一種不同約束地球物理反問題的統一構造反演方法,包括如下步驟:A、在先驗地質信息的基礎上,選擇穩定泛函,構建正則化反演目標函數;B、將穩定泛函構造為核函數和權函數的組合;C、構造統一形式的目標函數并求解其最小化問題;D、設置反演各項參數,重復迭代求解新模型,從而推斷地質構造或定位地質異常體;本發明對不同約束地球物理反問題提供了一種統一構造反演方法,其中,統一構造形式使不同穩定泛函的異同更加明確,為反演中選擇最優穩定泛函提供了理論依據;統一構造反演方法使不同約束地球物理反問題在統一框架下處理,有利于在實際數據處理中高效靈活地測試不同約束的反演效果,以獲得最符合真實地電結構的結果。
本發明公開了一種免燒無機復合膜的制備方法,該方法以粉煤灰為原料,不銹鋼篩網為基材,將地質聚合物漿料,通過浸漬?提拉法使地質聚合物漿料填充并覆蓋于不銹鋼篩網的孔隙和表面上,養護得到無機復合膜支撐體;隨后通過去離子水用量較少的地質聚合物漿料與氧化石墨烯制成混合漿料浸涂于無機復合膜支撐體表面上,最后熱養護得到免燒無機復合膜。該方法工藝簡單、成本低廉、簡單易行且無需高溫燒結,具有潛在的應用前景。為低成本制備無機復合膜提供了新思路。
本發明公開了一種煤田自燃的遙感監測方法,包括如下步驟:對研究區地質資料和遙感資料的收集,所述地質資料和遙感資料包括火區地質資料、地層資料、高光譜遙感圖像、TM圖像、IKONOS圖像的多種、多期遙感圖像;根據所收集的研究區資料,對其收集的圖像資料進行預處理;通過圖像處理提取研究區煤層的熱異常信息、燒變巖信息及環境信息,并且綜合分析遙感圖像,實現數據融合,使各類信息相互補充驗證;通過對不同時相的熱紅外圖像異常信息提取,實現對火區的動態監測與跟蹤。該煤田自燃的遙感監測方法可以快速有效的對煤層范圍作出圈定,實現對火區以及新發生火點的動態監測與跟蹤,并且精度較高。
本發明公開了一種室內凍土水分遷移規律模擬系統,包括模擬系統箱體、凍土水分遷移規律特征參數測量系統和試驗數據采集及控制器,以及冷熱一體機、降雪模擬系統、地質模型系統和太陽輻射熱模擬系統;降雪模擬系統包括降雪槽、固定支架和多個降雪點模擬機構;地質模型系統包括底座、地質模型槽、經緯格柵板和陶土板;太陽輻射熱模擬系統包括電熱管、電熱管前后運動機構和電熱管左右運動機構;凍土水分遷移規律特征參數測量系統包括土壤溫度及含水率測量系統、降雪徑流量測量系統和降雪出滲量測量系統;本發明還公開了一種室內凍土水分遷移規律特征參數測定方法。本發明使用操作方便,為進一步研究降雪條件下凍土水分遷移規律提供了途徑,實用性強。
本發明提供了一種淺海瞬變電磁??仗綔y及其解釋方法,包括的步驟為,利用拖船和導線拖拽單一或多個電偶極源作為??账沧冸姶虐l射源;利用有人或無人直升機搭載接收設備進行數據采集;采用偽隨機編碼波形作為??账沧冸姶虐l射源的控制波形;采用全域視電阻率定義方法進行定性解釋并為后續偏移成像提供虛擬波場速度分析;利用掃時波場變換實現擴散場到虛擬波場的轉換;基于克?;舴蚍e分實現??账沧兲摂M波場的偏移成像;采用逆合成孔徑方法對??詹▓銎茢祿M行相關疊加處理提高虛擬波場的分辨率。本發明能夠實現快速、大規模的淺海瞬變電磁探測,能夠對淺海地區水下地質目標體進行詳細勘查,能夠獲得水下地質目標體準確、詳細的地質信息。
