本發明公開了一種側跨無充填型狹長淺底溶洞段的隧道修建方法,涉及地下工程領域,解決的技術問題是提供一種針對無充填型狹長淺底溶洞這一特定地質條件下的隧道側跨溶洞段的修建方法。本發明采用的技術方案是:側跨無充填型狹長淺底溶洞段的隧道修建方法,用洞渣回填隧道開挖面下部的溶腔,排危后加固溶洞口,對溶洞空腔之外的隧道拱部超前支護,按分部循環開挖方式進行隧道開挖,沿隧道拱部及邊墻全斷面架設鋼架,在隧道拱部及邊墻施工系統錨桿進行支護,加固隧道底部溶洞壁周邊圍巖,施工隧道底部鋼筋砼板,施工溶洞排水管,對隧道側溶腔回填砼,最后施工隧道二次鋼筋砼襯砌及路面。本發明適用于側跨無充填型狹長淺底溶洞段隧道的設計及施工。
本發明公開了非均質薄砂巖互層油藏的圈閉評價方法:(a)結合測井資料、鉆井錄井資料、取心資料、地震反演數據,進行地層對比劃分、沉積環境研究;同時通過地球化學資料,得到烴源巖演化數據;(b)結合地層對比劃分、沉積環境研究、烴源巖演化數據,得到儲層特征;(c)根據地震資料,依次進行地震地質綜合標定、斷裂解釋與發育期次分析、構造層位追蹤、構造演化分析、構造圈閉分析;(d)由構造演化分析的結果,結合儲層特征,進行油氣成藏研究;(e)進行最終的有利圈閉評價。本發明用以解決現有技術中非均質互層老油田的后期儲量復算和探井部署工作難以有效開展的問題,實現為老油田提供非均質圈閉后期評價方法的目的。
無人駕駛直升飛機,是一種通過無線電遙控或者由機載電腦程序自主控制航空飛行器;相對固定翼飛機,它起飛、降落都不要跑道,飛行更靈活,因此具有更強的生存能力;與載人飛機相比,首先它不需要飛行員的駕駛室空間,所以無人駕駛直升飛機的體積小,相對而言造價更低;其次,無人駕駛直升飛機無人駕駛的特性,使得它的使用不需考慮飛行員的安全問題和疲勞因素,因而對作戰環境要求低,使用起來也更加方便,能用來完成有人駕駛飛機無法完成的任務;最重要的是,無人駕駛直升飛機用途廣泛,例如:在民用方面,無人駕駛直升飛機可用于電力巡線與架線,地質災情探測,交通監控,資源勘測,地圖測繪,森林防火,噴灑農藥,氣象信息搜集,海事搜尋,人煙稀少的國土、海洋監測等方面;在軍用方面,無人駕駛直升飛機可用于巡邏,靶機,偵察監視,騙敵誘餌,電子對抗,實施干擾,對地攻擊,反潛,校射,預警,通信中繼,運輸,反導等方面。
本發明涉及一種單層阻水型蓋層塌陷成因實驗裝置,屬于巖溶塌陷研究技術領域。本發明可直觀表達地下水位升降觸發單層巖溶塌陷成因的全過程,直觀展現地下水位升降時,溶洞中的壓強變化導致的蓋層變形與塌陷的演化,并進行相關試驗及參數測定。利用本發明所獲得的實驗數據和實驗規律非常有利于分析和研究水動力條件與單層阻水型蓋層巖溶塌陷地質災害之間的本質關系,尤其為研究溶洞地下水位的變化過程中產生的氣壓變化、蓋層變形、裂縫擴展、進而引發巖溶塌陷等提供了全新的技術手段,也重現了單層阻水型蓋層巖溶塌陷過程,揭示了其成因機理,為巖溶塌陷的預防減災、預警預報體系建立工作提供一定的參考價值。
