本發明公開了一種自動旋挖靜壓系統,包括:一個支撐平臺、與支撐平臺連接的旋挖靜壓平臺和井架;所述支撐平臺和井架上各自設置有一個支撐架,兩個支撐架通過活動軸承連接為一體;所述支撐平臺上設置有液壓裝置,液壓裝置中液壓桿的一端與井架上的另一個支撐架活動連接;所述旋挖靜壓平臺上設置有靜壓植入裝置,本發明主要針對目前的靜壓植入手段設計的旋挖鉆頭,本發明可根據不同地層地質和地貌情況以及植入對象,選擇不同功能的裝置,靈活組裝,以方便施工作業;可滿足國內施工企業處理堅硬地層樁基礎工程施工的迫切需求;避免常規的旋挖后在通過錘壓方式植入,減少操作工序,并提高施工效率。
本發明公開了一種石油輸送裝置的自清潔系統,包括底座、支撐板,底座上設置有支撐桿、滾動槽和電絮凝裝置,支撐桿之間還設置轉動軸、連接板,連接板下端有轉動輥和轉軸,轉動輥繞轉軸轉動,連接板上端固定有管道槽,管道槽內設置有輸油管,連接板兩側固定側板,側板的正上、下方分別設置上擋板和下擋板,側板與下擋板之間設置有若干第二彈簧。本發明針對強風地區或地質結構容易發生變化的地區對輸油管道或輸油管道支架所造成的外部應力,能夠通過連接板的傾斜卸去因外部應力而產生的內應力,達到保護輸油管道和支撐結構的目的,避免了石油泄露而造成的經濟損失,具有廣泛的使用價值。
本發明公開一種藥肥兩用復混肥及其在土壤調理和植物營養方面的應用,涉及土壤調理和植物營養領域。其具有內外兩層結構,通過將有機物和無機礦物肥料進行絡合得到的養分內層;包覆在所述養分內層外表面的用于調理土壤含水量及降低有害生物的調理外層;本發明提供的調理劑制備方法簡單,使用安全、方便,普適性廣,尤其是其具有高質量、最優良的節水蓄肥殺菌有機碳土壤調理劑,為提高耕地質量,增加士壤肥力,保障農產品安全,實現有機作物生產作出貢獻。
本發明公開了一種土體原位鉆孔剪切測試裝置,主要由操作平臺100、豎向拉力機構200、剪切探頭300、支承油缸和加壓氣泵400組成;采用本發明裝置鉆孔剪切試驗可以在原位快速確定土體粘聚力和內摩擦角,且相對于室內試驗和鉆孔剪切試驗得到的數據更加簡單和精確,裝置便攜性好:構造簡單,一個人就可以完成試驗操作和數據的采集,可以快速根據現場試驗的結果決定是否繼續多組試驗,比室內三軸試驗和直剪試驗對土的擾動性小適用性強,可直接利用工程初期地質勘查階段的取土鉆孔進行試驗,不重復鉆孔,不浪費資源。
本發明提供了一種時深轉換方法。所述時深轉換方法包括以下步驟:采用直接比例法進行時深轉換,得到深度域的第一層位深度;采用圖偏移法進行時深轉換,得到深度域的第二層位深度;所述深度域的第一層位深度和所述第二層位深度加權得到時深轉換的最終層位深度;其中,所述加權步驟中,所述深度域的第一層位深度和所述深度域的第二層位深度的權重系數根據該區域的地質構造特征確定,所述權重系數的取值范圍為[0,1]。本申請的時深轉換方法既能保證穩定性,又能提高時深轉換的效果,使得時深轉換的合理性有了較大的提升。