本發明公開了一種開采工藝決策方法、系統、設備及可讀存儲介質,包括,獲取基于地質模型的開采數據模型,提取開采數據,并建立開采數據樣本庫;利用大數據樣本分析決策方法,對開采數據樣本庫進行決策分析,得到樣本分析決策結果;利用樣本分析決策結果,確定開采工藝結果;按照開采工藝結果,進行煤層開采;開采過程實時采集推進數據,并對開采數據樣本庫進行更新;對開采工藝結果實時更新,得到開采工藝決策結果;本發明在基于地質模型的開采數據模型基礎上,建立開采數據樣本庫;通過獲取綜采設備所需的開采參數模型,利用大數據決策分析方法對融合后的地質及開采數據進行影響因素分析,開采過程無需人為干預,有效提高了開采效率。
本發明涉及一種基于軟塑黃土隧道雙排式群井降水模型的滲流模擬方法,以軟塑黃土作為試驗對象,依據水文地質參數、工程地質參數,建立三維軟塑黃土地質體并離散網格;以黃土作為彈性材料,有限元網格單元特征分析和滲流模型計算格式建立;考慮不同降水條件下的網格穩態井模型及地下水位變化;對建立的地下水滲流與雙排式降水井耦合模型進行求解,并對不同涌水量、滲透系數進行地下水位參數敏感性分析。
本發明公開了一種壓水試驗任意段長的選定方法,屬于水利水電工程地質勘察技術領域,包括如下步驟:布置并完成一個鉆孔;開展孔內全段高清三維激光掃描,獲取點云數據,構建三維地質模型;對所述三維地質模型進行結構面解譯;對巖體進行完整程度劃分與分段;對不同透水性的巖體進行初步分段;根據初步分段結果,針對性地選擇需要進行壓水試驗的段長和位置。本發明能夠針對性地選擇需要進行壓水試驗的段長和位置,實現壓水試驗任意段長的選定,消除了傳統壓水試驗的盲目性、低效性、不準確性、無針對性、不經濟性等弊端,達到提質增效的目的。
本發明公開了一種井眼定位的聲導向系統,包括:一個或多個聲源位于地質構造中的新鉆注水井眼和/或一個或多個現有生產井眼中;一個或多個聲波接收器位于地質構造中的一個或多個現有生產井眼中;數據采集系統,用于獲取與地質構造相關的速度場信息,并向聲波處理模塊提供速度場信息;聲波處理模塊,設置于現有生產井眼和/或新鉆注水井眼中,用于定位鉆頭位置,聲波處理模塊與地面計算機連接,計算機還連接有以圖形形式呈現井眼位置的顯示器。與現有技術相比,本發明可以使用聲波陣列接收器來定位鉆頭移動的位置,以此來定位井眼,而且可以在地面電腦的顯示器直接精確地確定鉆頭移動的位置,便于進行后續鉆取注水井。
本發明屬于隧道施工設備技術領域,涉及一種帶撐靴的懸臂掘進機及其施工方法。所述帶撐靴的懸臂掘進機包括主體結構,主體結構的頂部安裝有可伸縮的撐靴;主體結構包括可拆卸安裝在其懸臂支撐端部的破巖刀頭,破巖刀頭為軟巖刀頭或硬巖刀頭。通過對懸臂掘進機增加專用撐靴的設計,可給破巖刀頭提供足夠的推力,提高破巖效率,解決在硬巖地質施工的破巖效率低的問題,同時還可顯著提高整機的穩定性;在軟巖地質施工中,通過在撐靴上安裝護盾,可對撐靴拱部形成支護,噴錨初期支護可緊跟在設備的后方進行,設備不用因為初期支護而退出掌子面,實現掌子面開挖和噴錨初期支護的平行作業,解決在軟巖地質施工的工法效率低的問題。
