本發明公開了一種泥漿氣體井下檢測方法,解決了在泥漿氣體檢測領域中,現有檢測技術實時性低的問題。該檢測方法基于電化學檢測原理,使泥漿通過電化學檢測室,經過兩層過濾膜,氣體在三電極上發生氧化還原反應產生電流,電流經過信號處理和發射裝置傳輸到鉆井平臺上由值班人員做出判斷。本發明設計了電化學檢測室、由沖孔板復合燒結金屬過濾器和氣透膜構成的兩層過濾膜結構,適用于甲烷檢測的三電極電化學測試系統、和氣體檢測信號的信號處理和發射裝置。適用于現實檢測,能夠實時地進行井下泥漿氣體檢測,從而提前預防井噴事故,并且幫助地質人員更好的發現和評價地下油氣,具有重要的研究價值。
本發明公開了一種結果準確的廢舊煤洞的勘察評價方法。該方法包括如下步驟:A、在水利水電工程樞紐區進行廢舊煤洞的調查,初步查明廢舊煤洞的分布區域;B、在水利水電工程樞紐區進行地質勘察,確定廢舊煤洞分布的關鍵地層;C、采用物探技術在初步查明的廢舊煤洞分布區域對地表內部進行探測,將探測結果與廢舊煤洞分布的關鍵地層相結合,確定廢舊煤洞的具體位置、大小;D、對步驟A~步驟C的結果進行綜合分析,確定廢舊煤洞的空間分布情況、開采規律、變形破壞模式;E、根據步驟D的結果對廢舊煤洞給工程建筑物所造成的危害進行評價。該方法能準確確定出廢舊煤洞的位置、大小、空間展布,對廢舊煤洞危害性評價提供了可靠依據。
本發明公開了一種用地氣與X熒光異常推斷偉晶巖稀有金屬礦延深方法,可以判斷偉晶巖礦脈的延深深度與礦脈的延長長度。包括如下步驟:S1:基于該方法完成目標區域土壤樣品中各元素含量測量,完成具有工作價值的異常區域判定;S2:針對異常區域的工作剖面,向地下傾覆方向一側進行地氣法測量,獲取偉晶巖脈傾覆一側的深部巖脈上方的地氣信息,劃分出剖面圖上異常位置;S3:判斷地氣異常物質是否來自深部偉晶巖稀有金屬礦礦體,若是,則進入S4;S4:基于目標區域前期地質與工程資料確定偉晶巖礦脈傾角,并基于目標區域地形圖編制包括地氣異常與X熒光異常的綜合剖面圖;S5:基于獲得的綜合剖面圖完成偉晶巖稀有金屬礦脈的延長長度與埋深深度推斷。
本發明公開了一種基于典型單元體計算的裂隙巖體滲流場模擬方法及終端,包括以下步驟:獲取裂隙幾何參數數據并建立二維離散裂隙網絡模型;截取裂隙網絡模型計算域,并設置邊界條件,計算該計算域內裂隙巖體的滲透系數;求解不同方向上的滲透系數;擬合滲透橢圓,得到該計算域裂隙巖體的滲透張量和均方誤差值RMS;得到滲透性典型單元體尺寸;將滲透性典型單元體尺寸作為水文地質試驗的試驗尺度,并賦予到裂隙巖體滲流模型中,從而模擬裂隙巖體滲流。采用本方案,能通過相應步驟快速計算分析得到裂隙介質典型單元體尺寸,從而將試驗尺度和模型剖分尺度統一為典型單元體尺寸,提升模型滲透系數場的仿真性,從而提高裂隙巖體滲流場模擬結果的可靠性。
本發明公開了120m超深覆蓋層鉆取275mm級大直徑原狀樣的方法,屬于地質勘探領域,用以解決傳統普通單管鉆具或者SDB鉆具均不能有效實現在深度120m的超深覆蓋層中采取直徑為275mm級別的原狀樣的問題。本發明通過分階段進行鉆進,并配套本發明所改進后的相應尺寸規格的SDD原狀樣取樣鉆具,實現了在120m超深覆蓋層中鉆取275mm級大直徑原狀樣的目的,實現了在120m超深覆蓋層中鉆取275mm級大直徑原狀樣技術從無到有的突破。
