本發明涉及一種基于分數階差分法的三維時域電磁反常擴散模擬方法,根據復雜巖石結構的非均質性、不連續性、孔隙性等特征,將巖石的粗糙度與極化率參數引入,建立分數階電導率模型,推導頻域電磁場的分數階擴散方程;通過頻時轉換獲得電磁場的時域分數階微分?積分表達式;采用Riemann?Liouville分數階積分和有限差分方法,對擴散方程的積分和微分項進行時域離散,構建電、磁場的時域迭代公式;加載初始條件和邊界條件,實現了三維時域電磁反常擴散的數值模擬。本發明有益效果在于,提出了一種復雜巖石結構的分數階電導率模型,可以準確描述地下隨機介質的慢擴散和多孔極化介質的極化反常擴散現象,為研究復雜地質構造的電磁波傳播機理提供理論依據。
本發明屬于地質探測領域,具體地而言為一種短周期地震傳感器,包括:差分式電容拾震器,包括兩側的固定極板以及位于固定極板之間的動極板,動極板產生擺動后,使得電容值改變,從而接收運動波形得到地震信號;對稱雙磁鐵反饋調節器,包括在差分式電容拾震器的兩側極板上,通過采集差分式電容拾震器產生正比于地面運動量的電壓,通過反饋線圈產生一個方向與動極板慣性力相反,大小相等的電磁力作用于動極板,調整動極板復位。對稱型雙線動極板控制結構可以有效降低系統的特征頻率,拓寬地震傳感器的頻帶范圍。
本發明公開了一種增強地震照明度的組合震源激發方法及系統,涉及勘探地震領域,包括:確定包括n個子震源的組合震源;設置激發球面波,并以所述激發球面波的地表中心點為圓心,在所述激發球面波的二維半圓范圍內等弧度分布子震源,確定子震源的分布幾何關系;根據所述子震源的分布幾何關系,計算每個所述子震源的震源位置;其中,所述震源位置包括地表位置與井深;根據n個所述子震源的震源位置同時激發震源,記錄地震波場;根據所述地震波場計算組合震源情況下的地下地質體的地震照明度。采用本發明提供的方法或系統,在復雜地下構造情況下可有效的增強地震的照明強度。
本發明涉及一種取心可打撈式擴孔器及其使用方法,采用投入單管鉆具、擴孔器安裝套總成及其部件的方式,投入擴孔球的方式改變鉆井液流向推動刀翼伸出實現取心、擴孔;采用投入打撈矛的方式,實現刀翼強制復位,采用絞車提升打撈矛的方式實現取心擴孔結構回收。本技術方案具有操作便捷工藝流程簡單的優點,擴孔同時可實現取心,能有效緩解現階段隨鉆擴孔技術遇到的擴孔效率低、擴孔結構復位困難的問題,可廣泛應用于地質勘探行業中。
本發明公開了一種長周期地電信號采集系統及測量方法,不極化電極傳感器,通過屏蔽電纜將地電差分信號輸入;阻抗匹配與抗射頻干擾電路,接受所述不極化電極傳感器輸入的信號,差分信號轉單端信號電路,將地電差分信號轉換成單端信號;巴特沃斯低通濾波電路,將單端信號進行低通濾波處理;2.5V基準電壓源,與單端信號構成偽差分對信號;A/D驅動電路,接收偽差分對信號并輸出至A/D轉換電路轉換成二進制數字信號;微控制器將二進制數字信號轉換為帶符號浮點型數字信號并通過串口通信隔離電路輸出至上位機。本發明解決了由于不同地質條件下,采集電路和不極化電極參考電壓不同而造成的地電信號漂移導致采集通道飽和的問題。
一種適用于鹽堿地液體溫差自潤式弧形深松鏟,屬于農業機械領域。本發明的目的是針對我國松嫩平原西部蘇打鹽堿地的地質特性而設計的適用于鹽堿地液體溫差自潤式弧形深松鏟。本發明在弧形深松鏟鏟炳內開有鏟炳內液體導流通道,鏟炳內液體導流通道頂端進液端連接有液體導管,在液體導管上安裝有液體泵,液體導管頂端與預混液箱相通;鏟炳內液體導流通道出液端位于弧形深松鏟鏟炳下端后側,在弧形深松鏟后側表面安裝有液體導管,液體導管上端對接在鏟炳內液體導流通道出液端,液體導管下端與弧形深松鏟內部的橫導管相通,橫導管兩端從弧形深松鏟兩側伸出,在橫導管端部安裝有噴頭;在液體導管上有背面噴頭;在弧形深松鏟的底端安裝有箭形鏟尖;在弧形深松鏟底端背面通過連接拐臂安裝有?前端為錐形的瓶型鼠道擴充緊實裝置。本發明致力于蘇打鹽堿地機械化改良。
