本實用新型公開一種高地溫地質隧道降溫系統,通過冷水循環降溫和蒸發相變吸收能量兩種作用方式,實現高地溫地質隧道內部環境降溫,降溫系統包括導水導氣裝置、儲水沸騰裝置和氣體排熱裝置;系統通過導水導氣裝置將冷水通入導水管中,冷水在流動過程中吸收熱量,并流入沸騰箱;氣體排熱裝置中的抽氣泵不斷抽取沸騰箱內空氣,以降低箱內氣壓;水儲存于儲水沸騰裝置后,伴隨氣壓不斷降低達到低壓條件下的水沸點,水發生相變,經沸騰過程吸收大量熱量,并以水蒸氣形式被導氣裝置排出。本實用新型結合冷水循環降溫和相變吸收能量,以達到對隧道內部快速降溫、集中排熱的目的,有效改善高地溫地質條件下的高溫惡劣環境,提高人員舒適度與工作效率。
本發明涉及一種油藏地質儲量預測方法,涉及石油勘探的技術領域。本發明的油藏地質儲量預測方法,包括以下步驟:(1)劃分計算單元:基于油藏的平面分布及油藏特征,縱向上自下而上劃分儲量計算單元;(2)資料錄?。阂劳邢噜彽貐^同層位鉆井、試油和測井工作,錄取資料,明確油藏類型,確定油層劃分標準、單井有效厚度、地面原油密度、有效孔隙度和含油飽和度;(3)儲量計算。本發明的油藏地質儲量預測方法可以解決開發井實施后油水關系的矛盾,通過對各項儲量參數的精細研究,可以盡量減少油藏地質儲量計算的誤差,對油藏開發方案的調整具有更好的指導作用。
本實用新型涉及地質雷達儀技術領域,且公開了一種方便使用的高頻探頭地質雷達儀,包括第一底板,所述第一底板的頂部固定連接有第二支撐桿,所述第一底板的頂部固定連接有連接板,所述連接板的頂部固定連接有第二底板,所述連接板的頂部固定連接有顯示器本體,所述連接板的頂部固定連接有握把。該方便使用的高頻探頭地質雷達儀,通過設置的第一底板、防滑墊、輪子、支撐桿、旋轉桿、第二支撐桿、連接板、握把、握把套和連接桿,能夠得到高頻探頭地震雷達儀方便實用的目的,解決了高頻探頭地震雷達儀使用麻煩的問題,使得高頻探頭地質雷達儀可以更換不同的位置,從而節約了工作者更換位置的時間,從而為工作者的使用帶來了便利。
本發明提供了一種隧道超前地質預報信息管理系統及方法,涉及隧道工程超前地質預報技術領域,包括云服務器和客戶終端,云服務器內搭載隧道設計數據管理系統和與隧道設計數據管理系統相連接的服務器數據庫,客戶終端與隧道設計數據管理系統進行數據交互,隧道設計數據管理系統通過客戶終端與客戶終端內的本地數據庫相連接。該技術方案通過客戶終端與云服務器之間的無縫融合,實現隧道設計圖、施工和超前地質預報信息的輸入、存儲、瀏覽、查詢、統計,進而實現了對現場超前地質預報信息進行集中管理、集成顯示、實時查看,緩解了現有技術中存在的隧道施工管理系統管控功能單一,預報信息整合度低、即時共享困難的技術問題。
本實用新型公開了一種地質勘查用鉆探裝置,包括:支撐框架、底座、旋轉電機、殼體、氣缸、一對結構相同的限位柱、移動架、支撐架、鉆具、水泵、導水管、噴頭、移動結構以及集塵部,所述底座固定安裝于殼體上,且位于殼體頂端,所述支撐框架位于殼體上方,且固定安裝于底座頂端,所述旋轉電機固定安裝于支撐框架頂端,本實用新型涉及地質勘查設備技術領域,該裝置設計合理,結構簡單,使用方法簡單便于操作,通過驅動結構控制該裝置進行移動,在進行換點鉆探時,無需人工或借助其他運輸工具對其進行搬運,通過集塵部對鉆探過程中所產生的粉塵進行收集,通過水泵連接水源來濕潤地質表面,從而降低地表硬度。