一種下沉法回轉式豎井掘進機,涉及豎井掘進機工程機械技術領域,包括掘進機構和設置在地面上的用于提放掘進機構的動力提升機構、用于將豎井內在掘進機構破土后產生的泥漿提升排出并進行處理的渣漿分離機構以及用于控制上述各個機構運行的操作控制系統,掘進機構包括掘進機架、鉆臂、帶動鉆臂轉動的主驅動裝置、鉆具和帶動鉆具轉動的副驅動裝置,主驅動裝置的下部與鉆臂的中部連接;鉆臂上安裝至少兩個副驅動裝置,每個副驅動裝置的下部與鉆具連接;本發明設計合理、占地空間小、通過鉆臂與鉆具的轉動實現全斷面掘進,鉆臂與鉆具的轉速、轉向均可調節,適用于不同的地質條件。
本發明公開了一種赤平投影作圖板,屬于地質工程用輔助繪圖裝置領域,提供一種可用于在野外施工現場進行赤平投影作圖用的赤平投影作圖板,所述赤平投影作圖板,包括安裝盒、轉動盤、透明板和圖紙固定機構;所述安裝盒上部開口,所述透明板安裝在安裝盒的上部開口處,所述轉動盤可轉動地安裝在安裝盒內,在轉動盤上設置有隨轉動盤轉動的投影板,在投影板上繪制有投影圖案,并且所述透明板位于投影板上方并與投影板平行。本發明避免了在作圖紙中部設置固定點后轉動作圖紙的情況,進而避免了轉動過程中對紙張類作圖紙的損壞;同時具有結構簡單,成本低,且可攜帶至施工現場就地進行繪圖,可滿足在施工現場進行快速判斷巖體穩定性的要求。
本發明屬于油氣開采領域,具體涉及一種采用化學示蹤劑評估壓后產氣量的方法及裝置。該方法包括以下步驟:1)在對檢測氣井分層壓裂時,將不同的化學示蹤劑隨壓裂液泵入不同儲層;所述化學示蹤劑進入儲層后在溫度的作用下不斷氣化,與儲層氣體充分接觸;2)對各壓裂后的儲層進行排采,取樣分析各段化學示蹤劑的組分含量,再計算分析得到檢測氣井各段的產出情況。本發明的方法能夠獲取氣井各段在生產過程中的產氣量,從而建立各段產量與地質、工程參數的一一對應關系。
本發明公開了一種巖質滑坡碎屑流最大水平運動距離計算方法,涉及地質災害防治與預警研究技術領域。該巖質滑坡碎屑流最大水平運動距離計算方法應用于巖質滑坡碎屑流。包括獲取參數步驟和計算步驟,通過對潛在巖質滑坡體的參數進行勘測,獲得滑坡?碎屑流的體積V、碎屑體下落高度H、預判其失穩后巖體的解體程度,并預測最大的塊石直徑d,預判其失穩后的運動軌跡,并預測滑移段寬度B和坡度α,將所獲參數代入最大水平運動距離計算公式進行計算,從而測算出滑坡碎屑流的最大運動距離。建立較精確的坡?碎屑流的最大運動距離計算方法,能夠對滑坡碎屑流的危險范圍進行預警,極大的提高了防災適用性。
本發明提供一種多場耦合作用動態聯動水巖作用實驗裝置及其實驗方法包括兩套結構相同的反應設備,每套反應設備包括釜體,釜體外有釜體加熱裝置;釜體內有攪拌磁子、巖芯夾持器、高精度測溫傳感器;釜蓋裝有壓力表、進氣針閥、排氣針閥和防爆閥;第一套反應設備底部通過第三號放液閥與四通接頭連接;第一套反應設備上半部依次通過導管接頭、溶液傳輸泵、第四號放液閥與四通接頭連接;第二套反應設備底部通過第五號放液閥與四通接頭連接,還與第一號放液閥連接;四通接頭與集液瓶連接。本發明可模擬自然狀態下應力場?化學場?溫度場多場耦合的地質賦存條件,巖石周圍環境熱水與不同巖性巖體發生的動態聯動熱水?巖化學作用的反應過程。
