本發明為應用在油水井解堵上的復合酸多級深部酸化方法,其由按重量份的以下物質組成:鹽酸60%,氟化氫銨35%及硼酸5%;1)是投入產出比高,經濟效益顯著。2015年在杏北作業區實施2口采油井,累計增油372t,投入產出比達到1.7.1;安塞區塊實施注水井共計?9口,累計增注13336m3,均能達到地質配注要求;2)是有措施效期長。9口注水井施工時間為4?6月,截止2015年12月20日驗收,均能到底配注要求,注水壓力平均下降1.8MPa,壓力穩定無上升趨勢。
本發明公開了一種動力災害礦井采區巷道結構及其開拓方法,以井田區域性動力災害防避設計思路為前提,從地質和開采技術角度出發,采用多元因素排除法對動力災害礦井采區“U型通風系統+輔助功能巷”的采區回采巷道群主要致災因素進行可控(調)性篩選,通過分析可調控子因素和利用采空區側向應力分布規律來完成動力災害礦井采區巷道減災的新型布置方法,其思路方法科學、合理,具有實際借鑒意義,可降低煤損量,節省巷道減災與維護成本,從根源上削弱了巷道動力災害發生,提高生產中的安全性。
本發明公開了一種基于北斗定位的戰場救援搜尋系統,它涉及衛星導航定位技術領域。它包括無人機搜索探尋器、遠距離無線數傳高增益天線、可穿戴個人監控腕表和無線通訊終端,無人機搜索探尋器固定在無人機腹部,無人機搜索探尋器外置遠距離無線數傳高增益天線,無人機搜索探尋器通過遠距離無線射頻通訊模塊和遠距離無線數傳高增益天線與無線通訊終端連接,無線通訊終端通過近距離RFID與可穿戴個人監控腕表連接。本發明實時搜索地面人員、地質、環境等相關信息,快速、準確定位緊急救援區域,實時監測傷者的心率和體溫等生命體征信息,滿足大面積區域緊急救援要求,救援效率高。
一種1D位場異常曲線構建2D位場異常剖面的方法,步驟為:第一步,將含有m個采樣點,點距為△x的一維位場異常數據讀取到一維數組f中;第二步,對f進行一維離散小波多尺度分解;第三步,分別提取每一尺度小波細節的高頻分量,并進行一維離散小波反變換;第四步,將尺度維等效為擬深度維,并按由小尺度到大尺度的順序組建多尺度高頻分量的位場異常數據,形成二維數據F;第五步,對二維數據F進行網格化及插值處理,然后將其繪制成二維位場異常剖面圖,便實現了一維位場異常曲線構建二維位場異常剖面,獲得的二維剖面具有異常信息展示直觀、易于地質解釋的優點。
本發明屬于應急通信保障技術領域,公開了一種分層應急通信保障方法、系統、設備、介質及應用,對災區通信環境情況進行建模,結合地震烈度等級把災區模型劃分成保障區和非保障區,結合無人機覆蓋直徑對保障區劃分成邊緣層和核心層,邊緣層采取無人機空中中繼通信持續穩定提供高容量通信需求,核心層采取短波通信、衛星通信相結合的方式,滿足通信指揮需求,依據災區人口密度圖,把保障區劃分成優先保障區域和一般保障區域。本發明可操作性強,對于應急通信保障具有實際應用價值,各類通信鏈路不會受到干擾,能夠集約高效提升應急通信保障效益,不受次生地質災害影響,部署快速便捷,機動靈活。
本發明屬于天然氣勘探地質研究領域,具體涉及一種致密氣藏定量評價方法。一種致密氣藏定量評價方法,以儲層厚度、孔隙度、滲透率、含氣飽和度、運聚量及泥巖過剩壓力為參數,分別確定各個參數的權重,將各個參數及其權重之積再求和作為綜合評價指標R,以該綜合評價指標R對致密氣藏進行定量評價:若該綜合評價指標R≥Rmin,則該致密氣藏為有利勘探目標;若該綜合評價指標0.5Rmin≤R