本發明涉及一種用于石油鉆井、地質鉆探等領域的鉆井提速增效用螺旋式雙級復合沖擊器。它能夠將泥漿的壓力能轉換為中心管的螺旋沖擊。其技術方案是:上接頭、上殼體、中接頭、下殼體和下接頭依次通過螺紋配合,固定后內部形成空腔,空腔由上向下依次是閥體、閥體彈簧、驅動錘、中心管、碟簧、沖擊碰嘴;驅動錘和內筒通過內筒彈簧軸向定位,周向均設有通孔;中心管外表面設有螺旋軸承槽。該工具通過泥漿壓力帶動驅動錘軸向運動,對中心管產生軸向沖擊;在驅動錘、碟簧和螺旋軸承的共同作用下,中心管帶動沖擊噴嘴對下接頭產生周期性的螺旋沖擊,并作用于下部鉆具,可有效提高鉆頭的破巖效率,降低鉆井成本,同時減少粘滑現象的產生。
本發明兩個右轉和直行“Y”字形分叉隧道的組合隧道是兩個獨立的分叉形拱隧道組合成能使十字路口相對面的直行和右轉彎機動車無交叉占道沖突的暢通組合隧道。一個右轉彎隧道位于一個直行拱隧道的右側成同向分叉“Y”字形分叉隧道,分叉口相對的兩個“Y”字形叉隧道組成組合隧道,直隧道單行段位于對面同向分叉“Y”字形叉隧道的分叉口之中。優點:能解決十字路口相對面兩條地面支道上的直行和右轉彎車輛無交叉占道暢通問題;右轉彎隧道可以作為右轉彎和左轉彎共用隧道,直接右轉無多余繞行。
本發明涉及一種用于石油天然氣鉆探、地質鉆探等領域的基于脈沖激勵的減摩降阻工具。它能夠有效的解決井下動力鉆井和定向鉆井中出現的摩阻問題。其技術方案是:在外套管內設置定子,轉子馬達設置在定子內;轉子馬達與轉接頭之間為花鍵連接;轉接頭側面開有斜孔,與斜孔相連的是轉接頭的內腔,轉接頭與運動閥板之間為過盈聯接,運動閥板中心開有直孔,其直孔與轉接頭的內腔正對;運動閥板與靜止盤面之間為間隙配合,靜止盤面中心開有直孔,其直孔圓心與運動閥板直孔圓心錯開;靜止盤面通過外套管內壁的臺階面和卡環進行軸向定位。本發明具有顯著減摩降阻作用、延長大斜度井靶點、減小鉆壓損失與卡鉆風險、提高機械鉆速、加強鉆具定向能力,可靠性高。
本發明提供了一種表征盆外構造變形強度的方法、裝置、存儲介質和設備。所述方法包括:在地震資料較少無法精細表征研究區構造變形的情況下,輔以地表地質構造資料,對勘探資料較少地區的深部構造變形強度進行判斷,采用歸一化加權構造變形強度擬合,建立了一種構造變形強度的半定量?定量評價方法,通過構造變形強度參數建立構造變形強度的定量表征公式模型,可迅速識別復雜構造區變形強度,快速地判斷保存穩定區,優選頁巖氣有利保存區塊,對頁巖氣勘探有重要指導意義。
本發明涉及地質災害預警領域,其公開了一種特大規模冰川泥石流預警方法,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、計算區域范圍流域物質能量參數,篩選出需要重點監測的冰川泥石流流域;S2、對重點監測的冰川泥石流流域進行水源因子分析計算,所述水源因子包括泥石流形成區的氣溫、降水及雪水當量;S3、基于步驟S2計算獲取的參數,利用特大規模冰川泥石流災變氣候判定模型及災變氣象判定模型依次進行災變氣候判定和災變氣象判定;若均滿足變氣候判定條件和災變氣象判定條件,則滿足預警條件;S4、對滿足預警條件的冰川泥石流流域進行泥石流災害報警。