本發明公開了一種智能地質錘,包括由錘頭和錘柄,錘頭具有一平突端,該平突端內設置有壓力傳感器;錘柄上設置有嵌入式顯示屏,錘柄下方設置有降噪麥克風,用于記錄巖石錘擊聲;且錘柄內部為中空腔體,空腔內設有主控電路板,其與顯示屏電性連接,主控電路板上設置有傳感器處理芯片組、CPU處理芯片、存儲模組、傳感器模組,該儲存模組用于儲存巖石錘擊聲,該傳感器模組包括陀螺儀和加速度傳感器;CPU處理芯片用于對傳感器模組芯片處理后的各傳感器信號以及存儲模組存儲的巖石錘擊聲進行運算,分析出巖石強度,并傳入嵌入式顯示屏。該地質錘可快速測定巖石強度和判斷巖石種類,從而提高野外地質勘探效率。
本發明提供一種強風化地質區段注漿方法,具體步驟如下:步驟一:在鉆機的鉆頭外套設鋼套管形成鉆孔組件,使鉆孔組件自土層鉆入強風化破碎帶,一次性鉆孔至注漿孔的設計深度;步驟二:鉆孔完成后,從鋼套管內取出鉆頭,沿鋼套管下放鋼注漿管至注漿孔的設計深度;步驟三:將鋼套管抽出一定距離后,通過注漿管對抽出長度對應的強風化地質區進行注漿,注漿完成后,將注漿管和鋼套管抽出一段距離,再次通過注漿管對抽出長度對應的強風化地質區進行注漿,如此往復,直到當前注漿孔全部注漿完畢。本發明通過交替提升鋼套管和注漿管的方式有效避免了塌孔范圍過長導致注漿管難以拔出的情況;通過對不同深度的注漿壓力的精確控制,提高了帷幕的止水效果。
本發明屬于石油勘探技術領域,公開基于隨鉆錄井的天然氣井地質探明儲量計算方法,包括如下步驟:一、根據隨鉆錄井顯示確定目標儲層的開始深度位置,并且記錄深度區間的隨鉆錄井氣測和井徑數據;二、根據地面測量數據計算地表條件下單位厚度巖石破碎巖屑中所含氣體體積;三、根據氣體狀態方程計算地層條件下單位厚度巖石所含氣體體積;四、計算得到地層條件下的單位體積巖石含氣比率;五、計算得到累計儲層厚度對應的井控天然氣地質探明儲量;六、處理深度范圍內累加得到井控純氣藏天然氣地質探明儲量。本發明可方便實時得到儲層地質探明儲量,相比于鉆后的基于測井曲線的方法,更加直接,計算方便快速,精度較高,成本較低,易于推廣。
本實用新型公開了取樣裝置技術領域的一種用于石油地質勘探的取樣裝置,包括錘頭,所述錘頭的右側頂部插接有錘柄,所述錘頭的底部插接有插銷,所述錘頭的內腔連接有斧腔,所述錘頭與斧腔的前表面左右兩側均開設有插銷孔,所述斧腔的內腔插接有斧頭,所述斧腔的內腔底部左右兩側均連接有限位塊,本實用新型將錘子、鑿子和斧頭這些較為常用的采樣裝置結合在一起,將多樣工具變成一樣工具,便于石油地質勘探者便于攜帶,減少了石油地質勘探者在野外工作時攜帶工具數量,減輕了背包攜帶物的重量,使得石油地質勘探者便于行動,提高了工作效率,且本實用新型上的尖銳物都被隱藏在了本取樣裝置的內腔,不會外漏而造成一定的人身傷害。 1
本實用新型提供地質災害普適型含水率監測儀器,涉及地質監測技術領域,包括監測器主體、固定底座和水率檢測儀,所述固定底座固定安裝在監測器主體的外壁上,所述水率檢測儀位于監測器主體的底部,所述固定底座包括支撐臺、啟動層、自由轉桿和固定抓鉤。本實用新型利用啟動層推動滑動卡接桿來激發固定抓鉤進入到土壤深處進行固定,以此來加強此裝置與地表之間的聯系,不但能夠將此裝置安裝到特殊地形上進行使用,還可以有效地避免輕度震動而導致監測儀器發生傾倒或位移的情況,從而使此裝置能夠長時間且穩定的安裝在土壤當中,并且在發生地質災害時啟動層受到撞擊能夠再次啟動固定抓鉤以達到延長此裝置監測時間的目的。