本發明屬于非常規油氣增產改造技術領域,是一種頁巖氣水平井重復壓裂暫堵臨界壓力測試方法。本發明包括以下步驟:收集頁巖氣藏巖樣,將巖樣切割成相同尺寸規格;收集頁巖氣藏巖樣地質參數,分析頁巖氣井初次壓裂施工壓力曲線,求得儲層閉合壓力;將巖樣分為三組,每組頁巖氣藏巖樣按上、中、下三層疊置,相鄰兩兩巖樣中均勻鋪置定量的暫堵劑;將疊置的巖樣連接測試管線,使用滑溜水對暫堵的疊置巖樣人工裂縫進行驅替;定量分析不同暫堵劑、暫堵劑封堵長度、裂縫寬度對暫堵臨界壓力的影響。本發明能夠在地層有效閉合應力條件下,便捷地測定不同類型和用量的暫堵劑對水力裂縫的暫堵臨界壓力,為暫堵劑優選和優化設計提供參考標準。
一種超大跨度樁基托梁承載拱形隧道復合襯砌結構及其施工方法,該結構受力明確,施工方便,可有效解決復雜地質條件下超大跨度隧道拱腳位移不易控制導致拱部結構沉降過大引起襯砌開裂的問題,以確保隧道施工和運營的穩定及安全性。包括由內而外設置的超前支護結構、初期支護結構和二次襯砌結構。拱部初期支護結構、拱部二次襯砌結構的左側拱腳支承于左側托梁上且與之連接,右側拱腳則支承于右側托梁上且與之連接;左側托梁、右側托梁下分別沿隧道延伸方向間隔設置左側樁基、右側樁基,左側樁基、右側樁基的上端分別與左側托梁、右側托梁固結,下端則位于地基穩定巖土層內。
本發明公開了一種強非均質碳酸鹽巖油藏水平井單井注水生產潛力評價方法,以強非均質性碳酸鹽巖油藏地質儲層條件、水平井注水生產動態特征為基礎,根據水平井在注水開發生命周期中不同階段對儲量控制能力的差異性,定義評價水平井注水開發程度的評價指標組,根據影響評價指標的主要因素組利用加權、無因次化方法建立能定量化強非均質性碳酸鹽巖油藏水平井不同注水開發階段開發程度的計算模型,實現對水平井精細化、差異化的注水調控,優化注水效果。
大跨拱橋超大型傾斜式獨樁基礎構造,以解決順層等不良地質情況或環保要求較高地區橋梁基礎施工安全性問題,減少基礎開挖量,降低施工風險,降低對環境的影響和降低工程造價。包括樁基,該樁基為整體式獨樁基礎,直接與拱圈固結為一體,其樁體沿拱圈軸線的延伸方向深入巖土層。
本發明涉及工程地質評價技術,其公開了一種山區工程場地的可利用性評價方法,快速、準確實現對山區工程場地的可利用性評價。本發明依次經過工程場地的區域構造穩定性評價、工程場地的場地穩定性評價及工程場地的地基穩定性評價,在滿足可利用的前提下,利用上述三個指標的評價值,通過模糊評價得出工程場地的適宜性評價,最后以區域構造穩定性、場地穩定性、地基穩定性及適宜性作為基本值,利用系統聚類分析,利用已有山區工程場地的反饋結果,得出擬選山區場地的可利用性狀況,并可進行多個擬選山區工程場地的比選。本發明適用于對山區工程場地的可利用性進行評價,為工程建設提供理論依據。
本發明公開了一種氟磷灰石陶瓷固化體的制備方法,其特征是:按焦磷酸鈣23~76%、氟化鈣8~26%、氧化釤(或氧化銪、氧化釓)0.02~52%、碳酸鈉0~15%、二氧化硅0~16%的組分及質量百分比例取各組分原料,混勻得混合料;混合料經研磨烘干、造粒、成型、排膠、真空熱壓燒結等步驟,制得氟磷灰石陶瓷固化體。采用本發明,不僅能資源化利用高放廢物中的磷,還可以解決磷和次錒系核素在玻璃固化體中溶解度較低的問題;本發明制備的氟磷灰石陶瓷固化體具有優良的地質穩定性、輻照穩定性、機械穩定性、化學穩定性和熱穩定性,可作為一種安全處理毒性大、半衰期長、放射性強的次錒系高放廢物的陶瓷固化體。