發明公開了一種流向可調式不規則巖樣高壓滲透裝置及測試方法,在筒體內設有兩個封堵機構I、兩個封堵機構II,在每個封堵機構I的兩側分別設有分隔板,在每個封堵機構II的兩側分別設有阻水板,阻水板一端與分隔板連接,阻水板另一端與筒體內部連接,在位于同一側的兩個阻水板之間設有注水管。本發明聯合柔性膜無定型緊密貼合屬性與自由氣體便捷充、放優勢,實現不規則邊界高壓封堵及透水條件可逆轉換,通過轉換巖樣的放置方位,依次將六個端面交替設為出、入滲面,實現不同滲流路徑下的巖樣測試;通過氣態圍壓均勻施加,達到應力狀態的精準調控,客觀獲取地質構造體導水差異性分析及水力參數空間變異性表征結果。
本發明涉及到地質災害防治工程技術領域,尤其涉及一種基于統計學方法的泥石流百年淤積深度預測方法,基于野外調查結果,獲取不同泥石流溝的匯水面積、流域坡降、主溝溝長及百年淤積深度,利用Origin軟件擬合得到四者的函數關系,計算得到泥石流百年淤積深度。本發明減少了野外勘察的工作量,提高了預測泥石流百年淤積深度的便捷性。本發明適用于震區長期泥石流淤積深度預測,通過計算得到泥石流百年淤積深度,為后續建筑道路橋梁的選址工作提供參考。
本發明涉及油氣資源評價的技術領域,目的是提供一種山地頁巖氣資源評價方法及系統,其中方法包括以下步驟,S1:建立山地頁巖氣評價標準,根據山地頁巖氣資源的相關參數,將山地頁巖氣資源劃分為Ⅰ類有利區、Ⅱ類有利區及Ⅲ類有利區,執行S2;S2:獲取待評估山地頁巖氣資源的相關參數生成多個參數圖,根據多個參數圖確定評價區范圍,執行S3;S3:根據S1的山地頁巖氣評價標準確定評價區范圍內的有利區數量及類型,執行S4;S4:計算有利區內的巖氣資源量,完成待評估山地頁巖氣資源的評估。本發明綜合考慮頁巖氣的基本地質特征、地球化學特征、儲層特征及資源分布特征,對山地頁巖氣資源進行評價,所考慮的評價要素更為全面,實用性較強。
本發明公開一種竹蓀人工培育方法,包括以下步驟:步驟一、選擇水源充足、地質平緩且種植毛竹的區域;步驟二、調節土壤pH值,使得其pH值為5.5?6.5;步驟三、選取干樹干、干稻草等原料在清水中浸泡3h?5h;步驟四、干燥原料,干燥溫度為120℃?150℃;步驟五、將原料粉碎成10目?20目大小的顆粒,并制成培養基;步驟六、在毛竹旁挖坑,坑底部放置竹葉,放置培養基,接種菌絲;步驟七、培育過程中,保持土壤含水量為65%?70%,直到竹蓀成熟。本發明培育出的竹蓀均有生長周期短、味道鮮美等特點。
本發明提供了一種受損鈣華壩體及景觀生態修復方法,涉及受損鈣華地質修復技術領域。該方法,至少包括以下步驟:對待修復的受損鈣華壩體及景觀按先后順序進行振沖碎石固基、糯米灰漿筑壩、竹錨加筋護坡、生態材料堵縫、分形景觀設計以及本土植物綠化。該方法能夠有效修復受損鈣華壩體,恢復相應的景觀,并且,該方法人工干預小、環境影響小。
本發明公開了一種隧道圍巖長期變形災害控制系統及控制方法,屬于地質災害防治技術領域,提供一種用于解決隧道圍巖長期變形災害的控制系統以及控制方法。本發明通過設置相應的壓力監測單元,可實時監測隧道圍巖的壓力情況;通過設置泄壓單元,這樣當監測到相應的圍巖壓力超過設定限值時,可通過相應的泄壓槽口對泄壓槽口內對應的巖體進行掏巖泄壓,進而降低圍巖壓力,能有效地避免因圍巖長期變形超壓后引發的災害問題。本發明在隧道施工完成后的長期運行期內監測和控制隧道圍巖壓力,而且本發明進行掏巖泄壓作業施工比較方便,同時隧道也無需中斷通行,對隧道的正常運行不會造成嚴重影響。
