本發明提出一種雙層保溫取心管結構設計與流場數值模擬分析方法,包括調研取心管的相關數據并明確取心管的結構的設計原則、設計適用于實地勘探的取心管并建模、對建模的取心管進行強度校核、對取心管進行內部流場分析、對取心管內部進行溫度場分析及得出結果六個步驟;本發明通過通過結合實地勘探的地質條件,設計針對性的取心管,并通過軟件進行建模,再對建模后的取心管受力分析,模擬實際運用中會被施加到的雙向載荷的情況,之后再通過數值模擬工具進行內部流場分析,最后,再利用軟件進行溫度場分析驗證水路設計是否能讓巖心持續保溫,最終建立了一套成本低廉,運輸方便,結構可靠,保溫性能良好的雙層取心管,滿足目前對取心率的要求。
本發明公開了一種巨粒類土天然容重測算方法,涉及地質勘查領域,解決土體天然容重現有測算結果單一、不準確,難以滿足復雜邊坡穩定分析計算的問題。本發明的技術方案是:巨粒類土天然容重測算方法,首先,確定測算范圍,在測算范圍內布置勘探點并分別進行勘探;其次,將測算范圍進行勘探點分區,確定各個勘探點分區的巨粒的占比,取樣并測試容重;再次,計算各個勘探點分區的土體容重,再計算測算范圍的土體平均容重;最后,根據勘探揭示的巨粒含量,結合勘探點分區和地形地貌特征,將測算范圍劃分為容重分區,并計算各容重分區的土體容重。本發明計算得到的土體容重更加接近邊坡的天然容重,容重分區的土體容重適用于復雜邊坡穩定分析。
本發明屬于氣藏動態儲量評價領域,公開了一種異常高溫高壓地層砂體突破滲流屏障的模擬裝置,該裝置解決了現有動儲量評價方法難以描述滲流屏障導致氣藏動儲量動態變化現象的問題,裝置包含:兩個供氣部件;兩個長巖心夾持器,串聯設置,分別與相應的供氣部件連通;溫控器,用于控制長巖心夾持器的溫度;圍壓泵,用于控制長巖心夾持器的壓力;回壓閥,設置在第一長巖心夾持器與全自動氣體計量儀的中間;全自動氣體計量儀,用于測量產氣速度和產氣量;滲流屏障模擬裝置,用于模擬兩個砂體之間的滲流屏障。本發明運用簡便的實驗裝置來模擬異常高溫高壓地層砂體突破滲流屏障的實驗,利用電腦終端收集相關數據,自動計算模擬砂體動態地質儲量。
本發明公開了一種深層頁巖氣水平井縫口轉向壓裂暫堵球粒徑優選方法,包括:獲取儲層地質參數、壓裂施工參數、射孔布簇參數、暫堵轉向參數;計算各條水力裂縫延伸長度、裂縫延伸高度、裂縫延伸開度以及裂縫縫內壓力;計算水平井筒各簇射孔流量分配、暫堵球堵塞射孔概率、射孔簇暫堵球堵塞數量以及各簇射孔剩余的有效孔眼數量;計算各射孔孔眼流動速度與射孔孔眼直徑;進行下一時步的計算,直到壓裂時間結束,確定暫堵球粒徑。本發明根據泵入暫堵劑時刻的孔眼直徑大小,優選合適的暫堵球粒徑,實現射孔孔眼的有效封堵,解決了深層頁巖氣水平井縫口轉向壓裂缺少暫堵球粒徑定量優選手段的問題,進一步提高頁巖氣壓裂設計的科學性和針對性。
本發明涉及邊坡地質災害防護技術領域,涉及一種泥石流柔性防護的多尺度多介質綜合反演方法,包括以下步驟:a)泥石流物性參數確定;b)泥石流物源數值模型構建:采用SPH建立泥石流漿體模型,采用DEM建立多尺度顆粒物模型,采用FEM建立巖石大塊體的實體單元模型,采用FEM建立泥石流沖溝的殼單元模型并分區域設置粗糙度參數;c)采用FEM建立柔性防護系統的纖維梁單元模型,并設置系統結構的內部接觸參數;d)建立泥石流漿體?防護系統耦合作用界面;e)整合建立包含漿體、顆粒物、巖石大塊體、柔性防護系統和沖溝的多尺度多介質耦合的綜合反演分析模型。本發明能較佳地實現泥石流柔性攔截過程典型物理現象的綜合反演。
本發明公開了一種分離式隧道排水系統及其施工方法,包括隧道主洞、初期支護、墻背環向排水管、二次襯砌,所述隧道主洞外圍環向依次設置二次襯砌、防水層和初期支護,所述初期支護外圍環向間隔設置若干墻背環向排水管,還包括排水洞、集水井帶水泵,所述排水洞設置在隧道主洞下方,所述集水井設置在排水洞的洞口處。本發明優點是:主洞以防為主,排水洞以排為主,防、排相分離,互不干擾;所有地下水通過環向排水管流入排水洞,最后匯集于洞口處集水井內供居民、灌溉、儲水使用;排水洞可作為超前導洞,探測地質狀況。