一種分層地質中盾構推進油缸垂直分區壓力配比的確定方法,包括如下步驟:計算地質不均引起的偏心矩Mv:計算A區推進油缸的位置偏移量RA:計算C區推進油缸的位置偏移量RC:計算C區與A區推進油缸壓力的配比值λCA:本發明改善了原有經驗控制方式的滯后性和不確定性,能夠為保證盾構機在復雜地層條件下高效安全的掘進提供科學的數據依據。
本實用新型提供了一種帶有照明裝置的地質監測儀,包括:一固接于地質監測儀上的立桿,立桿頂部固接一卡固塊,卡固塊中卡固一圓盤,圓盤中心固接一LED燈,圓盤上設置三道滑軌,三道滑軌的中點交匯處與圓盤的中心重合,三道滑軌將圓盤等分為六部分,卡固塊一端與滑軌之間設置一用于帶動圓盤轉動的導向裝置,卡固塊上設置一驅動電機,驅動電機的輸出軸與導向裝置固接,三道滑軌分別為第一滑軌、第二滑軌、第三滑軌。本實用新型不僅可以有效的驅趕野外的野生動物,360度旋轉使光線遍布的范圍更大更廣,保護了戶外地質監測儀的安全使用,防止了野生動物觸碰地質監測儀,提高了地質監測儀的測量精度與使用效率。
本發明公開了一種不良地質洞段管棚輔助小敞開式TBM掘進的施工方法,所述方法包括如下步驟:1)不良地質洞段施工準備;2)對圍巖進行加固,施作臨時支撐;3)管棚工作間擴挖;4)錨桿鉆機安裝,對護盾上部排水孔施工;5)對護盾及刀盤上部化灌固結;6)拆除錨桿鉆機,安裝管棚鉆機;7)裸孔鉆孔、注漿;8)管棚鉆孔、注漿;9)擴挖段回填;10)TBM掘進。本發明能有效提高TBM刀盤前方圍巖強度,增強圍巖自穩能力,有效控制敞開式TBM掘進后護盾上方塌腔高度和范圍,較少拱頂掉渣,大大減輕了不良地質條件下的清渣工作量,實現TBM連續、快速通過不良地質。
本發明公開了一種制備復雜地質模型的粉末粘結3D打印設備及方法。該設備包括機架、橫向導軌、鋪粉粘結組件步進電機、鋪粉粘結組件、小縱梁步進電機、小縱梁、縱向導軌、裂隙切割裝置步進電機、裂隙切割裝置、裂隙填充裝置步進電機、裂隙填充裝置、升降成型室和控制系統。本發明通過粉末鋪設、粘結劑噴射粘結成型、裂隙切割、裂隙填充和升降平臺的運動等工步間的協同工作,通過層層堆積方法,首次實現了硬巖、軟巖等多強度巖石材料和復雜裂隙網絡的同時打印,制備出高精度的復雜地質模型,解決了制作復雜地質結構的三維物理模型的難題。
本發明涉及地質勘測設備技術領域,公開一種河湖上的工程地質勘測平臺,包括連桿和電機,所述連桿的左右兩側均套接有軸套,且軸套遠離連桿中軸線的一側固定連接有主齒輪,所述主齒輪的左側固定連接有馬達,且主齒輪的下方嚙合連接有傳動鏈,所述電機的下方固定連接有轉軸,且電機位于連桿的下方,所述轉軸的左右兩側均設置有彈簧,且彈簧的內部套接有緩沖桿。該河湖上的工程地質勘測平臺,在使用的過程中,不需要使用吊車將鉆機吊放在拼湊的筏子之上,然后通過船只拖拽筏子在水面上移動,設備較為先進,效率高,且設備操作簡單,不存在很大的安全隱患,而且節省了大量的人力、物力和財力。
