模型;基于控制體積有限元算法對建立的氣水兩相滲流數學模型進行數值離散并構建全隱式迭代矩陣;建立定井底流壓生產制度下的大斜度井氣水同產全隱式數值井模型并嵌入上述全隱式迭代矩陣,從而構建包含內外邊界條件的完整求解矩陣;對上述完整求解矩陣進行迭代求解,得到不同時間下的產量。本發明建立了大斜度井氣水兩相滲流數學模型,實現了有水氣藏大斜度井產量的準確預測。
本發明涉及地質勘探技術領域,具體涉及一種露頭巖層分層方法、裝置、設備及存儲介質。包括獲取露頭巖層的傾斜攝影測量數據;根據傾斜攝影測量數據構建露頭巖層的三維點云模型;對露頭巖層的三維點云模型進行體素化分割,生成分割后的點云數據集,點云數據集包含若干基本單元;提取點云數據集中各基本單元的屬性特征和空間特征;將點云數據集以及點云數據集中各基本單元的屬性特征和空間特征作為輸入層,構建露頭巖層的卷積神經網絡分層模型;通過卷積神經網絡分層模型進行露頭巖層的自動劃分,輸出分層結果。本發明可以針對露頭巖層三維點云模型實現高效的自動化分層,為露頭巖層的分層提供一種智能化的新途徑。
本發明公開了一種復雜邊水油藏的水體分布智能識別方法,屬于油氣田開發技術領域;它解決了現今復雜邊水油藏因對邊水分布情況認識不清楚而導致無法提出針對性的治水對策等問題;其技術方案是:基于單井地質數據和生產資料,建立可模擬復雜邊水水侵流入動態的水侵單元數值模擬模型,結合遺傳算法,修正水體單元的特征參數,包含水體單元體積和水體單元的水侵量,以實際的生產動態數據自動擬合模型計算的生產動態數據,得到最優水體單元的特征參數解,并賦值給水體單元,反演確定水體分布情況。本發明水體分布智能識別方法步驟簡單,水體分布反演結果與數值模擬器的結果對比后,證明了該方法的準確性。
一種邊坡保護連接板,由三個弧形段成中心對稱狀態拼接而成,各個弧形段半徑和弧度相等且圓心均在邊坡保護連接板之外,弧形段之間通過連接段連接,所述弧形段上分布有多個成弧形分布的釘狀突勾,連接段上設置有至少一個固定孔,所述邊坡保護連接板還包括與固定孔配合的牽引釘。一種生態護坡,包括在坡面上連續排列的多個直徑相同的廢棄輪胎。本發明通過將廢棄輪胎制成模塊化的邊坡環保護坡結構,根據坡體軟硬地質情況選用適宜的牽引,使其可以在各種邊坡如泥土邊坡、水泥邊坡、裸巖邊坡等表面覆蓋一層保護層,且該保護層可快速的生長出植物,以達到保護和綠化邊坡的目的。
一種確定崩塌區鐵路空間線位的方法,以確保復雜崩塌區鐵路工程從災害風險較低的區段通過,大幅度降低選線成本和節省勘察工期,最大程度實現工程的經濟性及合理性。包括如下步驟:采用非接觸技術結合地面地質調繪確定危巖體的分布位置、大小、相對高度等發育特征;根據危巖體的巖性、結構面、地貌、受力狀態和起始運動形式,按將危巖體破壞模式分為傾倒式危巖、滑移式危巖、墜落式危巖;根據危巖體不同的破壞模式,采用天然工況、暴雨工況、地震工況計算危巖的穩定系數F;根據破壞模式、穩定系數按下表判定危巖穩定狀態;確定崩塌區鐵路空間線位。
本發明涉及巖土工程勘察技術領域,特別涉及一種巖土工程狀態演變評估預測方法。本發明利用各類地質勘探數據、試驗數據、檢測和監測數據綜合分析巖土體的空間和時間變異性特征,以實現巖土工程長期狀態演變的精細化評估及預測方法??蓪崿F為重要巖土工程提供一種更精細化、高準確性的長期狀態評估及預測方法,確保工程安全。
本發明公開了一種便攜式加速型機械重錘震源,涉及地質勘探領域,包括底座和安裝在底座上的支撐架;所述支撐架上還安裝有向下延伸的沖擊式伸縮裝置,且沖擊式伸縮裝置的輸出軸可拆卸安裝有重錘。本發明不僅能產生高能量的地震波,且在保證結構設計合理的情況下,使本發明的結構更加簡單,質量更輕,使攜帶和運輸更加方便;同時,本發明通過沖擊式伸縮裝置自動驅動重錘,使操作方便省力,適應各種野外作業環境。
本發明屬于土木工程技術領域,具體涉及硬地層連續鉆進循環澆筑一體化打樁技術施工方法。采用的技術方案為:硬地層連續鉆進循環澆筑一體化打樁技術施工方法,所述硬地層連續鉆進循環澆筑一體化打樁技術施工方法包括步驟:平整場地、樁孔位置點地質測量、安裝一體化打樁工具、鉆進循環澆筑具體施工、鋼筋籠安裝;所述安裝一體化打樁工具包括計算所需循環裝置個數,組裝一體化打樁工具串;所述鉆進循環澆筑具體施工包括姿態調整、鉆進和同步排屑、殘屑清除、混凝土澆筑規則;所述鋼筋籠安裝包括安裝方法及順序。本發明提供了一種全新的硬地層連續鉆進循環澆筑一體化打樁技術施工方法,提升打樁鉆進、循環排屑和連續澆筑的效率。
本發明公開了一種軟巖試樣用飽水裝置,屬于巖土工程與地質工程技術領域,提供一種操作簡單,能防止軟巖試樣在飽水過程中崩解的飽水裝置,以及采用該裝置對軟巖試樣進行飽水的飽水方法。所述飽水裝置包括模具套管和用于包裹軟巖試樣的內套管,所述內套管具有熱縮性,所述模具套管套在內套管外,并且模具套管的內徑與內套管外徑相配;在內套管和模具套管的管壁上分別設置有均布的透水孔。本發明所述的飽水裝置,能有效的適用于軟巖試樣的飽水實驗,能有效的避免試樣飽水過程中崩解的問題,進而可提高軟巖試樣飽水成功率,并確保后續試驗結果的準確性。
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