本實用新型公開了一種高壓核磁共振CO2地質封存模型試驗裝置,荷載控制裝置通過管道與試樣可視化觀測裝置連接,流體控制裝置通過流體注入管道與試樣可視化觀測裝置中的巖心夾持器連接,數據采集處理裝置中的軸壓傳感器、圍壓傳感器分別安裝在荷載控制裝置中軸壓泵、圍壓泵與巖心夾持器相連管道上,數據采集處理裝置中的左部水壓傳感器、右部水壓傳感器分別連接在流體控制裝置中左部咸水注入泵和右部咸水注入泵與巖心夾持器相連管道上,數據采集處理裝置中的注氣壓傳感器、流量計連接在流體控制裝置中CO2注入泵與巖心夾持器相連管道上。研究不同溫度、不同豎直應力和不同水平應力條件下的CO2在儲層和蓋層中的運移規律、儲層和蓋層的變形破壞規律。
本申請提供了一種鹽穴儲氣庫群的地質力學模型建立方法以及裝置,用于為如超深鹽穴儲氣庫群的待建立鹽穴儲氣庫的評價提供科學、有效的數據支持,保障如超深鹽穴儲氣庫群的待建立鹽穴儲氣庫的合理選定。
本實用新型涉及輕量化地質災害勘察裝置,包括外筒和內筒,外筒套設在內筒的外部且兩者通過可拆卸組件可拆卸連接,內筒的內部插接有推動桿,外筒底端內部的相對兩側開設有凹槽,兩個凹槽的內部均通過轉軸轉動連接有扭簧,每個轉軸上均設有驅動兩個扭簧相對轉動防護板,當兩個扭簧轉動至水平狀時,兩個扭簧的相對面相互貼合。本實用新型,通過可拆卸組件將外筒固定在內筒的外部,將內筒插入土地,使土地中的土壤進入內筒的內部,在完成對土地取樣后,將內筒從土地中抽出,松動可拆卸組件使外筒和內筒脫離,將內筒向上移動,通過外筒內部的兩個扭簧對內筒底部的開口進行遮擋,從而對土壤進行拖護,避免土壤樣本從內筒的內部落出。
本發明提供一種復雜地質條件下沉井水下高效取土平臺裝置,防水密封平臺交錯的設置有鉆機裝置和吸泥管;鉆機裝置的鉆頭伸出到防水密封平臺的底部之外;吸泥管的端頭伸出到防水密封平臺的底部之外;防水密封平臺的底部還設有旋噴頭,旋噴頭與高壓水管連接。通過采用多個高壓水管噴射、多個吸泥管和多個鉆機裝置交錯布置的組合,系統破壞復雜土層,將復雜土層破碎后再進行吸泥操作,大幅提高取土效率。高壓水噴射系統可以保證鉆機裝置間隙處的土體破碎效率,還可實時沖洗鉆頭,避免黏土板結于鉆頭上,從而大大擴大取土作業面,提高了取土效率。如遇到粘土層,可以通過調節噴射水壓力和無級變速器轉速,保證破土作業面正常取土。
本發明公開了一種地質鉆孔的地基土回填壓實裝置及壓實方法,該裝置包括平衡錘、土筒以及管靴,平衡錘的頂部通過牽引線與繩索絞車相連;土筒的內腔沿其軸向間隔設置有若干個活頁板,活頁板的鉸接端與土筒的一側內壁鉸接,活頁板的活動端通過設置在土筒另一側內壁上的彈簧卡扣鎖閉;管靴的底部設置有活頁底板,活頁底板的鉸接端與管靴的底部一側內壁鉸接,活頁底板的另一端通過彈簧卡扣鎖閉;彈簧卡扣通過貫穿土筒或者管靴側壁的提拉線與繩索絞車相連。本發明通過牽引提拉線分層打開土筒,在自重作用下地基土分層順利落于孔底,分層裝入地基土吊放至孔底位置,分層打開土筒將地基土落于孔底并分層夯實,達成鉆孔地基土的有效回填和壓實。