本發明涉及一種用于工程地質鉆探的隨鉆測量系統,包括動力機、傳動軸、減速箱、底盤、液壓控制箱、六方鉆桿、機頭殼體、橫梁、立軸、活塞桿、液壓缸,其中在立軸的下部同軸安裝扭矩測量裝置,在橫梁上安裝轉速測量裝置及位移測量裝置,在液壓控制箱內安裝油壓測量裝置,扭矩、油壓、轉速以及位移測量裝置均由相應的傳感器和電路板組成,電路板上均安裝微處理器(CPU)和藍牙模塊。安裝本測量系統的鉆機與現有工程地質鉆機相比,可將鉆探過程中的力學信息以數字方式隨鉆記錄下來,相當于原位測試手段,且數據連續、精確、準確,實現了數字化以及無線控制和無線通訊,進而實現了現場和辦公室的遠程數據通訊,由現有的機械化設備進化到了信息化設備。
本實用新型屬于地質勘探領域,具體的說是一種地質勘探用局部照明裝置,包括佩戴環;所述佩戴環的兩側均固定連接有連接塊,所述連接塊的外壁分別固定連接有第一連接帶和第二連接帶,所述第二連接帶的一端活動連接有插塊,所述第一連接帶的一端活動連接有插扣;該地質勘探用局部照明裝置,實現了該地質勘探用局部照明裝置可以將照明裝置佩戴于頭部,從而不會影響地質勘探工作人員地下的工作,并且提高了地質勘探工作的安全性的功能,解決了一般的手電筒會影響施工人員的正常工作,并且長時間將手電筒握手上會因為地下道路崎嶇而出現損壞現象,導致給施工人員地下工作帶來了不便的問題,提高了該地質勘探用局部照明裝置的效率。
本發明公開了一種參數化三維地質建模方法、系統及信息數據處理終端,屬于地質建模技術領域,其特征在于:所述參數化三維地質建模方法包括:一、根據野外勘探的鉆孔數據,按照一定的數據格式將其整理到數據庫表格中;二、將整理的數據自動導入建??臻g中;三、根據預先編制的程序自動以點成面,生成各個地質層面;四、參數化確定外邊界,創建地質模型的外輪廓,并自動剪切、組合;五、根據變動的鉆孔數據點,重新執行上述步驟,完成模型的參數化更新創建。通過采用上述技術方案,本發明將繁瑣的地質建模過程參數化,用計算機編程算法方式簡化了傳統人工建模的勞動量,使得地質建模更加智能化。
本實用新型公開了一種水域地質勘探裝置,包括船體和導輪,所述船體的外部上方設置有配重組件,且配重組件包括水泵、進水管、分水管、入水管、電磁閥和水箱,所述水泵的下方安裝有進水管,且水泵的上方設置有分水管,所述分水管的下方固定有入水管,且入水管的外部從上往下依次設置有電磁閥和水箱,所述船體的內壁底部安裝有線盤架,且線盤架的后端設置有電機一,所述電機一的外部安裝有線盤輥。該水域地質勘探裝置,與現有的普通水域地質勘探裝置相比,水泵通過分水管將水源泵入,再通過分水管分到不同的入水管,啟閉不同的電磁閥往不同的水箱內注水,實現船體不同位置的配重,使得該水域地質勘探裝置具備局域配重功能,有效確保使用時的平穩性。
本發明的一種復雜地質開挖盾構接收井的施工工法,依次采用鎖口圈梁施工、表層土方開挖、巖層爆破開挖、砂漿錨桿施工、鋼結構格柵施工、C20早強混凝土噴射施工、架設鋼結構橫撐工藝,可在施工環境狹小的中心城區進行盾構接收井開挖施工;用二氧化碳爆破工藝代替炸藥爆破,避免了對中心城區建筑、施工安全及污染等周邊環境的不利影響;采用階段式施工,每開挖一階段均重復本施工方法中步驟二至步驟七,對盾構接收井側壁進行錨固、支護、混凝土澆筑定型及橫撐穩固施工,降低了復雜地質條件下盾構接收井側壁的塌方風險,并且避免了盾構接收井周邊的地質沉降,有效保護了盾構接收井的周邊城市建筑,并且本施工工法易于操作,安全性高,環境影響小。