本發明公開了一種基于重力不同階梯度特征值交點的場源位置識別方法,包括:通過求取不同階梯度比值的特征值連線交點獲得場源的真實界線結果;采用三維不同階垂直梯度交點成像方法,通過對數據進行向下延拓處理,并尋找向下延拓數據的不同階梯度的交點位置,即為構造的位置。本發明的方法,利用重力不同階垂直梯度特征值在地質體位置位置處相交的特點進行場源位置的識別,有效解決單獨二階導數特征值受埋深影響得不到準確位置的缺陷,具有更高的精度。
本發明公開一種地層傾角探測方法及系統,涉及地震勘探技術領域,包括:獲取組合震源激發地震波場的入射角;組合震源包括多個子震源;獲取相鄰兩個子震源之間的相位差;獲取子震源的激發參數;根據激發參數、入射角和相位差啟動子震源;獲取檢波器接收的振幅信息;比較所有振幅信息,得到最大振幅對應的最佳入射角;最佳入射角為地層傾角。本發明利用組合震源具有方向性和聚束能量的特點來提高對地下地質體的探測能力,進而得到地層的傾斜角度。本發明通過設置震源的入射角和激發參數獲取反射波的振幅信息,得到振幅最大時的入射角,即最佳入射角,由于最佳入射角與地層傾斜方向垂直,所以最佳入射角與傾斜地層的傾角相等。
本發明屬于地鐵盾構施工技術領域,公開了適用于地鐵盾構區間工程地表沉降敏感性分級系統及方法,地鐵盾構區間沉降敏感性系統基于無人機遙感、地質勘測的數據獲取結合GIS的柵格數據模型,選取建筑物高度、上覆土層厚度、砂卵石厚度、卵石含量、與盾構中心距離、與河流距離和地下水位7個評價因子,利用確定性系數與邏輯回歸模型相結合的方法計算出每個單元格地表沉降發生的概率。邏輯回歸法在對地鐵盾構沉降敏感性評價時能夠根據評價因子和沉降點之間的關系確定評價因子的權重,但在變量處理時存在很大的主觀性。確定性系數法能夠解決多因子數據的定量化問題,并且計算出評價因子各分級的相對權重。
本發明提供一種全息立體探測系統及其方法,包括全息投影模塊、空間分類模塊、空間匹配模塊,全息投影模塊具有至少一個投影單元,空間分類模塊具有多個空間分類單元,空間匹配模塊根據空間分類模塊中不同空間分類單元的選擇,匹配全息投影模塊中不同的投影單元,全息投影模塊將空間分類模塊進行投影展示,空間匹配模塊設置于全息投影模塊內。本發明中,利用全息立體探測系統較為立體生動形象的進行地質資源的全息展示,同時基于探測方法進行空間分類,解決學習者不具有全局觀的問題。
一種添加生物炭改良鹽堿化草地土壤質量的方法,本發明涉及一種改良鹽堿化草地土壤質量的方法,它為了解決鹽堿化草地質量低下的問題。改良方法:一、用機械平整鹽堿化土地;二、將改良劑生物炭與鹽堿化土壤混勻;三、種植草本植物。本發明提供的用生物炭改良鹽堿化草地土壤質量的方法操作簡單,成本低廉。所述的生物炭富含微孔,能增加土壤的通透性,還可有效吸收Na+,并且不污染環境,達到改良鹽堿化土壤的物理結構,進而充分補充鹽堿化土壤的有機物含量,有效地保存水分和養料,提高鹽堿化草地的土壤肥力,讓土壤變得更肥沃,利于植物生長,達到改善草地草的品質的問題,使之前適口性差、產量低的堿茅改善為適口性好、品質高的羊草。
