一種采用測井曲線計算頁巖儲層中無機質孔隙度、總孔隙度以及組分的方法,涉及地質技術領域。采用測井曲線計算頁巖儲層中無機質孔隙度的方法,包括:引入假設條件。根據頁巖儲層的組成,確定頁巖儲層的體積模型。根據聲波測井曲線、密度測井曲線和頁巖儲層的組成之間的關系以及頁巖儲層的體積模型來確定無機質孔隙度的計算模型。一種采用測井曲線計算頁巖儲層中組分的方法,利用計算得到的無機質孔隙度以及利用聲波測井曲線、密度測井曲線和頁巖儲層的組成之間的關系可以計算出頁巖儲層中的各組分占比。一種采用測井曲線計算頁巖儲層中總孔隙度的方法,利用計算得到的頁巖儲層中的各組分占比以及無機質孔隙度可以計算出頁巖儲層中的總孔隙度。
本發明公開了一種適用于縫洞型碳酸鹽巖凝析氣藏的注水替油開采方法,利用建模技術,結合地震、測井、鉆錄井及動態生產資料,建立不同儲層類型的、不同凝析油含量的凝析氣藏的三維地質模型,再利用數值模擬技術,結合試采特征進行雙重介質注水替油機理研究,優選注入井、注水時機、注入量、注入速度、注水輪次和注水強度,達到燜井周期后進行多輪次開采;每輪次開采前均需優選注水時機、注入量、注入速度和注水強度。本方法能延長縫洞型碳酸鹽巖凝析氣藏生命周期并有效提高油氣采收率。
本發明提供了一種大規模地震數據的曲面重建方法。所述方法首先將原始的層位數據和地質約束多邊形數據按照地形劃分入不同地形塊內,并保存至外存中;然后以每個地形塊為基本單位進行曲面重建,先對地形塊中的層位數據和斷層多邊形數據進行預處理,然后對處理后的數據進行二維網格構建,根據網格數據構建二維Delaunay三角剖分并進行三維空間三角網恢復,最后進行曲面插值并保存重建后的曲面拓撲數據,在顯示時將所有地形塊內的曲面拓撲一起顯示,從而實現整個大規模工區的曲面重建和顯示。本發明針對數據量很大的情況提出一種新的曲面重建方法,有效地利用有限的內存完成海量數據的處理。
閘門式新型儲水泄流堤壩規模的大小及具體的施工根據實際水文,地質結構,自然條件等具體情況進行設計、布置、規劃建設,即可用于江河截流,也可用于干枯河床雨季儲水,重力底壩下設置泄水管道,可以排泄壩底泥沙,不間斷為下游供水,既保證儲水,又能減輕庫容壓力,還可以用來發電;洪水期,活動閘門可全部打開泄洪,洪峰一過,便可部分或全部向上關閉閘門儲水,活動閘門關閉靈活,使庫內儲水始終保持一定高位,達到儲水備旱以及改善自然環境的目的。
本發明公開了一種可用于激光誘導擊穿光譜的小型多功能樣品室,其結構主要包括:可開啟的密閉腔室,設置在腔室殼頂上的聚焦透鏡,安裝在位于腔室底部中央可旋轉升降柱臺上的樣品盤和安置在腔室殼壁上與外置檢測器連接的信號收集裝置,樣品盤設計有不少于1個的樣品池,樣品池位于樣品盤內在樣品盤轉動時可轉至聚焦透鏡下方的位置,信號收集裝置的鏡頭指向轉至聚焦透鏡下方的樣品池。本發明公開的小型多功能樣品室,可同時承載固體小顆粒、粉末、液體樣品進行測定,具有對焦性好、密封性好、工作性能好、體積小等特點,可集成于激光光譜分析儀中,也可單獨使用,尤其適用于石油鉆井、地質勘探原位采集的碎屑、巖石、泥漿樣品的同時分析。
本發明涉及一種噴氣動力陸??斩嘤猛敬怪逼鸾笛b置,包括機體和車輪,機體前部設有可前后伸縮的駕駛艙,機體內部設有噴氣發動機,機體兩側設有可收入機體內的可變后掠機翼,機體前端設有一個進氣口,機體下部左右對稱位置設有四個可偏轉角度的旋轉噴口,機體尾端設有尾噴氣口,機體底部設有水下過濾電解、浮力和水下螺旋槳推進裝置。本發明將噴氣式飛機、汽車、潛艇功能合為一體,三種模式能迅速轉換;并可垂直起降、短時間懸停等能力,采用先進的噴氣動力設計,起飛載重量大、外掛能力強、起飛場地要求低、飛行速度快,陸地和艦載和空中使用靈活,能實現三種狀態,在地質勘探、海洋海監、空中攝像、偵查等特殊領域具有廣泛的用途。
