本實用新型公開的一種牙輪擴孔器,包括軸體,軸體外側設置有箱體,箱體的外側設置有多個牙輪座,多個牙輪座于箱體的外周環形排布,牙輪座和箱體之間設置有加強肋,加強肋的一端和牙輪座連接,加強肋的另一端和箱體連接,且于軸體的軸線投影方向上,加強肋的投影最外側位于牙輪座的投影最外側和箱體的投影最外側之間。本實用新型在箱體和牙輪座之間設置加強肋,加強肋相較于箱體更加外伸,牙輪座相較于加強肋更加外伸,進而使得本實用新型在擴孔的時候,能夠階段性的對地質進行破壞,加強肋一方面增加了牙輪座和箱體之間的連接強度,另一方面通過于牙輪座之前先對地質進行破壞,進一步的減少地質對牙輪座的作用力,大大的提高了牙輪座的穩定性。
本實用新型涉及勘探及工程鉆孔設備技術領域,具體的說是一種多用途巖心鉆機。由于巖心鉆機與水井鉆機及工程鉆機設備結構存在著很大差異,目前地質勘探及工程鉆孔等設備,工作性質比較單一(見圖1),用一部鉆機無法完成地質取樣勘探工作及水文勘探工作。本實用新型的技術方案是:包括動力機、聯軸器和離合器及變速箱總成、卷揚機、分動箱、回轉器、上卡盤、滑架,底座上固定有轉盤,上卡盤裝配有傳扭鉆桿,傳扭鉆桿下方插入轉盤輸入端的六方軸中,鉆機后方固定有用于卸鉆桿扣的貓頭裝置。本實用新型解決了同一設備既可鉆地質勘查孔,又可鉆水文勘查孔,可承擔水井鉆孔、工程鉆孔的任務,實現一機多用,節約了成本。
本實用新型公開了一種高速公路綠化隔離帶節水灌水裝置,包括原地質土層,所述原地質土層上端設置有防滲膜,所述防滲膜上端設置有蓄水層,所述蓄水層上端設置有種植層,所述種植層上端栽種有綠植,所述種植層上端固定安裝有噴灌頭,且噴灌頭位于綠植中間,所述原地質土層右端設置有儲水箱,且儲水箱延伸至種植層,所述防滲膜和蓄水層之間設置有穿孔管網絡,且穿孔管網絡與儲水箱相通,所述蓄水層和種植層之間設置有滴灌組件,所述種植層上端固定安裝有控制箱。本實用新型通過設置防滲膜和穿孔管增大雨水的收集量,通過設置噴灌頭和滴灌組件實現兩種灌溉方式,通過設置控制箱實現整個裝置的遠程控制,灌溉效果好,節水能力強,實用性強。
本發明公開了一種小直徑開敞式TBM無軌后配套臺車跨越拱架的方法,首先在后配套臺車底部結構兩側分別焊接有一個雪橇型滑行鋼管,在無需支立拱架的洞段,雪橇型滑行鋼管沿洞壁滑行;當遇到不良地質洞段時,支立拱架,在后配套臺車前部所有支立好的拱架之間、對應雪橇型滑行鋼管前行路線兩底側部設兩條可供該雪橇型滑行鋼管滑行的滑軌;滑軌包括設于隧道內的鋼拱架之間、且處于滑行鋼管的滑行路線上的多段中間連接型鋼,多段中間連接型鋼的上側與鋼拱架內側處于同一高度,在首環拱架焊接起始上斜坡型鋼,在結束環拱架焊接下斜坡型鋼。采用本發明當遇到不良地質洞段需要支立鋼拱架時,可保證無軌后配套臺車順利跨越有鋼拱架支護的不良地質洞段。
本發明公開一種采煤塌陷區地基穩定性的評價方法,該方法包括以下步驟:(1)垮落斷裂帶高度的計算:根據不同地質采礦條件,測量相關參數并選擇垮落斷裂帶高度計算公式或者經驗公式;(2)計算采煤塌陷區荷載影響深度:根據采空區地質地層條件來分析地基自重應力和地面附加應力,確定了采煤塌陷區建筑荷載影響深度的計算方法;(3)采煤塌陷區地基穩定性評價:根據煤層采深即H采、采空區垮落斷裂帶高度即H裂和建筑荷載影響深度即H影的相互關系,對采煤塌陷區地基穩定性評價。該方法適用于不同地質采礦條件下不同開采方法、開采工藝的地基穩定性評價,適用范圍更廣,評價效果好。