本發明提供一種基于AD服務器的單機認證方法,該方法包括以下步驟:(1)客戶端離線登錄時,效驗用戶輸入的用戶名和密碼是否正確,若正確則進行步驟(2),否則拒絕登陸;(2)檢查客戶端是否存在授權文件,若不存在則拒絕登陸,若存在,則獲取客戶端當前所在本機的硬件特征,經MD5加密處理后生成唯一字符串特征碼并與授權文件中的字符串特征碼作比對,比對成功則正常登陸,比對失敗則拒絕登陸。本發明使得用于地質勘探領域數據采集的客戶端即使在沒有互聯網的野外工作時,也可以完成認證過程,獲得使用權限;同時對采集的數據的保密性更好,對采集裝置的使用權限控制的更好。
本發明公開了一種能夠全面真實地反映巖體剪切流變特性的水電站軟弱巖帶剪切流變試驗方法。該試驗方法,包括以下步驟:首先,在平洞揭露的軟弱巖帶斷層內進行開挖形成試驗洞;然后在不擾動現場巖體力學性狀的前提下,在試驗洞內進行原狀制樣得到試件;接著將剪切流變試驗的設備布置在試驗洞內,并對試件進行剪切流變試驗。由于現場選取試件可以選取具有代表性的、典型的軟弱巖帶的地質單元為試驗對象,而且現場選取試件不用考慮運送時保存的問題,可以根據試驗要求任意確定試件的尺寸大小,能夠全面真實反映了試件效應尺寸和試驗條件的真實性,進而能夠全面真實地反映巖體剪切流變特性。適合在水利水電工程領域推廣應用。
本發明公開了一種用元素含量計算地層巖石礦物成分體積含量的方法,本發明以元素測井得到的地層元素含量曲線、常規測井曲線為輸入信息,結合區域地質參數,計算得出復雜巖性地層的巖石礦物成分的體積含量。本發明適用于各種復雜巖性地層巖石礦物成分的確定,能提高巖石礦物成分及孔隙度計算的準確性。
本發明公開了一種集成式邊坡排水加固系統,涉及地質災害防治技術領域。所述排水加固系統包括用于收集邊坡土體滲水的豎向排水結構、用于將滲水排出土體的橫向排水通道,所述豎向排水結構為沿豎直方向延伸的中空柱狀結構,所述豎向排水結構內部設置有沿相同方向延伸的豎向排水通道,所述豎向排水結構側壁設置有用于連通豎向排水通道與豎向排水結構外部的土體滲水通道,所述橫向排水通道與豎向排水通道連通。本發明能夠有效匯集坡內積水,排釋積水至坡體外,減小邊坡巖土體的含水率,減弱雨水對滑體和滑面的侵蝕軟化作用,減弱坡體因水而引起的物理力學性能衰減程度。同時豎向排水結構與設置的擋土墻作為支護結構進一步提升邊坡的穩定性。
本發明涉及隧道施工技術領域,具體涉及一種昔格達地層段淺埋下穿地表大型構筑物施工方法,包括以下步驟,步驟1,超前地質預報;步驟2,洞身開挖;步驟3,初期支護;采用拱架全環支護,相鄰拱架之間通過連接筋連接;在各臺階拱腳處,每榀拱架兩側均安設若干第一鎖腳錨管;在各臺階拱腳處,相鄰的兩榀拱架之間搭接縱向拱架,所述縱向拱架上預留錨管孔;噴混凝土后,在所述錨管孔處安設第二鎖腳錨管,管內注漿封閉;步驟4,進行二襯襯砌;安設第二鎖腳錨管后,能夠有效控制隧道沉降。在調整時,并不影響原有的第一鎖腳錨管的施工參數,利于加快施工進度。配合三臺階臨時仰拱法,在有效控制隧道沉降的同時,縮短了工序循環時間進而縮短了工期。
