本發明公開了一種集成化盾構渣土環保處理方法,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。
本發明公開了一種大熊貓走廊帶適宜生境的恢復方法,針對現有技術中缺乏大熊貓走廊帶適宜生境恢復方法的不足,以大熊貓走廊帶范圍內密集的、植物多樣性單一的灌木(叢)林地為對象,采取帶狀皆伐和栽植喬木、大熊貓主食竹的措施,提升走廊帶的連通性,提升群落植物多樣性和棲息地質量,恢復走廊帶內大熊貓的適宜生境,為大熊貓國家公園內棲息地整體保護乃至大熊貓國家公園建設提供技術方法。
本發明提供一種基于巖石骨架理論科學計算燜井時間的方法,是在頁巖油氣進行壓裂改造時由于頁巖本身的滲透性、崩解性、軟化性和膨脹固有特性,為達到在保持頁巖骨架結構的基礎上最大程度形成復雜縫網的水化膨脹目的,需科學計算燜井時間,達到頁巖的最優水化效果的方法。所述方法通過引入壓力歸一化增量進行燜井時間的計算,現場施工之前需要收集該井鉆井過程中前、中、后端的巖屑(巖芯)進行室內浸泡實驗,得到壓力歸一化增量關聯方程式中的頁巖浸泡軟化時間以及頁巖浸泡崩解時間;再根據地質資料、壓裂設計以及測井綜合解釋獲取離子抑制系數以及基本參數,確定不同燜井時間的壓力歸一化增量并對其進行曲線擬合,進而獲得該井的最佳燜井時間。
本發明公開了一種千枚巖高陡邊坡危巖處置施工技術,包括確定千枚巖高陡邊坡危巖需要施工爆破的區域為擬靜爆施工區域,預設擬靜爆施工區域與建筑體之間的最大相鄰距離,判斷實地施工中擬靜爆施工區域與相鄰建筑體之間的距離是否小于最大相鄰距離,確定邊坡危巖的巖體類別,根據巖體類別確定鉆孔的孔徑、孔深、孔距和排距,根據巖石節理判斷鉆孔方向,如果巖石節理達到預定值,對巖石垂直鉆孔;如果巖石節理未達到預定值,先對巖石的破碎面水平或傾斜打孔,再垂直打孔,然后對巖石分段切割或破碎,根據勘測擬靜爆施工區域的山體地質構造,巖石的形狀、節理、要求破碎的塊度,確定破碎時的最小抵抗線;靜態爆破后對爆破后的巖體碎片分層開挖。
本發明公開了一種堰塞湖穩定性評價方法。本發明中,評價堰塞體的穩定性要結合地質條件,合理選取堰塞體物質的物理力學指標和滲流場參數,一般可以采用基于極限平衡理論體系的簡化畢肖普法。用簡化畢肖譜法計算時考慮了土條間的作用力,可得到堰塞體的穩定性評價結論;采用無量綱堆積體指數法(DBI)進行堰塞體穩定性初步評判,使得在后續的判斷過程中,有了一個可以參考的初步依據,從而簡化了操作步驟,減輕了工作人員的勞動負擔。
本發明公開了一種潛在崩塌災害體快速識別方法,其包括定位潛在崩塌災害體中發生崩塌性比較高的區域為崩塌待識別區;計算崩塌待識別區崩塌的臨界裂隙寬度;采用無人機搭載相機或雷達獲得的數據得到崩塌待識別區的現有裂隙寬度,計算現有裂隙寬度與臨界裂隙寬度的比值;判斷比值是否大于等于設定閾值;若是,則崩塌待識別區為崩塌災害體;否則進入下一步;根據崩塌待識別區的地質圖和DEM高程數據,獲取崩塌待識別區中與地形地貌特征相關的參數作為指標因子;基于指標因子的權重值,計算崩塌待識別區發生崩塌的判別指數;判斷判別指數是否大于崩塌閾值,若是,則崩塌待識別區為崩塌災害體,否則崩塌待識別區不是崩塌災害體。