本申請公開了路徑規劃方法、服務端及系統,其中路徑規劃方法,包括以下步驟:獲取初始規劃路徑;以初始規劃路徑為中心確定初始路徑區域;獲取覆蓋所述初始規劃路徑區域的遙感影像;從遙感影像中確定地質災害區域;判斷所述地質災害區域與所述初始路徑區域無交集時,將所述初始規劃路徑確定為最終規劃路徑。本申請通過將遙感衛星技術應用于現有的導航路徑規劃方法中,綜合利用導航衛星和遙感衛星的優勢,可以有效地避開地質災害區域,為物流行業的貨運司機提供高效出行,安全出行的保障。
本發明涉及一種地下水動態模擬實驗平臺的構建方法,具體是在地下水動態模擬實驗平臺的箱式殼體中安裝配氣管、曝氣管、監測/加藥孔管,再將各多孔配水板插入箱式殼體中,將箱式殼體分隔為若干樣品空間,從確定的被研究流域地質剖面的包氣帶和含水層介質分層采集土壤樣品,對土壤樣品分別進行細化干燥處理后放入箱式殼體的樣品空間,從箱式殼體的進水口由下至上連續注水,使箱式殼體中的土壤樣品充分濕潤至飽和。本發明可構建一種典型的地下水文地質單元模型,通過對動態模擬裝置的在線監測,能夠實現全方位水動力場、水化學場的模擬再現,觀測藥品在包氣帶土壤及含水層中的運移過程,能夠在實驗室內“真實”再現野外水文地質條件。
本發明公開了一種適合在“軟硬互層”地質條件下采用的后壓漿擠擴組合鉆孔灌注樁施工方法。包括以下步驟:(1)鉆孔施工(2)擠擴承力盤施工(3)清孔(4)后壓漿裝置設置及鋼筋籠下設(5)混凝土灌注(6)樁端、樁側后壓漿施工。本發明將樁基后壓漿技術和擠擴樁施工技術有機地結合在一起,解決了“軟硬互層”地質條件下提高單樁承載力,降低基樁工后沉降和不均勻沉降的難題。適用于“軟硬互層”地質條件下要求高單樁承載力、低工后沉降和低差異沉降時采用,可降低工程造價。
本發明實施例公開了一種基于粘性土應力路徑預測礦坑涌水量的方法及系統,該方法包括:根據預獲取的粘性土壓縮參數建立粘性土固結模型,粘性土壓縮參數為對預設項目區域范圍內的粘性土進行預處理后獲取的參數;根據預獲取的預設項目區范圍內的地質參數建立三維水文地質模型;將粘性土固結模型和三維水文地質模型耦合,預測預設項目區域范圍內的礦坑涌水量。該方法不僅僅考慮到傳統技術預測的礦坑涌水量情況,還將粘性土層由于外界壓力或者由于外界原因導致的水平衡被打破后,釋放出的水流量。將傳統技術預測的礦坑涌水量和粘性土層釋放出的水流量同時考慮進來,可以更加精確的基于粘性土應力路徑預測礦坑涌水量的,為礦山防水治水提供可靠的依據。
一種雷達波探測替代鋼釬釬探的方法。以現有技術???地質雷達探測儀為技術主體,集入與地基釬探所相關技術科目的功能設置,構成一套便攜式探測儀器。該方法只是以雷達波取代鋼釬進行地基探測的方式。探查施測時由顯示屏顯示代表地質密度的光譜圖像及同步伴生的探進深度數據,以及探進中各層段相當于釬探錘擊數的代表值等相關數據,其最終提取的探測成果是以等同于鋼釬探測的錘擊數值來體現。采用雷達波探測的技術優勢:一探測成果客觀真實。二探查速度快(鋼釬探測,每個探點由打入到拔釬一般需20分鐘左右,土質堅硬時或時間更長,而雷達波探測應不超一分鐘)。三有了光譜畫面的時時顯示,使得施測人員對地質狀態有了近似直觀的隨機判讀。