本發明涉及一種破碎設備,尤其涉及一種地質勘測礦石破碎設備。本發明要解決的技術問題是提供一種能防止碎屑濺出、方便對破碎完成之后的礦石進行收集和破碎充分的地質勘測礦石破碎設備。為了解決上述技術問題,本發明提供了這樣一種地質勘測礦石破碎設備,包括有箱體等;箱體頂部開有第一通孔,箱體底部連接有第一濾網,箱體內中部連接有碾壓機構,箱體內底部連接有破碎機構,碾壓機構與破碎機構連接。本發明設計了一種地質勘測礦石破碎設備,通過電機帶動鋸齒順時針與逆時針交替式轉動使得箱體內的礦石得到破碎。
本發明屬于大壩基礎灌漿實時控制領域,為確保整個灌漿過程處于受控狀態,從而保證灌漿工程的質量,為達到上述目的,本發明采取的技術方案是,基于3D地質模型及實時監控的大壩灌漿工程分析控制方法包括如下步驟:(1)建立包括裂隙三維網絡模型的三維地質模型;(2)基于新增灌漿孔實測鉆孔錄像、巖芯照片資料動態更新三維地質模型與裂隙模型;(3)建立實測灌漿孔的地質條件(裂隙),透水率以及單位注灰量三者之間的函數關系;(4)進行灌漿孔單位注灰量動態預測;(5)灌漿施工過程灌漿壓力、流量、密度以及表觀呂容值四參數實時監控與單位注灰量報警控制分析。本發明主要應用于土木工程灌漿場合。
本實用新型涉及地質雷達天線技術領域,且公開了一種用于地質雷達天線的載置裝置,包括載置裝置本體,所述載置裝置本體的內側壁固定連接有滑道,所述滑道的內側壁固定連接有緩沖墊,所述滑道的內壁活動連接有滾輪,所述滾輪的內壁活動連接有滾珠,所述滾珠的外壁活動連接有滾軸,所述滾軸的一端固定連接有傳動軸,所述傳動軸的一端固定連接有拉環,所述拉環的外壁固定連接有拉帶,所述拉帶的一端固定連接有放置箱。該用于地質雷達天線的載置裝置,能夠使該裝置達到便于調節高度的效果,解決了一般用于地質雷達天線的載置裝置不便調節高度的問題,增加了人們的工作效率,且可以在特殊環境中進行使用,極大的方便了人們的工作,使用效果好。
本發明涉及地質雷達技術領域,且公開了一種施工用地質雷達及使用方法,包括地質雷達裝置;所述地質雷達裝置包括固定架一、雷達主體、滾輪、把手和固定架二,所述固定架一的底部安裝有所述雷達主體和所述滾輪,所述固定架一的頂部安裝有配合所述雷達主體的天線,所述固定架一的頂部安裝有所述把手和所述固定架二,所述固定架二的頂部安裝有板體,所述板體的頂部安裝有防護罩,所述防護罩的底部設置有固定桿;該建筑施工用地質雷達,通過在地質雷達裝置上設置一個防護組件,將電腦安裝在板體上及防護罩的內部,然后將擋板安裝在防護罩上,在不妨礙使用的情況下對電腦保護,避免因為異物的影響,導致電腦無法使用,不能正常的對地質進行勘測。
本發明提供一種隧道工程水文地質BIM模型構建方法,由于水文地質條件的復雜性,認知程度的局限性,可視化工具的局限性等原因,導致構建水文地質BIM模型的方法和技術尚不成熟。既有BIM建模商業軟件大多是針對油藏、礦山等行業,針對長大隧道工程的寥寥無幾,且人工交互工作量較大,無法滿足大規模工程應用需要。針對隧道工程水文地質條件的特點,本發明主要包括基礎數據準備、地形曲面建模、隧道外輪廓建模、感興區域建模、水文地質界面建模、布爾運算成體、水文地質體辨識及IFC屬性部署,在人機交互的基礎上,實現水文地質BIM模型的快速構建,從而滿足大規模的工程應用。
