本發明提出了一種圍巖及結構健康安全監測系統,涉及安全監測領域。一種圍巖及結構健康安全監測系統包括:安全評估及預警模塊,用于查看公路基礎設施對應的評估報告、安全等級情況及基于模糊理論的隧道安全評價查詢;斷面傳感器及分布模塊,用于查看公路基礎設施對應的斷面信息及特種、斷面元器件安裝信息、監測元器件位置、隧道地質縱斷面圖、監測元器件信息羅列、隧道信息及特征;全線安全預測模塊,用于查看公路基礎設施對應的分段推演結果、分段推演指標;實時監測模塊,用于查看公路基礎設施對應的二襯軸力、二襯彎矩、初支?圍巖接觸壓力及二襯?初支接觸壓力的彎矩示意圖;數據查詢模塊。
本發明公開了一種井控稀疏表征大規模譜聚類地震相劃分方法,包括以下步驟:S1、輸入測井數據和測井數據所對應的巖相標簽;S2、輸入地震數據所得屬性體,對該數據按照地震數據采樣方式進行網格化,將網格化坐標進行隨機采樣,得到k個采樣點及其對應的屬性曲線;S3、以測井數據作為標簽數據,采用支持向量機或神經網絡方法訓練分類器;S4、以隨機選擇點和測井數據點作為地標點,進行基于地標點的譜聚類操作,可得到井控譜聚類地震相劃分結果。本發明在基于地標點的大規模數據譜聚類方法中,通過加入測井(鉆井)數據作為地標點,可以明確譜聚類方法應用于地震相劃分的地質含義,提高地震相劃分精度。
本發明在此提供一種鋼管排水鎖腳樁及施工方法;所述鋼管排水鎖腳樁同鋼拱架之間連接固定,其特征在于:鋼管排水鎖腳樁由定位塊、錨固鋼管、排水鋼管、注漿管、架線環、內堵頭板、外封頭板和集水孔構成,架線環位于錨固鋼管內,錨固鋼管通過定位塊固定在鋼拱架上,排水鋼管和注漿管通過架線環內嵌在錨固鋼管內,排水鋼管貫穿內堵頭板、外封頭板并相互固定,注漿管穿出外封頭板并與之固定,錨固鋼管外接集水孔,內堵頭板位于錨固鋼管內并通過O型止水圈密封。本方法兼具隧道鋼拱架鎖腳和排水功能,適用于對穿越斷層富水破碎帶類不良地質段的隧道拱墻初期支護進行加固和排水降壓。
本發明公開了一種基于隨鉆工程參數的鉆時校正方法,包括:利用鉆時隨著鉆井工程參數變化的情況,計算基于鉆壓和轉速的功率指數,通過功率指數得到基于鉆壓和轉速的鉆時校正模型,根據鉆時校正模型對鉆時進行整段校正處理。通過本發明,使鉆時與鉆壓相關性減弱,并增加了與轉速變化情況相關的特性,豐富鉆時地質工程信息的同時,一定程度上過濾鉆壓這一關鍵因素的影響,更為準確的反映鉆時因地層變化的那部分特性。
本發明公開了一種基于構造演化地層應變的裂縫預測分析方法,包括以下步驟:對工區進行層位標定;拾取追蹤地震資料目的層位及目的層位以上所有層位;計算目的層位與其上所有層位的遞變差;計算遞變差的最大正曲率和最大負曲率并剔除奇異值;根據曲率值的大小判斷裂縫發育區域和相對發育程度;將預測區域疊加起來,得到該目的層的裂縫發育情況。本發明方法考慮了不同地質歷史時期的演變過程中,目的層位的地層應變情況,能夠估算構造演化中的裂縫可能發育的位置和發育程度,揭示隱藏的裂縫發育位置,且能消除異常值的影響,可用于二維、三維地震工區。
本發明公開了一種三維數字化巖心掃描裝置,涉及地質勘測領域,針對現有的巖心掃描裝置無法進行側面掃描的問題,現提出如下方案,其包括掃描儀本體,所述掃描儀本體的頂端連接有呈L型結構設置的掃描架,且所述掃描架水平段的底端安裝有第一掃描儀,所述掃描儀本體的頂端設置有放置槽,所述掃描儀本體的正面設置有集塵槽,所述放置槽的兩側內壁之間轉動安裝有呈交錯對稱設置的第一除塵輥和第二除塵輥,且所述第一除塵輥與所述第二除塵輥相互遠離的一側轉軸均延伸至掃描儀本體的側壁連接有副齒輪盤。本發明能夠對待掃描物體的表面進行有效的除塵處理,并且對灰塵進行收集,同時能夠對其進行多方位掃描,提高掃描精度,適宜推廣。