本實用新型涉及新型地質勘察用采樣裝置,包括底座,所述底座上開設有采樣槽,所述底座頂部對稱安裝有支撐柱,且兩個支撐柱之間滑動安裝有滑板,所述滑板底部且位于采樣槽上方轉動安裝有螺旋軸,所述采樣槽內壁開設有內槽,所述內槽內部對稱安裝有運輸機構;通過第一電機工作帶動多邊柱旋轉,進而帶動螺旋軸在滑板上旋轉進行打孔,此時多邊柱上的第一鏈齒通過鏈條帶動兩個第二鏈齒旋轉,進而帶動螺紋桿旋轉,此時與螺紋桿螺紋連接的滑塊帶動滑板下移,螺旋軸通過多邊孔沿著多邊柱旋轉下移,通過第一電機同時實現螺旋軸的升降和旋轉,便于實際應用。
本實用新型公開了一種地質勘測樣品智能采樣輔助裝置,包括殼體,所述殼體的側壁上活動設置有左移動門,所述殼體的側壁上活動設置有右移動門,所述左移動門以及右移動門上均設置有推塊,所述殼體的內側壁上固定設施之有放置架,所述放置架的內側壁上開設有滑動腔,所述滑動腔的內側壁上固定設置有定位塊,本實用新型中,通過將采集樣品放置在定位塊上,在樣品的重力作用下,即可向下擠壓定位塊,使得定位塊擠壓底部氣囊層,使得定位塊按照樣品的形狀進行下降,對樣品進行穩定,同時轉動轉動塊,使得螺紋桿轉動,進而將會使得下壓塊,抵緊樣品,對樣品進行上下固定,結構簡單,操作快捷便于工作人員使用。
本實用新型提供了地質勘探水流檢測裝置,包括橫跨在三角堰上的橫架,橫架兩側固設有距離傳感器與力傳感器,距離傳感器正對三角堰內的液面,力傳感器傾斜插入到三角堰出水口處的水中;通過力傳感器側向受力與流速的關系函數測得水的流速,距離傳感器測得三角堰內水面高度,與流速參數結合計算得出流量參數。通過在三角堰板上方架設橫架,在橫架兩側安裝力傳感器與距離傳感器,力傳感器用于檢測三角堰堰口水流壓力與流速的關系函數測得水的流速,再結合距離傳感器測得三角堰堰口處的液面高度,從而通過計算知曉堰口水流橫截面,從而通過計算可以得出水流的流量,安裝拆卸簡單方便,水流的流量計算精確可靠,適合推廣使用。
本實用新型屬于輔助設備技術領域,尤其是地質鉆機減震降噪輔助設備,針對現有鉆機沒有清洗裝置,對鉆機損害大,且容易產生大量噪音的問題,現提出如下方案,其包括箱體,其特征在于,所述箱體的底部固定安裝有若干個減震座,箱體的頂部內壁上固定安裝有驅動電機,驅動電機的輸出軸上固定安裝有驅動軸的一端,驅動軸的另一端固定安裝有螺紋筒,螺紋筒的底部活動安裝有鉆機,鉆機滑動安裝在箱體的一側內壁上,驅動軸上轉動安裝有傳動軸,傳動軸上安裝有加速齒輪箱,加速齒輪箱上轉動安裝有傳動桿的一端。本實用新型可以延長設備的使用壽命,還可以通過清洗鉆機防止鉆機攜帶的雜質和設備摩擦產生噪音污染。
本實用新型公開了一種地質刮土器。它包括刮土刀、握桿、探錐;刮土刀包括支撐架、刀刃、鋼絲;支撐架呈前方后圓的U型、且為中空結構,支撐架包括第一支撐架、第二支撐架、第三支撐架、第四支撐架、第五支撐架、第六支撐架,第一支撐架下端無縫連接于第五支撐架上端,第五支撐架下端無縫連接于第二支撐架上端,第三支撐架下端無縫連接于第六支撐架上端,第六支撐架下端無縫連接于第四支撐架上端,第二支撐架下端和第四支撐架下端無縫連接;折線包括第一折線、第二折線,第一折線布置于支撐架中部;握桿呈圓柱型,上、下兩端分別與探錐、第二支撐架與第四支撐架的連接處無縫連接。具有切削的巖芯光滑平順美觀、省力省時的優點。