一種復合土壓平衡盾構在巖土混合地質掘進中刀盤扭矩的計算方法,包括:分別計算如下各扭矩:滾刀破巖產生的扭矩、刀盤面板與軟土層接觸部分由掘進擠壓產生摩阻力扭矩、刀盤面板與軟土層接觸部分由覆土埋深引起的摩阻力扭矩、刀盤切削土體的地層抗力扭矩、刀盤側面與軟土間的摩阻力扭矩、刀盤側面與巖石間的摩阻力扭矩T6和土倉內攪拌臂攪拌阻力扭矩;計算掘進刀盤扭矩。本發明能夠快速準確的對復合土壓平衡盾構在巖土混合地質掘進過程中刀盤扭矩進行計算,計算結果準確可靠。并且能隨時根據地質條件與掘進速度的改變靈活調整扭矩參數,為復合土壓平衡盾構裝備動力系統的設計以及施工過程中刀盤扭矩參數的設定與實時調整提供了可靠的數據依據。
本發明涉及水利水電工程中大壩灌漿數值模擬領域,為實現精確的預測地質信息及裂隙信息、灌漿效果,提出一種能夠精細模擬地質和裂隙信息,和灌漿工程緊密結合的灌漿數值模擬方法。為此,本發明采取的技術方案是,耦合精細地質信息和監控信息的大壩灌漿數值模擬方法,包括三部分:灌漿施工過程動態監控與分析部分;建立預測地質與裂隙信息的三維精細地質模型,該模型與灌漿施工過程動態監控建立數據信息連接,能夠隨著監控信息的更新不斷優化;最后耦合上述兩部分數據信息,完成灌漿數值模擬。本發明主要應用于水利水電工程。
本發明公開了一種地質勘探超深超長鉆桿取出的施工方法,包括以下步驟:挖掘機在地質勘探廢棄鉆桿處挖坑,使地質勘探廢棄鉆桿在坑內露出坑底;在地質勘探廢棄鉆桿的孔內插入一根鋼筋;在鋼筋外套一個直螺紋套筒,套筒的底端與地質勘探廢棄鉆桿的頂截面焊接并且套筒的頂端與鋼筋焊接相連;以新工程樁的樁位中心點位置為中心埋設護筒;開動反循環回轉鉆機,在護筒內以待處理的地質勘探廢棄鉆桿為中心往下鉆孔,直至露出護筒頂面的鋼筋下沉,停止鉆進;從反循環鉆桿中心孔內向上分段提出鋼筋和待處理的地質勘探廢棄鉆桿。本方法因地制宜,提高了生產效率并且縮短了工期。
本發明涉及一種地質標準物質均勻性未檢元素不確定度確定方法及系統,方法包括:獲取地質成分分析標準物質中的選定元素、定值元素和未檢元素;利用單元素方差分析法對所述選定元素進行均勻性測試,確定所述選定元素的均勻性不確定度;將地質成分分析標準物質中的定值元素按照地球化學性質進行分類,得到化學性質分類結果;將所述選定元素和未檢元素按照含量進行量級劃分,得到量級分類結果;根據所述選定元素的均勻性不確定度、所述化學性質分類結果和所述量級分類結果確定所述未檢元素的均勻性不確定度。本發明通過地質標準物質均勻性已檢元素實現未檢元素均勻性不確定度的計算。
本發明涉及一種破碎設備,尤其涉及一種地質勘測礦石多級破碎設備。本發明要解決的技術問題是提供一種能夠進行多級破碎、可防止碎屑濺出的地質勘測礦石多級破碎設備。為了解決上述技術問題,本發明提供了這樣一種地質勘測礦石多級破碎設備,包括有破碎箱等;破碎箱底壁開有通孔,破碎箱底部左側轉動式連接有第一擋板,第一擋板右側通過螺栓連接的方式連接在破碎箱底部右側,破碎箱內下部設有粉碎機構,破碎箱內側中部連接有濾網,破碎箱內后壁上部設有破碎機構。本發明設計了一種地質勘測礦石多級破碎設備,通過設置有破碎機構和粉碎機構的緣由,能夠實現對礦石進行多級破碎的目的。
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