本發明提出一種急傾斜特厚煤層覆巖改性方法,包括:根據急傾斜特厚煤層地質覆層條件和物理力學參數得到煤層開采參數;根據煤層開采參數進行三維建模,并根據實際對急傾斜特厚煤層覆巖采掘過程中每一個微震事件的定位和釋放的能量在三維建模上構建急傾斜特厚煤層覆巖的能量場展布規律圖;在能量場展布規律圖上畫出能量釋放的總區域,以及總區域內的低能量區域和高能量區域;將采掘工作面的位置順次與總區域內的低能量區域、高能量區域連接,得到微震聚集路徑,微震聚集路徑為采掘擾動下能量的傳導及釋放路徑;對低能量區域、高能量區域和微震聚集路徑開展改性措施。本發明解決了現有技術中工程實施成本高昂,工序比較復雜的技術問題。
本發明公開了一種下穿鐵路路基地層的泥水平衡圓形頂管施工工法,屬于地質工程技術領域,該工法步驟包括圓形頂管裝置采用頂進直徑為1.75m或2.15m涵管裝置,頂進施工前準備,頂進工作坑設計,圓形管機穿墻管施工方案,頂管測量控制方案及檢查記錄,管道材料及管道防腐、接口的驗收,頂管機推進施工方案及姿態控制糾偏措施,頂管進洞施工方案,廢棄土及泥漿的處理方案和頂管機遇地下障礙物的措施等。本發明通過對穿越鐵路泥水平衡圓形頂管施工工藝進行改進和優化,最終解決了泥水平衡圓形頂管施工在穿越鐵路工程中存在的問題,且成本低,可操作性強。
本發明屬于地質工程與鉆探工程領域,為地層鉆孔密閉性原位檢測方法,(1)設計制造兼顧壓水、壓氣的孔內檢測系統;(2)孔口封閉與檢驗;(3)鉆孔壓氣試驗;(4)鉆孔保氣壓試驗;(5)鉆孔壓水試驗;(6)數據計算與處理:在鉆孔壓氣試驗中,獲得該鉆孔及周圍地層的平均氣體流導、氣體滲透率參數;在鉆孔的壓水試驗中,獲得該鉆孔及周圍地層的平均漏水流量、透水率參數。本發明在同一孔口封閉條件及同一套孔內機具的情況下,分別進行壓氣、壓水實驗從而檢測出該鉆孔的透氣性數據與透水性數據,經分析對比進而獲得該鉆孔密閉性能的評價。
本發明涉及特/超高壓電力設備的運維管理研究領域,特指一種基于風險的750kV電力設備的運維管理系統,包括運檢數據采集模塊與運檢數據風險分析管理平臺,運檢數據采集模塊設有電力設備運維數據的通訊裝置與數據的處理裝置,運檢數據風險分析管理平臺設有電力設備類型劃分模塊、電力設備風險分析模塊、運維管理措施建議模塊、數據存儲模塊與顯示模塊,運檢數據采集模塊與運檢數據風險分析管理平臺對應連接。本發明針對750kV電網運維半徑大、地質條件惡劣等特點,提供一種基于風險分析的750kV電力設備的運維管理解決方案,實現750kV變壓器的差異化巡視、運維,提高現場運維的工作質量、工作效率,進而實現電網的安全與可靠工作。
本發明涉及生態修復技術領域,具體是一種廢棄礦區陡峭邊坡的生態修復方法,廢棄礦區內存在大量的高切坡,這些區域巖層堅硬、坡度陡峭、土質貧瘠峭壁,是生態恢復的難點。本發明為了實現陡峭邊坡的立體綠化,解決落差不一、穩定性差坡面的生態恢復問題,通過整地、制種植基盤、布設種植基盤、配比種植基質、鋪設種植基質、補水和后期管理一系列的操作后,種植基盤中土壤穩定;植物種子可以落下,種源充足,且補充的物種均為當地原生植物,適應本區的生態環境,減少水土沖刷,成活率高,植被蓋度和物種多樣性恢復效果顯著;杜絕了水土流失、破損等地質災害隱患,數年后,逐漸與自然生態融合。
本發明低透性煤層氣儲層循環凍融增透方法通過水壓致裂的方法向煤層氣儲層中注入液態水,然后向提前打設在煤層氣儲層中的冷凍井中注入冷凍液將煤層氣儲層中的液態水進行冷凍。隨后通過射頻加熱的方法將冷凍后的液態水解凍,在凍融過程中液態水熱脹冷縮,從而使煤層氣儲層中圍巖介質產生新生裂隙。重復上述過程,直至反復凍融作用使得煤層氣儲層中的巖體松散破碎,從而產生大量的人為裂隙,使吸附在煤層氣儲層中的煤層氣驅離,從而實現增加透氣性的目的。該方法操作簡單、地質條件適應性強,克服了現有技術存在的技術難點,可實現低透性煤層氣的安全高效抽采。