本發明提供了一種基于保護邊仰坡自然植被的隧道進洞施工方法,包括以下步驟:步驟一、在隧道的洞門位置,沿隧道中心線挖出一個僅供裝載機或挖掘機進出的槽口;步驟二、由槽口向暗洞方向開挖,當拱頂覆土達到0~3米且地形地質條件滿足結構穩定時,確定為施工明暗洞交界面,停止向前開挖;步驟三、裝載機或挖掘機轉向橫向拓寬,直至開挖到邊坡預定位置;步驟四、制作套拱和管棚,進入暗洞施工階段。本發明利用洞門處開鑿的槽口,準確判斷出現場地質條件及圍巖產狀在開挖后的穩定性,據此對傳統的、不顧現場地質條件而“機械性”的邊仰坡形式給予優化,從而達到“零開挖”進洞、最大限度的保護了邊仰坡自然植被。
本發明公開了一種盾構機盾殼注漿包裹物的處理方法,包括以下步驟:一、盾構機停機;二、地質鉆鉆孔取芯確定注漿包裹物的范圍;三、地質鉆孔的回填;四、標記潛孔鉆孔位;五、注漿包裹物的破除;六、潛孔鉆孔的回填;七、判斷注漿包裹物是否破除;八、局部加密布孔;九、重復步驟五至步驟七;十、盾構機恢復掘進。本發明通過地質鉆在地面鉆孔取芯對盾構機盾殼上部注漿包裹物的范圍進行確認,能有效減少對盾構機盾殼的損傷,避免涌水涌砂的風險,通過潛孔鉆鉆孔破除注漿包裹物,能有效節省工期,節約施工成本,通過球閥來判斷盾殼上部注漿包裹物是否被破除,能有效保證盾構機盾殼注漿包裹物的破除質量,保證盾構機的掘進姿態可控。
本公開涉及一種隧道的智能輔助決策支護措施的方法及裝置,通過獲取圍巖地質的邊界條件,其中,邊界條件包括:掌子面信息、圍巖級別、超前地質預報信息和/或監控量測數據;根據圍巖地質的邊界條件以及輔助決策支護措施模型輸出目標支護措施;其中,輔助決策支護措施模型為根據設計規范、專家經驗和實際案例生成的,從而,及時、準確地輸出了支護措施,提高了隧道施工的安全性。
本發明公開了一種金屬礦產快速勘查評價方法,包括以下步驟:A:區域構造格架遙感解譯:應用Landsat TM/ETM、Worldview?2和Aster等衛星遙感數據,進行數字圖像處理,制作1∶50萬~1∶25萬衛星遙感影像圖,以解決與成礦有關的重大基礎地質問題為重點,開展線性和環形構造遙感解譯,建立遙感區域構造格架,為區域成礦條件和成礦規律研究奠定基礎;本發明具備針對成/控礦地質因素進行專門的多層次的遙感解譯工作,針對典型礦床、礦集區進行專門的遙感找礦模型研究等工作的優點,解決了沒有針對成/控礦地質因素進行專門的多層次的遙感解譯工作,更沒有針對典型礦床、礦集區進行專門的遙感找礦模型研究等工作的問題。
發明提供一種碎軟煤層水力壓裂護孔系統及方法。該水力壓裂護孔系統針對煤層地質構造復雜、透氣性低的特點,鉆孔變形量大,在地應力、瓦斯壓力、構造應力等因素作用下孔壁易失穩形成塌孔等問題充分結合了水力壓裂影響范圍大等優點,并依托護孔裝置能夠保證成孔后的高效護孔,維持了鉆孔的穩定性,同時該護孔支架采用記憶合金,充分有效利用了“雙程記憶效應”,能夠主動控制支架的展開和閉合。該護孔系統與方法可以有效提高復雜地質構造煤層的瓦斯抽采效率,為實現復雜地質構造煤層的高效、均勻增透提供堅實的理論與技術支撐。