本發明公開了一種油頁巖與煤互層協同原位開采的方法,基于油頁巖與煤互層伴生的地質特點,采用微波加熱的方法,原位共加熱油頁巖與煤,使油頁巖與煤共同熱解,轉化成液態和氣態的有機質,然后經由孔隙和裂縫通道流入井筒,由生產井產出。本發明用微波加熱的原位熱解方法,將機械的物理開采轉化為電磁的化學熱解開采,由物理采煤變為化學采氣,降低了不必要的熱能消耗,提高了油頁巖與煤炭的熱解效率,增加了熱解產物的品質等級,降低了對環境的污染。
本發明屬于油氣田地質建模技術領域,公開了一種基于自相似性理論的儲層裂縫建模處理方法及系統,獲得小尺度樣品的裂縫空間展布規律、中尺度樣品的裂縫參數、中尺度樣品的裂縫空間展布規律、大尺度樣品的裂縫空間展布規律;獲得小尺度樣品的裂縫空間展布規律作為裂縫建模中裂縫空間展布規律的最小單元、中尺度樣品的裂縫參數作為裂縫建模中基礎裂縫參數的來源、中尺度樣品的裂縫空間展布規律作為裂縫建模的裂縫空間展布規律縱向擴展比例的依據、大尺度樣品的裂縫空間展布規律作為裂縫建模的裂縫空間展布規律平面擴展比例的依據;通過軟件的插件接口,實現預期結果。本發明在油氣田開采領域的高精度裂縫建模方面取得了較好的應用效果。
本發明屬于邊坡地質力學模型材料配制技術領域,公開了一種邊坡模型軟弱結構面降強材料及模擬方法和應用,將加入重晶石粉的質量單位定為100,其它成分含量與重晶石粉的質量比定為加入比例;通過比例調節,同時在敷填軟料上加聚四氟乙烯薄膜、聚乙烯薄膜或蠟紙等不同的薄膜,開展常溫下的抗剪斷強度試驗,實現模型降強材料的抗剪斷強度τ從0.001MPa~1MPa,相似比為1:200情況下,原型結構面的抗剪斷強度為0.1MPa~200MPa的相似模擬。本發明通過對結構面材料溫度的調節使石蠟材料逐步溶解,增加結構面軟弱模型材料的濕度,改變材料的凝聚力和摩擦形式,使得材料的抗剪斷強度τ逐步降低,達到結構面材料弱化的效應。
本發明涉及巖土及水電工程領域,為解決目前尚無針對特定復合型蝕變巖/帶綜合變形模量參數取值的方法的問題,提供一種特定復合型蝕變巖綜合變形模量參數取值方法,具體步驟為:首先,對蝕變巖/帶宏觀地質特征、內部各蝕變巖體宏觀力學性狀、巖石學特征進行調查與測試后,針對具體的蝕變巖/帶進行不同蝕變類型區域劃分;然后,對各蝕變類型區域范圍內蝕變巖體進行變形試驗測試,獲取各劃分區域不同類型蝕變巖體相應的變形模量;最后,根據各劃分區域不同類型蝕變巖體相應的變形模量,結合各蝕變類型巖體區域面積,計算獲取復合型蝕變巖綜合變形模量參數。本發明適用于巖體綜合變形模量參數取值。
本發明公開了一種水巖作用下含裂隙巖石劣化機理試驗裝置及方法,其包括基座和巖石固定裝置,巖石固定裝置固定在基座上,巖石固定裝置內設置有薄膜壓力傳感器和振動傳感器;巖石固定裝置的上端設置有導水器,導水器與供水裝置通過水管連接;薄膜壓力傳感器和振動傳感器均與動態數據采集器電連接,動態數據采集器與電腦電連接;運用本裝置的試驗方法包括步驟S1?S6。通過本試驗裝置及試驗方法能夠判斷含裂隙巖石的性質和結構,了解其產生地質災害的可能性;本發明可通過定量觀測巖樣應力應變及微震變化來判斷巖石水巖作用過程中巖樣細觀結構和力學變化的過程,將水巖相互作用下含裂隙巖石劣化過程可視化。