本發明右轉在外側的十字路口全暢通十字形組合橋是四個獨立的分叉形拱橋組合成能使十字路口的多橋暢通組合結構。每個分叉形拱橋都有一個直行拱橋和一個左轉彎橋,左轉彎橋位于直行拱橋的左側,左轉彎橋都在左轉彎一側與直行拱橋分叉,組成一個“卜”字形分叉橋,四個分叉形拱橋成為四個同向分叉“卜”字形叉橋;兩個同向分叉“卜”字形叉橋組成一個分組橋,兩個分組橋的兩組直橋單行段成立體十字形結構。四個右轉橋在四個左轉橋的外側。優點:有較寬的地面作為合并車道區段而不易堵車,左、右轉無多余繞行,組合橋下可還道于行人,可使雙向六車道的小十字路口全互通。
本發明公開了一種既能夠保證混凝土立方體抗壓強度大于85MPa,又能提高樁端抗錘擊能力的先張法預應力高強度混凝土管樁的生產方法。該方法包括混凝土的配制、入模及離心成型的工藝步驟,在配制混凝土時將原料按水泥500~520份、砂710~780份、碎石1030~1100份、水138~144份、高效減水劑5.7~5.9份的重量配比進行拌制,并將混凝土的坍落度值S控制在3cm
本發明公開一種基于構造約束的井震聯合復雜構造速度建模方法,應用于地震資料處理、解釋領域,針對現有技術存在構造復雜的介質中仍存在速度模型與構造不符、與沉積模式不符的情況;本發明首先提取地震速度模型的低頻信息作為背景場,然后根據構造解釋數據進行構造建模,分析沉積模式,并將這些信息作為約束添加到速度校正的過程中。最后得到了更為精細、更符合地質構造和沉積特征的初始速度模型。
本發明公開了一種基于多源域遷移的裝備參數預測與知識轉移方法,針對單個裝備或多個裝備在不同施工環境下獲取的施工參數預測知識如何有效轉移的問題,本發明中所提出的方法框架可以有效地學習不同工程項目的施工知識,并可以根據多個源域和目標域的數據分布選擇適合遷移的源域。通過多源域遷移學習同時學習各種工況和地質條件下裝備施工知識的共性和差異性,最終實現裝備參數的精準預測和預測知識跨工程項目的有效轉移。
本發明公開了基于流場診斷與聚類的水驅油藏優勢流場識別方法,屬于油田注水開發調整領域,所述方法包括:模型建立模塊,建立油藏地質模型,并對注水開發過程進行模擬;流場診斷模塊,通過數值示蹤劑模擬劃分不同控制區域,并結合流動非均質性診斷圖確定優勢流場目標區域;特征提取模塊,對目標區域中的每個網格進行特征提取,得到每個網格的流場特征;流場聚類模塊,根據每個網格的位置信息及每個網格的流場特征,采用密度峰值聚類方法對每個網格進行聚類;流場識別模塊,對目標區域內的流場進行區域劃分,并確定優勢流場分布位置。所述方法集可視化與智能化于一體,解決了水驅油藏優勢流場識別問題,提高了方案設計人員的流場重構效率。
本發明屬于地質測繪技術領域,具體涉及基于移動攝影圖像的滑坡體三維重建與體積計算方法。本發明,為了解決傳統的三維場景尺度恢復存在的不足,提出基于計算機視覺的三維場景自動恢復尺度的方法;在拍攝照片前,在場景中放置一個尺寸已知的二維碼,在完成照片的獲取后,通過計算機視覺算法檢測場景中二維碼的四個角點,以角點取代控制點作為地理參考,恢復三維場景真實尺度;使用基于滑坡模型深度的基準面擬合方法,構建滑坡基準面,進而通過基準面與滑坡體表面三維模型計算出滑坡體體積。通過所述方案,公路巡查時可以快速評估災害大小并上報;實施應急措施或救援時,可以迅速測繪掌握受災范圍和受災大小,以方便進行指揮。