本發明公開了一種鉀胺基聚磺鉆井液處理方法,涉及鉆井液技術領域,包括以下步驟:(1)、地質概況研究:鉆井液處理前首先對鉆井位置的鉆井深度以及鉆井位置的地質情況進行研究,根據鉆井深度和地質情況的區別,針對性配制鉀胺基聚磺鉆井液的鉆井液配方,該鉀胺基聚磺鉆井液配方具體包括:配方一、配方二、配方三和配方四;(2)、鉀胺基聚磺鉆井液配制;(3)、鉀胺基聚磺鉆井液施工。該鉀胺基聚磺鉆井液處理方法,適用于中生界、古生界地層石油鉆井,在配制時鉆井液處理劑加料順序為:降失水劑、30%包被劑、抑制劑、70%包被劑,該加料順序粒徑分布較寬,有利于黏土顆粒的有效堆積從而形成致密濾餅,濾失造壁性能與流變性能均較好。
本發明屬于地球物理勘探技術領域,涉及一種航空物探三維反演成果應用于交通廊道的多尺度分析法。為解決現有解譯分析中存在的不足。本發明提供的方法為利用航空物探三維反演成果,針對地質構造單元進行大尺度分析解譯,針對具體構造帶與地層巖性進行中尺度分析解譯,以及針對特殊巖層、節理密集帶、破碎富水帶、巖溶發育區等工程地質特征進行小尺度分析解譯,通過“大?中?小”多尺度綜合解譯分析,得到隧道工程區的基本地質條件。
本發明公開了一種基于室內模擬試驗的降雪入滲參數測定系統,包括測定系統箱體、降雪入滲參數測量系統和試驗數據采集及控制器,以及冷熱一體機、降雪模擬系統、地質模型系統和太陽輻射熱模擬系統;降雪模擬系統包括降雪槽、固定支架和多個降雪點模擬機構;地質模型系統包括底座、地質模型槽、經緯格柵板和陶土板;太陽輻射熱模擬系統包括電熱管、電熱管前后運動機構和電熱管左右運動機構;降雪入滲參數測量系統包括降雪徑流量測量系統和降雪出滲量測量系統;本發明還公開了一種基于室內模擬試驗的降雪入滲參數測定方法。本發明使用操作方便,功能完備,為進一步研究降雪入滲規律提供了途徑,實用性強,使用效果好,便于推廣使用。
本發明公開了一種新型地質鉆桿的“雙頭”相位摩擦焊接方法。其目的是解決現有分次重復摩擦焊接方法無法保證“雙頭”焊件(一個焊件有兩個摩擦焊接頭)兩端的相位關系,生產效率低,焊件精度難以達到國家標準等問題。包括下述步驟:共軛傳動系統驅動左、右主軸箱中的主軸/旋轉夾具產生的同步旋轉與拉力油缸帶動左、右主軸箱對著固定夾具產生的相向移動發生交織,并維持初始夾緊相位不變,即可實現新型地質鉆桿的“雙頭”相位摩擦焊接?!半p頭”相位摩擦焊接方法使地質鉆桿的相位控制精度達到±30′,而現有的分次重復焊接方法無法進行相位控制;同軸度由現有方法的大于¢0.8提高到¢0.4~¢0.6,生產效率提高了10~20倍。
本發明提供了一種利用地震正演模擬研究薄層致密砂巖分布的方法,該方法包括:依據研究區域目的層段的地質特征、聲波速度和密度特征,建立楔狀地質模型和反射系數模型,分析砂巖厚度與地震振幅的關系;通過所述楔狀地質模型,將相應的反射系數模型與不同主頻的Ricker子波進行反褶積處理,沿砂巖頂面提取振幅信息,得到不同頻率的調諧厚度和不同厚度砂巖層的調諧頻率分布特征;根據不同相位下地震極性與巖性的對應關系,得到薄層砂巖的分布特征。本發明表明利用振幅信息進行巖性解釋時并非是頻率越高越好,最佳頻率是使目的層內最厚砂巖達到調諧振幅的頻率。
