本發明公開了一種平行巷道布置的煤體大直徑定向鉆孔卸壓方法,其根據地質及開采技術條件確定采煤工作面沖擊危險等級,然后基于工作面沖擊危險等級進行煤體大直徑定向鉆孔參數設計,最后按照設定的鉆孔參數實施煤體大直徑定向鉆孔卸壓,并采用鉆屑法進行卸壓效果評價。該方法能夠實現沖擊危險煤體的快速全面卸壓,且相對于傳統垂直巷道布置的大直徑鉆孔卸壓方法,能夠極大的減小現場鉆孔工作量,明顯降低煤體卸壓成本。該方法不僅能夠增加煤體卸壓效果和效率,為煤礦安全生產提供保障,并且能夠顯著降低卸壓工作量和經濟成本。
旋噴樁本發明提供了一種高壓旋噴施工方法及施工裝置,包括:進行地質勘查、清理地表障礙物,對場地進行平整硬化;測量放線;采用全套管向土體內引孔形成防護孔,在引孔的同時實時監控防護孔的垂直度;向孔洞內沿豎直方向插入防護管;布置鉆機,將旋噴鉆桿穿過防護管插入土體內;通過旋噴鉆桿向土體內旋噴高壓水、高壓氣和高壓漿液,在土體中形成旋噴樁。本發明可以有效提升噴漿速度,減少了水泥漿液的消耗量,提高了水泥漿液料利用率和施工效率,鉆桿垂直度更精確,可以制備得到直徑更大的旋噴樁,旋噴樁的樁體無搭接無缺陷,質量更有保證。
本發明涉及一種煤巖體內摩擦角和粘聚力測試裝置及測試方法,屬于煤巖體地質力學參數測試技術領域,解決了現有測試裝置結構復雜、操作不便、測試結果可靠性差以及成本高的問題。煤巖體內摩擦角和粘聚力測試裝置包括高壓泵組件、空心千斤頂、推桿、調平托盤、剪切探頭和主機,手高壓泵組件包括集成設置的手動高壓泵和讀數儀表系統;剪切探頭安裝于推桿的頂端,空心千斤頂和調平托盤套設安裝于推桿上,調平托盤位于空心千斤頂和剪切探頭之間;主機用于數據儲存及處理,剪切探頭通過電纜與讀數儀表系統、主機連接。本發明的結構簡單、操作方便、測試結果準確,能夠實現無法取樣的破碎、脆弱軟巖等復雜巖性地層的測試,應用范圍廣。
本發明涉及地質勘探鉆井設備技術領域,特別涉及一種用于隨鉆測量設備的安裝骨架,包括第一套筒和第二套筒,所述第一套筒和第二套筒均為兩端開口的中空管狀結構;所述第一套筒的一端設有接口,所述第一套筒的另一端設有轉接頭,所述轉接頭用于連接鉆頭;所述第一套筒的外壁上設有若干安裝槽和一字槽,用于安裝隨鉆測量用的電子器件,若干所述安裝槽沿所述第一套筒的周向均勻間隔布置;所述第二套筒的外側壁上設有線板凹槽,所述線板凹槽內設有用于安裝電路板的插槽;所述第二套筒可拆卸連接在所述第一套筒的內壁上,并設置在所述第一套筒的中空內腔中。本發明的安裝骨架結構緊湊,長度較短,生產成本低,易于拆裝,方便維護和保養。
本發明公開地下樁連墻施工方法及其成墻設備,其特征在于:S1:平整場地;S2:下設護筒;S3:樁機就位;S4:按樁位排列跳孔施工,泥漿護壁沖挖成孔至設定深度,S5:清理孔底沉渣,測量泥漿濃度;S6:下鋼筋籠澆灌混凝土,完成一條跳孔單元墻段;S7:補樁施工,泥漿護壁沖挖成孔;S8:剔除兩邊界墻泥土成槽,高壓噴頭延導向桿上下移動,水漿沖切清洗兩邊界墻接頭;S9:清理孔底沉渣,測量泥漿濃度;S10:下設鋼筋籠澆灌混凝土成墻;本發明的施工工藝可以:1、清理墻體連接頭之間泥濘,進而增加墻體之間連接固性,有效解決墻體之間的泥濘導致墻體存在間隙甚至滲水等質量問題,2、機械清理孔底沉渣,工效快、徹底、效果好;改變了傳統漂浮式清理;3、沖挖成孔對砂卵石、回填土雜石等復雜地質具有實用性;可以入巖成槽,達到施工質量要求。