本發明公開了一種多功能軟巖崩解測定裝置及測試方法,包括水箱、加熱部件、控溫系統、水槽、容器和巖石碎屑顆粒篩選系統,巖石碎屑顆粒篩選系統包括旋轉顆粒篩選系統和提升顆粒篩選系統,所述旋轉顆粒篩選系統包括傳動桿、旋轉篩筒機構和轉動動力裝置,所述轉動動力裝置帶動所述旋轉篩筒機構在水平方向旋轉;所述提升顆粒篩選系統包括提升篩筒機構、升降機構和提升動力裝置,所述提升動力裝置通過所述升降機構帶動所述提升篩筒機構在所述容器的試驗溶液中上下移動。通過本有利于分析研究水下不同流速、不同溫度工況下軟巖的崩解特征,能夠為工程結構設計、地質災害預測等提供更為全面、準確、可靠的建議。
本發明公開了反應堆混凝土安全殼的預應力管道排布結構,包括環形的內襯鋼板,還包括外襯鋼板;內襯鋼板外側固定N個環形均布的錨固組件;還包括穿過所述錨固組件呈環狀設置在內襯鋼板、外襯鋼板之間的環向鋼管;所述錨固組件外側固定連接縱向筋,縱向筋外側連接若干圈環形管,環形管外側固定連接外襯鋼板。本發明的目的在于提供反應堆混凝土安全殼的預應力管道排布結構,以解決現有技術中混凝土安全殼在遭遇地質災害時強度有待提高的問題,實現提高強度的目的。
本發明公開了涉及一種基于GOCAD的巖土體量化分析方法,尤其是一種應用于工程地質三維建模及分析領域的基于GOCAD的巖土體量化分析方法。本發明的基于GOCAD的巖土體量化分析方法:A、獲取巖土體參數;B、確定模型范圍;C、指標量化數據加載;D、建立規則化的網格模型;E、指標量化數據賦值;F、初始化屬性;G、對初始化的屬性作插值迭代計算H、巖土體量化指標屬性賦值;I、將巖土體量化指標值傳遞到建基面模型中,成為包含巖土體量化指標屬性的建基面空間曲面模型。本申請的方法可以有效避免巖土體外部環境干擾,與巖土體幾何特征相適配,可以在三維模型中直觀顯示巖土體量化指標。
本發明屬于三維地震CT探測技術領域,公開了一種適用于高鐵隧底地震CT的純地表三維觀測系統,震源點設置在鐵軌一側,接收點設置在鐵軌另一側。由震源點激發地震波,穿過隧底介質進入接收點,實現地震信號接收。本發明不僅可以達到對隧底結構的三維精細探測,同時大大降低了隧底探測的勘探成本;采用本觀測系統間隔等距排列的24個激發點各激發一次后,每一個檢波點均能接收到24個數據,總數據量為24*24=576,遠遠高于常規二維探測一個排列的24個數據,大大增加了地下地質體的波動信息量,大大提高了探測精度,而且為三維地下空間數據,實現了純地表的三維CT探測,即無需鉆孔條件下的三維CT探測;大大降低了隧底探測的勘探成本。
本發明屬于地質災害調查技術領域,公開了一種海洋性冰川現代冰磧型物源量測定方法。本發明首先明確海洋性冰川現代冰磧型物源的定義,簡稱冰磧型物源。在西藏東南部由于特殊的地形和氣候原因產生不同于其他地區的泥石流物源,隨著氣候變化此類物源直接影響該地區泥石流活躍性。本發明基于現場調查,結合遙感解譯概化了形成該類物源的山谷冰川的幾何模型,由遙感獲取冰川幾何參數估算出冰川體積。提出冰川含砂率的概念,通過冰川體積和冰川含砂率可以估算物源靜儲量。本發明依據西藏東南部海洋性冰川現代冰磧型物源的調查和估算,提供了一種計算該類物源靜儲量的估算方法。
本發明公開了一種基于物聯網的電力線路勘察設計方法及其監測系統,解決了現有技術中對于電網架設線路的設計基于前期工程預算來考慮、設計思路不夠嚴謹的問題,提供了一套針對山區的完整、有效、邏輯清楚嚴密的電力線路勘察設計方法,極大的提高了山區電網架設線路的安全性和穩定性,并且從電網使用周期內整體看待,由于對氣候和地質條件進行了高效篩選,因此后期維護費用極大降低、所出現的受損風險也極大降低,從而顯著降低了整體維護維修費用。