本發明涉及一種上透下阻型蓋層塌陷成因實驗裝置,屬于巖溶塌陷研究技術領域。本發明可直觀表達地下水位升降觸發上透下阻型巖溶塌陷成因的全過程,直觀展現地下水位升降時,溶洞中的壓強變化規律及地下水對下層土侵蝕導致土洞形成和擴展,并進行相關試驗及參數測定。利用本發明所獲得的實驗數據及實驗規律,非常有利于分析和研究地下水位與巖溶塌陷地質災害之間的本質關系,尤其為研究溶洞地下水位變化過程中產生的滲透變形和下層土體侵蝕導致土洞產生、擴展、進而引發巖溶塌陷等提供了全新的技術手段,也重現了此類巖溶塌陷的發育過程,揭示了此類巖溶塌陷的成因機理,為巖溶塌陷預防減災、預警預報體系建立等工作提供一定的參考價值。
本發明公開了一種用于室內模擬降雨的系統,包括降雨支撐裝置、軟管、水管、水泵、位于降雨支撐裝置下方的試驗臺和位于試驗臺下方的水箱,所述降雨支撐裝置1為不銹鋼鋼架,所述不銹鋼鋼架的頂部設有三根平行設置的分流桿,所述分流桿上設有若干個豎直向下的分流管,所述分流管底部設有噴頭,所述水泵的進水端和出水端分別通過軟管、水管與水箱、分流管連通,所述試驗臺底部設有與水箱頂部連通的排水管。與現有技術相比,本發明可以通過等比例縮小的方式在室內進行降雨條件下的滑坡、潰壩等地質災害試驗,試驗不受氣溫、天氣等客觀因素影響,同時可以反復進行多次試驗,效率高、成本低。
本發明提供一種具有風水混合的除塵裝置及其鉆機,包括壓縮空氣系統,風水混合箱,進口與壓縮空氣系統相連、且出口與風水混合箱頂部連通的第一管路,與風水混合箱連通、向風水混合箱提供清水的接水管,設置在風水混合箱底部、且與鉆機的鉆桿相連通的第二管路,連接在第一管路和第二管路之間的第三管路,以及設置在第三管路上、且進口朝向第一管路的鉆孔進氣單向閥。將高壓風和水同步進入鉆孔沖擊器中,高壓風為沖擊取芯鉆進提供動力,水對鉆孔過程中產生的巖粉、巖屑進行濕潤,既保證了沖擊鉆進取芯樣的鉆進效果,又降低了巖粉飛揚情況。本發明在隧道地質超前沖擊取芯鉆探領域具有很高的實用價值和推廣價值。
本發明屬于耐疲勞鋼軌技術領域,具體涉及一種凍融循環線耐疲勞鋼軌及其生產方法。針對類似高原等惡劣的地理環境鋼軌的需求,本發明提供一種韌性更高、同時抗接觸疲勞傷損能力更強的凍融循環線耐疲勞鋼軌,成分包括:按重量百分比計,C:0.40~0.70%、Si:0.10~0.70%、Mn:0.30~1.40%、P≤0.025%、S≤0.025%、Cr≤0.30%、V≤0.15%,余量為Fe和不可避免的雜質。本發明還提供了上述鋼軌的制備方法,經澆鑄、加熱鋼坯奧氏體均勻化、10~20道次的軋制處理后,進行加速冷速和矯直處理。本發明得到的鋼軌抗拉強度≥980MPa,屈服強度≥600MPa,屈強比≥0.6,延伸率≥15%,強度適中,延伸率和韌性高,在川藏鐵路等特殊的地質變化帶來路基不穩定的情況下,本發明鋼軌具有較好的反復受力作用,具有很好的應用前景。
本發明屬于灌注樁施工技術領域,公開了一種密實卵石層地區大直徑超長沖孔灌注樁施工方法,解決密實卵石層地區進行大直徑超長沖孔灌注樁在施工過程中容易出現擴徑和塌孔的問題。本發明能夠有效的避免由密實卵石層構成的地質區域,由于巖石成分復雜,且粒徑大小不一,甚至還有漂石、堅石層夾雜其中,且地下水量大,甚至局部地區存在空洞而出現擴徑和塌孔等現象,提高成孔效率和樁基質量。