本發明公開了一種雙回線零磁通瞬變電磁探測裝置,涉及地質與勘探地球物理領域,該雙回線零磁通瞬變電磁探測裝置,發射線圈,用于產生一次脈沖磁場,采用雙回線結構;發射機,用于為發射線圈供電;接收線圈,用于在一次脈沖磁場間歇期間,接收地下介質中引起的二次感應渦流場;與現有技術相比,本發明的有益效果是:本方案發射線圈采用雙回線發射線圈,接收線圈和發射線圈垂直布置并中心重合,在接收線圈中的一次場磁通量為零,消除了發射線圈和接收線圈之間的互感影響,接收線圈觀測的是純二次場,減小了探測盲區,提高了探測精度;線圈兩側地質體的二次場方向相反,據此可以實現發射線圈兩側地質異常體的區分。
本發明提供一種多含水層深孔分層抽水試驗自動測量系統及方法,系統包括用于將多個含水層相互隔離的含水層封隔器,及用于測量不同含水層的水文地質參數的數據采集及處理裝置,該數據采集及處理裝置包括分別設置于密封殼體中的井上數據處理及顯示單元、井下數據采集單元,該井下數據采集單元的通訊線纜穿過含水層封隔器伸入井下的含水層,用于采集含水層的動態信息,該井上數據處理及顯示單元用于接收該動態信息并對其進行處理以生成水文地質參數數據。本發明能夠將多個含水層彼此隔離,并分別測量各含水層的水文地質參數并實時顯示出來,且量程寬,采樣頻率可調,能夠滿足現代化分層抽水實驗的要求。
本發明涉及一種瞬變電磁快速三維人機交互反演方法,首先,收集地質、地球物理、物性測井資料;利用所述資料綜合分析構建圍巖地電模型;接著,利用所述模型正演計算圍巖TEM響應,并結合實測TEM響應,計算純異常場(三分量);利用電流環來等效目標地質體在某一時刻受一次場激發而產生的渦流,使等效電流環產生的場去逐漸逼近在地表觀測到的三分量場值,通過反演獲得電流環的位置及尺寸、傾角、傾向等幾何參數,從而獲得目標地質體的信息;根據已知資料判斷是否合理,如果合理則獲得目標異常體的信息,并進而實現三維TEM人機交互反演,如果不合理則再次綜合分析構建圍巖地電模型,進入下一個循環,直到合理為止。
本發明提供了一種基于航放資料圈定鹽湖型鉀鹽礦遠景區的方法,包括以下步驟:a、收集研究區的建造構造圖、坐標位置和航空伽馬能譜K/U/Th的grd網格數據。b、按照研究區設定的投影參數對建造構造圖進行拼接和grd網格數據進行拼接。c、拼接的建造構造圖并添加已知鹽湖型鉀鹽礦坐標位置,繪制地質底圖。d、對拼接的grd網格數據進行平均值歸一化處理。e、對歸一化的grd網格數據分別做K/U和K/Th的比值運算,之后進行增強運算,得到航放鉀異常參數。f、對航放鉀異常參數繪制等值線平面圖。g、等值線平面圖與地質底圖疊加分析,二者重合區域即為圈定的鹽湖型鉀鹽礦遠景區。本發明方法將地質與航空地球物理信息相結合,能夠快速、經濟、較準確的圈定找礦遠景區。
本發明公開了一種礦井老突水點封堵方法,包括:老突水點位于封閉工作面或巷道中,基于老突水點附近區域的地質條件和水文地質條件,確定老突水點下伏巖層中具有薄層含水層;通過水質化驗分析突水水源,根據老突水點附近區域地質構造特征查找薄層含水層突水受補給的通道;在薄層含水層與導水通道相交位置附近上方地表布置定向鉆孔開孔點,由地表向薄層含水層施工定向鉆孔;利用定向鉆孔垂直段在破碎帶投注骨料,水平段在薄層含水層進行小帷幕注漿,封堵導水通道;通過強含水層的水位、突水點水量及礦井排水量進行封堵效果評價。本發明克服了現有封堵技術揭露構造和注漿段成點狀、注漿效果不理想的缺點,可從根源上對老突水點進行封堵。