本發明涉及水文地質學領域,具體為抽水觸發巖溶塌陷過程實驗裝置,巖溶塌陷模擬箱內有模擬灰巖,模擬灰巖中間有模擬巖溶洞隙,模擬巖溶洞隙中有U型測壓管設置點,模擬灰巖上面覆蓋有弱透水蓋層;巖溶塌陷模擬箱上方設置有蓋層變形監測裝置;巖溶塌陷模擬箱的兩側還有定水頭溢流箱,定水頭溢流箱包括進水箱和排水箱,進水箱分別與儲水箱內的水泵、巖溶塌陷模擬箱底部連接;排水箱分別與儲水箱和量筒連接;巖溶塌陷模擬箱底部還通過排水閥與儲水箱連接;定水頭溢流箱安裝在升降系統上。該實驗裝置模擬野外巖溶塌陷,研究地下水位升降下,溶隙中水?氣壓力變化觸發巖溶塌陷的機理和過程,用于定量研究巖溶塌陷過程中水?氣壓力致塌因素。
本發明涉及地質監測技術,其公開了一種基于三維激光掃描技術對水土保持狀況的監測方法,實現高效、準確監測水土保持狀況。其包括以下步驟:a.采用三維激光掃描儀作為數據采集工具,對待監測目標進行數據采集,獲取三維激光掃描點云數據圖;b.對獲取的三維激光掃描點云數據進行預處理;c.基于預處理后的三維激光掃描點云數據建立待監測目標的三維數據模型;d.通過對三維數據模型的分析計算獲得監測數據。本發明適用于對水土保持狀況的高效、準確監測。
本發明公開了一種碾壓式土石壩碾壓次數的實驗確定方法,屬于地質工程施工技術領域,提供一種全新的、間接考慮壩體沉降率影響的,針對碾壓式土石壩碾壓次數的實驗確定方法,可獲得滿足土石壩沉降要求的最佳碾壓次數。本方法通過進行碾壓實驗,并通過相應公式計算后獲得壓實度λi和冗余沉降率γi等參數,然后在滿足相應條件下,根據實驗確定出最佳的碾壓次數作為實際施工時的碾壓次數。由于冗余沉降率γi是單層鋪料的沉降率體現,而大壩竣工后最終的沉降率實際與單層鋪料的冗余沉降率γi呈正比相關性。因此,由發明所確定的碾壓次數,其既能滿足規范要求的竣工后壩頂沉降量與壩高的比值不大于1%的要求;又能兼顧最優的經濟性。
本發明公開了一種亞高山次生竹灌叢林地大熊貓適宜生境恢復方法。屬于退化亞高山森林群落結構恢復技術領域。包括定向疏伐改造和鄉土喬木樹種引入。本發明首先調查次生竹灌叢林地植物群落特征數據;其次根據冠層蓋度、矮竹密度和竹蓋度數據確定恢復改造地;再沿高線按照“砍3m留2m”方法定向疏伐3m林帶內矮竹以及影響上層林木生長的灌木;最后在3m林帶內引入鄉土喬木樹種。彌補了當前退化次生竹灌叢林地恢復過程中大熊貓棲息地植被恢復與保育技術空白,在大熊貓棲息地內以定向疏伐改造、鄉土喬木樹種配置為核心的快速提升亞高山次生竹灌叢林地棲息地質量,解決了次生竹灌叢林地自然封育恢復周期長、恢復效果不佳的難題。
本發明涉及橋梁技術領域,具體涉及一種懸索橋重力式錨碇及其施工方法,其中錨碇結構包括基礎,基礎包括側面、底面和頂面,側面從上而下朝向底面傾斜設置,頂面比底面尺寸大;側面沿橫橋向的截面寬度沿縱橋向方向從后往前朝向主纜索所在側逐漸收窄。本發明所提供的懸索橋重力式錨碇,不僅受力性能優異,抗滑移和抗傾覆能力強,而且對基底承載能力要求低,可通過在基礎側面各方向采用不同的傾角以適應錨碇四周不同的地形、地質情況,環境適應性強;此外,由于錨碇基礎本身結構特點,開挖土方量少、混凝土澆筑量小,對環境影響小,也降低了成本,而且在施工時基坑的開挖坡度在施工時與基礎傾斜程度保持一致,不需要立模和回填工序,施工周期短。
本申請提供了一種礦化特征量化系統和方法,涉及礦山自動化技術領域。旨在獲得地質體更加全面的礦化特征。包括:用于接收礦化元素在連續多個樣品中的含量的輸入模塊,該礦化元素包括至少一個單元素;用于根據每個單元素在所述連續多個樣品中的含量差異,量化每個單元素在礦體或單工程內的礦化均勻特征的礦化均勻程度量化模塊;用于根據每個單元素在不同樣品中的含量、多個樣品中每個樣品的長度、以及連續多個樣品所占礦體長度,量化每個單元素的空間變化特征的礦化空間分布量化模塊;以及用于根據礦化均勻特征和空間變化特征,生成礦化特征,以表征礦化元素在礦床范圍內的空間分布特征的礦化特征生成模塊。