一種降雨誘發變形的卸荷巖質邊坡穩定性分析方法,以確定卸荷巖質邊坡所處的穩定性階段,作為工程實際中選擇防滑坡措施的基礎,對于如何采取加固防護措施避免滑坡失穩災害事故具有理論指導意義。包括以下步驟:①對待分析邊坡進行勘察與測繪,確定邊坡的分布范圍與尺寸,采集并匯總待分析邊坡的工程地質數據;②對待分析邊坡進行滑動力學模型的概化與力學分析;③計算得出降雨條件下邊坡上部張拉裂縫應力強度因子;④構建降雨條件下斷裂角計算公式;⑤計算得出降雨條件下的穩定性系數K;⑥根據穩定性系數K,對待分析邊坡的穩定性進行判別。
本發明公開了一種隧道構造軟巖大變形分級方法,其包括獲取待研究隧道段的地形地貌、地層巖性、地質構造和地應力資料;判斷待研究隧道段是否滿足設定條件,若是,進入下一步,否則結束算法;判斷采集的地應力資料是否完整,若是進入最后一步,否則進入下一步;將待研究隧道段圍巖構造大變形等級初判為Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級或不會發生大變形;采用現場量測或數值反演獲取待研究隧道之前未獲取的地應力資料;根據垂直洞軸方向的最大正應力和巖體強度,計算出巖體強度應力比,根據巖體強度應力比詳判待研究隧道圍巖構造大變形等級。
三維斷溶體模型的制作方法,這種方法的核心是用戶選擇的特定波形才能在合成地震圖中建模,該方法是先對斷溶體的各種地質體的速度,厚度,以及比例尺進行采集和統計,再進行斷溶體二維平面速度模型的繪制,等間距繪制完成幾個二維的平面速度模型在二維面上找一個控制點,由這點建立一條射線,與下一個剖面建立映射的關系;再用同樣的方法與下一面建立同樣的映射,利用樣條插值的方法,對面與面之間的空白部分進行填充,從而形成三維模型,對于斷熔體的內外部構造描述有了很大提高,提高了對斷熔體精確描述的準確性。
本發明公開了一種變偏移距VSP帶限角度積分疊前時間偏移方法和裝置,所述方法包括:包括以下步驟:S1.輸入2維深度速度模型、變偏移距VSP共檢波點道集、變偏移距VSP共炮點走時表、變偏移距VSP共檢波點走時表、偏移參數;S2.建立炮點、檢波點在2維地質模型中的坐標;S3.設計帶限角度濾波器的帶限角度加權系數;S4.實現變偏移距VSP共檢波點帶限角度積分疊前時間偏移成像;S5.將得到的帶限角度積分疊前時間偏移重排成共成像道集,共成像道集疊加,得到變偏移VSP帶限角度積分疊前時間偏移疊加成像。本發明能夠直接生成變偏移距VSP帶限角度的積分疊前時間偏移成像,無需生成疊前角度道集,有效提高了數據處理效率。
本發明公開了一種防滲墻施工中針對沖積花崗巖性巨孤漂石的施工工藝。包括:鉆孔準備,鉆孔設備選擇,孔徑確定,超前同軸鉆孔,地質探測,孤石精準爆破。上述工藝步驟的爆破設計,實現對大孤漂卵石進行精確定位爆破,同時對覆蓋層中的較小孤漂石進行全斷面微藥量微爆破處理。本發明在鉆孔時嚴格控制鉆孔精度,并對地層情況進行詳細記錄、分析;針對不同的地層,采用差量化炸藥配置,同時對大孤漂卵石位置進行精確定位,減少了炸藥用量炸藥串制作時間,節約了施工工期,降低了施工成本,同時最大限度避免了對原始地層的不必要擾動,為后期防滲墻槽孔施工的穩定性提供了保障。
本發明涉及工程勘探領域,針對危巖體的測繪難以開展的問題,提出了一種基于無人機機載三維激光掃描儀的高陡危巖體調查方法,包括:確定無人機的掃描路線及機位;遙控無人機到達對應的機位,通過無人機攜帶的三維激光掃描儀對危巖體進行三維激光掃描得到對應機位的點云數據,獲取標記點的坐標;對點云數據進行數據處理,根據處理后的點云數據進行模型重構得到危巖體模型;根據危巖體模型獲取危巖體的發育規模、分布位置、幾何尺寸和結構面產狀信息;根據所述發育規模、分布位置、幾何尺寸和結構面產狀信息對危巖體的穩定性進行評價。本發明適用于現場地質測繪難以開展是危巖體的穩定性評估。
