本發明公開了一種黃土水分遷移規律室內模擬系統,包括室內模擬系統箱體、黃土水分遷移規律特征參數測量系統、試驗數據采集及控制器、冷熱一體機、降雨模擬系統和地質模型系統;降雨模擬系統包括降雨槽、圓形降雨孔、降雨槽內壓力控制管和進水管;地質模型系統包括底座、地質模型槽、經緯格柵板、陶土板和多個串聯的半導體加熱制冷片;黃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、降雨徑流量測量系統和降雨出滲量測量系統;本發明還公開了一種黃土水分遷移規律特征參數測定方法。本發明使用操作方便,功能完備,為進一步研究降雨條件下黃土水分遷移規律提供了途徑,實用性強,使用效果好,便于推廣使用。
本發明涉及一種基于z分量的透射槽波高密度快速探測方法。本發明通過以下步驟實現:(一)數據采集;(二)數據處理:首先建立觀測系統,即輸入炮點和檢波點坐標,通過觀測系統采集Z分量槽波,然后依次經過槽波數據分析、帶通濾波、成像;(三)資料解釋:采用成像結果和工作面巷道揭露的地質資料相結合,綜合判定工作面內的斷層、陷落柱等地質異常的發育情況,繪出工作面內的地質構造綜合解釋圖。本發明極大地提高了工作效率,使大跨度工作面(1000m以上)的施工工作可以在8小時內完成,在巷道側幫布置測點,同時接收Z分量槽波信號,提高了射線覆蓋密度,最大可能地采集到更多信息,提高了探測精度。
本實用新型為樣品加工提供一種能一次將1-8公分直徑的礦石加工到1mm粒度的破碎篩分聯合設備,它可取代現在三種機器單機生產流水作業的生產形式,它適合地質系統各地質局測試中心、地質研究所、地質隊實驗室,以及其它系統同行業加工礦石樣品的專用設備,它由機架將顎式破碎機、雙輥破碎機、篩分機、卷揚機四個部分組合為一個整體,它具有效率高,省勞動力的特點。
本發明公開了用振幅加速度在等速砂泥巖地層區預測油氣儲層的方法。步驟為向計算機中加載三維地震保幅體和偏移體;用三維保幅資料計算三維地震數據體的振幅加速度體。用偏移三維地震體解釋并逐線或逐道內插勘探目的層的各個反射層位;根據鉆井標定,按照地震的最大縱向分辨率提取平均每半個周期對應地質層位的地震振幅、振幅加速度;統計計算各井、各砂組的砂巖發育指數、對應地震層位的產能,提取各井點對應地震層位的振幅加速度值。將振幅加速度與產能或砂巖發育指數進行二元擬合。具有快捷、有效、經濟、實用、運算速度快,成本低特點,相關系數達0.82,廣泛用于相應地質條件下的油氣勘探,有很好的社會和經濟效益。
本發明涉及一種沉積地層瞬變電磁多參數約束反演成像方法。本發明根據已知鉆孔資料、地質勘探剖面圖、地質或區域地質資料、其他符合地質規律的物探資料,構建適合沉積地層地面瞬變電磁勘探的反演初始模型,添加地層電阻率、地層厚度、地層分界面等橫向空間約束條件和地層電阻率、地層厚度等先驗信息約束條件,在上述幾種約束條件下使數據反演擬合差和已知先驗信息的均方差同時達到極小,能夠保證反演結果盡可能的接近實際情況。本發明加入地層分界面約束條件,根據實際情況調整每個測點對應的地層厚度,然后采用橫向約束地層電阻率進行反演成像,反演結果對于傾斜地層能較好的符合實際地電模型,并且能夠壓制局部測點的跳變。
本發明公開了一種應用數碼電子雷管的順層邊坡預裂爆破方法,具體步驟包括獲取順層邊坡的巖層區域的地質參數信息;根據地質參數信息,在順層邊坡設計不同起爆孔、起爆網絡結構及不耦合裝藥結構;根據設計的不同起爆孔和起爆網絡結構爆破時,設定順層邊坡的起爆順序。本發明通過獲取相應的礦區的地質情況,根據不同的地質情況,設置在順層邊坡的不同類型起爆孔,形成起爆網結構,配合設計的特定的不耦合裝藥結構。再利用起爆順序的不同。從而實現提升順層邊坡的巖層穩定性,減少對保留巖體的破壞程度,保證了邊坡穩定、安全。