一種近水平鉆孔軌跡約束下采煤工作面煤層迭代建模方法,包括:鉆孔屬性標記步驟;煤層底板插值樣本點整理步驟;煤層頂/底板建模步驟;煤層頂/底板局部尖點濾波步驟,采用二維濾波算法對頂板模型和底板模型進行濾波處理;虛擬頂/底板控制點計算步驟;迭代終止條件判斷步驟,若滿足迭代終止條件則輸出煤層頂、底板模型,否則循環執行以上步驟;由此,本發明利用巷道寫實、槽波地震勘探煤層厚度反演成果和鉆孔軌跡等精度較高的數據,數據容易獲取且精度均較高,對不含斷層和陷落柱等復雜構造區域的煤層形態進行預測,構建煤層模型,實現了整個回采工作面煤層模型較高精度的定量預測,為工作面安全、高效、智能回采提供有力的地質保障。
本發明公開的基于混合高斯隱馬爾科夫模型的滑坡發生時間預測方法,首先通過安裝在坡體上的激光位移傳感器采集滑坡體的位移數據,并對采集的位移數據在時序方向上進行多狀態劃分;然后,將劃分后的位移數據通過Baum?welch算法進行訓練,獲得多狀態MOG?HMM模型,并對已劃分的狀態進行標記;最后,采用Viterbi算法對實時采集的位移數據進行當前狀態估計,并將當前估計狀態作為Dijkstra算法的輸入,從而預測出滑坡的發生時間。本發明公開的方法根據滑坡演化過程中的位移數據,推演出當前滑坡演化狀態,并計算出滑坡災害發生的時間,提升了一般HMM方法在預測中的魯棒性性能,提高了地質災害預報的準確性。
本發明公開了一種超臨界二氧化碳地熱發電系統及發電方法,該系統包括閃蒸回路閥門、閃蒸罐、超臨界二氧化碳回路閥門、透平、發電機、預冷器、壓縮機、后置冷卻器、化石燃料電廠煙氣二氧化碳捕集處理裝置、注入井、產出井等;本發明不僅能實現開發地熱資源的目的,還能實現化石燃料電廠煙氣中二氧化碳的地質封存,使得火電廠和地熱開發聯合發電實現二氧化碳零排放成為可能。
本發明公開了一種淤地壩及其設計方法。該淤地壩包括設置有透水網的安裝板,壩體上開設有與安裝板對應的橫向透水孔組,壩體上開設有與橫向透水孔組對應的豎向安裝槽,豎向安裝槽上設置有2對以上的U型安裝槽,壩體的背水面設置有平行于水流方向的加強結構。該設計方法包括基于當地流域氣象、水文、地質地貌和暴雨數據得到設計洪水位和校核洪水位從而得到壩體高程;在確定了壩體上模擬不同大小和不同分布方式的透水孔后進行荷載分析和滲流分析;基于荷載分析和滲流分析結果確定透水孔的尺寸和分布方式;基于透水孔的尺寸和分布方式確定透水網和安裝板的尺寸以及豎向安裝槽的分布方式;獲取當地泥沙粒徑,并基于當地泥沙粒徑確定透水網的網格尺寸。
本發明涉及一種巖溶地區延性抗塌路基結構及其施工方法,通過使用網狀石籠結構大大提高了路基結構的延性抗塌能力。當地面出現直徑小于1m的小型塌陷坑時,對網狀石籠結構不產生影響;當地面出現直徑1~3m的小型塌陷坑時,石籠結構能夠填充阻塞巖溶通道,使得塌陷慢慢停止。當地面出現稍大的塌陷坑時,石籠結構出現小部分坍落,但由于網狀石籠結構相互之間由鋼筋綁扎,從而不會出現大面積坍落,再加上連續拱結構又有較好的適應不良地質的能力,仍具有良好的穩定性支撐路面結構不致倒塌。因此,本裝置適用于大面積推廣和使用。施工方法為依次鋪設水泥土封閉層、網狀石籠結構、土墊層和連續拱結構,最終得到巖溶地區延性抗塌路基結構。