本申請公開了一種封堵劑,由硬質固體材料和纖維材料組成,所述硬質固體材料包括以下組分及含量:按照重量比份的碳酸鈣48?60份,硅酸鈉10?22份,膨潤土10份,氫氧化鈉12份,纖維素5份;任一組分的粒徑在75?330μm;所述纖維材料包括棉籽殼12?36份,鋸末8?36份,所述棉籽殼和鋸末的最大纖維長度不超過150μm;本發明還提供一種用于獲得封堵劑制備方法和應用,本發明能夠根據不同的漏層情況選擇隨鉆堵漏和階段性堵漏,同時,根據不同的地質情況和要求可以適應性調整組分配比,以達到堵漏和保護產層的雙重技術效果。封堵劑堵漏效果好,強度高,凝固周期短。
鐵路隧道航空電磁法勘探測線布置方法,以有效對鐵路線路中線地下斷面的地質情況進行勘探,確保物探資料的可靠性,且最大可能地實現勘探工程的經濟性、合理性和高效性??碧綔y線包括:中央測線,布置于線路中線位置;左側測線群、右側測線群,沿線路方向分別布置于線路中線的左側、右側,左側測線群、右側測線群中各測線相對于中央測線對稱布置,同側測線線間距由距中央測線最近的測線線間距為最小,逐漸變至距中央測線最遠的測線線間距為最大;左側測線群最邊緣測線與右側測線群最邊緣測線之間的間距為隧道勘探深度的2倍;中央測線、左側測線群和右側測線群中各測線的長度為隧道長度與由隧道兩端向外延伸的延伸段長度之和。
本發明屬于應用地球物理領域,具體涉及一種復雜環境干擾下的地震映像探測方法,該方法包括:S1.沿線路中線左右對稱設置多個檢波器與激發震源,多個所述檢波器之間的間距與多個所述激發震源之間的間距相等;S2.沿線路里程方向控制所述多個激發震源逐一生成地震波,檢波器采集所述地震波;并將檢波器采集到的地震波數據經數據處理排序并拼接處理后,得到勘探數據剖面圖。該方法通過在隧底或路基中線左右對稱設置檢波器布置線與激發震源布置線,并將檢波器設置在檢波器布置線上、激發震源設置在激發震源布置線上;避開了原本位于隧底或路基中線上的復雜環境干擾(如排水溝、道砟等);可以得到反映隧底或路基中線下方的地質情況的勘探數據剖面圖。
本發明提供一種地下硐室群含空洞、復雜巖體波速環境下的微震震源定位方法,采用地震波射線理論將彈性波傳播等效為射線傳播,模擬彈性波在含空洞的復雜巖體中的傳播過程,計算微震波初至到時?;诔毯匠?,采用基于網格擴展的射線傳播計算方法計算射線初至到時。利用二階快速行進法以有限差分的方式求解程函方程,獲得彈性波在復雜介質中的傳播。本發明方法能夠提高地下洞室群含空洞的圍巖環境下,以及巖體波速較為復雜的工程地質環境下的微震震源定位的準確性。
本發明公開了一種多設備聯動植保系統及方法,系統包括相互連接的控制及展示端以及多設備監測與執行端;所述多設備監測與執行端包括地質巡檢模塊、作物健康巡檢模塊、土壤及水質健康巡檢模塊、有害生物無害驅離模塊、采收預測模塊、以及安防巡邏模塊;本發明采用監測?執行?再監測?再執行的聯動算法,主要運用如植保一起的持續監測、巡邏無人等設備的掃描監測,到發現可以問題巡邏無人車精準監測,再到多功能自動處/或人工處理,到再監測,形成一個循環的聯動監測與執行的過程,提高了植保過程的智能化。