本發明公開了一種巖溶隧道巖溶安全厚度計算方法,包括:A:將巖溶隧道與溶腔簡化為結構力學模型,分別計算完整巖巖盤和非完整巖巖盤受到最大剪力和最大彎矩;B:將所述最大剪力、所述最大彎矩代入抗彎強度公式中,得到基于抗彎強度的安全厚度計算公式;C:將所述最大剪力、所述最大彎矩代入抗剪強度公式中,得到基于抗剪強度的安全厚度計算公式;D:引入修正系數n,對所述基于抗彎強度的安全厚度計算公式和所述基于抗剪強度的安全厚度計算公式進行修正。本發明的一種巖溶隧道巖溶安全厚度計算方法,提出了一套較完整的理論計算方法來計算巖溶隧道巖盤安全厚度,保證了巖溶區隧道的安全性,有效防止突水突泥等巖溶地質災害的發生。
提供一種疊前地震資料成像的方法,包括:(a)根據最大偏移距確定待成像區域內各個目標線的計算區域,其中,任意一目標線的計算區域表示對所述任意一目標線成像需要計算的旅行時所在的區域;(b)確定所述各個目標線的計算區域內的每個網格的旅行時;(c)根據所有確定的旅行時對待成像區域的疊前地震數據進行深度偏移以得到深度偏移后的地震數據;(d)根據得到的深度偏移后的地震數據生成待成像區域的地質圖像。在根據本發明示例性實施例的疊前地震資料成像的方法中,僅需要計算和存儲確定的目標線的計算區域的旅行時,無需計算整個速度區域的旅行時,可減小計算量、耗時和中間數據量,提高效率。
本發明公開了一種碳酸鹽巖洞穴型儲層有效體積估算方法。僅僅通過鉆井工程參數、地球物理測井數據以及地球物理勘探地震發射波屬性參數即可確定洞穴層的有效孔隙度、有效體積以及洞穴層在儲層頂面的投影面積,進而求取得到洞穴層儲層的有效體積,且本發明提供的方法能夠有效改善現有的使用靜態法計算參數具有較大不確定性的缺陷,為合理估算碳酸鹽巖縫洞型油氣藏地質儲量及制定勘探開發部署方案提供合理的依據。
本發明屬于水文地質學試驗裝置,具體涉及間歇性河流控制下的包氣帶與飽水帶滲流實驗裝置,矩形模擬箱內包括大腔室和小腔室,大腔室后端與小腔室前端通過有機玻璃透水擋板連接,大腔室前端安裝有前水頭溢流箱,小腔室后端安裝有后水頭溢流箱;大腔室內有平緩山丘狀含水層,平緩山丘狀含水層上方靠近大腔室前端有地表水體;平緩山丘狀含水層中設置一倒梯形污染物堆積體;大腔室的側壁上等間距豎直安裝三排測壓管,小腔室內有地下水供水水體。該裝置通過調節河水位和地下水位分別模擬河流在充水和停水的過程中河水與地下水的演化規律,有助于對內陸干旱地區的沿河地帶多孔介質中的滲流模式、水分運移機制及滲流基本規律的認識。
本發明公開了不良地質條件下大孔徑溜渣井開敞式調壓井的開挖方法,包括如下步驟:井周結構的預加固處理及施工;導井的開設及反向擴孔;溜渣井的擴挖及安全支護,在導井的基礎上進行擴挖形成溜渣井,并且在溜渣井擴挖的同時對已完成擴挖的部分進行安全支護;豎井的開挖;豎井的支護及混凝土襯砌施工。依據本方法進行施工可得到一個孔徑不小于5m的大孔徑溜渣井,首先此種大孔徑的溜渣井不易被巖渣堵塞,從而提高了扒渣作業的效率,同時可避免對巖渣進行二次爆破;因為擴大了溜渣井的孔徑,故而可適當增大爆破孔之間的間距,從而減少爆破孔的開設工作,減少炸藥的用量。本方法可實現減少施工工程量,降低工程投入縮短施工周期的效果。