本發明涉及三軸攪拌樁施工領域,特別涉及一種富水砂層三軸攪拌樁施工方法,包括地層分段的步驟、參數設定的步驟和參數驗證的步驟,所述地層分段為根據地質勘探資料,沿三軸攪拌樁樁身高度范圍對地層進行分段;所述參數設定為對應每一分段層設定對應的施工參數值;所述參數驗證為通過試樁取芯,驗證每一分段層的成樁效果,通過預先對地層沿深度方向進行分層分段,得到若干段分段層,使施工過程中對每一分段層進行施工時,選定適宜其結構特征的施工參數值,不僅保證各分段層的成樁質量,而且有利于減少整個施工過程中水泥的投入量,避免水泥浪費,在保證施工質量的同時節約了施工成本。
本發明涉及工程地質技術領域,公開了一種確定粗顆粒硫酸鈉鹽漬土鹽脹系數的方法,包括以下步驟:S01:采集粗顆粒硫酸鈉鹽漬土區域土壤樣本的粒徑分布數據、含水量、硫酸鈉質量含量和地溫數據;S02:根據步驟S01中粒徑分布數據計算該區域土壤樣本的級配粒徑指標;S03:根據步驟S02中土壤樣本的級配粒徑指標、步驟S01中硫酸鈉含量數據和含水量數據計算土壤樣本的鹽脹系數。本發明通過將不同級配粒徑指標、硫酸鈉含量、地溫和含水率的土樣進行二次正交回歸試驗,得出粗顆粒硫酸鈉鹽漬土鹽脹系數的確定方法,并得出土樣的鹽脹系數預測值,達到了為鐵路設計提供簡易的鹽漬土鹽脹系數判別方式、并降低成本的目的。因此,適合推廣使用。
本發明涉及一種水驅油藏優勢滲流通道的綜合識別方法,本發明在精細地質建模的基礎上,建立以優勢滲流通道為基礎的井間流線分布特征模型,再利用關聯度分析法與多元線性回歸(MLR)方法綜合識別優勢滲流方向,方法簡單,精度較高,成本低,具有實時性等特征,可以滿足大多數水驅油藏優勢滲流通道識別。通過簡單的分析計算即可得到水驅油藏的優勢滲流通道,可以為水驅油藏后期提高水驅開發效果具有良好的指導意義,也為中低含水期油藏做好提前預防預警、高效持續開發提供了良好的借鑒作用。
本發明公開了一種城市地面變形災害早期識別的方法,屬于城市地面形變監測技術領域。步驟一:基于遙感技術的區域普查:對雷達遙感或光學遙感獲取的城市地表的數據進行分析,對城市地表形變的隱患區進行初步判識,確定潛在形變區域;步驟二:基于無人機攝影測量技術的潛在形變區詳查:以固定翼、旋翼無人機為載體,通過攝影測量技術對步驟一中識別的地表形變的潛在危險區進行監測,并結合地面監測站進行數據校核和驗證;步驟三:現場核查:針對通過步驟一和步驟二的技術手段劃定的潛在地質災害隱患點,組織人員進行逐點核查,核查地的地面裂縫寬度大于10mm且處于持續發展或者沉降垂直位移大于30mm且處于持續發展,將其確定為隱患點區域并持續關注。
本發明公開一種深切河谷斜坡巖體現今天然地應力室內測試分析方法,通過現場取得的六個方向的巖樣,進行室內試驗,測試得到六個方向試樣聲學特征參數,記憶的地質歷史中所受多個壓應力值,進行逐一組合并利用彈性力學理論與方法,計算該最大主方向范圍內的最大主應力值和最大主應力方向,以及中間主應力及其方向和最小主應力值及其方向,實現確定巖體現今地應力三個主應力值及其方向的目的。
本發明提供了一種自適應混合范數字典學習地震波阻抗反演方法,屬于地震反演領域。本發明將勘探地球物理學中的疊后波阻抗反演與字典學習和去噪進行結合,提出了基于自適應去噪的字典學習的疊后波阻抗反演方法。本發明采用自適應混合范數目標函數代替原來的二范數目標函數,使得目標函數能夠更好的克服非高斯噪聲,并通過字典學習方法引入測井信息,能夠有效克服不同類型地震噪聲的影響,并充分利用測井信息提高了反演的垂向分辨率,相對于傳統最小二乘方法魯棒性更強,提高地震波阻抗反演的抗噪性和反演結果精度,降低多解性,更有利于進行地質勘探中的資料處理。