本實用新型涉及一種地質勘探用鉆土機固定機構,包括頂座、底座、輔助定位件、電動機、滾珠螺母副、鉆桿、鉆頭、絲桿、中空套、緊固螺母和伸縮桿,底座上開設有圓孔,兩個輔助定位件對稱鉸接于底座兩側,滾珠螺母副設置在頂座內部,絲桿轉動連接在滾珠螺母副內部,絲桿頂端與電動機的輸出端固定連接,鉆桿與絲桿底部固定連接,鉆頭設置在鉆桿底端,中空套固定在底座上,伸縮桿伸入中空套內部,伸縮桿頂端與頂座下表面固定連接,伸縮桿通過緊固螺母與中空套可拆卸式固定連接,本實用新型可利用人力保持距離的進行限位,調節鉆頭工作的深度,擴大其適用范圍。
本實用新型公開了一種地質勘查用土壤取樣器,包括定位機構,定位機構包括定位基座、踏板和定位齒,定位基座的形狀為長方體結構,長方體結構定位基座的側面均開設有第一收納槽,第一收納槽內轉動連接有踏板,踏板上貫穿開設有第二收納槽,第二收納槽內轉動連接有定位齒,定位基座的頂部貫穿開設有定位通道,定位通道內活動連接有定向挖土件,定向挖土件包括轉盤和定位柱,定位柱設置在轉盤的中部,定位柱的底部邊緣處均勻開設有挖土齒。本實用新型具有結構合理,操作簡單的特點,通過設置定位機構可以精確的控制取樣點,通過設置定向挖土件可以精確控制所要取樣土壤的深度,通過設置取土機構可以輕松的將土壤樣品取出。
一種地質資源勘查鉆井套管滾珠式剛性扶正裝置,鉆井裸眼完井后的井下套管扶正居中裝備。套管滾珠式剛性扶正裝置本體(1)外面有四道的支撐肋條凸臺(2),在其直徑大于套管接箍外緣直徑的支撐肋條凸臺(2)和本體(1)管壁內加工設有滾珠套(5)內部安裝有滾珠(3),在本體(1)內、外四個方向分別與套管(7)和裸眼井筒壁(8)接觸支撐套管扶正居中;在支撐肋條凸臺(2)和滾珠套(5)的上、下貫通有水泥漿潤滑孔道(4),保證滾珠(3)靠水泥漿作用的滾動潤滑。在鉆井完井下套管過程中,套管滾珠式剛性扶正裝置本體(1)套裝在串聯下井的套管上,實現下井套管在裸眼井筒壁(8)中扶正居中固井,有效地解決套管偏心問題。
本申請涉及巖土勘察領域,具體公開了一種軟土地質勘察裝置及其勘察方法,其勘察裝置包括工作臺和取樣筒,還包括設于工作臺上的存樣筒,存樣筒內部沿豎向分隔為多個存樣腔,存樣筒上設置有多個與多個存樣腔一一對應的取樣結構,存樣筒內設置有用于取樣筒依次穿過多個存樣腔的穿行通道;取樣筒側壁開設有移樣口,且穿行通道上預留有用于存樣腔與移樣口連通的存樣口;工作臺上設置有用于驅使取樣筒升降的升降裝置;取樣筒內設置有用于將其內樣品自移樣口擠出的移樣裝置,取樣筒下端設置有用于僅允許樣品自取樣筒外進入取樣筒內的單向進樣機構。本申請具有能在軟土土質中進行高效且高準確性連續性多層采樣的效果。
本申請涉及一種適用于深水裸巖地質的鋼護筒施工方法,涉及基礎工程施工技術領域,該鋼護筒施工方法包括以下步驟:在目標區域下放輔助鋼護筒;對輔助鋼護筒內部的子護筒進行沖孔操作;取出輔助鋼護筒,將主鋼護筒下放至對各子護筒進行沖孔操作后形成的環形鉆孔槽中,并調整主鋼護筒在環形鉆孔槽內的方位;待主鋼護筒在環形鉆孔槽內的方位確定后,進行灌漿錨固工作;其中,輔助鋼護筒為環形結構,輔助鋼護筒內部設置有多個子護筒,輔助鋼護筒的長度方向與各子護筒的長度方向相同,各子護筒呈環狀排列。本申請利用輔助鋼護筒進行鋼護筒的施工工作,有效抵抗波浪及水流作用,為沖擊鉆成槽起導向作用,為在水深流急的環境中施工提供施工條件。