本發明涉及一套土地退化程度的評價體系。目前存在的土地退化評價方法的可操作性和實用性較差,不能夠形成量化的直觀的土地退化程度數據。本發明目的在于,應用廣義歸納法搜集土地退化評價指標,構建土地退化預選指標集。聘請新疆從事土地退化研究的專家,以新疆的自然狀況、社會狀況和土地質量為基礎,采用Delphi法對預選指標集進行篩選,確定指標體系的結構及各指標的權重,構建新疆的土地退化評價指標體系。通過植被蓋度,鹽堿斑占地率,溝壑密度,地表形態,土壤質地,治理工程措施,年降水量,作物產量下降率,坡度,貧困狀況,治理工程措施,耕作措施11個農田及非農田評價指標,對新疆土地退化程度進行評價。
本發明公開了一種冰川鉆探取水的方法,涉及水源開采技術領域,解決了現有技術中采用垂直于地面進行鉆探取水的方式,冰川水不易流入水井內,導致一定時間內流入水井中的水比較少,收集水會花費大量時間的技術問題。本發明的冰川鉆探取水的方法,包括如下步驟:選擇鉆探地點,鉆探地點與高山冰川的冰舌末端相距3~10公里;水井的鉆探方向與水平面垂線之間的夾角為銳角,并且沿冰舌相對方向向下鉆探水井;鉆探水井時,當鉆探到地質結構為石英砂時穿過石英砂層并繼續向前鉆探20~60m;檢測水井中收集的水的水質,并且水井中的水質檢測合格后,以水井作為水源點。本發明的冰川鉆探取水的方法,可使冰川水更容易流入水井內,從而縮短集水時間。
本發明公開了一種下穿鐵路路基地層的土壓平衡圓形頂管施工工法,屬于地質工程技術領域,該工法步驟具體包括頂進工作坑設計,圓形頂管裝置采用頂進直徑為1.75m或2.15m涵管裝置,頂進施工前準備,工作坑導軌安裝,工作坑內安裝設備,頂進圓管施工方案,頂管測量控制方案及糾偏措施,施工監測等。本發明通過對穿越鐵路土壓平衡圓形頂管施工工法進行改進和優化,最終解決了土壓平衡圓形頂管施工在穿越鐵路工程中存在的問題,且成本低,可操作性強。
本發明屬于數字勘察系統技術領域,具體涉及一種砂巖型鈾礦砂體等厚度圖成圖方法,包括五個步驟,步驟一、確定純數字十位數工作區代碼;步驟二、確定砂體等厚度圖圖幅圖框大??;步驟三、確定鉆孔不同砂體等厚度值的大??;步驟四、砂體等厚度值區域的形成;步驟五、并對不同數值砂體等厚度線值連接形成閉合區進行不同顏色填充。本發明對基于數字鈾礦勘查軟件的鈾礦地質勘查中砂巖型鈾礦砂體等厚度圖編制需手工、繁瑣、多次重復,實現砂體等厚度圖編制數字化、標準化、信息化。
本發明公開一種基于測井資料的水動力封閉型煤層氣高產層位確定方法通過分析煤層氣藏高產地質學因素,從圈閉壓力保持程度、氣體逸散程度、開發難易程度等方面考慮,利用“巖心刻度法”建立宏觀煤巖形態特征、孔隙度及含氣量解釋模型對開發井鉆遇潛在有利層位進行相關參數計算,并結合雙側向測井正/負異常特征指示孔隙內充填介質類型,進而厘定水動力封閉型煤層氣高產層位的參數標準,能夠準確預測水動力封閉型煤層氣高產層位,在煤層氣勘探開發的技術領域具有廣泛的實用性。
本發明涉及建筑領域,具體而言,涉及一種注漿加固施工方法及地表施工方法。一種地表注漿加固施工方法,其包括:以跳孔注漿的方式向多個注漿孔內注漿,注漿過程中,先向處于四周的注漿孔進行帷幕灌漿,再向處于內部的注漿孔注漿。通過漿液及注漿順序的調整,使注漿范圍具有針對性,注漿質量易于保證。該注漿加固施工方法不受作業空間限制,通過增加資源投入,隧道開挖可與地表加固平行施工,連續快速通過不良地質段,工期易于保證。本方法適用于粒徑單一,沒有膠結材料的卵石層的隧道施工,也適用于戈壁料等人工回填土雜填區施工。突破了無膠結堆石料區施工技術以及戈壁料等人工回填土雜填區施工這一難題。