本發明涉及一種內置芯片的混凝土預制樁及其制作方法。該內置芯片的混凝土預制樁包括預制樁本體,在預制樁本體上設有動態監測系統,所述動態監測系統通過導線或無線與地面終端設備相連;所述動態監測系統用于監測預制樁本體所處的地質環境變化信息、預制樁本體受力狀態變化信息并傳遞至地面終端設備。該內置芯片的混凝土預制樁能夠清楚、準確的獲得產品由原材料到成品整個生產過程中的質量信息,可實時了解施工過程中及施工完成后預制樁所處環境的變化,便于對工程質量進行把控,確保了施工的安全。
本發明公開了一種模擬季節凍土中有機污染物運移的模型試驗裝置及方法,屬于環境巖土工程技術領域范疇,本發明包括試驗土樣室、真空隔熱系統、恒溫系統、污染物入滲系統、供水系統、凍脹量測系統和數據采集系統,可模擬真實地層條件。本發明通過恒溫系統,對試驗土樣室中試樣的頂部和底部施加恒溫邊界條件;通過真空隔熱系統阻止試樣與外界環境進行熱量交換;通過污染物入滲系統和供水系統模擬場地的污染水文地質條件;通過凍脹量測系統量測凍融過程中試樣的脹縮量;數據采集系統對污染物運移進行定時拍照,對試樣中測點溫度進行定時量測,記錄污染物運移鋒面和凍結鋒面的變化情況。
本發明涉及地質勘探鉆井設備技術領域,特別涉及一種多參數隨鉆測量設備,包括:外殼,包括第一套筒和第二套筒,所述第二套筒可拆卸連接在所述第一套筒的內腔中,所述第二套筒位于所述第一套筒的遠鉆端;多參數采集模塊,設置在所述第一套筒的外側壁上,用于隨鉆采集伽馬、方位、振動和電阻率數據,包括電阻率傳感器、伽馬傳感器、方位傳感器和振動傳感器;電路模塊,包括第一電路模塊和第二電路模塊,第一電路模塊設置在所述第一套筒外側壁的第一凹槽內,第二電路模塊設置在所述第二套筒上;發射天線,用于將數據發送至接收短節,設置在第一套筒的近鉆端。本發明近乎實時的判斷鉆頭所在地層的地性,尺寸較小,結構緊湊,易于拆裝且生產成本低。
本發明公開了一種基于子空間核范數正則化回歸模型的高光譜圖像分類方法,包括波段選擇、樣本表示、建立分類模型和設計優化算法、綜合各波段分類結果輸出最終分類結果,利用稀疏表示模型對波段進行選擇,剔除非鑒別性的波段,能夠提高后續分類精度和速度,通過建立子空間核范數正則化回歸模型對高光譜圖像進行分類,提高分類精度,可用于地質勘探、農業種植統計等領域,具有良好的應用前景。
本發明涉及一種天然氣開采井洞加固施工方法,其使用了一種天然氣開采井洞加固施工設備,該天然氣開采井洞加固施工設備包括安裝架、防護裝置與震動裝置,所述安裝架外壁上設置有防護裝置,安裝架內部設置有震動裝置,防護裝置與震動裝置之間通過一號彈簧伸縮桿連接。本發明可以解決目前對于天然氣井洞的加固,使用事先通過管道模具做好的水泥管道,而天然氣開采的地方比較特殊,對于水泥管道的運輸增加困難,還有地質原因,出現水泥管道與井洞內壁的土壤貼合度不夠,導致天然氣泄漏;因此需要一個可以在采氣現場對采氣井洞做加固的設備,但是在水泥加固后,水泥外側的防護裝置確很難拆解,這樣會造成后續工作的延遲。