本公開涉及一種隧道棄渣利用為建材骨料的判別方法。方法包括:獲取待建設鐵路的鐵路沿線上第一隧道巖樣;對第一隧道巖樣進行巖樣試驗,得到地質填圖數據以及圍巖等級,其中,所述地質填圖數據包括工程地質特征、結構特征和完整狀態以及圍巖穩定性;基于所述地質填圖數據和所述圍巖等級,初步確定可利用的圍巖目標范圍;對所述目標范圍的圍巖進行取樣,得到第二隧道巖樣;基于第二隧道巖樣的母巖強度、堿活性、石粉含量和壓碎指標,確定可利用為建材骨料的隧道棄渣。本公開實施例的技術方案適用于鐵路工程前期設計階段,提高了設計的質量與準確性,提高了棄渣利用率,降低了鐵路建設對環境的影響。
一種基于礦井水地下儲存的礦區水資源綜合利用方法,包含如下步驟:步驟1:確定地下水庫頂板水文地質參數;在該步驟中,以區域地質水文地質資料為基礎,通過地面水文地質鉆孔和井下疏放水鉆孔,確定煤層頂板地層結構和含隔水層分布;步驟2:確定地下水庫儲水系統;步驟3:礦區水資源綜合利用;通過步驟2的地下水庫儲水系統,將外來水源、井下排水和頂板來水納入水資源綜合利用,采用分質供水原則進行水資源利用;由此,本發明減少礦井水資源的無效外排,避免水資源浪費;減少生活用水的外購,節省企業相關費用。最終實現北方干旱生態脆弱區井工煤礦礦井水資源的可持續利用,并最大程度地保護該地區寶貴的地下水資源。
本發明涉及一種對戈壁荒漠覆蓋區的三維模型構建方法,包括根據待測區的巖性標本確定物性巖性識別標準,其中所述待測區包括戈壁荒漠覆蓋區;基于探測數據進行地質?地球物理預填充得到預填圖,并建立填圖骨架;基于填圖骨架進行骨干剖面填圖;對骨干剖面填圖進行校正得到校正后的骨干剖面填圖;基于填圖骨架和校正后的骨干剖面填圖進行三維反演,得到覆蓋區的三維結構模型。本發明通過綜合地球物理方法的有效組合,聯合鉆探和地表地質調查發揮各方法的優勢,彌補單一方法的不足,針對填圖目標體有的放矢,得到一種多方法聯合勘探戈壁荒漠覆蓋區三維地質結構的方法,可以適用于大范圍區域內戈壁荒漠覆蓋區的三維地質結構的構建。
本發明公開了一種利用直井側鉆的重力火驅效果預測方法,本發明在火驅模型中改變油藏的地質因素和開發過程中的工程因素,基于代理模型對地質因素和工程因素自由排列組合,得到在不同組合方式下的采收率,分析不同因素對采收率的影響,確定影響采收率的多個地質因素和工程因素對采收率的影響,根據實際情況,建立各因素之間的聯系進行組合,采用多元線性回歸建立地質因素、工程因素與采收率之間的多元線性回歸方程。本發明解決了利用現有直井井網側鉆后進行重力火驅時的開采效果預測問題,也可在設定采收率基礎上設計側鉆水平井長度,為礦場轉換開采方式時提供決策依據。
本發明屬于地質學同位素檢測技術領域,公開了一種富Hf礦物或巖石進行Hf同位素分析方法及系統,首先進行同位素分餾的校正計算,同位素分餾校正系數計算原理遵從瑞利分餾法則;然后用測試過程中β(Yb)的平均值來進行干擾校正;進而計算εHf(0)、εHf(t)、THf1、THf2和fLu/Hf值,用來解釋樣品的地質成因。本發明省卻了地質工作中手動計算的繁重工作,可為地質學工作提供更好的服務。