本發明涉及一種水電站區降雨排水實時監測系統及方法,屬于水電站區安全監測技術領域;包括水庫水位實時采集模塊、溝渠水流量實時采集模塊、降雨量實時采集模塊、中央控制模塊、數據存儲模塊。本方案在現有的水電站區安全監測方案的基礎上,不只是停留在定期檢查維護排水溝渠;在定期檢查維護的真空期也可以通過水庫水位實時采集模塊、溝渠水流量實時采集模塊、降雨量實時采集模塊、中央控制模塊、數據存儲模塊之間的配合,對水電站區的降雨排水進行實時監測;并且,還可以實現排水溝渠損毀或排水溝渠堵塞的異常精準判斷,有效避免地質災害,適合全國各地的大部分水電站推廣應用,有效保障水電站區的生命財產安全。
本發明公開了一種深水水道成因類型劃分方法,將水道劃分為以下類型:a.高密度濁流單一充填水道;b.低密度濁流單一充填水道;c.碎屑流充填水道;d.塊狀砂質混合充填水道;e.含礫砂質混合充填水道;f.層狀砂質混合充填水道;g.夾碎屑砂質混合充填水道;h.等相混合充填水道;i.含砂礫質混合充填水道。本發明基于水道內部充填體積的巖石相類型,實現對單一水道類型的精確劃分,解決了傳統方案難以應用于深水水道野外露頭和鉆井取芯資料的問題,從而為深水水道沉積過程和沉積樣式分析以及不同水道成因類型分析等提供重要地質依據和指導,因此,本發明對深水沉積中單一水道尺度構型表征以及水道儲層勘探具有重要指示意義。
本發明涉及輸電線路接地裝置領域,公開了一種基于數字化技術的輸電線路接地設計方法,包括:基于地理信息系統獲取輸電線路沿線所有塔位坐標,實測每個塔位的土壤電阻率;采用數字化技術,基于地質分層的原理,建立各塔位土壤電阻率修正模型;調用程序計算各塔位的接地電阻;將計算得到的輸電線路沿線桿塔的接地電阻數據上傳至預先建立的計算平臺的數據庫,調用數字化接地裝置配置程序完成輸電線路沿線塔位的接地裝置設計,對局部微地形、腐蝕性塔位進行接地加強設計,校核所有塔位接地裝置配置是否合理,調用程序完成塔位接地裝置配置明細表,調用程序完成接地圖紙出版。本發明可以提高桿塔接地電阻計算準確性,同時提高經濟性和工作效率。
本發明涉及隧道施工技術領域,公開一種控制超欠挖的爆破施工方法,步驟包括:S1、進行地質條件判定,根據判定結果確定炸藥使用量;S2、測量放線;確定爆破孔位置并標注;S3、鉆設爆破孔;爆破孔從隧洞輪廓線到中心依次為周邊眼、掏槽眼、輔助眼;周邊眼鉆設多個進尺長度,掏槽眼、輔助眼分別鉆設一個進尺長度;S4、裝藥;其中,在周邊眼布置一個進尺長度的水囊,布置好后將水囊推至第二個進尺長度處,在第一個進尺長度內布設炸藥、電雷管、炮泥;在掏槽眼、輔助眼內布設炸藥、電雷管、炮泥;S5、連接起爆網絡;起爆;出渣。本發明利用水囊控制爆破波的傳播,控制超欠挖;同時對下一爆破循環的圍巖起到一定的預裂作用,減少下一循環炸藥的使用量。
本發明公開了一種用于解除儲層重晶石污染解堵劑用量確定方法,主要步驟包括:獲取目標井的油藏地質參數;獲取井周天然裂縫參數;計算鉆井液侵入深度;計算基質內解堵重晶石用量;計算裂縫內解堵重晶石用量;計算解堵劑總用量。本發明將重晶石污染解堵劑用量確定由主觀判斷上升到定量化計算,針對于重晶石解堵劑的特點,充分考慮基質孔隙和裂縫儲層的用量,使得計算結果更加精確;同時,本發明在確保解堵成功實施的前提下,不僅能夠實現油氣井的高效解堵,提高目的層產量,還能有效控制解堵劑的成本,實現降本增效。