本發明公開了一種鉆?測?固?完一體化精細控壓鉆完井作業方法,根據鄰井和地質分析資料,設計合理初始鉆井液密度和控制套壓;精細控壓鉆進過程,接單根或立柱、停止循環時候,補償循環壓耗提高控制套壓;第三步:精細控壓鉆井中途起下鉆過程中,利用固體凝膠段塞或者中漿帽封隔井下油氣;第四步:鉆井進尺結束后進行電測作業,通過全程帶壓起鉆方式或者下入到重漿帽底部循環出重漿后帶壓下入測井儀器及鉆具,并實時監控液面和井口壓力;第五步:固井施工過程應用精細控壓固井作業方法,實現固井過程井下壓力相對恒定,保持在安全密度窗口;采用本方法,可有效保證鉆測固完整個過程井下壓力平衡,實現窄安全密度窗口地層安全快速鉆完井和建產。
本發明公開了一種水電站溢洪道洞室開挖支護施工工法,洞室分為上層、中層、下層以及底板保護層四層,主要包括以下步驟:步驟S1:對洞室的上層、中層、下層依次進行開挖;步驟S2:排水洞開挖及支護施工;步驟S3:排水洞洞口段襯砌、灌漿施工及底板襯砌施工;步驟S4:底板保護層底板開挖、支護及墊層混凝土澆筑施工;步驟S5:洞室進洞后為施工支洞提供洞口施工。本發明針對工程地質條件較差的洞室施工,應采取合理的分部開挖方式,形成連貫的開挖工序,在保證施工安全的情況下,合理分層、分部開挖施工,保證了工程安全。
本發明涉及模擬試驗設備領域,公開了一種均質包氣帶模擬實驗裝置及方法。均質包氣帶模擬試驗裝置包括柱體和設置于柱體頂端的降雨模擬裝置。柱體豎立設置,其包括多個軸向可拆卸連接的筒體。柱體的軸向長度為4?6m,柱體的側壁上開設有取樣孔。這樣在向柱體內填充土壤時,可以從下向上依次在各筒體內填土并組裝。均質包氣帶模擬試驗方法即使用上述的裝置進行模擬試驗。這樣填土操作較為容易,而且比較容易控制夯實的效果。并且縱向深度為4?6m,近于天然土壤覆蓋層厚度,能更好地模擬包氣帶天然地質環境。降雨模擬裝置可以模擬天然降雨條件,更好地還原自然界真實環境,總體來講模擬效果更好。
本發明屬于巖土工程領域,提供了一種測定區域巖體等效波速的方法,該方法的步驟如下:(1)在待測巖體區域安裝傳感器、設置爆破孔,測量并記錄各傳感器和各爆破孔孔底中心處的三維坐標;(2)在爆破孔的孔底安裝炸藥,于不同時間點在每個爆破孔中進行一次爆破實驗;(3)根據地質勘探資料或者單孔聲波測試法初步確定待測巖體區域的波速范圍;(4)計算待測巖體區域的等效波速。本發明所述方法的測試結果反映能夠一定區域巖體的整體質量,有助于在工程實踐中對巖體性質進行更精確的整體評估。
本發明涉及一種用以識別儲層流體的核體俘獲法,綜合利用多個測井參數數據進行流體識別,屬于石油與地質領域。將待測樣本集轉化為若干個具有相似特征的樣本點構成的核體,只需識別每個核心的類別,即可得到所有待測樣本的類別。其方法包括以下步驟:①選取識別因子;②數據預處理;③構建核體;④識別核體類別;⑤儲集層段流體識別。利用上述方法即可實現對復雜儲層的流體識別。本發明算法操作簡單,準確度高,實用性較強,且有較好的推廣應用價值。