本發明涉及一種通信預警機,其解決了現有通信預警機體積大、功耗大、集成度低、不能夠進行報警優先級設置的技術問題,其包括主控制單元、電源模塊、按鍵處理單元、GPRS/GSM模塊、音頻混合單元、語音合成單元、對講機模塊、麥克風處理單元、錄放音單元、功放模塊和調頻發射電臺,主控制單元設有SPI接口,GPRS/GSM模塊、語音合成單元和錄放音單元分別與SPI接口連接;音頻混合單元與GPRS/GSM模塊連接,語音合成單元、對講機模塊和麥克風處理單元分別設于音頻混合單元與主控制單元之間;錄放音單元、功放模塊和調頻發射電臺分別與音頻混合單元連接,語音合成單元包括XFS4041A芯片和XFS4041B芯片。本發明廣泛應用于水利、氣象、地質災害等的防治工程。
本發明涉及礦山安全技術領域,用于解決現有的難以從多維度對礦山安全風險進行預警監測,更難以實現對礦山存在的安全風險進行超前的預警的問題,尤其公開了一種基于數據分析的智慧礦山安全風險智能分析預警系統,包括處理器,處理器通信連接有數據采集單元、作業環境監測單元、自然環境監測單元、地質環境監測單元、安全風險綜合分析單元、安全預警反饋單元和顯示終端;本發明,通過數據分析的方式,分別從不同層面對礦山的安全風險等級進行準確的判監測分析,采用數據整合的方式,將礦山的各類型危險源進行綜合分析,從而在全面識別礦山中作業活動中各種危險源的同時,也實現了對礦山風險的超前預控,保證了礦山工作的穩定運行。
本發明屬于二氧化碳地質封存與非常規天然氣高效開采工程技術領域,是煤巖體I型在超臨界二氧化碳作用下的斷裂參數測定方法;是將試件置于三軸壓力釜內的三點彎曲加載框架內并在試件內設置裂縫位移監測系統,通過軸向加載,并控制二氧化碳流體的壓力和溫度模擬高地應力環境下超臨界二氧化碳對煤巖體I型斷裂行為的作用影響,實現對不同溫度、壓力超臨界二氧化碳以及不同浸潤時間條件下煤巖體I型斷裂特性試驗研究;通過三點彎曲加載框架實現對試件三點彎曲加載試驗;同時解決了現有設備無法對煤巖試件預置裂紋尖端張開度的精準測定。
一種確定超壓帶內致密儲層天然氣充注臨界物性的方法,先將儲層的進汞排驅壓力值轉化為地質溫度、壓力條件下的氣驅水過程的氣?水排驅壓力值,并建立致密儲層氣驅充注過程氣?水排驅壓力分布剖面;再確定天然氣成藏時間及其對應地層的古埋深;然后偏光鏡下選擇含氣包裹體豐富的砂巖樣品,確定天然氣成藏時期地層古壓力和剩余壓力;再確定地層古壓力結構,在單一超壓系統中,構建剩余壓力變化梯度趨勢線即有效充注動力趨勢線;最后將有效充注動力趨勢線與轉換后的氣?水排驅壓力分布剖面疊合,劃分有效充注和無效充注儲層樣品分布區間,確定超壓帶內致密儲層天然氣充注臨界物性界限值;本發明實現對深層超壓致密儲層的天然氣充注有效性的定量評價。
本發明公開了一種煤礦井上下區域超前防治沖擊地壓的方法,具體為:根據礦井地質綜合柱狀圖、微震事件震源位置、相鄰回采工作面三帶觀測及關鍵層理論確定覆巖關鍵層;立井施工至覆巖關鍵層上方處開始造斜,在覆巖關鍵層水平鉆進,鉆進到目標位置后退出鉆桿,進行射孔;下放封隔器或橋塞,在兩級封隔器或橋塞中注入高壓水進行壓裂,產生裂隙;監測壓裂裂隙發育情況,根據裂隙發育情況設計施工頂板深孔定向爆破孔;爆破步驟4施工的頂板深孔定向爆破孔,產生爆破裂隙,使爆破裂隙與步驟3壓裂產生的裂隙貫通形成貫穿裂隙。本發明方法能夠實現沖擊地壓礦井堅硬頂板超前、立體弱化,從源頭上對沖擊地壓進行控制。