本發明涉及一種石油地質及巖石學領域,特別涉及一種巖石鑄體薄片的快速制作方法。本發明提供了如下技術方案:一種巖石鑄體薄片的快速制作方法,步驟如下,a、將巖石樣品制成巖石薄片;b、將步驟a中的巖石薄片放置于可容納巖石薄片的容器中,同時注入有色溶液,有色溶液將巖石薄片完全淹沒;c、將步驟b中具有巖石薄片及有色溶液的容器放置于真空飽和裝置中實施抽真空;d、將步驟c中真空飽和裝置內的真空壓力泄除,并取出巖石薄片,清洗巖石薄片表面的有色溶液;e、采用顯微鏡觀察步驟d中提取且經過清洗的巖石薄片。采用上述技術方案,提供了一種流程簡單、省時、制作過程環保、制作試劑對人體無危害的巖石鑄體薄片的快速制作方法。
本發明公布了一種地基回填土的加固方法,首先在回填土層上鉆孔至基土層內,然后在孔內灌漿形成灌漿柱,灌漿柱向上延伸,其頂端箍筋與鋼筋混凝土板內的鋼筋連接,在回填土層上鋪設一層褥墊層,作為鋼筋混凝土板的承載體及底模,鋼筋混凝土澆筑完畢后,其重力主要通過灌漿柱傳遞至基土層;在回填土層的沉降過程中,鋼筋混凝土板層不會明顯沉降,實際施工過程中,根據現場實際地質情況,以硬塑粘土或中等風化泥巖層為基土層,灌漿柱的樁端進入基土層長度不小于2.00m;由于基土層的形成時間長,不會產生沉降效應,在回填土層的沉降過程中,鋼筋混凝土板層不會沉降。
本發明提供了一種構建地層速度模型的方法。所述方法包括:獲取工區現有的單炮地震資料;獲得工區的疊前時間偏移地震數據體和疊前時間偏移成像速度體;獲得工區中各個速度控制層的時間域的地震反射層位數據和斷層數據;獲得各測井分層段及各速度控制層段的速度;獲得各速度控制層的速度;建立工區的構造格架模型;得到工區的速度場;得到深度偏移速度體;形成最終的速度模型。本發明能夠利用鄰區的聲波測井曲線、VSP測井曲線,工區的疊前時間偏移速度體、疊前深度偏移速度體以及地面地質圖結合工區的格架模型來建立地層速度模型,可應用于勘探新區,精度較高。
本發明提供了一種LogGMIR測井地應力識別優質儲層的方法,該方法從巖石力學角度出發,研究地應力與儲層有效性的關系,建立儲層有效性評價標準并識別優質儲層,形成一套適用于高陡構造地應力計算與儲層識別的方法和技術,建立了山前高陡地層地應力的計算方法與評價儲層有效性的力學標準,為工區深層裂縫性砂巖儲層有效性的測井評價提供了全新的技術支撐,為試油、酸化和壓裂等選層提供了可靠的地質力學依據。
本發明公開了一種基于MEMS加速度計的低成本山體滑坡預警記錄裝置。裝置由微處理器、MEMS加速度計、文件系統管理芯片、Flash存儲芯片、無線串口收發模塊、GSM通信模塊、GPS定位模塊、設置按鍵、字符型LED提示牌、聲光報警器、鋰離子電池、太陽能電池板等組成。系統啟動后,以預設采樣率對分布于被測山坡各特征點位的MEMS加速度傳感器進行加速度實時采集并記錄,數據經無線通信網絡回傳系統并與預設加速度閥值進行比較分析,判斷是否觸發山坡振動異常報警,報警方式分為GSM短信發送和LED字符提示聲光報警。本發明成本低、可靠性高、布設靈活,特別適用于山體滑坡等地質災害易發地區。
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