本發明公開了一種內外耦合的滑坡致災機理分析方法,涉及地質災害分析技術領域,根據地質災害歷史數據選定目標區域,通過結合雷達遙感數據、地質力學模擬軟件和實地調查手段,確定目標區域的地表位移速率、位移量、內力變化、塑性區變化和穩定性情況?;贗nSAR獲取滑坡地表位移速率,采用FLAC 3D仿真追溯滑坡內應力變化情況,模擬滑坡自重條件下以及外誘因影響下的應力和塑性區變化情況,耦合滑坡的形成、變形過程;本申請提供的一種內外耦合的滑坡致災機理分析方法,將地表形變監測與地質內應力追溯結合,耦合InSAR和基于有限差分的FLAC 3D數值模擬方法,監測滑坡運動變形過程中內外力作用結果,進行致災機理分析,為進一步減災防災提供建議。
本發明公開了一種煤炭資源有利開采區塊加權疊加辨識的技術方法,屬于礦井開采條件區劃應用技術領域。該方法包括以下步驟:選取可采煤層厚度、地質構造相對復雜程度、礦井水害危險性和礦井瓦斯地質災害危險性等四個因素作為影響礦區開采區塊辨識的一級指標;對所述一級指標進行等級體系劃分和量化;按照可采煤層厚度——地質構造相對復雜程度——礦井水害危險性——礦井瓦斯地質災害危險性的順序疊加,實現開采區塊的劃分。本發明對一級指標采取依次疊加的方式,突出主要指標的權重,即將不利于煤炭資源開采的指標等級體系劃分區域直接確定為不利區塊,其結果可以為礦井采掘部署和安全開采提供一定的依據。
高分辨率震源藥柱用藥劑及其生產方法,屬于地質勘探技術領域,震源藥柱用藥劑由40目篩上物單基發射藥、60目篩下物單基發射藥、硝酸銨、苯二甲酸二丁脂或苯二甲酸二甲脂或苯二甲酸二乙脂組成。這種藥劑在爆轟時能夠控制能量的緩釋,降低震源藥柱的爆速,其激發出的地震波能量衰減慢,穿透性更強,進而達到反射波更強,分辨率更高的目的,尤其適用于軟質地層的地質勘探。
本發明提供了一種致密氣壓裂水平井數值試井模型建立求解方法,包括以下步驟:步驟一:致密氣藏壓裂水平井的二維地質體和三維地質體的生成;步驟二:對生成的致密氣藏壓裂水平井二維地質體和三維地質體進行網格離散;步驟三:水平井筒無壓差的滲流模型計算;步驟四:建立耦合模型,并對建立的耦合模型進行求解,并把得到的解生成試井理論曲線;步驟五:將步驟四中得到的理論曲線與實測曲線進行擬合,得到試井解釋的參數;具有計算速度快、曲線擬合好、解釋結果準確。
本發明公開了一種適用于高土壤電阻率環境接地工程的土壤改良劑,含有下述組分和重量份配比:分子量20000~40000的改性淀粉高吸水樹脂14~18WT%;150~200目隱晶質石墨粉42~52WT%;鈣-鎂基土壤凝膠劑(鈣-鎂基膨潤土)26~38WT%;鈣-鋁基土壤親合劑(鈣-鋁氫氧化物混合物)2~4WT%;土壤發泡劑(泡化堿)1~3WT%;鋅系金屬防腐劑1~3WT%;鑭系稀土金屬礦渣1~3WT%。本發明利用高吸水樹脂的吸水特性,達到保墑的目的;利用石墨材料的導電性能,降低金屬導體與土壤之間的接觸電阻;添加土壤凝膠劑等成份,使過渡導電層更緊密、穩定;通過添加鑭系稀土金屬礦渣,增強導電性能;添加鋅系金屬防腐劑,延長使用壽命。本發明特別適用于高土壤電阻率地質環境和極端干旱地質環境下的土壤改良。
一種壩基巖體施工過程動態監測方法,步驟一、探測壩基巖體內部地質情況,掌握溶孔、溶洞的發育狀態及分布規律;根據以上地質參數進行三維成圖;步驟二、將三維圖像導入到BIM平臺中生成三維數字模型;步驟三、根據含有地質信息的三維數字模型,在BIM中進行施工方案制定;步驟四、根據制定的施工方案,對壩基巖體內的溶孔、溶洞進行混凝土充填及灌漿處理;步驟五、采集混凝土充填及灌漿處理后的壩基巖體內部地質參數,生成三維圖像導入BIM中,檢測混凝土充填及灌漿效果;步驟六、若檢測不合格,則進一步在BIM中調整施工方案,增加加密孔,實施堵漏灌漿,直到檢測合格為止;本發明使得壩基巖體施工更加高效、準確、精細化,解決額反復作業和生產效率低的問題,對動態調控工程處治措施和施工方案具有指導意義。