本發明涉及用于中淺地層人工地震地質勘探領域的一種雙氣缸式氣動液控重錘震源執行器,由錘頭、錘頭連接板、中間連接板、雙筒式氣缸、錘頭懸掛桿、懸掛臺、鎖舌、鎖舌液缸組合、上連接板組成。雙筒式氣缸缸體兩端與連接板剛性連接,缸體中部開有滑動通道,實現對錘頭懸掛桿的限位與導向,雙筒式氣缸兩活塞沖擊桿下端與錘頭安裝板連接,兩桿進行同步沖擊;錘頭懸掛桿下端與錘頭、錘頭連接板連接,上端設有卡槽與由鎖舌液缸驅動的鎖舌配合,實現對錘頭懸掛桿懸置或釋放,錘頭懸掛桿卡槽與鎖舌的配合面的斜面傾角小于當量摩擦角。本專利具有體積小、安裝運輸方便、卡定效果好、剛度高、震擊能量大等優點,可實現連續高效作業。
本發明公開了一種脆弱地質環境下輸電線路桿塔狀態在線監測裝置及其檢測方法,利用應變傳感器的特殊的位置布局,獲得能辨識桿塔狀態的數據,從而達到桿塔的在線監測目的,起到桿塔不安全的情況下做到及時報警。輸電線路桿塔狀態在線監測裝置,包括至少2個應變傳感器,所述應變傳感器安裝在塔身與塔基之間的橫隔上,橫隔包括矩形框式的橫隔主材和設置橫隔主材內的橫隔斜材,相鄰橫隔斜材交叉設置,應變傳感器設置在非同一個橫隔斜材上,2個應變傳感器的布置方向的夾角小于180度且大于0度。
本發明公開了一種碳酸鹽巖巖屑巖性組合式鑒定方法,步驟為:選擇具有代表性的鄰井獲取碳酸鹽巖地層的巖屑、巖心的碳酸鹽含量數據和X射線熒光分析的巖性元素數據以建立標準巖性判別特征剖面;現場采集巖屑、磨粉、制作分析樣,組合分析巖屑的碳酸鹽含量數據和X射線熒光分析的元素數據;對比標準巖性判別特征剖面,交互分析確定巖屑巖性。本發明克服了肉眼無法判別碳酸鹽巖巖屑巖性的難題,解決了碳酸鹽巖地層因PDC鉆頭鉆進、氣體鉆進等特殊鉆井條件下的巖屑細小或者巖屑粉塵的巖性鑒定難題,為現場地質錄井拓展了服務空間。
本發明涉及一種定量評價泥石流災害易損性的方法,屬于地質災害風險評估領域。該方法基于GIS和格網技術,以泥石流活動區為研究區,以承災體易損性為對象,共選擇14個指標進行泥石流災害易損性評價。首先根據自權重和互權重的計算公式得到8個暴露性評價指標的權重,累加得到承災體暴露性值(E);其次利用承災體應對力和恢復力的6個評價指標,用Dissolve工具計算出承災體應對力(C)和承災體恢復力(Re)的值;最后使用易損性計算公式得到研究區各格網單元的易損性值(V)。該發明應用貢獻權重疊加法構建了泥石流活動區承災體易損性評價的定量表達式,提出了泥石流災害易損性“積函數”模式,為定量評價泥石流災害易損性和風險評估提供一種新方法。
本發明涉及地質工程用中空錨桿一次性成型工藝。直接用生產鋼管的原材料實心管坯,進行穿孔,然后利用穿孔后的余溫對毛管進行熱減徑和熱軋外螺紋,最后利用成型后的余溫再進行熱處理,最后對生產好的錨桿矯直,使成型后的中空錨桿達到標準機械性能要求。這里,穿孔時的溫度達到1200度或者以上溫度,穿孔完成后,出來毛管的時候,溫度仍然在800度以上,這時利用這個余溫進行熱減徑,節省了二次加熱的工序,減少了能耗,提高了生產效率。
本發明公開了一種二進制輸出滑坡監測傳感器。由感應桿、拉繩和位移拉力傳感器構成。位移拉力傳感器由位移拉力感應裝置和位移測量裝置構成。位移拉力感應裝置內設有位移拉力連接桿、導輪和滑動刷,安裝在位移測量裝置內。位移測量裝置是一個外表面絕緣的裝置。設置有短路電極板和受力彈簧。短路電極板上有最小尺度為△,測量二進制輸出量程為2N的電極,相同權值電極用短路連接線連接,短路連接線的輸出權值小于N/2的對應短路電極分布于低位短路電極板,大于等于N/2的對應短路電極分布于高位短路電極板。設置有下雨啟動開關裝置和定期短暫啟動開關裝置以節電。本發明采用二進制輸出,輸出數據更加精準,為地質結構變化提供準確的量化依據。