本申請的技術方案提供了一種隧道三維超前地質預報系統,包括:炮點,位于隧道掌子面兩側的第一邊墻和第二邊墻上,與隧道掌子面之間存在有第一預設距離;多個炮點在第一邊墻上呈陣列排布,且多個炮點在第二邊墻上呈陣列式排布;檢波點,位于隧道的內側壁,多個檢波點在與隧道的橫截面平行的方向上形成檢波點排布環,距離隧道掌子面最近的檢波點排布環和距離隧道掌子面最遠的炮點之間存在第二預設距離;不同的檢波點排布環與隧道掌子面之間的距離不同;炮點激發模組,用于激發炮點產生振動波;數據采集模組,與檢波點對應設置,用于檢測炮點被激發產生的振動波,采集檢波點的振動信號。
本發明實施例公開了一種地質勘探檢測方法、裝置和存儲介質,其中,所述方法應用于四分量采集設備中;所述四分量采集設備包括用于采集高頻分量數據的高頻檢波器和用于采集低頻三分量數據的低頻檢波器;所述方法包括:通過所述高頻檢波器獲得高頻分量數據,通過所述低頻檢波器獲得低頻三分量數據;所述高頻分量數據和所述低頻三分量數據基于激發的人工震源獲得;所述低頻三分量數據包括兩個水平分量數據和一個垂直分量數據;通過所述高頻分量數據確定表層速度;基于所述表層速度和所述低頻三分量數據獲得速度模型,所述速度模型表征地層的深度和速度的對應關系;基于所述速度模型確定測試區域的地層速度剖面。
本發明公開一種利用氟化物消解地質樣品的超凈自動消解系統,包括消解柜,消解柜內設置有蒸干區,消解區,過濾組件,移動平臺和升降傳送平臺;移動平臺上通過傳送絲桿傳動安裝有擰蓋組件,固體試劑添加組件和液體試劑添加組件;固體試劑添加組件用于添加氟化物;消解區底部還安裝有控制組件,控制組件與控制面板電性連接;控制面板固定安裝在消解柜外壁上。本發明全程自動化消解,減少了人為操作失誤等因素造成的污染,為實驗人員提供經濟和便利,提高工作效率。電熱板加熱消解會導致受熱不均勻,熔劑會在蓋子內表面掛壁,因此,需要使用獨立烘箱作為消解倉,使消解罐受熱均勻,不會出現掛壁現象,熔劑熔融分解更完全。
本實用新型提供了一種TSP超前地質預報地震波連續激發系統。所述地震波連續激發系統包括信號觸發器、信號記錄單元、雷管起爆器、埋設在每個炮孔內的數碼電子雷管和分別固定于隧道兩側的接收孔內的三分量傳感器;所述數碼電子雷管與炸藥包一起置于炮孔底部,每根數碼電子雷管的雷管腳線伸出炮孔并通過雷管連接線與雷管起爆器連接;所述信號觸發器一端通過導線與固定在第一根數碼電子雷管上的信號觸發線連接,另一端與信號記錄單元連接,信號記錄單元分別與兩個三分量傳感器連接。本實用新型只需要進行一次起爆就能引爆24個炮孔內的炸藥,激發并記錄24次地震波,大大提高了工作效率,減少了技術人員須反復進行接線起爆工作的安全風險。
本實用新型公開了一種工程地質鉆孔用裝置,包括第一殼體,所述第一殼體的下表面中心處安裝有鉆孔頭,所述第一殼體的下表面對稱焊接有兩個第二殼體,所述第二殼體的內側底壁通過螺絲固定連接有第二箱體,所述第二箱體的頂部通過螺絲固定連接有第一箱體,所述第一箱體的內側壁滑動連接有第一過濾網,所述第一箱體的外側壁固定連接有第二管接頭,所述第二管接頭遠離所述第一箱體的一端連通有第四管體;在使用本裝置時,通過鼓風機將鉆孔時產生的灰塵及一些其他物體,從軟管經過第三管體進入到第一箱體的內部,通過設置第二箱體對吸入的灰塵及其他物體收集,防止在施工時產生大量飛揚的灰塵,減少危害操作人員的身體健康,使用本裝置操作簡單。