本發明提出了一種基于雙支路卷積自編碼器的高光譜圖像分類方法,主要解決現有技術中對高光譜數據特征提取不充分導致的分類精度偏低的問題,實現步驟為:獲取高光譜數據的有監督訓練樣本集、有監督訓練樣本標簽向量集、無監督訓練樣本集和測試樣本集;構建構建雙支路卷積自編碼器;對雙支路卷積自編碼器進行迭代訓練;獲取高光譜圖像分類結果。本發明采用的基于雙支路卷積自編碼器的分類方法,綜合利用無監督學習和有監督學習兩種方式對高光譜數據進行特征提取,充分考慮了高光譜圖像的數據信息,有效提高了高光譜圖像的分類精度,可用于農業監測、地質勘探、災害環境評估等領域地物的區分和辨別。
本發明公開了一種用于全斷面巖石隧道掘進機的滾刀布局可調型刀盤及其操作方法,包括:轉盤結構,轉盤結構由內向外依次為第一級轉盤、第二級轉盤和第三級轉盤;第二級轉盤可轉動地套裝在第一級轉盤的周壁上,第三級轉盤可轉動地套裝在第二級轉盤的外周壁上;第一級轉盤、第二級轉盤和第三級轉盤上均固定設置有若干徑向導軌,徑向導軌設置有鎖止機構;徑向導軌可移動的安裝有滾刀座,滾刀座上固定安裝有滾刀。本發明能夠解決現有TBM地質適應性差的技術問題。
本發明涉及一種適用于山地的信號塔,涉及通信技術領域,包括基座、避雷針和塔身,基座上設有澆筑塊、加固模塊、檢測模塊,檢測模塊包括監測桿,加固模塊包括固定錨桿、輔助錨,輔助錨通過彈性鋼索與澆筑塊連接,塔身分為上塔和下塔,上塔設有彈性減震桿,上塔和下塔的連接處設有減震機構,基座通過澆注塊與山地嵌合,加固錨桿自澆注塊底部插入山體,輔助錨通過彈性鋼索與澆注塊固定,進一步強化了基座的強度,上塔上的彈性減震桿插入下塔并與基座固定,彈性減震桿將上塔的震動轉變為輕微的晃動,可減少上塔和下塔的震動并將震動傳導至下塔,同時監測桿可以檢測信號塔附加的環境和地質信息,對自然災害進行預警,整體抗震性能強,固定牢靠。
本發明公開了一種模擬隧道開挖變形控制的試驗裝置及試驗方法,包括模型箱,模型箱內填有土體,土體內有隧道孔洞,隧道孔洞內有隧道模型和變形控制裝置,變形控制裝置介于隧道模型和土體之間,與土體直接接觸,變形控制裝置在隧道模型外面包裹著隧道模型;該試驗裝置能夠彌補傳統模型試驗中對隧道或圍巖受力特性單獨模擬方法的不足,可以動態模擬隧道開挖時隧道模型與圍巖的相互作用及力學特性,對復雜地質條件及新型隧道結構的應用研究提供更加豐富的測試數據,使的在模擬隧道開挖時,對圍巖及隧道的力學特性評價更加可靠。
本發明公開了一種留小煤柱綜合機械化采煤支護結構及構筑方法,包括設置在當前回采工作面與相鄰回采工作面之間的窄煤柱,窄煤柱的一側設置有充填體,相鄰回采工作面還設置有頂板預裂切頂線;其構筑方法為:采煤前施工回風順槽、運輸順槽以及輔助運輸順槽;在輔助運輸順槽內施工當前回采工作面的頂板預裂切頂線;然后,與迎頭采煤同步施工充填體;本發明有效解決了當前回采工作面采空區矸石竄入巷道、輔助運輸順槽的頂板冒頂事故以及窄煤柱漏風的問題;削弱輔助運輸順槽受正在回采工作面的采動影響,降低巷道維修成本,提高了煤炭資源采出率,本發明能適用絕大多數的地質開采條件,對促進實現煤礦的安全高效開采具有重要意義。
本發明公開了一種大型巷道支護實驗室模擬系統,包括大型巷道支護模擬系統、加壓傳力系統和支護數據采集系統,大型巷道支護模擬系統由大型巷道外形模擬機構和支護模擬機構組成;加壓傳力系統包括底座、側向加壓傳力機構、軸向加壓傳力機構、側壓動力系統和軸壓動力系統;支護數據采集系統包括軸向引伸計、徑向引伸計、計算機、EDC數字控制器和加壓控制器;每根錨桿外露在橡膠圈內部的端部均安裝有聲發射傳感器。本發明還公開了一種大型巷道支護實驗室模擬方法。本發明能夠根據不同礦井的地質情況真實模擬井下巷道的支護效果以及巷道在壓力作用下產生巷幫變形、底鼓的條件,且能夠模擬出巷道在擾動作用下蠕變失穩變形狀態。