本發明公開了一種可組裝、拆卸式的裂隙巖體滲流的原位試驗裝置,是由第一固定封閉裝置、第二固定封閉裝置和控制系統組成,第一固定封閉裝置和第二固定封閉裝置分別固定設置在巖體內,控制系統分別與第一固定封閉裝置和第二固定封閉裝置相連接,第一固定封閉裝置和第二固定封閉裝置分別與裂隙相連通;本發明通過對巖體中給定裂隙進行不同壓力條件下的滲流試驗,通過控制系統與第一固定封閉裝置、第二固定封閉裝置和裂隙形成一個閉合回路,實現了數據的自動采集與存儲,本發明結構簡單、便于組裝與拆卸,整個裝置位于裂隙巖體原先所處的地質環境中,保持了裂隙巖體的天然結構和天然應力狀態,能夠準確地獲得裂隙滲流的水力傳導系數。
本發明屬于地質鑿井及成井工藝。本發明采用反循環鉆進方法,使用無固相或低固相沖洗液護壁,采用瓦式貼礫過濾器成井,該工藝使鑿井速度提高了3—8倍,供水井出水量大,為原有井的2—3倍,含砂量低可達1/20萬—1/100萬。水井壽命延長達10年以上,是大厚松散砂礫層進行大井徑深井的鑿井及成井的較為理想的工藝。
本發明適用于石油勘探領域,尤其涉及一種致密儲層綜合評價中含氣性識別的方法,所述方法包括:對實際地震資料進行高分辨率保幅處理,得到疊前角道集數據;將AVO近似式擴展到頻變形式,構建頻變AVO表達式;基于頻變AVO表達式,建立等效流體體積模量頻散屬性的反演方法;通過與常規頻散屬性對比,測試其敏感性;對疊前地震道集進行時頻分析,計算所選頻帶范圍內疊前角道集時頻譜數據體;以疊前角道集時頻譜數據體作為輸入,計算得到反演結果;根據研究區地質資料及測井數據對反演結果進行標定。本發明提出的等效流體體積模量頻散屬性,考慮了流體性質引起的地震頻散與衰減,提高了儲層含氣性識別的精度和可靠性,降低實際油氣勘探與開發的風險。
一種泥石流防治用活動式分流攔擋系統,該攔擋系統包括停淤分流壩、兩個活動式導流機構、消能攔擋壩和攔截壩,停淤分流壩將泥石流分成兩股,之后在活動式導流機構的引導下,對泥石流進行二次分流和停淤,消能攔擋壩將泥石流分流成兩股,并引導兩股泥石流形成流向相交的對流,進而在交匯時對沖形成湍流以對泥石流進行消能。本發明通過在經常發生泥石流的流道內建立由活動式分流壩、消能攔擋壩和攔截壩構成的多層次、多功能的彈性防治機制,來對泥石流進行彈性阻截、部分攔截、區域滯留、減速消能等,從而最終大幅度降低泥石流的沖擊力和破壞性,而且該攔擋系統抗地質災害能力強,即使出現部分損壞,也不會對防治效果產生大的影響。
本發明公開了一種地面渦狀的管狀物存儲機構,屬于鉆探技術領域,其作為雙鉆頭自平衡鉆具系統的配套系統適用于地質鉆探、能源鉆井的儲纜送鉆系統。該地面渦狀的管狀物存儲機構包括管狀物儲纜平臺、電絕緣環墊及導電環,所述管狀物儲纜平臺呈圓形結構,管狀物儲纜平臺上設置有鉆具送進系統起下鉆通道、存儲槽道、動力車回轉車道、電纜槽和電絕緣環墊槽。本發明為難以存儲的纜管提供符合條件的存儲條件,同時為動力車提供動力支持。并且本發明不僅僅適用于纜管的存儲,還適用于多種不同形狀、尺寸、排布方式的管狀物的存儲,所適用的地形及環境多種多樣,靈活多變。
本發明公開了一種物品取放裝置及其控制方法,所述物品取放裝置包括車體以及位于所述車體上的:存放模塊,用于存放物品;機器人模塊,包括與車體連接的活動臂以及與活動臂連接的夾取結構;傳送模塊,位于存放模塊與機器人模塊之間,用于將存放模塊中存放的物品傳送至機器人模塊的夾取結構的夾取范圍內或將機器人模塊的夾取結構回收的物品傳送至存放模塊中;控制模塊,用于對車體、存放模塊、機器人模塊以及傳送模塊提供控制。本發明克服了工作環境對人力操作的局限,物品取放裝置可以實現到達目的地、放置物品、鉆孔及埋置物品、回收物品等一系列工作,為地質勘探及類似工作提供便利。