本發明公開了一種基于虛擬軌跡控制的采煤機自適應截割方法,屬于采煤機截割軌跡控制方法。該方法設定虛擬截割軌跡為采煤機的截割軌跡,使采煤機啟動后滾筒沿著設定的虛擬軌跡進行截割,在采煤機運行過程中,實時計算采煤機的實際截割軌跡與虛擬軌跡之間的誤差S,當誤差S大于實際開采需要控制的最大誤差S0時,通過采煤機控制系統自動控制采煤機的截割軌跡即調整采煤機的截割滾筒高度,實現基于虛擬軌跡控制的采煤機自適應截割,從而解決了現有采煤機截割軌跡被動調整的問題。該方法能夠將采區的地質信息和采煤機的截割軌跡進行融合,能夠實現采煤機截割軌跡的主動調整,降低設備損耗和故障率,使采煤機的截割效果更好,提高回采率及煤炭的質量。
本發明公開了一種投放深水網箱錨碇系統的施工工法,包括以下步驟:(1)將振沖器插入分體錨內腔中,將分體錨固定在振沖器頭部;(2)將纜繩與拉桿連接;(3)啟動卷揚機使振沖器和分體錨快速入水;(4)啟動高壓水泵使高壓水出口噴射高壓水,同時啟動振沖器;(5)待分體錨打入設定的深度后,用卷揚機提升振沖器,使得分體錨與振沖器分離;(6)繼續提升振沖器至水面專用施工架上;(7)將纜繩與水面上的漂浮載體相連。本發明提供了一種投放深水網箱錨碇系統的施工工法,該施工工法操作簡單,作業速度快,安全可靠,施工成本低,并能克服各種復雜地質條件將錨體投放至設定的深度,錨體投放后還具有抓重比大以及抗風浪能力強等優點。
本發明涉及一種模擬多環境巖石崩解過程實時測定儀,其由崩解容器系統、溶液系統、干濕循環系統、自動篩分系統、數據監測系統和支撐底座系統六個部分組成。所述模擬多環境巖石崩解過程實時測定儀可以實現高仿真模擬巖石在動態淋水、靜態浸水、干濕循環、風干及溫度變化等環境條件中巖石崩解狀態的觀測描述,并可實時連續性監測各種粒徑崩解物質量變化情況,從而分析巖石崩解特性及評價巖石自持能力,可以廣泛適用于工程地質勘察隊、高校及科研單位等的一種新型試驗設備。
本發明涉及箱涵施工技術領域,公開了多跨大斷面箱涵中繼間頂進施工監測系統,包括布置在箱涵的側壁以及頂進工作面的地表地下的若干個激光測距儀、固定測斜儀和水位計,布置在箱涵頂進工作面的臨近路面、地下管線、建筑物構筑物周邊的若干個單點沉降計和土壓力計。本發明可以在開挖、頂進的過程中,連續地進行自動監測、數據處理和變形分析,實時提供變形大小、變形趨勢預報、變形原因分析,從而可以使得工作人員迅速采取措施,保證基礎結構及周邊建筑物、構筑物的安全,還可以調取查看勘察設計資料、施工進度、施工日志資料、周邊地質水文資料、設備狀況,更加具有針對性,減小施工的風險。