本發明公開了一種微生物及生物毒素追溯系統,對產品建立微生物毒素特征數據庫,然后對產品的檢測結果進行分析,推測其可能存在微生物污染的原因以及污染的加工環節、設備等,確定污染源頭,幫助食品加工企業快速找到食品生產中存在的問題,促進食品生產各個環節可以進行有效地質量控制,確保食品生產質量,助力食品安全生產和監管。
本發明涉及地質災害防治工程技術領域,具體涉及一種冰磧型泥石流暴發頻率的預測模型,本發明首先在冰磧土斷面上現場收集單位面積上產生凍融破壞的土體量,根據物源匯集量計算模型,分別計算出冰磧土日匯集量、月匯集量和年匯集量。其次,根據冰磧物匯集量計算泥石流物源的匯集速度。最后,根據泥石流匯集速度推導出冰磧泥石流的爆發頻率。本發明跟以往的泥石流爆發頻率預測模型相比,減少了對氣象資料的依賴性,從物源匯集速度入手,計算冰磧補給型泥石流發生特定規模時物源匯集所需的時間,從而探索泥石流的暴發頻率,為高寒凍融區公路、鐵路等基礎設施建設中凍融邊坡的破壞機理研究提供參考資料,為西部山區的經濟建設提供服務。
本發明針對上層為泥土層下層為堅硬巖石層的旋流井施工時巖石層段施工很難實施的問題,提供一種逆順結合的旋流井施工方法,屬于旋流井施工技術領域。一種逆順結合的旋流井施工方法,包括步驟一、支撐及降水施工;步驟二、泥土層段外筒施工;步驟三、內筒施工和巖石層段外筒施工。本發明縮短了旋流井施工周期,且特別適合土質松軟易塌陷的地質環境。
本發明公開了一種盾構渣土回收利用方法,屬于盾構施工技術領域,解決了現有技術中盾構渣土處理回收效果不理想的問題,本發明依次對盾構渣土進行篩分、洗砂、旋流、再次洗砂、絮凝、壓濾、絮凝等,得到粗砂、細砂、泥餅和水,滿足物料再利用和外運要求,實現盾構渣土的減量化運輸、環?;幚砑百Y源化利用,具有集成化布置、模塊化安裝、工業化生產和智能化控制的特點;本發明適應性強,系統有多級配置、多級配件和多種布置形式,可以滿足不同項目對處理量、處理能力、場地布置、地質條件的要求。
本發明公開了一種新型高聚物納米生態固沙材料及其加固方法,屬于地質保護材料技術領域,包括水溶液以及固體物料,所述固體物料為沙質材料以及高聚物納米材料,所述水溶液為自來水,所述水溶液以及固體物料的液固比為1:2,所述水溶液以及固體物料通過基質膠結作用形成網膜,所述網膜鋪設于沙質斜坡的坡表,所述網膜厚2cm,將沙質斜坡的表面進行包裹并且自然風干形成固化體。該新型高聚物納米生態固沙材料及其加固方法,通過按照沙質斜坡的理論沖刷量以及試驗沖刷量進行水溶液質量與固體物料質量的比值調配,并根據理論沖刷量以及試驗沖刷量兩者進行對比,合理選擇液固比,使得固沙材料的防護效果達到最大限度的體現。
本發明公開了一種綜合量化設計方法,尤其是公開了一種用于圓形過水隧洞襯砌結構的綜合量化設計方法,屬于水利水電工程建筑物設計工藝技術領域。提供一種能方便的實現對過水隧洞的襯砌結構進行準確、高效設計,簡化設計驗證過程中,保證設計符合要求的用于圓形過水隧洞襯砌結構的綜合量化設計方法。所述的綜合量化設計方法至少包括建立綜合量化設計平臺、在綜合量化設計平臺上依據已有水文地質資料初擬襯砌參數、調用有限元計算程序完成有限元計算、依據有限元計算結果判斷初擬襯砌參數是否滿足設計成果要求幾個步驟。
中冶有色為您提供最新的四川有色金屬探礦技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!