本發明涉及樁基礎領域,旨在解決現有技術中的深丘地區土方地質復雜成孔困難的問題,提供一種深丘回填成孔成樁方法,基礎地層從上到下依次為素回填土層、粉質粘土層、細砂層、巖石層;包括以下步驟:樁孔位測放;埋設鋼護筒至素回填土層以下0.8?1.5m;旋挖鉆機第一次成孔至素回填土層以下0.8?1.5m;向孔內回填片石與粘土至孔口;采用沖擊鉆成孔至樁孔的設計深度,且沖擊使填充于孔內的片石和粘土被側向壓入位于鋼護筒以下的粉質粘土層和細砂層的孔壁內,以粉質粘土層和細砂層的孔壁形成泥漿、粘土和片石混合的穩定護壁;澆筑混凝土形成樁結構??蛇x地,埋設鋼護筒的深度為素回填土層以下1.0m。本發明的有益效果是能夠快速安全成孔成樁,不易塌孔。
本發明公開的是地質編錄技術領域的一種雙護盾TBM隧道掌子面巖體三維影像成像裝置,包括安裝在刀盤上的標靶系統、照相系統和控制系統,所述標靶系統包括可向刀盤前方噴射標靶的噴射器,所述照相系統包括多個相機,多個相機隨刀盤轉動拍攝的畫面拼接后完全覆蓋隧道掌子面,所述控制系統用于控制噴射器噴射標靶以及相機的拍攝動作。該裝置通過在非掘進時段轉動刀盤拍照來獲取覆蓋整個掌子面巖體的一系列照片,利用影像拼合處理軟件并結合標靶位置信息合成工程坐標系下的掌子面全景三維影像模型,成像過程安全且方便快捷,能為后期巖體巖性特征、節理構造、地下水發育特征的識別以及相應產狀、長度、面積等信息的量測提供基礎成果和分析依據。
一種異形齒PDC鉆頭,屬于一種石油、地質用的回轉鉆進鉆頭,特別涉及一種異形齒特殊結構的鉆頭。它包括鉆頭本體和接頭,鉆頭本體由多個刀翼和規徑組成,在刀翼上還釬焊PDC異形齒,PDC異形齒是在基體上設置金剛石層,金剛石層垂直于各自的法線方向設置;金剛石層形成有前隆棱脊和后隆棱脊以及尖角。本發明具有的有益效果是:PDC異形齒的金剛石層垂直于各自的法線方向安裝,使得金剛石層可以全部參與切削,鉆頭具有更強的抗研磨性能,提高鉆頭壽命;它還改變了金剛石層的受力方式,可以成倍地提高鉆頭軸向的抗沖擊能力,減少了跳鉆、頓鉆對鉆頭造成損壞的可能。
本發明公開了一種隧道襯砌質量檢測機械手,涉及隧道襯砌質量檢測設備領域,包括基座、萬向節、浮動天線盒裝置和兩個回轉伸縮臂機構;該回轉伸縮臂機構包括回轉座和伸縮臂,伸縮臂的一端和回轉座可轉動的連接;第一回轉伸縮臂機構的回轉座與第二回轉伸縮臂機構的伸縮臂另一端可轉動連接,其轉動軸與第一回轉伸縮臂機構中伸縮臂的轉動軸相互垂直設置;第二回轉伸縮臂機構的回轉座與基座可轉動連接,其轉動軸與第二回轉伸縮臂機構中伸縮臂的轉動軸相互垂直設置。該機械手可搭載地質雷達天線對隧道襯砌質量進行檢測,取代了現有技術中人工托舉雷達天線的檢測方式,其節約了人力,避免了安全隱患,大幅提高了檢測效率和檢測精度。
本發明涉及地震資料解釋領域,公開了一種利用疊前深度偏移成果直接生成構造圖的方法,包括以下步驟,一、獲取疊前道集數據;二、獲得疊前時間偏移剖面,進行對比解釋;三、獲得綜合初始速度場,建立速度深度模型;四、將疊前道集數據結合速度深度模型進行疊前深度偏移,獲得深度剖面,再進行對比解釋,建立深度域實體模型,以及剩余速度的拾取等,進一步對速度深度模型進行優化迭代,經過多次迭代后判斷成像是否滿意;五、分析各向異性參數,獲得疊前深度偏移剖面,利用解釋結果獲得構造圖。本發明對于地表起伏大、地腹構造復雜、兩翼側轉逆掩斷裂帶十分發育等復雜地質構造區域,其所獲得的構造圖誤差小,能夠更好的指導確定地下井位目標。