本發明沖擊回轉式天然氣水合物孔底冷凍繩索取心鉆具及方法,屬于地質巖心鉆探技術領域,取心鉆具由內管總成和外管總成構成,內管總成包括打撈機構、彈卡定位機構、懸掛機構、單動機構、緩沖機構、沖擊機構和孔底冷凍機構,取心方法采用制冷機組循環制冷制冷劑對天然氣水合物巖心進行冷凍,可實現快速冷凍,冷凍效好,由于制冷劑的循環使用相比傳統的制冷機構,不僅制冷均勻,還可有效地降低成本和因補充制冷劑而造成的輔助作業時間;鉆進過程中內管總成不回轉,從而避免了因鉆具回轉產生的機械力對天然氣水合物巖心的破壞,并且因內管的超前鉆進,有效避免了沖洗液沖蝕天然氣水合物巖心,更有效地提高了天然氣水合物巖心采取率、完整度和代表性。
本發明涉及一種基于地下粗糙介質模型的電磁廣義趨膚深度計算方法,目的在于提高電磁探測深度的解譯精度。本發明主要針對地下粗糙介質的電導率模型,推導了地下均勻粗糙介質的廣義趨膚深度公式。先根據測區地質資料提取地下不同巖石層的空間均勻粗糙度參數,然后對實測數據進行場值歸一化、噪聲濾波等處理,將處理后電磁數據進行視電導率參數計算;再利用不同巖石層粗糙度參數值,計算粗糙介質電阻率和廣義趨膚深度,最后進行粗糙介質的視電導率?廣義趨膚深度成像。本發明的廣義趨膚深度與經典均勻半空間介質趨膚深度的計算方法相比,更符合實際地下粗糙介質的傳播擴散規律,從而提高了視電導率?探測深度的解譯精度。
裝配式建筑用超大跨度門形承重架,包括:承重架兩端的門柱、兩個門柱支撐的平梁,平梁下方設置兩端連接門柱的拉索,在平梁與拉索之間分布連接豎向支臂,支臂上端通過法蘭接頭固定在平梁下的支臂連接座上;支臂的下端鉸接在拉索扣件上,所述的支臂為有吸能阻尼功能的支臂。拉索通過換向滑輪、門柱下端的拉索端頭連接機構連接在門柱上。平梁優選復合矩形梁材逐段銜接的結構。本發明的積極效果是:通過在平梁下方設置拉索及在平梁與梁下拉索之間分布連接支臂,不僅能形成大跨度承重門架,而且門架的平梁上表面無障礙,采用多個門架并列作支撐,克服了大跨度平臺建設的難題。對推動現代軍事設施的發展、地質資源開發等將有顯著的推動作用。
本發明涉及一種基于貝葉斯框架結合神經網絡的地空電磁數據反演方法。獲取探測區域地質資料,提取地下介質模型參數的先驗信息,求出能夠表明模型參數和噪聲的先驗分布以及實測數據與未知模型參數之間的似然函數,進而表示模型參數的后驗分布?;谙闰灅颖窘⑸窠浘W絡替代模型;利用馬爾科夫鏈蒙特卡羅采樣方法,通過對替代模型得到的后驗分布采樣得到樣本,當采樣一定數量樣本后檢驗替代模型精度,若替代模型精度不足則更新低保真模型得到高保真模型,然后再利用高保真模型采樣。最后對實測數據求解各參數的后驗概率密度并求平均值,對結果成像并分析,獲取地下介質信息。本發明有利于電磁探測技術的實用化。
本發明基于FPGA的探地雷達下位機控制系統涉及探地雷達控制領域,該系統以FPGA作為主控制單元,配合發射機脈沖控制單元、數據采樣控制單元、采樣數據接收單元和數據通信單元,實現對超窄脈沖探地雷達脈沖發射、數據接收與傳輸等各部分功能的控制。FPGA首先通過發射機脈沖控制單元觸發發射機發射窄脈沖;然后通過數據采樣控制單元發送采樣控制信號,并通過采樣數據接收單元接收信號并存儲;最后,在探地雷達完成一次完整的探測后,通過數據通信單元將采樣數據發送給上位機,進行后續數據處理?;诒景l明的探地雷達系統可用于探測地下介質的介電特性、土壤含水率等,可廣泛服務于農業、地理與地質勘查等領域。
本發明涉及一種用于聚乙烯長纖維增強型復合管道的裝配機,屬于機械領域。雙作用液壓油缸機構中的油缸支座安裝板與機座固定連接,卸管止推夾具機構中的增高座與機座固定連接,裝管止推夾具機構中的裝管止推下夾具與機座固定連接;推進盤機構中的定向軸與雙作用液壓油缸機構中的導向板通過螺栓連接。優點在于:構思新穎,結構合理,使用方便??杉嫒菥垡蚁≒E)長纖維增強型復合全系列管道以及帶有增強肋結構的所有塑料管道。采用全自動或半自動或人工手動方式進行裝夾作業;可通過多臺組兌實現管道的連續鋪設;施工環境適用于各種野外地質條件的管道安裝。簡化了施工程序,降低了施工成本,服務規格廣泛。實用性強。