公開了高含水油藏中的二氧化碳驅油及埋存的孔隙尺度仿真方法,方法中,構建具備通道特性的微觀結構數值模型,其中,選取半徑rc、x方向顆粒間距lx,y方向顆粒間距ly的圓形固體顆粒形成均質的多孔介質結構,在rc、lx、ly原本值的基礎上施加擾動以增強多孔介質結構的非均質性,封堵多孔介質結構的孔隙通道形成具備通道特性的微觀結構數值模型;初始化一次水驅石油開采后的地質油藏的油水兩相分布;基于微觀結構數值模型和油水兩相分布,仿真二氧化碳注入一次水驅石油開采后的地質油藏以及油水兩相排出,注入速率恒定且氣體注入量不斷增加,新注入的氣相推動系統內原有油水兩相排出地質油藏,實現驅油和封存雙重目標。
本發明公開了一種古城墻隱伏缺陷的無損檢測方法,該方法通過地質雷達檢測技術篩查古城墻夯土以及砌磚內部的隱伏缺陷和尺寸。該檢測方法包括以下步驟:一、結構信息調研和資料收集,研究古城墻病害的類型及形成原因,為后期檢測提供判斷依據;二、測線布置,對古城墻容易形成病害的區域做到全覆蓋;三、地質雷達初探,獲取古城墻隱伏缺陷的初步信息;四、地質雷達加密復測,提高隱伏缺陷的探測精度,形成內部隱伏缺陷立體分布圖。本發明方法步驟簡明,操作簡單,能快速有效地篩查出古城墻內部隱伏缺陷,為后續古城墻結構的安全評估、維護和修繕提供理論依據和技術支撐。
本發明公開的屬于集合徑流預測技術領域,具體為一種基于群智能算法的集合徑流預測系統,其包括:中央處理模塊;存儲模塊,所述存儲模塊電性雙向連接所述中央處理模塊,用于實現數據的存儲和提??;電源模塊,所述電源模塊電性輸出連接所述中央處理模塊,用于為中央處理模塊提供電能;無線傳輸模塊,所述無線傳輸模塊電性輸出連接所述中央處理模塊,用于實現檢測數據的傳輸;地質勘探模塊,所述地質勘探模塊電性輸出連接所述無線傳輸模塊,用于對地質信息進行挖掘分析;雨量傳感器,所述雨量傳感器電性輸出連接所述無線傳輸模塊,該發明能夠根據降水量進行良好的預測效果,進一步的提高了集合徑流預測的精度和預見性的綜合效果。
本發明公開了基于RSM模型的原子吸收法分析痕量金測定條件的方法,具體包括下列步驟:(1)單因素試驗;(2)Box?Behnken方法試驗;(3)結果分析;(4)預測模型;(5)尋找最優化參數條件;(6)方法驗證。本發明涉及地質樣品測定條件技術領域,具體提供了一種將將RSM模型應用于地質樣品(痕量金)的分析測試中,以快速確定地質樣品(痕量金)測定條件的基于RSM模型的原子吸收法分析痕量金測定條件的方法。
本發明公開了一種智能化鉆機操作控制系統,屬于鉆機控制系統技術領域,包括主服務器、原地質柱狀圖數據庫客戶機、錄井資料數據庫客戶機、井眼模型CLIENT客戶機、區域地質構造圖CLIENT客戶機、隨鉆設備參數數據庫客戶機和電器控制參數數據庫CLIENT客戶機,所述主服務器上安裝工業以太網的互聯網平臺和多個數據庫的游覽器,并將游覽器轉換為自動數據交互系統。將靜態的井位地質柱狀數據庫、錄井資料和動態實時變化的隨鉆參數、電氣控制參數整合管理,形成一個靜態和動態互補的雙閉環控制,提高了鉆井效率,減少鉆井成本,降低鉆井事故。