本發明實施例提供一種地震波傳播正演模擬方法和裝置,該方法包括基于縱向坐標變換算法將用于地震波模擬的預設地質模型上的不規則區域從第一坐標系轉換為可用于差分計算的第二坐標系下的規則區域;基于交錯網格高階差分算法求解在第二坐標系下的規則區域中的每個網格點上的物理量;根據所述第一坐標系與第二坐標系之間的映射關系,將各所述網格點上的物理量轉換為第一坐標系下的物理量并作為波動方程正演模擬的輸出。本發明能夠實現對起伏地表等地表模型的地震波模擬,尤其是對于正演的初至波,利用本發明可以進行靜校正效果的分析研究,且波形保持良好,模擬精度高,數值頻散很小。
一種磁阻式地震檢波器,包括磁阻元件、磁體、殼體、彈簧,彈簧處于殼體內,彈簧的兩端固定在殼體的兩側內壁上,磁體安裝在彈簧上,磁體處于彈簧的中部,磁體的下方是磁阻元件,磁阻元件的下端固定在殼體的底面上,磁阻元件的幾何中心處于磁體產生的磁場的線性分布區,接收到震動波后,在彈簧的作用下,磁體和磁阻元件之間的相互作用力產生慣性振動,磁阻元件和磁體之間產生相對位移,使磁場產生變化,從而使磁阻產生變化,磁阻變化與振動位移成線性關,通過磁阻變化輸出的信號,就可完成對地震信號的采集,本發明能夠有效的采集深層的地震信號,提高地震勘探的準確性,并能滿足精準化地質勘探要求,具有顯著的經濟效益。
本發明公開了一種深層沉降位移監測系統及其施工方法,系統包括:測斜管、設于測斜管管口的懸吊組件、測斜管內且通過鋼絲繩依次均勻懸吊于懸吊組件上的導輪式固定測斜儀、懸吊于鋼絲繩的下端的水位探測傳感器、設于水位探測傳感器下端的沉降傳感器、與傳感器電連的數字信號采集儀、與數字信號采集儀電連的監測終端和與監測終端電連的預警模塊。本發明通過高精度沉降傳感器、水平位移傳感器和水位探測傳感器實現實時對深層地質出現的沉降、位移及地下水位的變化進行三位一體在線監測、分析和比對,并能在數據異常時發出預警提示。
本發明公開了改進型馬利奧特瓶在花崗巖地層滲水試驗的應用方法,涉及馬利奧特瓶技術領域,所述應用方法步驟為:馬利奧特瓶改進、模擬實驗和現場滲水實驗。本發明中,對現有馬利奧特瓶進行了改進,開展了室內驗證實驗、模擬滲水試驗和現場試坑滲水方法性試驗,驗證了改進型馬利奧特瓶實際使用效果,查明了試坑處導水洞花崗巖層滲透性,旨在為今后開展低滲透性花崗巖體內滲水試驗提供參考,根據試驗結果,將試驗取得的滲透系數與一般裂隙巖體的滲透系數進行相比,對比試坑底部出露巖體的構造地質編錄情況,可知導致滲透性變化的主要原因,由此得知試坑處導水洞花崗巖巖層的完整性和滲透性,以便采取何種程度的防滲措施。
本發明屬于建筑施工設施的設計與制造技術領域,具體公開一種人工挖孔作業安全防護罩,包括提升機構,防護罩由圓筒狀的罩體和罩頂組成,罩體上端設有支撐架,罩頂通過與設置在支撐架上的轉動軸與罩體鉸接在一起,罩頂為兩扇上大下小的弧面板合成,在轉動軸上設有推動桿,推動桿下垂至罩體內;在罩體設有定滑輪,定滑輪與設置在防護罩外用于物品運送的提升機構連接。適用于場地狹窄、場地不平、地質復雜、地基軟弱等人工挖孔樁等施工作業防護。
本發明公開了一種無底柱分段崩落縱向進路拉槽采礦方法,直接在采礦進路內掘進切割天井,沿進路方向,切割天井兩側使用鑿巖臺車鉆鑿擴井排,至礦體邊界停止,此時便形成一條進路切割巷,再根據地質礦界在溜井聯巷中,采用鑿巖臺車鉆鑿若干排角度不同的扇形炮孔,以進路切割巷為自由面而分次爆破,爆破后回采部分礦石,故此在會在溜井聯巷以上部分會形成一個巨大補償空間和自由面,為后續中深孔爆破創造條件。