本發明公開了一種煤礦井下采煤工作面水力壓裂處理端頭三角區懸頂的方法,涉及煤礦井下開采領域。實現對煤礦井下采煤工作面三角區頂板巖層的安全、高效破碎,有效預防頂板災害及瓦斯事故的發生。步驟一:獲取工作面頂板巖層結構和地質條件,護巷煤柱的結構特征;步驟二:在回采巷道內使用鉆機向回采巷道的上方開鑿一排鉆孔,所述鉆孔分為壓裂孔和觀測孔;步驟三:在步驟二中所開鑿的壓裂孔內的一次壓裂切槽位置進行多段后退式壓裂;步驟四:在步驟二中所開鑿的壓裂孔內的二次壓裂切槽位置進行多段后退式壓裂。能夠對煤礦井下采煤工作面端頭頂板進行高效破碎,有效預防頂板災害及瓦斯事故的發生,保證了工作面的安全回采。
一種礦井注漿設備智能控制裝置及控制方法,屬于礦井注漿設備及控制方法。裝置的注漿壓力變送器、注漿流量變送器和脈沖波接收器的輸出接注漿控制器的輸入端,注漿控制器的輸出接注漿泵的輸入端,脈沖波發生模塊的輸出信號通過注漿液輸出,脈沖波接收器的輸入為脈沖波發生模塊通過注漿液傳遞的振動波。方法:通過注漿壓力變送器、注漿流量變送器提供的注漿信息,控制注漿量和注漿壓力,根據注漿到位傳感器的反饋信號,判斷注漿是否達到堵水位置,實現對不同復雜地質條件的智能注漿控制。優點:結構簡單,使用方便,提高礦井透水裂隙注漿堵水效果,保障煤礦安全,對注漿的反饋情況進行自動調整注漿壓力,提高工作效率,實現注漿的智能化。
本發明涉及一種用于真三維模型試驗的立體洞腔模型成型方法及裝置。洞腔成型采用體內蠟質模型熔化抽液成型法,具體方法是:制作與擬成型洞腔尺寸一致的蠟質模型,在蠟質模型體內預置加熱棒與導液管;將蠟質模型包裹在乳膠囊內;將外部裹有乳膠囊的蠟質模型置于擬成型洞腔的相應位置,并在洞腔頂部預留孔;加熱棒通電,使蠟質模型逐漸熔化并將蠟液抽出模型體外;將加熱棒、導液管與乳膠囊通過預留孔依次取出,然后用相似材料封閉預留孔,使模型最終成型。通過該方法最終制作成尺寸準確、位置精確、形狀符合實際工程的立體洞腔三維地質力學模型。該方法具有高效、快捷、經濟、設備操作簡單、洞腔成型速度快等優點。
本發明公開了一種致密儲層“甜點”區邊界智能刻畫方法及系統,該方法包括:選擇待測區域的儲層敏感屬性數據;對儲層敏感屬性數據進行預處理;根據預處理后的儲層敏感屬性數據和聚類預測模型,得到聚類結果;對聚類結果進行類別合并,得到待測區域的儲層“甜點”區。利用儲層敏感屬性平面數據和無監督聚類算法對儲層平面分布圖進行聚類分析,在此基礎上,根據“甜點”區劃分標準,結合地質認識,對聚類結果進行合并,由此得到待測區域的儲層“甜點”區邊界范圍,這樣可大大降低對人為經驗的依賴,省時、省力,并且可提高待測區域儲層“甜點”區邊界范圍的刻畫精度。
本發明公開了一種基于定向鉆孔沖孔?抽采?固化的綜合防突方法,其先從底板巖巷向目標煤層施工定向長鉆孔,打鉆過程探測煤巷區域地質構造分布,然后進行退鉆沖孔,沖孔結束后下入篩管,施工下一個定向長鉆孔,直到目標區域的定向長鉆孔施工完畢,隨后在目標區域施工負壓增強孔;將所有定向長鉆孔和負壓增強孔聯網進行抽采,消除瓦斯內能直到抽采達標;啟封靠近巷道上下輪廓線附近的兩個鉆孔,帶壓向鉆孔內注漿進行煤體加固作業,提高巷幫附近煤體強度;本發明基于定向長鉆孔沖孔大幅提高了單孔的卸壓范圍,實現了煤體區域卸壓,將沖孔卸壓、瓦斯抽采和煤體加固相協同,實現了突出煤層的高效防突、降低后期煤巷的維護成本。