本發明公開了一種模擬隧道遭受正斷層逆斷層發震的動力響應測試裝置,包括箱體、滑軌機構,所述箱體包括反力框架、試驗箱、彈簧,所述箱體包括反力框架、試驗箱、彈簧、滑槽、支架;所述的試驗箱中間斷開分為上盤和下盤兩部分。本發明從滑槽下落周期性的撞擊試驗箱,并通過控制小球開始下落時的高度、釋放小球時間間隔,來模擬地震區水平、豎直地震動耦合作用下隧道圍巖地震動力響應試驗,再現極震區隧道圍巖地震波動力作用響應過程和響應方式;試驗箱的上下盤設置,模擬了發震時地層錯動對隧道圍巖的影響,為工程結構設計、地質災害預測等提供準確可靠的建議,對工程建設進行抗震設防。
本發明公開了一種直推法壓井階段及結束條件的判別方法,它包括以下步驟:S1、通過地質錄井數據及鄰井資料錄入關井后關井數據、地層及流體物性參數;S2、對S1所述的數據和參數進行處理并繪制理論井筒壓力變化曲線;S3、對通過井口壓力傳感器和井底壓力傳感器采集到數據進行處理并繪制實際井筒壓力變化曲線;S4、分析理論井筒壓力變化曲線和實際井筒壓力變化曲線,識別和判斷壓井階段;S5、壓井結束條件判別。本發明的有益效果是:結合壓井過程中流動阻力的改變,井口壓力變化規律的不同判別壓井階段,從而準確掌控壓井過程,為壓井安全施工,保護儲層做出保障。
本發明公開了一種強震后泥石流危險性劃分方法,屬于泥石流防治工程技術領域,其特征在于,包括以下步驟:a、通過谷歌地球或地形圖確定潛在泥石流流域的基本參數:泥石流流域形成區面積A、泥石流流域形成區形狀系數F、泥石流流域形成區溝長L和泥石流流域形成區溝床縱比降J;b、現場調查確定泥石流流域形成區溝道平均寬度W和泥石流流域形成區顆粒粒徑D;c、計算泥石流流域危險性判斷指標S;d、判斷泥石流流域危險性。本發明通過研究泥石流形成區的地形與地質特征,提出了定量的強震區單溝泥石流流域的危險性判斷方法和指標,提高了泥石流的危險性劃分準確性。
本發明涉及工程地質勘測技術,其公開了一種富含鈣芒硝的地層溶解滲漏通道的快速評價方法,快速、精確的查明鈣芒硝溶解滲漏通道的平面分布范圍、發育深度、規模等,為工程處理提供可靠的基礎資料。該方法包括以下步驟:a.建立鈣芒硝發育程度分區體系;b.初步判斷滲漏區的平面分布范圍及滲漏路徑;c.探查溶解孔洞發育特征;d.建立溶解孔洞發育程度分級標準;e.確定滲漏通道具體位置、形態及規模;f.對滲漏通道劃分出大流量洞穴區和網狀孔洞滲漏區。本發明適用于對鈣芒硝滲漏通道的快速、準確勘察和評價。
本發明公開了滑坡災害監測地表測斜儀閾值判定方法,它涉及一種降雨誘發滑坡臨界值預警的方法。以大量斜坡破壞時的監測數據、原位實驗和模型實驗實例為基礎,結合巖土體蠕變(流變)理論,建立滑坡蠕動變形過程模型,解析降雨滑坡蠕變(流變)三階段與斜坡地表傾斜角度之間的關系,獲得降雨滑坡地表測斜儀三階段預警臨界參考值,并通過項目組已建立的野外滑坡遠程監測預警系統和數值模擬的方法進行檢驗,給出四階段變形標準及預警要求,為地質災害監測綜合預警技術決策提供科學依據。
本發明公開一種基于相控非參數各項異性變差函數構建方法,基于地層不同沉積相進行不同的各向異性變差函數擬合,實現了對指數型變差函數的構建和求解,通過合理的相建模,具有以下優點:與傳統的變差函數構建方式相比,本發明擬合出的變差函數更接近于真實的地質情況,有效避免了因變差函數構建不合理而在隨后的隨機模擬工作中所產生的誤差;本發明建立了一種基于反演數據的點對隨機選取方法,通過在各個角度區間點對的隨機選取作為變差函數構建時的參數輸入,能更好的反應變差函數的各向異性特征;本發明提出了一種基于蟻群算法的變差函數參數擬合方法,通過將問題的轉化,能夠提高變差函數參數擬合的準確性,為以后的工作提供了技術保障。