本發明公開了一種硬巖地質情況下沉井下沉施工方法,S1:地場地進行平整,使場地滿足旋挖鉆機施工要求,S2:按照設計圖紙,定位沉井內、外壁位置,采用梅花形設計引孔布置,并進行標注,步驟S3:運用旋挖鉆采用跳孔法進行孔,鉆孔順序按照先外圈后內圈,步驟S4:每完成一個鉆孔后立即采用碎石渣土進行回填,防止塌孔或穿孔,并減少對后續鉆孔施工的影響。S5:所有鉆孔回填完成之后按照在按照掘進下沉的方式進行后續沉井制作與施工。本發明通過在沉井施工之前采用旋挖鉆機破碎硬巖結構,減小后續沉井掘進下沉難度,加快沉井下沉速度,并且方便了刃角下方掘土量控制,減少沉井發生傾斜的幾率,很大程度的縮短硬巖地層沉井施工工期。
本發明公開了一種基于遺傳神經網絡的動水地質滲流實時預警方法,包括:利用BIM軟件創建監測主體不同部位的構件,進行拼接得到三維模型,建立所述監測主體的信息數據庫,以存儲所述監測主體的工程管理信息和監測數據;獲取所述監測主體的歷史監測數據,并基于所述歷史監測數據和滲流損傷原理評估損傷系數,構建基于小波神經網絡的滲流損傷擬合模型;利用遺傳神經網絡模型,構建滲流災害預警分析模型;實時獲取各傳感器采集到的監測數據,輸入到滲流損傷擬合模型中,獲得當前損傷系數,并結合前一時刻的災害預警等級輸入到所述滲流災害預警分析模型中進行滲流災害預警等級評定,能夠應用于工程實踐,對滲流災害進行實時預警分析。
本發明提供一種基于摩擦納米發電機的地質鉆探孔底多軸振動頻率傳感器,包括底座、圓盤、端蓋和電路板,底座設有圓形凹槽,凹槽外側設有多個定位柱,凹槽底面設有下金屬片,內壁設有外金屬片,圓盤懸空設置于凹槽內,圓盤上部設有支撐柱,每一支撐柱與一定位柱之間用一拉簧連接,圓盤底面設有上摩擦材料層和上電極,圓盤外壁設有內摩擦材料層和內電極,內摩擦材料層被外金屬片環繞包圍,端蓋蓋合密封底座,電路板監測上摩擦材料層與下金屬片摩擦生電的頻率,以及內摩擦材料層與外金屬片摩擦生電的頻率。本發明的有益效果:根據摩擦材料摩擦生電原理,彈簧支撐結構理將振動轉化為輸出電信號,實現井下鉆桿振動頻率的實際測量。
本發明提供一種三維地質覆蓋層模型的快速重構方法,包括如下步驟:a.將覆蓋層邊界線導入三維地形曲面模型;b.將覆蓋層邊界線沿豎直方向拉伸,再與地形曲面進行分割形成覆蓋層上表面;c.提取覆蓋層上表面邊界;d.鉆孔點導入三維地形曲面模型;e.鉆孔點投影到覆蓋層上表面;f.構建覆蓋層下底面,使覆蓋層下底面精確通過鉆孔;g.添加虛擬鉆孔;h.將覆蓋層下底面與地形實體進行修剪生成覆蓋層體;i.通過改變或增加鉆孔點,使覆蓋層體厚度隨之相應改變。傳統覆蓋層模型中存在覆蓋層下底面無法精確通過鉆孔點,覆蓋層模型精度無法保證,無法快速重構,重復性工作量大、建模過程繁瑣的問題。本發明可快速自動更新,實現了覆蓋層模型的快速重構。