本發明公開了一種防止隧道突水涌泥設施及施工方法,該方法通過進行超前地質探測,形成地質預測報告;根據地質預測報告進行隧道泄水降壓結構施工,以進行提前排水;在隧道初期支護端面的上半斷面進行混凝土止漿墻施工,以將上臺階封閉;通過上臺階進行全斷面帷幕注漿,以在隧道開挖輪廓線外形成用于加固隧道開挖面的固結體;在固結體下方進行管棚支護施工,以加強并支撐固結體。本發明通過隧道泄水降壓結構提前排水降壓、再利用止漿墻正面封堵、然后帷幕注漿加固以及管棚支護的方式有效減小了隧道正洞施工時的風險,降低了隧道施工發生突水涌泥的概率,保證了隧道正洞開挖施工的安全。
本發明提供了一種爆破施工方法包括,檢測爆破位置的巖石性質;核定爆破位置的安全距離,根據安全距離設置警戒區;檢測爆破位置的測地質參數,根據巖石性質以及地質參數計算炸藥使用量;根據巖石性質及炸藥使用量設計開挖面的爆破安裝圖;根據爆破安裝圖在開挖面開設炸藥孔;根據爆破安裝圖在炸藥孔中填塞炸藥;將起爆網與各個炸藥孔內的炸藥連接;起爆;對爆破位置進行清理。本發明技術方案首先檢測爆破位置的巖石性質以及地質參數,并計算出炸藥的使用量,在開挖面上不同的位置合理設計相應炸藥孔,并在不同的炸藥孔中設置相應重量的炸藥。并連接起爆網使各個位置的炸藥同時爆炸,從而提高爆破的均勻程度以及施工質量。
本發明提供了一種瓦斯抽采鉆孔的智能化設計方法及系統,包括如下步驟:基于礦井的地質信息圖,獲取數據集;建立DenseNet_BL模型;基于所述數據集對所述DenseNet_BL模型進行監督訓練;基于訓練后的所述DenseNet_BL模型,獲得地質的結構信息;基于所述地質的結構信息,獲得鉆孔信息和瓦斯信息;基于所述鉆孔信息和所述瓦斯信息,完成瓦斯抽采鉆孔的智能化設計。本發明加快鉆孔速度,提高鉆孔施工質量,促使瓦斯抽采最大化的同時,確保鉆孔進尺不受設備、現場安全的影響。
本發明公開了一種基于地理信息的大數據融合迭代規劃控制策略的開采方法,方法包括:獲取綜采工作面各設備和地質相關數據;根據大數據融合方法融合應用開采工藝、綜采自動化控制、慣性導航和雷達測距數據,進行開采工藝的參數化剝離和開采參數的關聯性模型建立,得到透明地質模型和規劃截割模型;分析得出綜采設備控制決策信息,利用決策信息控制綜采工作面設備的動作方式,實現透明可視化模型與工作面精準控制的協同開采;對綜采工作面自動化控制的關鍵性過程進行應用分析,提供操作方式的改進策略,并對透明地質模型和規劃截割模型修正更新。本發明利用該決策信息控制綜采工作面設備的動作方式,實現工作面的智能化開采。
一種基于權重分配的頁巖氣儲層可壓性評價方法,根據地質甜點和工程甜點因素,優選可壓性評價參數,從評價頁巖儲層含氣性和易改造性潛力的角度出發,通過標準化地質甜點參數,綜合礦物組分含量與細觀力學參數計算工程甜點參數,構建了可以對儲層進行連續判斷的可壓性評價模型,只需獲得頁巖儲層總有機碳含量、鏡質體反射率和礦物組分含量便可計算獲得地質甜點可壓性評價指數、工程甜點可壓性評價指數和綜合可壓性評價指數,實現對頁巖氣儲層的可壓性評價;該評價方法可以較為準確地劃分有效壓裂層段和遮擋層段,指導壓裂設計與施工。
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