一種連續開采海洋天然氣水合物的開采裝置及方法,屬于天然氣水合物開采領域,包括海上輔助裝置、雙通道連續管鉆進裝置、分解分離裝置及廢料回填裝置,本發明采用雙通道連續管作為鉆桿,采用定向鉆進和高壓射流的方法沿著天然氣水合物層進行破碎,并形成漿態化混合物,其中雙通道連續管分別為高壓流體輸送和漿態化混合物上返提供通道;漿態化混合物通過雙通道連續管內部的礦漿輸送通道輸送至分解分離裝置,漿態化混合物經分解分離后,天然氣收集使用,液體廢棄物、固體廢棄物由雙通道連續管回填至采空區域。該方法具有鉆采一體、連續開采、方向可控的優點,同時將液體廢棄物、固體廢棄物及時回填,降低了地質災害發生的可能性。
本發明涉及一種環保型貼坡式攔污柵結構及其建造方法,屬于攔污柵布置的結構型式。包括啟閉機室,攔污柵墩與山體接觸部位成階梯狀,該攔污柵墩與水平面夾角α為60°~80°,兩個攔污柵墩之間連接有聯系梁,每個攔污柵墩上有攔污柵門槽,該聯系梁與山體接觸連接,該攔污柵墩或聯系梁與山體分別通過錨桿固定連接,攔污柵門與該攔污柵門槽滑動連接。優點是結構簡單,運行可靠,適用于天然邊坡坡度在60°~80°的地形,自然山坡覆蓋層和巖體風化較淺的地質條件。該發明在注重解決攔污目的同時,還注重與天然山體邊坡的結合,實現即滿足結構功能性的要求,又生態環保的目的,有很好的應用前景。
本發明涉及地球物理信號處理與分析技術研究領域,特別是一種高分辨率拖曳式瞬變電磁數據預處理方法,將拖曳式瞬變電磁整體數據按發射周期與采樣率的乘積轉換為多測點數據,隨后按照瞬變電磁穿透深度與傳播時間的關系,將測點數據進行分段,早期分段數據信噪比高,對應淺層信息,按照高相關度原則進行少量疊加,以提高淺層橫向分辨率;晚期信噪比低,對應深部連續性較好的地質體,進行多量疊加提高縱向分辨率。該數據疊加方法能夠在不減少測點數量的同時有效的提高測點數據信噪比,保證了后期數據解釋的淺層橫向異常分辨率與深層縱向分辨率,具有較好的實際應用價值。
本發明提供一種基于相控陣的核磁共振定向探測系統及探測方法,包括計算機、控制單元、發射系統及接收系統,通過對各可控發射線圈控制信號的相位實時控制,使各可控發射線圈依次延時激發,發出的磁場信號在地下某一方向同相疊加,核磁共振信號加強。通過改變各發射脈沖矩的偏轉延遲,從而實現磁場波束的定向,使核磁共振定向和定距離激發成為可能。采用相控陣的核磁共振探測方法,為隧道、前方水體、陡傾斜等地質體的地下水探測提供了一種有效方法,實現了特定方向和特定距離的地下水探測,此外還能提高地下水探測深度。通過測量能夠獲取更全面的地下水分布信息,提高了探測效率、精度和地下水探測分辨率。
本發明涉及一種基于極化特征點幅值比的自適應放大電磁測量系統與方法,目的在于提高時域電磁中納特量級極化信號的測量精度。所述測量系統包括:SQUID傳感器、分段放大部分、信號采集部分。具體方法為:根據待測極化區的地質信息設置探測參數;基于典型極化模型,采用積分方程法數值模擬不同關斷時間下的衰減曲線,定義正、負響應的最大值為極化特征點,計算極化特征點的幅值比,構建樣本集;通過e指數擬合法構建關斷時間與幅值比的函數,根據發射電流參數確定正、負響應階段的實際放大倍數;最后由SQUID傳感器接收二次磁場,過零比較器實時判斷零點、程控放大器分段放大接收信號。有益效果:實現了納特級極化信號自適應放大,提高了極化區的探測精度。
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