本發明涉及一種車載鐵路隧道拱頂地質雷達連續檢測系統,包括工程車、工作臺、液壓升降臺、隧道斷面激光檢測機構、拱頂撐桿機構及拱頂雷達天線檢測機構。所述拱頂撐桿機構中撐桿主體有兩段撐桿臂,兩撐桿臂間由撐桿臂調節銷軸連接,通過液壓升降臺和撐桿驅動電機帶動兩撐桿臂實現兩自由度的升降和旋轉,使安裝在撐桿主體頂端的拱頂雷達天線檢測機構中的雷達天線伸展到隧道拱頂內壁與接觸網之間所有間隙之中,掃描拱頂需要檢測的每個區域,使隧道拱頂的檢測空白區域減少為接近零。本系統檢測時通過機構之間的配合運動,雷達天線可避開接觸網等障礙,減少了拱頂撐桿機構等頻繁、快速升降,且控制簡單可靠性高,實現連續檢測提高了檢測效率和質量。
本發明公開了一種便攜式地質發射機,包括箱體、箱蓋和機箱面板,機箱面板的正面和背面設置有面板正面器件組和面板背面器件組,箱體內設置電池和電池安裝座;面板正面器件組包括接插口、開關、接線柱和測試口,所述面板背面器件組包括功率器件、電源保險座、驅動板、主控板、電壓傳感器、電流傳感器和電源檢測板,功率器件有三個,分別為第一IGBT、第二IGBT和第三IGBT,接插口有四個,分別為主電源輸入口、電池充電口、激勵輸入口和并機控制口,主電源輸入口與所述電源保險座電連接,電池充電口與電池電連接。本發明結構緊湊,體積小,便于攜帶,通過合理的機箱和面板的組合設計,實現了發射機的小型化、便攜化。
本發明公開一種面向地質勘察的遙感圖像融合方法、裝置、設備及介質,方法包括:計算各遙感圖像的NDVI指數;將各遙感圖像的NDVI指數加入時空融合模型,并使用2D?CNN卷積網絡中進行特征提??;將提取到的NDVI特征作為引導,對遙感圖像的各個單波段圖像進行特征提??;將各個單波段圖像合并生成多波段的遙感圖像。本發明引入NDVI加強多波段遙感圖像光譜特征提取能力,緩解光譜信息失真問題,同時在考慮到多光譜圖像不同波段間具有差異性的前提下,將計算得到的NDVI特征作為引導,對多波段遙感圖像的各單波段圖像進行特征提取,以此加強各波段提取時空變化特征的能力,加強空間細節信息的反演能力,緩解空間信息缺失的問題。
本發明公開一種隧道彈性波反射法超前地質預報信號采集傳感器固定裝置,包括傳感器安裝部、支撐部和液壓驅動部,所述液壓驅動部將所述傳感器安裝部分為傳感器腔和液壓腔,所述傳感器腔內設置有傳感器,所述液壓腔的外壁上周向開設有若干凸起腔,所述凸起腔上可拆卸連接有支撐部;所述支撐部包括支撐板,所述凸起腔可拆卸連接有支撐板;本發明結構簡單,加工組裝方便,成本低廉,安全可靠;本發明設備操作簡單,適用于現場對鉆孔中的信號采集傳感器的有效固定及快速取出。
本發明提供了一種綜合地質鉆孔測井巖性識別方法,該方法對鉆孔測井數據進行精化處理,得到精化數據集,包括對鉆孔測井數據進行缺失值填補、均衡處理、數據集歸一化處理;根據t?SNE算法對精化數據集進行降維處理,根據PSO算法對BP神經網絡進行改進、優化,得到網絡最優初始化權值和閾值,并建立網絡模型,利用建立的網絡模型對降維數據集進行訓練學習,該方法通過對鉆孔測井數據進行精化處理,解決了獲取的鉆孔測井數據缺失、數據集不均衡、訓練數據不在統一量綱范圍而造成最終識別率過低的問題,且再根據t?SNE算法對鉆孔測井數據集進行降維處理,從而簡化數據,再通過PSO算法對現有技術中的常用BP神經網絡進行優化,提升了識別準確率高和識別速率。
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