本發明提供了一種農藥面源污染的模擬與評估方法,涉及水文與環境技術領域。從農藥面源污染的產生、發展和運移過程出發,建立適合黃土丘陵區的、考慮作物需水量變化、具有物理機制的不同作物用地農藥運移與分布的動態模擬方法,估算降雨和灌溉條件下農藥面源污染時空分布、徑流和侵蝕輸出量,揭示不同參數(農藥屬性、農藥施用方式、農業耕作措施、水文地質、水動力條件、土壤和下滲區的水力傳導性能等)對農藥在地表徑流、土壤和地下水中運移的影響規律。以期為農業用地制定科學合理的農藥施用方式、灌溉模式和面源污染控制措施提供科學的理論依據和重要的數據參考。
本發明公開了一種可折疊智能拖地小車,包括:小車底盤、電氣控制柜、拖把支撐裝置、拖把固定裝置和抹布安裝盒;其中,電氣控制柜安裝在小車底盤上,拖把支撐裝置的下支撐板支架和下支撐板分別通過連接鉸鏈活動連接在電氣控制柜上,上支撐板通過兩個合頁與下支撐板活動連接,在下支撐板上設有一個固定掛鉤,其余固定掛鉤從下至上依次設置在上支撐板上,連桿的一端與下支撐板上的固定掛鉤活動連接,其另一端與上支撐板上的固定掛鉤連接;拖把支撐裝置設置在上支撐板上;抹布安裝盒設置在小車底盤下方。本發明可折疊智能拖地小車,安裝拖把方便,通過拖把和底部的抹布配合,提高了拖地小車的拖地質量。
本發明公開了一種無人機DEM與InSAR相位融合獲取高精度地表沉陷盆地的方法,屬于地表沉陷提取與地質災害監測領域。使用融合無人機獲取的DSM(DEM)數據和InSAR數據的變形監測方法,結合無人機DSM(DEM)數據獲取的大形變和InSAR數據高精度的特點,實現了快速、準確、全面地獲取礦區的形變信息的目的。按以下步驟進行:S1、數據獲??;S2、數據轉換;S3、相位融合;S4、數據解算;最終得到完整、準確的礦區沉陷盆地變形。利用無人機獲得礦區沉陷盆地信息修正影像處理過程中相位的“整周數”,可以提高D?InSAR技術監測礦區沉陷量級。
本申請提供一種煤礦開采監測方法、裝置及計算機設備。該方法包括:監聽對應第一監測區域的微震信號,其中,微震信號包括第一監測區域內各微震源的發震時刻,以及各微震源對應的微震波傳播到第一監測區域中各傳感器的觀測到時和計算到時;基于各微震源對應的微震波傳播到第一監測區域中各傳感器的觀測到時和計算到時,確定最小的時間殘差值對應的微震源為目標點;采集目標點的微震頻率和位置信息;若目標點的微震頻率大于預設閾值,輸出煤礦開采超層的第一提示信息。本申請通過微震技術判斷目標點的微震頻率,若所述目標點的微震頻率大于預設閾值,輸出煤礦開采超層的第一提示信息,不受煤層地質條件的限制,能實現對煤礦開采的實時準確監測。
本發明涉及機械領域,具體涉及一種龍門式掘護錨機器人系統,包括截割機器人、臨時支護機構、鉆錨機器人I、鉆錨機器人II、鉆錨機器人III、運輸裝置;截割機器人、臨時支護機構位于系統前部,鉆錨機器人I、鉆錨機器人II、鉆錨機器人III依次布置于截割機器人后側,鉆錨機器人I、鉆錨機器人II和鉆錨機器人III獨立行走,確保系統能夠及時支護。本發明龍門式掘護錨機器人系統能夠充分適應巷道環境,有效提高支護質量和速度,促進掘進效率,減少工作人員,保證安全生產,對有效解決復雜地質條件下巷道快速掘進技術難題具有重要意義。
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