本發明公開了一種模擬隧道遭受走滑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左盤和右盤兩部分。本發明從滑槽下落周期性的撞擊試驗箱,并通過小球開始下落時的高度、釋放小球的不同時間間隔,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,再現地震區隧道圍巖地震波動力作用響應過程和響應方式,試驗箱的上右盤設置,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。
本發明公開一種縫洞型碳酸鹽油藏三維物理模型充填設計方法,包括以下步驟:步驟S1、構建縫洞型碳酸鹽油藏目標區域的三維空腔物理模型;步驟S2、確定充填部位、充填內部結構以及垂向物性分布特征;步驟S3、根據地震反射特征、測井曲線解釋、地質建??紫抖饶P蛠泶_定充填程度;步驟S4、選擇充填物和膠結劑對三維空腔物理模型進行填充。本方法可以得到與油藏實際地下空間形態結構、充填性質一致的且能夠反應縫洞型碳酸鹽巖油藏復雜流動特征的充填模型。
本發明公布了一種膜體發酵系統,包括主體膜構成的發酵通道,在所述主體膜一端設置有與發酵通道連通的進料機構,在所述主體膜另一端安裝有膜罩,在所述發酵通道的頂部間隔設置有多個菌種噴淋頭,在發酵通道的底部安裝有菌種回流管?,F有技術中,大中型發酵池的修建通常需要進行大興土木,即耗費大量的混凝土、鋼筋以及其他輔材,并且對環境條件以及地質條件要求很高,使得發酵池的建成成本巨大;本發明安裝時,可以在干涸的河道、平地或是稍微修整的山腳處進行修建,利用專業的主體膜作為發酵的載體,方便布置攜帶,即使在發酵池改遷后,主體膜可取出重復使用,大大降低了發酵池的建造成本。
本發明公開了一種移動式多功能接地裝置測試系統,包括控制模塊和連接在控制模塊上的調壓模塊、直流模塊、交流模塊;該系統在工作狀態下,根據測試工作需要可注入接地網的為工頻電流信號或直流電流信號,抗干擾能力強、測量精度高,且為大電流測試,能實現均勻、不均勻土壤電阻率等復雜地質結構地區,接地電阻、地表電位梯度、接觸電位差、跨步電壓差等接地參數的準確測試。本發明的優點是:產生的工頻大電流,具有較高的測量信噪比,流過地表載流深度較深,更接近實際的系統短路電流流入地網的情況;可以產生百安級的直流大電流,對地中雜散電流具有較高的測量信噪比。
一種電控氣動自動送鉆裝置,由懸重壓力信號發生器、信號發生器、整流電流和電磁閥氣動執行機構組成,適用于F320-3DH型、F200-2DH型、大慶1-130型等多種油、氣田、地質鉆機在鉆井過程中,替代司鉆人員操作剎把,進行自動送鉆鉆井,以及有效地防止發生溜鉆,達到優質、快速、安全鉆井的目的,具有結構簡單,安裝使用方便,成本低,便宜推廣應用的優點。
本發明涉及隧道結構施工監控量測技術領域,公開一種地下穹頂罐室施工監測方法,包括以下步驟:S1、地質觀察;S2、測點布置:確定罐室拱頂沉降監測測點的布設個數和間距、罐體周邊收斂監測斷面個數以及收斂監測測點的布設個數和間距;S3、確定監測頻率:根據量測間隔時間或測點位移速度確定監測頻率;S4、測點監測實施和數據分析處理:得到罐室拱頂沉降變形積累值U、罐室周邊收斂測線初始值D、收斂測線變形積累值V;S5、施工狀態評估:根據變形積累值U或V/D評估施工狀態。本發明可通過監測數據直觀地反映出結構的變形狀態信息,能準確反映出結構周邊巖體的變形情況,為工程安全、質量、設計等進行準確的評估和判定。
本申請實施例提供基于圖像的掌子面巖石堅硬程度確定方法、裝置以及電子設備,涉及巖土工程技術領域?;趫D像的掌子面巖石堅硬程度確定方法及裝置包括:采集圖像,然后進行圖像處理,將處理后的圖像采用巖性的識別模型識別掌子面巖石巖性,采用風化程度的識別模型獲取巖石風化程度,該方法通過建立掌子面巖石的巖性和風化程度識別模型對采集的巖石和掌子面圖像進行識別,再依據巖石堅硬程度劃分表,結合掌子面巖石的巖性和風化程度,進而能夠判識掌子面巖石堅硬程度。此方法較少的引入主觀因素影響,克服了傳統巖石堅硬程度獲取方法過度依賴于地質人員主觀經驗,導致的準確度較低、時效性低等缺點。