本發明公開了顧及局部入射角的高山峽谷區SAR幾何畸變識別方法,其目的是解決傳統方法中,識別幾何畸變存在遺漏和未能精細識別各類幾何畸變的問題,從而能夠精確定量識別出各類幾何畸變,可以更加全面精細定量識別出包括:透視收縮、主動疊掩、被動疊掩、主動陰影與被動陰影這五類常見的SAR幾何畸變;從而進一步推動InSAR技術在地質災害隱患早期識別與監測領域的應用與發展。
本發明是提供一種適用于從上至下依次為泥土層,全風化巖、強風化巖、中風化巖的地質環境中,且施工危險性小,對周圍環境影響小的旋流井基坑支護施工方法,屬于支護施工技術領域。一種旋流井基坑支護施工方法包括步驟一、支撐及降水施工,步驟二:泥土層段井孔施工,步驟三:巖石層段井孔施工,步驟四、澆注底板,從下往上逐節施工外筒和內筒結構。本發明減少了對周圍環境的影響、具有施工成本低、施工速度快特點。
本發明公開了一種導流洞下閘結構,包括閘門井,閘門井兩側內壁上設有導流隔墻,導流隔墻內設有導流洞,導流洞上設有鋼閘門,閘門井側面分別設有排水裝置及混凝土,混凝土內設有混凝土堵頭,混凝土上設有施工支洞,施工支洞不止一個,排水裝置為兩個,混凝土設置在其排水裝置之間。本導流洞下閘結構具有良好的排水及透氣效果,能有效減小對地質造成的破壞影響,同時更好的解決了導流洞進口無交通通道下閘和無條件設置進口閘門井的難題,大大降低了導流工程的技術風險,在一定程度上解決了導流工程資源。
本發明涉及節能技術領域,尤其是涉及一種地效無濕水媒溫控系統,包括高溫地熱平衡器、低溫地熱平衡器、高低溫轉換器、熱交換換氣窗和循環泵;所述低溫地熱平衡器的輸出端與所述高低溫轉換器的第一端相連通;所述高溫地熱平衡器的輸入端和輸出端分別與所述高低溫轉換器的第二端和第三端相通;所述高低溫轉換器的第四端與所述熱交換換氣窗的輸入端相連通;所述熱交換換氣窗的輸出端與循環泵的輸入端相連通;所述循環泵的輸出端與所述低溫地熱平衡器的輸入端相連通。本發明杜絕了大量抽取地下水造成的地質生態破壞,減少了同功能的其它設備造成的環境污染和生態失調。
本發明涉及工程地質勘察領域的結構面測量技術,其公開了一種基于三維激光掃描技術的結構面測量方法,解決傳統技術中對巖體結構面測量方式存在的工作時間長、效率低的問題。本發明利用三維激光掃描技術獲取調查窗口巖體表面激光點云,利用數碼相機獲取巖體表面真彩色數碼照片,通過三維激光點云及真彩色數碼照片識別結構面,計算結構面產狀,生產結構面出露線,測量結構面的長度、間距、連通率等。本發明適用于巖體結構面測量。
本發明公開了一種氟磷灰石陶瓷固化體的化學穩定性評價方法,其特征是:制備模擬次錒系核素氟磷灰石陶瓷固化體;采用外殼為不銹鋼,內襯為聚四氟乙烯的水熱反應釜作為浸出容器;以去離子水為浸出劑,調節pH值為5~9;在溫度100~200℃和壓力0.101~1.554MPa下進行浸出,測試浸出液的電導率,分析浸出液中離子的濃度,計算模擬次錒系核素的歸一化浸出率,分析固化體浸出前后的物相變化,評價氟磷灰石陶瓷固化體在“熱、水、力、化學”耦合作用下的化學穩定性。本發明簡潔實用,操作性強,評價指標合理直觀,評價結果準確可靠,可為評價高放廢物固化體在深地質處置環境中的長期穩定性和安全性提供有效的實驗依據和技術支持。