本申請提供一種巖芯特征尺寸確定方法及裝置,應用于數據處理領域。獲取多個不同直徑的巖芯數值模型,并通過模擬獲得抗壓強度,其中,該巖芯數值模型中所有礫石的尺寸為預設圓形固定粒徑;根據不同直徑的巖芯數值模型的抗壓強度,建立巖芯直徑與抗壓強度關系的擬合函數;通過該擬合函數計算出該圓形固定粒徑下巖芯的特征尺寸。獲取該特征尺寸下的巖芯樣本實體對應的特征抗壓強度。如此,在以后的礫巖地層取芯和野外礫巖鉆芯取樣中,按照該特征尺寸進行鉆芯取樣,并進行巖石力學實驗,得到的巖石抗壓強度與礫巖巖樣尺寸無關,能夠代表實際地層中特定粒徑下的抗壓強度,有效地減少地質人員的實驗工作量,并得到更為可靠的巖石力學參數。
本發明公開了一種模擬極震區邊坡遭受底入式側向式耦合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;所述試驗箱內設置有邊坡模型,所述邊坡模型包括放置于試驗箱底部的路堤及置于路堤上的邊坡。本發明從滑槽下落的小球將勢能轉化為動能,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邊坡地震動力響應試驗,再現地震區邊坡地震波動力作用響應過程和響應方式,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。
本發明公開了一種感應測井直耦信號自動對消方法,利用發射線圈向地層激勵起固定頻率的交變磁場即直耦信號,處在交變磁場中的地質層會產生渦流,并向外輻射二次感應信號。兩者疊加后成為復合信號,運用數字相敏檢波DPSP算法,得出直耦信號、二次感應信號兩者的幅值大小與相位對應關系,DSP主控模塊控制DDS數字頻率合成器輸出幅度相近且與直耦信號相位相差180度的補償信號。經過信號疊加后,直耦信號被對消到最小,最終提取剩下的二次感應信號參與電導率的計算。本方法通過軟件算法自動實現直耦信號對消,省去了補償線圈硬件結構,無需校準,實用性強,可靠性更好。
本發明公開了一種基于多水平縫弓形井開發多層低滲油氣藏的編織狀井網,所述編織狀井網通過以下方法設計而成:劃分油氣藏的立方體開發單元;測量所述立方體開發單元的物性參數;根據所述物性參數計算井網參數,所述井網參數包括井數量和井身軌跡;根據所述井網參數鉆取大位移斜井,得到所述編織狀井網;其中所述劃分油氣藏的立方體開發單元的具體步驟為:通過地震體數據獲得油氣藏的邊界;根據探井參數建立的地質模型,獲得油氣藏的主力開發層系;在所述主力開發層系內建立體積最大的立方體,該立方體即為所述立方體開發單元。本發明能夠提高多層低滲油氣藏的采收率,彌補了目前多層低滲油氣藏大位移空間井網提高采收率的技術空白。
本發明公開了一種巖體應力無線實時監測裝置及監測方法,所述裝置為圓柱形殼體加支撐框架,所述支撐框架將殼體側壁分為相等的四個區域,在殼體外壁設置壓阻薄膜、壓電薄膜,內設模擬開關電路、測量及傳輸電子電路,殼體外壁設有3D磁感應天線。本發明結構簡單、易安裝、可組陣列布局,對于巖質邊坡監測具有實用性。結構特殊,不僅能保護本發明內部電路,且將殼體分為四個獨立區域,各區域變形互相不干擾,保證了數據的準確性,還能實現三維方向上的監測。本發明采用磁感應通信方式,克服了無線射頻方式在巖體等地質介質中傳輸信號的高損耗和不穩定缺陷。