本申請涉及一種山區水庫地震臺網數據傳輸系統,尤其涉及一種基于無線組網的山區水庫地震臺網擴頻微波數據傳輸系統;其包括臺網數據中心和多級臺站;臺網數據中心與一級臺站、各個臺站之間的距離不大于三十千米;最下級的臺站為只具有數據輸送的傳輸站,其余級的臺站為具有數據匯集、數據轉發和數據輸送的中繼站;臺站包括數據采集系統和擴頻微波無線通信裝置。由于實施上述技術方案,本申請實現了點對點、點對多點的網絡連接,實現了山區的水庫地震臺網在無運營商提供的網絡條件下的數據傳輸;通過中繼站的建立,消除了受地形、地質影響而不能相互傳輸數據的弊端;本申請一次性投入,長期受益,大大減少了山區水庫地震臺網的建設、運行成本。
本發明公開了一種針對干旱區內陸河流域地下水的實時動態監測方法,該方法主要由地下水監測井布設前準備工作、地下水監測井布設原則、地下水監測井布設密度確定、地下水監測井的建設、自動水位監測裝置的設置、地下水監測井及其周圍設施的定期管理這幾個步驟組成。該方法通過在調查流域不同水文地質單元的地下水情況基礎上,在流域內布設全面覆蓋流域的地下水位監測井,將智能水位計置于地下水監測井,采用智能水位計將數據傳輸終端通過無線網絡連接到數據接收終端,實現定時的全流域實時地下水位監測和遠距離傳輸,有效地降低了地下水位人工采集成本,縮短了數據采集時間,極大提高了數據的時效性和準確性。
本發明屬于數字勘察系統技術領域,具體涉及一種砂巖型鈾礦綜合成果圖成圖方法,包括五個步驟,第一步:確定純數字十位數工作區代碼;第二步:確定儲量估算剖面圖圖幅圖框大??;第三步:確定鉆孔見礦類別;第四步:確認鉆孔外推點;第五步:連接見礦鉆孔外推點和礦化工程外推點形成封閉區,最后對封閉區填充顏色形成,礦床綜合成果圖;本發明對基于數字煤礦勘查軟件的煤礦地質勘查中砂巖型煤礦綜合成果圖編制需手工、繁瑣、多次重復,實現綜合成果圖編制數字化、標準化、信息化。
本發明涉及管道運輸技術領域,具體涉及一種具有動力優化的管道運輸系統及運輸方法。外置電機驅動的管道運輸系統中的運輸管道適應各種地形地質條件,通過設置在運輸管道外的電機驅動動力輪運動,利用電磁鐵和永磁體之間的磁力作用,動力裝置牽引運輸機構在運輸管道內完成運輸。管道內的流體介質無需整體流動,在運載量較小的情況下,進一步提高了運輸效率,降低了運輸過程中動力裝置的能耗。內置螺旋槳的管道運輸系統利用動力艙尾端設置的螺旋槳,直接在運輸管道內驅動運輸機構實施運輸。運輸管道內的流體介質不需要整體流動,運輸機構通過自身動力在運輸管道水中運行,僅需克服流體介質的阻力,進一步提高了運輸效率,降低了運輸過程中的能耗。
本申請提供了一種自適應選擇最優成礦預測要素的方法、終端及存儲介質,自適應選擇最優成礦預測要素的方法包括:S1、集成所有參與評價的地質要素和矢量要素,并進行統一的空間數據庫構建;S2、在研究區三維空間內進行單元尺度的確定;S3、沿預設方向以一定的移動間距逐步移動窗口;S4、針對每一個窗口進行選擇的數據進行Apr i or i運算,進行規則的提??;判斷提取的結果是否包含礦點,在為是時,根據Apr i or i提取出形成礦的規則;S5、在當前窗口內含有礦點時,判斷當前窗口中是否包含的礦點的數量是否超過預設數量,在為是時,采用F i sher判別系數方法判定當前空間點的類別歸屬;在為否時,采用層次聚類中的平均鏈接聚類方法判定當前空間點的類別歸屬。
本發明屬于地下煤火災害監測預警技術領域,特別是地下煤火監測預警信息采集與預警方法,步驟⑴采用適用的數值軟件構建火區地質力學模型;步驟⑵通過相應的公式運算得出等效透氣率、煤火火區火風壓、單位時間火區宏觀熱源強度、單元火區對流散熱量、單元火區對流散熱量、對流傳熱系數、火區地表熱輻射散熱量及火區煙氣逸出的傳質散熱等;步驟⑶按周期獲取有關火區狀況的數據;步驟⑷將火區溫度強度變化與火區溫度異常區面積變化兩個參數作為預警參數,根據初始數據、在步驟⑶中獲取的各期監測數據計算其溫度、面積變化率,當達到閥值時即發出預警信息。本發明將地下煤火探測、監測與預警融合為一體,動態運行以達到精確探測、監測與早期預警的目的。