本發明公開了一種散體充填材料承載壓縮應變預計方法,首先調研分析所研究礦井的地質條件以及充填采煤現場情況,提取散體充填材料承載壓縮應變的影響因子;將收集的矸石進行破碎、篩分,制備成不同粒徑的試樣并根據影響因子設計多因素實驗方案,再通過多元非線性回歸得到充填材料抗壓強度σc、粒徑配比摻量Bg、側向加載壓力σh、側向加載次數n與散體充填材料承載壓縮應變εv的關系表達式,最后依據充填采煤工程參數和充填材料性質計算得出不同影響因子條件下的散體充填材料承載壓縮應變εv。本發明為固體充填采煤的散體充填材料承載壓縮應變預計提供理論參考,為固體充填采煤充填體的壓縮率預計及上覆巖層應變預計提供理論支撐。
本發明公開了一種雙環雙水頭智能滲水試驗裝置及方法,屬于水文地質技術領域,所述裝置包括數據采集控制單元、供水單元、試驗監測單元;數據采集控制單元包括控制器組、微型電腦、第一智能蠕動泵、第二智能蠕動泵;微型電腦可以采集、分析、存儲數據,無需人工讀數,節約人力成本;通過微型電腦控制控制器組中的各個控制器,從而實現對第一智能蠕動泵、第二智能蠕動泵的控制,實現對試驗環內外環的注水,能夠根據特定需求進行試驗程序設定,對野外土壤包氣帶非飽和松散層進行單環試驗、雙環試驗、單環雙水頭試驗、雙環雙水頭試驗等滲透試驗,現場使用簡易方便,提高試驗效率;試驗裝置采用單元模塊化設計,根據需要易于安裝和維護。
本發明涉及一種小斷塊油藏油水過渡帶剩余油快速評價方法,包括以下步驟:評價不同類型油藏油水過渡帶剩余油主控因素,分析不同條件下剩余油富集程度,實現油水過渡帶剩余油篩選評價;建立油藏流度與剩余油關系圖版;實現過渡帶剩余油潛力綜合指數的數學計算;分析剩余油豐度平面分布。本發明能夠充分利用不同油藏的不同地質和開發因素進行分類油藏剩余油潛力評價,能夠實現針對開發中后期油藏油水過渡帶剩余油潛力的快速評價,提高了油藏過渡帶失控儲量動用程度與最終采收率,有效降低了油田小斷塊油藏產量遞減幅度,延長了油田的穩產期限,明顯提高了油藏最終采收率,可以很好地滿足實際應用的需要。
本發明公開了一種基于采煤機震源的工作面隨采地震探測方法,在采煤機上布置滾筒先導傳感器,并在多個液壓支架上呈一排布設多個接收傳感器,先獲取某一位置的被動源地震記錄;然后將滾筒先導傳感器及各個接收傳感器采集的信號分別以設定長度進行等長分段,并以滾筒先導傳感器的信號作為因子道,依次與各個接收傳感器的信號進行分段互相關運算,并且根據不同段運算結果垂直疊加,獲得同一位置的主動源單炮記錄;將被動源地震記錄和主動源單炮記錄進行干涉處理,最終得出該位置的地震干涉記錄,重復上述步驟,將獲取的多炮地震干涉記錄在經過預處理后直接運用地震成像方法進行實時成像,實現沿工作面回采方向前方50m范圍內的工作面隱伏地質異常成像。