本發明基于AI芯片的智能光纖分布式聲波傳感系統及方法,屬于分布式光纖測量與分布式光纖傳感技術領域,系統包括光源、調制單元、放大單元、光纖敏感單元、數據處理單元、光電轉換單元和報警單元,數據處理單元具體為人工智能芯片;光源、調制單元、放大單元、環形器a端依次連接,環形器b端與傳感光纖連接,環形器c端與光電轉換單元連接,探測單元輸出端與數據處理單元連接,數據處理單元輸出端與報警單元連接;數據處理單元接收到外界聲波信號并提取外界聲波信號的幅頻特征以識別外界聲波信號類型。本發明能夠對外界聲波信號進行采集,并識別其信號類型,在周界安防、災害預警、地質勘探等領域的智能化方面具有重要應用價值。
本發明涉及水文地質研究領域,并公開了一種模擬多空隙組合介質隧洞滲流的測試方法,先制作模型邊界和隧洞模擬裝置,模型邊界內以與隧洞周圍天然巖土具有等效滲流特征的多空隙組合介質填充,填充過程中向多空隙組合介質內置入設有出水端口的隧洞模擬裝置;模型邊界的兩側各設置帶溢水口的水槽,水槽和模型邊界內部以進水管連通,并在模型內豎向、水平均布置有測壓管,水槽和模型邊界的底部分別設置第一、第二排水口,隧洞模擬裝置模擬隧洞開挖和襯砌處理全過程,在此過程中記錄對應時刻出水端口的出水量、第二排水口的排水量、水平及豎向布置的測壓管的水位高程變化,從而研究隧洞開挖前后地下水動態運動規律和隧洞涌水隨時間的變化關系。
本發明公開了油頁巖石油儲層參數評價方法,建立數據庫:選擇已試石油并具有區域代表性的典型油頁巖石油層作為對比層,建立已知油頁巖對比層段關鍵參數數據庫;同理建立待測油頁巖對比層測關鍵參數數據庫;將已知油頁巖與待測油頁巖測量的關鍵參數實時寫入到數據庫中。讀取關鍵參數:根據資料錄取及地區地質特點優選關鍵參數;依據全巖分析數據及粘土礦物測定數據的曲線變化判斷油頁巖石油顯示儲層。對比關鍵參數:將待測油頁巖對比層段關鍵參數與已知油頁巖對比層段關鍵參數進行對比,判斷待測油頁巖中石油儲層的優劣。本發明及時有效地判斷其優劣,為頁巖等非常規儲層解釋評價提供了嶄新的手段和方法。
一種粗細骨料混合比例測量方法涉及建筑施工領域,方案:準備對照一組,將0mm?120mm粒徑的骨料先后用網孔直徑為80mm、40mm、20mm、5mm、1mm、0.5mm、0.25mm的篩網分離成八堆骨料,使用相同型號的容器分別從八堆骨料中取出骨料,形成8個小組,編號為1?8號;準備對照二組,使用前面相同型號的容器,從八堆不同的骨料中,任取兩堆骨料各一容器充分混合攪拌,所有組合方式得到二十八組混合骨料,編號為9?36號。將1?36號分別裝入相同深度、長度和寬度的玻璃槽內,鋪平,打開地面地質雷達2的電源開關,雙手握住手持桿1,在1?36號上方相同高度處沿玻璃槽推移,獲得對照一組、對照二組的雷達波形圖。有益效果:施工過程可隨時檢測混凝土粗細骨料混合是否均勻。