本發明公開了用于海底電纜的鋪設方法,所述方法通過如下步驟:S1:通過洋流檢測器對鋪設地區地質情況進行勘察,將勘察到的數據發送至電纜鋪設船的調度模塊內,調度模塊對洋流進行分析,并控制電纜鋪設船沿預設路線進行行駛;S2:電纜鋪設船在沿預設路線行駛時,通過卷揚機每隔5km~10km投放一個浮標,浮標下方設置有固定掛鉤,掛鉤上設置有電纜,固定掛鉤距離浮漂20米以上;S3:所述電纜的電纜頭上設置有定位裝置,潛水員通過定位裝置確定電纜頭的位置,將兩個浮漂之間的電纜頭連接?,F有技術中通常都是通過鋪設船將海底設置一條溝渠,將電纜埋入溝渠里,這樣設置能夠保證電纜不被海洋生物破壞,對海洋影響也比較小。
本發明公開了一種隧道教學實驗模型。用于教學上集中呈示現隧道施工中的各個工序的結構特性且為學生提供實驗操作。具有一立于地面的模擬隧道甬道,甬道為由鋼板圍構而成為的隧道鋼板模型;隧道模型外設置鋼架,鋼架由若干立柱構成的側架及若干橫梁固連構成;所述甬道沿縱向等分為三段,即代表隧道施工不同階段的三個模型單元。本發明能全過程反映隧道超前地質預報、監控量側等綜合模擬情況,既呈現隧道施工中的各個工序,又適用于本專業本科生參觀學習、實驗操作的隧道實驗模型。以本模型為依托開展讓學生有切身感受的工程實際、參與施工過程的技能訓練和創新思維鍛煉實踐,形成綜合性的新型創新實驗項目。
本發明提供一種應用于繩索取心鉆進的打撈錨及打撈法,涉及地質勘探機械領域,其中應用于繩索取心鉆進的打撈錨包括芯軸、卡瓦和導向帽,導向帽設在芯軸的一端,導向帽與芯軸螺紋連接,芯軸的另一端設有與其他鉆具配合的螺紋,芯軸的中部呈圓臺狀,芯軸的中部的遠離導向帽的一側為大端,芯軸的中部外側設有外螺紋,卡瓦為橫截面是“C”形的彈性管套,卡瓦內側設有與中部的外螺紋配合的內螺紋,卡瓦套設在芯軸的中部的外側,卡瓦外側設有第一凸起。本發明提供的應用于繩索取心鉆進的打撈錨及打撈法的有益效果是使用方便快捷,能夠將打撈錨回收,避免了二次事故的發生同時節省了成本。
本發明涉及地質災害預警領域,其公開了一種冰崩型冰磧湖潰決災害預警方法,解決現有技術中的預警方案存在的預警精度低、難以實施的問題。該方法包括:S1、計算冰磧湖及其臨近上游冰川的地形參數,篩選出需要重點監測的冰磧湖;S2、對重點監測的冰磧湖,計算其臨近上游冰川區域的凍融循環指數和區域積溫指數;S3、基于步驟S2計算獲取的凍融循環指數和區域積溫指數,計算災變氣候判定因子TG?year,利用冰崩型冰磧湖潰決氣候判定模型進行判定,若災變氣候判定因子TG?year滿足其對應的災變氣候判定條件,則滿足預警條件,否則不滿足預警條件;S4、預警實施。本發明適用于高寒山區大范圍冰磧湖潰決災害的快速預警。
本發明公開了一種復雜地基特高拱壩整體抗裂設計方法,涉及水電站拱壩設計技術領域,提供一種能夠復雜地基特高拱壩整體抗裂設計方法。該方法包括以下步驟:A、進行拱壩體形設計;B、采用拱梁法、線彈性有限元法、非線性有限元法和地質力學模型試驗法對拱壩進行分析,綜合比較數值計算和物理試驗成果,分析判斷把握拱壩變形、受力特點和整體破壞過程,由此找到拱壩破壞的起裂點、開裂薄弱環節和加固重點對象及部位;系統分析影響拱壩開裂的各種因素對拱壩開裂的綜合影響;C、針對抗裂薄弱區及其控制性開裂影響因素,依據其不同的開裂機理,針對性進行拱壩抗裂措施設計;D、采用三維有限元等數值分析方法對抗裂措施的效果進行評價。
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