本發明涉及地質鉆探技術領域,是一種氣動礫石取芯鉆頭和氣動礫石取芯方法,前者包括鉆頭上接頭、內管、外管和鉆頭,鉆頭上接頭包括由上至下依次固定安裝在一起的第一大徑部和第一小徑部;后者步驟如下:(1)將氣動沖擊器通過沖擊器接頭與鉆頭上接頭連接。本發明結構合理而緊湊,構思巧妙,通過空壓機產生的氣流帶動氣動沖擊器作用于鉆頭上接頭,氣動沖擊器產生的沖擊力破碎礫石等巖樣,巖樣進入內管內聚集形成巖芯,沖擊氣流沿安裝盲孔依次進入上出氣孔和環形空腔,并從下出氣孔排出強吹井底,從而井底剩余殘渣隨氣流上返地面;通過設置兩個可拆卸的固定安裝在一起的半合管,便于從內管中取出巖芯,具有可靠、穩定和取芯效果好的特點。
本申請提供一種地膜殘留量的預測方法、裝置、設備及存儲介質,屬于無人機識別預測技術領域。該方法包括:獲取樣本融合圖像以及樣本區域內地膜殘留量,樣本融合圖像為無人機在樣本區域內拍攝到的樣本地面圖像處理后得到的圖像,樣本區域與待預測的目標區域的地質屬性一致;在樣本融合圖像中確定樣本區域內的地膜面積;基于樣本區域內的地膜面積、樣本區域內地膜殘留量以及預先配置的多個地膜殘留量的預測模型擬合出第一目標計算模型;將無人機采集到的目標區域的實際地膜面積輸入至第一目標計算模型中,得到目標區域中地膜殘留量的預測值。本申請可以提高對地膜殘留量預測的準確性。
本發明提供了一種打撈鉆頭及打撈裝置,屬于地質勘探技術領域。該打撈鉆頭利用動力輸送器對鉆孔內落物進行打撈。打撈鉆頭包括筒體和多個限位件。筒體包括用于向鉆孔內掘進的掘進端,掘進端設置有開口以及與開口連通的容置腔。限位件由多根細絲以可分散的方式組合而成。多個限位件沿掘進端的內周壁間隙布置于容置腔內,且每個限位件的一端連接于掘進端的內表面、另一端朝向掘進端的軸線延伸。打撈裝置配備有上述打撈鉆頭,在動力輸送器提供動力時,打撈鉆頭的限位件在筒體的旋轉作用下分散為多根相互纏繞的細絲,同時將落物包裹進容置腔內。分散開的限位件為容置腔內的落物提供支撐作用,防止落物提升過程中因碰撞掉落。
本發明公開了一種適用于干鹽湖地區的鹽巖鹵水路基結構及施工方法,該鹽巖鹵水路基結構包括自下而上呈梯形依次設置在土基上的透水性土隔斷層、鹽巖填筑層、下封層和細粒式瀝青面層,且梯形鹽巖鹵水路基結構的兩側邊坡上由內至外依次設置有防滲保溫層和防護層;該施工方法根據鹽巖鹵水路基結構的特點,自下而上由內至外,根據常規施工方法即可實現。本發明針對干鹽湖地區的地質氣候條件,因地制宜的利用干鹽湖地區的鹽巖材料提出一種適用于該地區新型、耐久穩定的路基結構,并提出相應的施工方法。徹底顛覆道路設計中對鹽巖的認識,大幅降低干鹽湖地區道路建筑成本的同時,為該類地區的道路設計、施工提供了參考。
樁式基礎制作方法,在地面3向下鉆出豎鉆孔5,然后向鉆孔5內灌注混凝土,并下放鋼筋籠1而形成的小孔徑樁,混凝土樁體4達到強度后即可直接施工上部結構安裝。利用向地面下鉆孔內灌注混凝土制成樁式基礎,施工時不產生土方工程,工序數量由原來的6道減少為3道,且耗用混土量明顯減少,因此其整個施工周期比常規基礎縮短三分之二,施工周期明顯減短,基礎工程造價顯著降低,比常規基礎減少75%,施工方法簡單,成樁速度快,成孔工藝不受地層條件的限制,且可根據地質條件靈活調整樁長,因此其適用各種地層條件下的基礎設計。
中冶有色為您提供最新的新疆烏魯木齊有色金屬理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!