本發明適用于鈾礦開采技術領域,提供了一種砂巖鈾礦地浸開采的井網設置方法、裝置及終端設備,該方法包括:建立目標礦區對應的三維地質模型;在三維地質模型中選取預設水平面積對應的三維區域作為井網單元;在井網單元內進行鈾礦溶浸模擬實驗,生成井網單元對應的最優井網單元設置方案;根據單元井網設置方案在三維地質模型中生成目標礦區對應的井網設置方案。通過本發明提供的方法,可以準確計算井網單元對應的最優井網單元設置方案,進而根據最優單元井網設置方案合理設置砂巖鈾礦地浸開采的井網,有效提高鈾礦開采的開采效率和采收率。
本公開公開了一種地層不整合交切的處理方法及處理裝置,屬于地球物理勘探數據處理技術領域。所述處理方法包括:建立地質年代沉積順序表;確定所有地層的頂層面的地質界面類型;計算得到每個頂層面的距離場,并根據每個頂層面的距離場確定該頂層面的正區域和負區域;獲取所有頂層面之間的交線段;在交線段的約束下將各頂層面限定剖分為多個三角網格單元;確定頂層面的正區域和負區域;裁剪所有無效區域中的三角網格單元。本公開通過確定所有頂層面的正區域和負區域,從而可以根據地質年代沉積順序表高效裁剪各頂層面的無效區域的三角網格單元,大大提高了復雜交切處理的工作效率。
本發明涉及物探技術種利用井間地震反射數據對各向異性介質成像的方法。利用采集的數據反演兩口井之間的地質模型獲得各向異性系數和建立的層狀地質模型,將層狀地質模型進行網格剖分,計算每個網格上隨射線傳播方向變化的射線速度,逐一計算震源點所在列網和鄰近格節點上的旅行時間,形成炮點和接收點走時文件,波場分離,將井間地震地震記錄分離成不同類型的波場,利用積分法完成各向異性介質成像。本發明保證了成像方法具有很好的模型適應性,并有很高的成像精度。
本發明是地震勘探的優化垂直地震剖面觀測系統設計的方法,用已知資料建立地震地質模型,布設兩套以上不同的觀測系統,正演地震波場的響應,計算反射點位置、入射和反射角度、長度或射線撞擊次數,重新統計特征參數組建分析圖件,根據地質目標確定最佳方案用于實際勘探。本發明采用基于空間模型的多參數分析,結果合理性強,適應于細節,可提高數據采集質量,適用于均勻空間、一維、二維或三維模型,可用于非零源距、WALKAWAY和3D-3C VSP的勘探設計,還可以用于縱波、橫波和轉換波的VSP勘探設計分析。
本發明屬于水平定向鉆進技術領域,尤其涉及一種用于頂管施工的無損檢測方法。本發明通過設置合理且足夠的雷達檢測區域,選擇合適參數的工程地質雷達的方式,保證頂管施工處無損檢測操作的有效性,另一方面,通過在雷達車底板上設置步進電機、限位框單元、高度調節單元、探測主體、矩形旋轉板以及升降摩擦環單元的方式,達到改進型工程地質雷達有效使用的效果。本發明具有檢測方法簡單方便、精確有效,工程地質雷達中探測主體的升降、旋轉調節操作快捷高效,調節結構自身穩定性高,方便后續拆裝維修,以及工程地質雷達檢測全面徹底、靈活高效的優點。