本發明公開了一種鉆孔樁施工方法,鉆孔樁施工過程中遇到鈣質膠結巖層時,根據地質勘查圖顯示的不同的鈣質膠結巖層厚度,選用不同的鉆頭,當鈣質膠結巖層厚度在0.5m以內時,則采用帶截齒鉆頭的旋挖斗鉆進取土成孔;當鈣質膠結巖層厚度在0.5m?1.0m之間時,若需進行巖層取芯,則采用帶截齒鉆頭的無底桶鉆鉆進;若不需進行巖層取芯,則采用螺旋鉆頭鉆進;當若鈣質膠結巖層厚度大于1m時,則采用螺旋鉆頭鉆進將鈣質膠結巖分離破碎,然后再利用旋挖斗將破碎后的渣土取出。本發明的施工方法根據不同的鈣質膠結巖層厚,合理選用不同的鉆頭,達到了快速成孔的目的,既保證了施工效率又保證了施工質量。
本發明公開了一種高速鐵路超大斷面富水黃土隧道襯砌構造,旨在有效地控制隧道結構工后沉降并保持長期穩定。它包括外襯(10)和內襯(20),外襯(10)由封閉黃土圍巖的拱頂段(11)、拱墻段(12)和仰拱段(13)構成,所述拱頂段(11)的拱腳部(11A)橫向加寬,其內埋設有周向延伸的拱頂鋼架(11B),拱頂鋼架(11B)由鎖腳錨桿(11C)錨固在黃土圍巖上。本發明的有益效果是,解決了在富水黃土地質條件下大斷面黃土隧道施工的技術難題,能有效地控制隧道結構工后沉降并保持長期穩定,模擬高速列車運行的現場激振試驗表明,高速列車運行20年后隧道內仰拱填充面累計沉降不大于0.5MM。
基于全頻帶地震信息挖掘的儲層成像技術是一種石油地震勘探數據處理與解釋技術,它利用能精確刻畫地震信號局部層次結構的時頻分解方法——第三類廣義S變換,首先把原始三維地震數據體映射為同時含時間、空間、頻率域的四維全頻帶時頻能量數據體、時頻振幅數據體和時頻相位數據體,并利用地質層位信息、鉆井和測井信息從兩個數據體中抽取垂直地震剖面、時間切片、沿層切片和地層切片,同時在上述數據體的基礎上,進一步生成基于全頻帶信息的時頻能量差別切片和儲層相對時間厚度檢測切片。這一技術既利用了常規地震資料處理中通頻帶內的信息,而且發掘了通頻帶之外的低頻和高頻信息,用于直接指示油氣儲層,分析儲層厚度、空間展布和內部結構的細微變化。不僅提高了地震勘探資料中信息的利用率,而且提高了地震資料解釋的可靠性。
本發明公開了一種基于空間曲面約束的Delaunay三角網剖分方法,包括:通過斷層數據重構空間斷層曲面;通過層位初步重構,得到空間三角形曲面;在逆斷層存在的區域中找出穿越斷面的空間三角形并刪除;補充三角形刪除后所形成的空洞或缺口,使得空間三角網的邊界是凸殼或者對其任意凹的區域補邊所產生的邊都不得穿越斷面。本發明的積極效果是:首次提出了有空間曲面約束下的三維曲面的三角剖分,解決了復雜地質構造情況下的地層重構問題,為層位插值,等值線繪制等提供了技術支持。
本發明涉及一種用于石油、天然氣及地質鉆井的氣體鉆井專用穩定器。它能有效解決或大幅緩解穩定器入口端的巖屑粒子反射及出口端螺旋棱“關鍵點”處的沉降問題。其技術方案是:螺旋棱與穩定器本體下、上兩端用具有平滑過渡斜面或圓面的入口導流坡面和出口導流坡面連接;流道槽的的橫截面形狀為燕尾形,燕尾形結構起于入口導流坡面端面止于出口導流坡面端面,具有寬出口的結構,流道槽出口口徑大于中部窄通道口徑。入口導流坡面和出口導流坡面端面厚度為零,無凸臺,兩坡面均采用三角形或圓弧形表面輪廓。本發明可有效解決或緩解穩定器入出口端的巖屑粒子反射及沉降,結構簡單、適用性強,用于氣體或流體為循環介質的鉆井中。