本發明公開了一種預測薄層砂體分布的方法,所述方法包括:步驟1:利用錄井和測井信息對砂體進行識別,從地質剖面上確定砂層縱向發育規律;步驟2:將原始地震剖面進行負90°相位旋轉,使薄砂層對應到地震波振幅響應特征;步驟3:將典型井砂組投影到地震剖面上,確定薄砂層在地震剖面上的位置;步驟4:從縱向對地震數據體進行連續地層切片,觀察切片的地震波形變化特征,確定薄砂層的響應特征切片;步驟5:利用響應特征切片在平面上確定薄砂層的分布范圍,實現了能夠準確高效的預測出砂體中薄砂層分布信息和厚度信息的技術效果。
一種崩滑模擬試驗裝置及試驗系統,涉及土木工程巖土技術領域,尤其涉及崩塌、滑坡地質災害研究。該崩滑模擬試驗裝置包括主試驗模型組件、降雨組件、水位調控組件以及滑槽組件。主試驗模型組件包括試驗艙本體和可拆卸設置于試驗艙本體的隔板,后板設置有多個滲水孔。降雨組件用于安裝在試驗裝置上部且能夠沿試驗裝置滑動,降雨組件能夠向試驗艙本體內或滑槽組件內模擬降雨。崩滑模擬試驗系統包括試驗平臺、多物理量測試系統、控制系統以及崩滑模擬試驗裝置。該崩滑模擬試驗裝置及試驗系統能夠進行不同狀態、類型的崩滑災害模擬試驗,模擬崩塌?滑坡災害形成、演化的全過程,有助于對其致災范圍進行預測。
本發明涉及地質工程技術領域的一種模擬酸蝕對碳酸鹽巖儲層裂縫導流能力影響的實驗裝置,它主要由酸液體系貯罐、防腐泵、液體流量計、球閥A、酸液體系入口、空壓機、球閥B、壓力表、氣體入口、壓力傳感器、計算機監測系統A、箱體、活塞環、活塞、高速攝像機、箱體側向開啟把手、碳酸鹽巖塊、帶孔防腐鋼管、小孔、漏斗、酸液體系量筒、球閥C、計時器、計算機監測系統B、導流參數顯示器和導流測試器組成。本發明易于操作,通過導流測試系統可直觀檢測出不同酸蝕裂縫的導流情況,通過向密閉箱體增壓可以模擬出實際工況下地層壓力,通過透明的箱體可清楚觀察到實驗現象,能很好的模擬酸蝕對碳酸鹽巖裂縫導流能力影響的過程。
本發明公開了在石油鉆采、地質鉆探等工程中PDC鉆頭上實現金剛石復合齒可拆裝的新型固定方法,利用膨脹螺栓配合這一方式,解決了傳統胎體式PDC鉆頭金剛石復合片不能改變作用部位且更換金剛石復合片需要二次焊接的問題。其技術方案是:金剛石復合齒椎體和金剛石復合片連接;金剛石復合齒和安裝槽通過花鍵和膨脹螺栓連接;膨脹螺栓、安裝孔與金剛石復合齒通過膨脹套筒連接,膨脹套筒在錐形軸肩處徑向膨脹,卡緊在錐形軸肩和安裝孔之間;金剛石復合齒與冠部結構通過銷釘連接。本發明能實現金剛石復合齒的可拆裝、更換金剛石復合片,旋轉金剛石復合齒的角度,讓金剛石復合片作用面每個部位都能工作,延長了金剛石復合片的使用壽命,進而降低鉆頭成本。
本發明實施例提供的一種孔隙結構獲取方法及裝置,屬于地質勘探及地球物理技術領域。所述方法包括:將巖石樣品標準化。將標準化的巖石樣品放入CT掃描儀中進行X射線掃描,獲得第一圖像數據。根據所述第一圖像數據,獲得所述第一圖像數據的目標區域。根據所述目標區域,在所述標準化的巖石樣品中提取出目標樣品。將所述目標樣品放入聚焦離子束?場發射掃描電鏡系統中進行成像掃描,獲得第二圖像數據。根據所述第二圖像數據,獲得孔隙結構。該方法可對巖石樣品的孔隙結構,并對指定區域或不清晰區域的孔隙結構進行獲取和表征。實現了巖石孔隙結構有針對性的系統化獲取和表征,達到準確觀察和研究巖石樣品內部的孔隙結構及孔隙之間的依存關系。
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