用于石油物探的零井源距垂直地震剖面縱橫波數據深度域走廊疊加剖面處理方法,利用現場采集的零井源距VSP數據,將各個接收點含有的深度信息與鉆井分層資料中的深度信息結合,利用VSP的直達波旅行時數據通過和最優化反演算法得到高精度的層速度模型,使直達波初至附近的反射波在深度上精確歸位并成像,進而進行深度域走廊剖面切除并疊加,替代常規方法中在時間域拉平、切除走廊并疊加的方法,疊加的結果能直接用于與鉆井分層數據對比和地震層位識別。更直觀、更充分利用了VSP數據中的深度信息,能使地質層位的地震響應與鉆、測井資料在深度域進行直接對比,建立更為直觀的地質層位和地震層位的關系,進而使層位的識別與標定更為可靠。
本發明涉及一種基于山地地形的建筑設計手法,步驟為:選擇與城市道路接軌的小型山地或坡地,采用無人機進行航拍,確認實時地形圖紙;將坡地劃分成若干級臺地;對每級臺地進行地質勘查,記錄地質勘查結果;確定地質條件,將同一臺地劃分成若干設計區域;確定不同設計區域的建筑接地形式,確定建筑選址;在確定的選址地點開始挖土方,打好地基,用混凝土澆筑墊層,對坡體做找平,然后進行基礎制作施工,完成后土方回填開始建筑主體結構的施工;臺地平面按功能分幾塊,不同體塊布置在不同標高處,再以連廊相連;結合地質條件和地形進行建筑接地施工。本發明能夠將建筑物與山地環境更好的結合,充分利用山地環境,使建筑設計更貼合自然。
本發明提供了一種地熱儲層多場耦合數值模擬方法;包括以下步驟:步驟1,基礎地質研究;步驟2,熱儲特征研究;步驟3,三維地質模型構建;步驟4,初始關鍵參數確定;步驟5,數學模型的建立;步驟6,熱儲層開發利用的方案優化。本發明方法基于項目區地質構造、完鉆資料建立的地質模型,搭建水熱型開發熱儲多場耦合數學模型,模擬大規模采灌條件下各參數的動態響應,從而優化項目區地熱開發采灌運行參數,并為其他區域地熱開發提供指導性建議。
本發明是地震數據處理中火山巖下伏地層的構造形態正確成像的方法。利用火山巖頂、底層位,建立疊前深度偏移沿層速度模型,在深度偏移后的目標線上沿真實的地質層位追蹤火山巖頂層位深度Ht和火山巖底層位深度Hb;然后在火山巖底層位深度Hb基礎上,根據鉆井資料、地質資料確定預期的火山巖底界層位深度Heb;利用(Heb-Ht)與(Hb-Ht)兩者的厚度之比求得火山巖的層速度系數;將火山巖層速度系數與火山巖層速度相乘,得到深度偏移速度模型中火山巖層新速度,將火山巖層的新速度填充到深度速度模型中,進行目標線深度偏移,最終使火山巖下伏地層的構造形態正確成像。本發明可以解決二疊系火山巖發育區下伏地層隨火山巖厚度變化起伏問題。
本發明提供了一種滑坡應急監測系統,包括:多通道采集模塊(1),用于將多通道輸入的采集數據發送給通訊模塊(2);通訊模塊(2),用于將接收的采集數據通過GPRS網絡、CDMA網絡或北斗衛星網絡上傳;電源調節模塊(3),用于通過分區供電的方式控制多通道采集模塊(1)和通訊模塊(2)僅在工作時被供給電源;外部供電模塊(4),用于通過220V交流電源或太陽能電池組件為電源調節模塊(3)提供電源。本發明通過將多通道采集模塊采集的數據以三種可選的方式上傳,并且具有220V交流電和太陽能兩種供電方式,實現了對地質條件和通訊條件較差的地質災害多發地區的地質監測,結構緊湊且安裝布設較容易,對電源和通訊設備的要求也較低,適用于突發地質災害情況下的應急監測工作。