本發明涉及一種煤層底板注漿加固水平定向鉆孔的施工方法。隨著煤礦采深的不斷延伸和開采范圍的不斷擴大,地應力隨之增大,地質異常體也逐漸增多,水壓逐漸升高,水文地質條件變得愈來愈復雜,突水威脅愈加嚴重。本發明通過在工作面煤層巷道內開拓鉆場,在煤層中開孔,開孔方位指向煤層底板隔水層和含水層;鉆孔采用回轉鉆進至煤層底板以下一定深度后提鉆、擴孔,并安裝一級封孔套管注漿封孔,待其凝固完畢后掃孔,然后一級套管固孔、二級套管固孔、定向鉆孔施工,使鉆孔按照設計軌跡沿預定加固層位延伸,最終形成鉆孔。本發明根據對隔水、含水層的分析進行鉆孔軌跡設計,確定鉆孔加固半徑,合理布置定向鉆孔,實現區域工作面煤層底板的整體固結。
本發明公開了一種用于地震資料去噪的結構自適應方向廣義全變差正則化方法,包括以下步驟:(1)基于梯度結構張量,提出了一種新的地震同相軸空變傾角的計算方法;(2)將l2?DTGV正則化模型中的常數角θ推廣至空變角Θi,j,進而構建了一種新的結構自適應方向廣義全變差正則化模型(l2?SADTGV正則化模型);(3)采用Chambolle?Pock原始?對偶算法對l2?SADTGV正則化模型進行求解。本發明提出的方法適用于處理具有復雜地質結構的地震資料。與現有技術相比,SADTGV正則化技術具有如下優勢:(1)可以有效地提高含噪地震數據的信噪比;(2)增強地震同相軸的橫向連續性、改善地震剖面的縱向分辨率以及保持地震數據的斷層信息等地質結構特征;(3)具有較好的保幅能力。
本發明公開了一種隧道掘進機施工條件下的瞬變電磁隧道超前預報方法,首先將采集信號中將TBM機理論響應減去,祛除部分TBM響應,經過數學變換關系及相應信號處理,將瞬變電磁擴散場信號轉換成滿足獨立分量分析要求的虛擬波場信號;其次采用信息獨立分量分析算法進行TBM干擾分離,提取隧道瞬變電磁地質特征信號;最后利用Born近似反演實現地下介質虛擬波場反演成像,結合全域視電阻率定義實現對隧道掌子面前方地質異常的解釋,完成TBM開挖隧道的瞬變電磁超前地質預報。本發明能夠有效的提取掌子面前方低阻地質異常信息、壓制TBM機干擾,有效解決TBM施工隧道中瞬變電磁法超前預報的關鍵問題。
本發明公開了一種基于專家系統的智能沖孔打樁機余繩控制方法,涉及沖孔打樁機控制技術領域。它包含專家控制系統和余繩控制算法,通過構建專家控制系統,結合打樁人員及相關專家的經驗,制定出知識表達規則集;地質環境信息不同,地質環境下余繩的長度信息和泥漿濃度也不同;在軟件運行過程中,通過對比不同參數值所對應的地質環境,來確定當前地質類型。本發明提高了整個沖孔打樁機施工過程的自動化程度和工作效率,有效解決了目前沖孔打樁機針對不同地質條件無法保證工作效率及施工質量等問題。
本發明公開了一種富水軟弱地層敞開式TBM快速施工方法,涉及隧道施工領域,包括以下步驟:步驟1:使用地質超前預報系統,探明掌子面前方工程地質、水文地質和地震的活動態勢等情況;步驟2:不良地質段超前處理;步驟3:TBM后配套配置TBM水系統,隧道供/排水系統通過主洞內的供/排水管與TBM水系統連接;步驟4:采用連續皮帶機出渣方式出渣;步驟5:以超前地質預報信息為基礎的TBM參數動態調整掘進;步驟6:初期支護;步驟7:換步,進入下一掘進循環。本發明流程簡單、設計合理、施工方便,有效解決了目前富水軟弱地層敞開式TBM施工缺少綜合快速施工方法,包括進行TBM掘進參數的預測調整以及建立高效出渣系統和高效排水系統的問題。