本發明公開了一種井周裂縫網絡模型的建立方法,包括:S1確定研究區地層層位并收集區域地質資料;S2在研究區鄰近區域尋找對應地層的露頭,分析露頭裂縫網絡特征;S3收集研究區鉆井資料;S4在對應地層的露頭采集巖樣,進行巖石力學參數獲取實驗;S5獲取巖樣裂縫面的三維點云數據,求取裂縫面三維特征參數;S6在數字合成軟件中設置參數合成地層裂縫數字裂縫面,采用逆向工程方法對點云數據處理后生成裂縫曲面模型;S7結合研究區對應地層的露頭裂縫網絡特征,將巖石力學參數導入模型,將模型回歸到井下環境,建立井周裂縫網絡模型。本發明建立的井周裂縫網絡模型既符合地層條件、裂縫特征,又能夠用于現代仿真方法進行分析,具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種非常規儲層高精準智能壓裂調控方法及裝置,方法包括:收集計算所需基本參數;利用巖石固體變形、縫內流體流動和基質壓力擴散的流固耦合控制方程,建立射孔簇起裂和擴展流固耦合模型;耦合多裂縫競爭起裂與擴展過程中的流量動態分配、先起裂射孔簇延伸和裂縫誘導應力,建立平面多簇裂縫起裂?擴展耦合模型;建立起非平面多簇裂縫改造體積模型;基于非平面裂縫起裂擴展機理模型,采用DOE設計建立樣本數據庫,利用機器學習模型進行訓練,建立起機理模型仿真的多輸入多輸出智能代理模型;以匹配儲層地質特征的各簇裂縫改造體積大、施工壓力低為多目標函數;應用遺傳算法綜合求取全體目標函數的最優解。
基于InSAR和LR?IOE模型的滑坡易發性改進評估方法,包括如下步驟:S1:收集評價區地質地理數據,提取出評價因子,建立滑坡易發性評價指標體系;S2:利用SBAS?InSAR技術獲取評價區地表沿雷達視線向的形變速率,篩選出可靠形變點,將形變速率由雷達視線方向轉換為沿最大坡度方向,作為滑坡易發性評價因子。S3:構建熵指數?邏輯回歸耦合模型,進行滑坡易發性評價。本發明利用了SBAS?InSAR技術采集長時序地表的變形信息,將沿最大坡度方向形變速率作為滑坡易發性評價因子,基于熵指數?邏輯回歸耦合模型對滑坡易發性進行評價進行優化,使模型對滑坡易發性的預測精度顯著提升。
本發明公開了一種紅公主高產栽培方法,包括如下步驟:S1:土壤消毒,對選擇土壤地質疏松、通透性好、保水、保肥力強,且PH值為5.5?6.5的土壤進行翻土,將表土與底土分別放于上下方,翻曬3?5遍;S2:土壤改良,在步驟S1土壤翻曬完畢之后,挖深、寬各一米長的長條壕溝,將有機肥料與土壤分5?7層埋入,先放表土,后方底土粗肥壓入底層,精肥施于上層及附近處,且有機肥和土壤間個埋入;S3:選苗,選擇30?40cm根系發達、枝壯葉綠嫁接繁殖的苗木;S4:起壟等;本發明通過土壤消毒,對選擇的土壤進行翻土,將表土與底土分別放于上下方,翻曬3?5遍,以及敷設草木灰的步驟設置,可使得土壤得到完全消殺,有利于防止病蟲害。
本發明公開了一種智能報警控制系統及控制方法,它包括控制中心、報警器、數據采集裝置,所述控制中心、報警器、數據采集裝置之間通過無線網絡連接,所述控制中心包括計算機和服務器,在計算機上設置有警報控制平臺;報警器包括機殼、警報部件、報警裝置控制器、通訊部件;數據采集裝置包括控制器、通信模塊、通信部件。通過控制中心、報警器、數據采集裝置之間的數據、信息傳輸,實現對報警器的控制,以達到災害險情警報的目的;控制中心通過編號信息將報警器與數據采集裝置綁定,使得數據采集裝置所采集的數據能傳輸到對應的報警器上;報警器及數據采集裝置的安裝能適應多樣性的地質地貌或者污染災害環境,更易于推廣應用。
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