本發明實施例提供了一種多維地震屬性融合方法及裝置,其中,該方法包括:沿層位提取地質解釋層位數據的多個沿層地震屬性信息;將每個沿層地震屬性信息劃分為預設數目個區域塊點集;通過算法選取一個沿層地震屬性信息表征各個沿層地震屬性信息公共區域塊點集的地質目標特征;將選取出的全部沿層地震屬性信息的地震屬性平面信息點集,整合為一個地震屬性平面信息點集,獲得融合的沿層地震屬性信息。該方案融合得到的沿層地震屬性信息可以很好地反映整個地質體的不同地質特征。
本發明公開了一種河北邯邢地區巖溶大水鐵礦山水害防治及水資源綜合利用方法,涉及環境保護技術領域,所述方法包括如下步驟:根據河北邯邢地區巖溶大水鐵礦山區的地質和水文地質情況,建立礦山水文地質模擬模型,并根據環境變化及時修正,正確掌握礦山水文地質動態特征;之后制定防治水方法,并根據時間和空間的變化調整防治水方法。本發明的方法綜合考慮河北邯邢地區安全、技術、經濟、環保等約束條件,根據空間和時間的變化,采取不同的防治水措施,并隨著開采技術條件變化適時修正,可實現礦山安全生產和經濟效益的最大化,同時實現礦山排水綜合利用,使水資源得到最大限度保護,避免浪費。
本發明公開了一種多維斷層動態演示模型裝置,屬于地質學模型演示裝置領域。本發明包括基座,基座上設置分別依次設置橫向調節機構、三組垂向位移調節機構和角度位移調節機構,橫向調節機構、三組垂向位移調節機構和角度位移調節機構上均設置有依次排列的走滑斷層可調式移動支架、三組正斷層-逆斷層可調式移動支架和逆沖推可調式移動支架,走滑斷層可調式移動支架、三組正斷層-逆斷層可調式移動支架和逆沖推可調式移動支架的上端依次對應設置通過塑性材料加工成型的斷層區。本發明克服以往斷層地質模型呆板、抽象的展示過程,將斷層發生過程的時間、空間變化、受力過程、發育結果直觀再現,適合高校地礦類專業教學演示和少年兒童科普教育需求。
本發明是地球物理勘探中基于標準格架的快速三維重力、磁力物性反演的方法。先對重磁數據進行網格,再轉換為正方形節點網格,對下半空間的剖分并進行標準格架快速正演計算與存儲,對架中心柱體計算點的格架系數求取平方根,獲得面元反演系數數組,快速外推的外擴計算,平面重磁異常分離后獲得三維重磁異常數據體,進行反演物性數值區間約束和場級約束,再正演得到高精度的反演模型。本發明可反映地下地質體的三維密度、磁化率分布,解決了復雜區實際地質問題,具有高效快速、可靠有效、實用化的效果。
本發明提供一種煤礦井下煤層底板注漿加固與改造的方法,包括如下步驟:步驟1,分析礦井和工作面的水文地質條件以及加固改造后發生突水的原因,采集并分析獲得向背斜軸部以及構造密集發育的地段水文地質條件;步驟2,確定水文地質異常塊段的劃分標準即工作面含水層改造和底板注漿加固延深層位的條件,確定在施工過程中需要延深加固層位和加密鉆孔密度的地質情況,以及確定實施煤層底板注漿加固與改造所采取的原則;步驟3,在進行煤層底板注漿加固與改造過程中,當出現步驟2中的水文異常塊段時采取垂向上延深層位和平面上加密鉆孔的方法進行處理,直至水文異常地段驗證孔符合結束和效果評價標準。
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