本發明公開了一種定量分析超深層蒸發巖與微生物白云巖之間耦合機制的方法,包括:(1)采集樣品;(2)測定樣品中常、微量元素的含量和每種礦物的含量,同時,測定樣品中的C、O、Sr以及碳酸鹽巖晶格S同位素;(3)判斷沉積相和沉積環境;(4)示蹤微生物白云巖碳和鍶的來源、成巖流體性質與來源;示蹤成巖流體對微生物白云巖的影響;(5)測定白云巖流體包裹體的均一溫度、鹽度、氣相和液相成分;(6)對蒸發巖和微生物白云巖的沉積環境進行綜合分析,最終恢復其古沉積環境和耦合配置關系。本發明可以有效提高蒸發巖與微生物白云巖成因關系的判識工作效率和可靠性,進而為微生物白云巖形成機制研究提供了必要的地質依據和理論基礎。
本發明涉及地質災害防治技術領域,具體公開了一種構造混雜巖區滑坡監測預警系統,包括:位移監測模塊,用于獲取滑坡地表的位移量,若位移量超過位移閾值,則生成第三預警信號;微震監測模塊,用于獲取滑坡內部巖體破裂產生的震動量,若震動量超過閾值,則生成第一預警信號;InSAR影像獲取模塊,用于獲取滑坡第i時刻的InSAR影像,將第i時刻的InSAR影像中顏色的深淺度大于深淺度閾值的區域設置為監測區域,并在監測區域內設置監測點,獲取滑坡第i+1時刻的InSAR影像,將第i+1時刻的InSAR影像與第i時刻的InSAR影像進行對比,確定每個監測點的形變量,若形變量超過形變閾值,則生成第二預警信號。提供了一種能夠超前感知并減少誤報的構造混雜巖區滑坡監測預警系統。
本發明提供了一種城市區域地表形變監測方法,包括以下步驟:獲取N+1期COSMO?SkyMed雷達影像數據、DEM數據、軌道數據;利用獲取的數據生成N張差分干涉圖;識別永久散射點,并在生成的N張差分干涉圖中提取出所有永久散射點上對應的差分干涉相位值;建立永久散射點基線網絡,并提取任一基線邊上兩永久散射點間的差分干涉相位差信息;進行時間維相位解纏,獲取任一基線邊上兩永久散射點間的形變參數增量;進行空間維相位解纏,得到任一永久散射點上的形變參數。通過本發明方法可以有效地監測出城市區域地表形變,為地質災害預測預警提供數據支持。
本發明公開了一種縫洞型碳酸鹽巖邊水油藏無因次水侵圖版繪制方法,包括:通過收集現場油藏和地質資料獲取基質、裂縫和溶洞的基本參數、油藏基本參數;獲取無因次水體半徑;獲取基質向裂縫竄流的竄流系數、溶洞向裂縫竄流的竄流系數、基質系統彈性儲容比、裂縫系統彈性儲容比、溶洞系統彈性儲容比;建立縫洞型三重介質邊水油藏平面徑向流數學模型;繪制無因次水侵量圖。本發明繪制了無限大水體及封閉水體平面徑向流邊水油藏無因次水侵量與無因次時間的關系曲線,為油藏預測水侵量奠定了理論基礎;分析了實例油藏在不同半徑、彈性儲容比、竄流系數下不同時間內無因次水侵量的變化,結果可為該油藏未來預測水侵量提供參考和指導。
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