本發明公開了一種盾構施工環保型干粉泡沫劑及其制備方法,包括發泡劑,增稠劑和穩泡劑,發泡劑為十二烷基硫酸鈉和十二醇聚氧乙烯醚硫酸鈉;增稠劑為聚氧化乙烯與瓜爾膠配比而成,穩泡劑為十二醇和羧甲基纖維素鈉。本發明,該干粉適用于粘土層、砂層和圓礫層地質土壓平衡盾構施工渣土改良,本發明在現有泡沫劑有較高的發泡倍數以及半衰期的基礎上,提高剪切作用下的穩定性,從而顯著提升渣土的黏聚性和流塑性,維持刀盤土倉處壓力恒定,保證開挖面穩定,進而提升盾構掘效率。
本發明提供了一種基于地震紋分析的特征融合裂縫檢測方法。所述方法首先獲取目標區域地震數據并進行處理;然后進行基于倒譜變換的地震紋分析,實現對地震數據弱響應有效和準確地表征,增強裂縫的地震響應特征;在此基礎上,采用梯度結構張量算法和蟻群算法分別提取不同尺度裂縫特征,并利用特征比例融合分析方法將提取的多尺度裂縫特征進行融合;最后綜合目標區域地質信息實現對裂縫的可靠檢測。本發明首次將地震紋分析引入裂縫檢測中,提高了對微小斷裂和裂縫的檢測能力,結合特征融合分析實現了對裂縫的精細刻畫,為儲層預測和評價提供了可靠的基礎。
本發明提供一種基于深度學習的高鐵路基共振預警方法及系統,包括以下步驟:步驟1:預埋聲測管并放置聲波發射器和接收器;步驟2:定期檢測高鐵路基的樁基部分內部缺陷;步驟3:基于采集到的數據反演高鐵路基樁基損傷剖面圖;步驟4:重建路基三維模型,計算路基綜合等效模量;步驟5:通過LSTM模型預測未來時刻路基綜合等效模量;步驟6:獲取樁板結構路基承臺板特征頻率;步驟7:承臺板特征頻率與列車加載頻率相近時,則輸出報警信息;否則退出。本發明考慮交通荷載和復雜水文地質環境變化對高鐵樁板結構路基承臺板特征頻率變化的影響,并預測其潛在共振,保障行車安全。
本發明公開了一種用于地質勘探巖心鉆探工程的套管取心鉆具及套管取心鉆進方法,套管取心鉆具是實施不提鉆換鉆頭取心鉆進的孔底鉆進裝置,主要由可投撈的內管鉆具和與套管連接的外管鉆具組成;套管取心鉆進方法主要工序流程和特征是:套管代替孔內鉆桿—取心鉆進—打撈采取巖心—檢查/更換鉆頭—投放取心鉆具,提出內管鉆具,完成套管鉆進作業。本發明套管取心鉆進方法采用所述的套管代替鉆桿傳遞鉆進載荷,采用所述套管取心鉆具實施不提鉆換鉆頭取心鉆進,實現隨鉆下套管,通過快速有效鉆穿并隔離復雜地層或套管達到預期孔深,解決但不限于復雜地層巖心鉆探的技術難題。
本發明屬于地質災害防治領域,具體涉及一種方形抗滑樁成孔施工方法。包括如下步驟:S100:在設計的方形抗滑樁的四周旋挖預成孔,并對預成孔進行回填;S200:在設計的方形抗滑樁的中間旋挖圓孔;S300:將旋挖圓孔的邊緣鑿除;S400:制作鎖口和/或制作護壁。本發明在圓孔旋挖前,通過旋挖預成孔,使旋挖圓孔后形成的邊緣自然分段,利于后續鑿除,達到使工作效率提高,縮短工期,降低成本的目的。
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