本發明公開了一種GFRP裝配式環網基礎,包括底板部分、環網基礎部分和檢查井部分,底板部分上設有環網基礎部分和檢查井部分,環網基礎部分與檢查井部分相連通;本發明GFRP裝配式環網基礎所有構件采用輕質GFRP材料制成,機械強度高、質輕而硬、不導電、性能穩定、耐腐蝕、耐久性能好,其所有構件單塊重量輕,可實現單人操作,無需大型機械配合施工,對現場環境要求低,適合條件惡劣的施工工況。本發明GFRP裝配式環網基礎所有構件工廠預制、現場拼裝,對環境影響小,無污染,構件之間采用插接,安裝簡單,拆除方便,可重復利用,能適應多種復雜的地質條件,應用范圍廣泛,經濟效益和社會效益顯著。
本發明涉及設計建筑施工領域,涉及一種深水斜巖環境下旋挖引孔鋼板樁圍堰施工方法。本發明施工方法打破了鋼板樁主要應用在臨江靠海有覆蓋層的淤泥質和砂層環境下的傳統觀念,使鋼板樁圍堰在堅硬巖石地質條件下也能得到應用,采用旋挖鉆引孔,不需要大型船舶和浮吊設備,施工成本較低,且安全質量容易控制,施工過程中引孔施工對河道污染較小,同時不需要施工人員在水下作業封堵圍堰和河床巖面之間的空隙,避免了施工人員水下作業的安全隱患;施工完成后,鋼板樁圍堰所有材料均可回收利用,提高鋼材利用率,鋼板樁圍堰大大節省鋼材的使用量,避免了材料的浪費。
本發明公開了一種仿生鉆采機構,涉及航天技術領域,包括分瓣式掘進機架、主機架(A)和副機架(B);分瓣式掘進機架包括圓錐形分瓣式鉆頭(1)和分瓣式鉆頭開閉機構;主機架(A)包括主掘進單元(2)和主徑向伸縮單元(3);副機架(B)包括副掘進單元(4)和副徑向伸縮單元(5);分瓣式鉆頭開閉機構通過銷軸鉸接于主掘進單元(2)上;圓錐形分瓣式鉆頭(1)通過鉸鏈鉸接于主掘進單元(2)上;主機架(A)和副機架(B)之間通過軸向伸縮機構相連。本發明采用仿生學理論進行設計,模仿竹象蟲口器將錐形鉆頭細分為分瓣式結構,使鉆采機構既能鉆,又能抓;模仿蚯蚓身體伸縮蠕動前進原理,實現鉆采機構的軸向進給,從而對不同深度的地質進行分別取樣,具有鉆采深度大、取樣量大等優點。
本發明公開了一種充填采煤隔水關鍵層的非線性滲流系統穩定性判別方法,首先根據試驗區域充填工作面采礦地質條件與隔水關鍵層的巖石物理力學參數,通過構建數值模擬模型,研究得到不同充實率條件下隔水關鍵層的滲透系數k,擬合出充實率
與隔水關鍵層滲透系數k之間的關系式;根據滲流試驗測試得到隔水關鍵層巖石破裂過程的非達西因子β與滲透系數k,并擬合出滲透系數k與非達西因子β之間的關系式;最后用充實率
表示出滲透系數k與非達西因子β,并代入到層狀巖體非線性滲流的系統穩定性判別公式中,得到充實率
與判別因子Δ之間的關系式。最后根據充填采煤實際工程參數即設計充實率
計算判別因子Δ,判別隔水關鍵層非線性滲流系統是否穩定。
本發明涉及一種用于土工膜排泥場吹填口的消力場及其設置方法,其包括土工膜,土工膜的一端延伸鋪設至圍堰表面,還包括墊底結構和消力結構,土工膜鋪設于底層;土工膜表面自下而上依次鋪設墊底結構和消力結構,消力結構沿周向圍合且其中間下陷形成凹槽,凹槽內壁與底面之間構成鈍角夾角。使用本發明后,能夠在保證復合土工膜完好的前提下,既能夠消除出泥帶來的沖擊勢能,又能夠適用于各種地形及地質條件。
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