本發明公開了一種經濟快捷滲透系數確定方法及裝置,方法包括打一探測井,由探測井向每一地質分層內至少開鑿一水平孔,記錄水平孔與地面的高度,在水平孔內至少設置一組水分傳感器,分別將水分傳感器與采集裝置連接;水分傳感器布設好后,將探測井進行回填;在探測井的一側打一滲透水槽,向滲透水槽內注水,待地質分層水分傳感器起反應時,分別獲取起反應時間,由采集裝置內的處理模塊分別換算該每一地質分層的垂直滲透系數;在該探測井的一側再打一注水井,注水井打好后向內注水至井口,注水的同時采用采集裝置進行計時,待每一地質分層水分傳感器起反應時,分別獲取起反應時間,由采集裝置內的處理模塊分別換算該每一地質分層的水平滲透系數。
本發明涉及一種干旱內陸盆地地下水資源補給量的計算方法,在預選地區設置多個勘探點,獲取地區的地質結構組成與水文地質條件;構建地區地質結構模型;基于地區地質結構模型,平原區空間含水層滲透系數、含水層給水度對地區進行分區;借助于原位監測試驗方式,采集監測點地表水徑流量,基于徑流量獲取地下水的入滲補給量;借助于統計學方式,建立入滲補給量與徑流量的函數曲線,獲取入滲補給量的預測公式;基于入滲補給量的預測公式與水文地質條件,對地區的地下水的入滲補給量進行年度入滲量預測。本方法解決了干旱內陸盆地地下水資源補給量計算不精確、計算難、地下水資源管理難、配置難的問題。
含油飽和度的四維地質建模方法,包括:步驟一、含油飽和度已有歷史數據的求??;步驟二、油田不同開發階段的劃分;步驟三、基于最小二乘法含油飽和度動態預測模型的構建;步驟四、井點含油飽和度四維數據體的建立;步驟五、井間含油飽和度的序貫高斯模擬;步驟六、含油飽和度四維地質模型的實現;本發明利用該技術可獲得含油飽和度在油田不同時間節點即不同開發階段的三維地質模型,即含油飽和度的四維地質模型,通過該四維地質模型可有效觀察含油飽和度隨注水開發的動態變化規律,進而實現剩余油的準確預測,最終提高油田采收率。
本發明公開了一種基于微動和面波勘探的地鐵沿線場地內孤石探測方法,其步驟包括:測線布設,在左右隧道中線布設微動探測測線2條,左線編號為ZL1,右線編號為YL1;在北山道站附近球場處的連續墻待挖段布設2條測線,測線編號為AL1、BL1;利用微動勘探探測不同巖土層的波速,根據波速差異配合工程地質劃分不同巖土層、查明巖體的完整性和風化程度、尋找孤石不良地質體;了解地下地質構造的性質并計算相應地層的動力學特征參數。本發明在劃分巖土層界面的基礎上,對物探異常進行了地質解釋并繪出了推斷地質剖面圖,查明了沿線場地范圍內設計線路各地層的厚度和基巖起伏形態,為進一步的設計、施工提供參考依據。
一種富油煤原位開采的溫度控制方法及系統,包括以下步驟:建立富油煤原位開采的熱分析地質模型;向熱分析地質模型注入流體通過管道出口流出;對原位開采熱分析地質模型進行計算流體力學熱仿真分析,建立煤層加熱模型;由動態矩陣控制算法基于所獲得的煤層加熱模型計算得到控制信號輸入。首先根據富油煤原位開采情況及地質特征進行簡化構造熱分析地質模型;然后基于富油煤熱分析地質模型進行有限元熱分析,由獲得的控制對象階躍響應數據建立富油煤層對象的加熱模型;最后由加熱模型依據動態矩陣控制算法計算得到模型控制信號輸入,使煤層溫度達到參考溫度。將煤層實時溫度作為反饋量計算輸入控制信號,有助于提高注入流體熱量利用率。
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