本發明公開了一種雙護盾TBM超前預注漿的快速施工方法,涉及技術隧道施工地層處理領域。包括步驟有:S1、觀測掌子面及超前地質預報;S2、進行超前地質預報分析;S3、掌子面不穩定時,施作Ja注漿孔并注漿;S4、掌子面穩定后,將鉆機運至刀盤前方;S5、當掌子面前方存在軟弱破碎帶時,施作Za孔并注漿;當掌子面前方存在富水地層或同時存在富水地層和軟弱破碎帶時,施作Zb孔和Zc孔并注漿;S6、待漿液凝固后,在注漿區施作檢查孔,檢查注漿效果,若注漿效果不理想,加密注漿孔,直至滿足要求,繼續掘進施工;S8、掘進至Za、Zb、Zc孔末端2~3m時,重回步驟S3直至通過軟弱富水區間,然后重回步驟S1。本發明可保證雙護盾TBM在軟弱破碎富水地層安全快速施工。
本發明公開了一種基于背景噪聲譜比的深度域成像方法,包括:三分量背景噪聲數據采集;分別計算各臺地震儀采集數據的HVR曲線,包括:對原始三分量背景噪聲數據進行預處理,然后進行傅氏變換,獲得傅里葉振幅譜,對傅里葉振幅譜進行加窗平滑處理,對x、y兩方向的傅里葉振幅譜進行合并,得到合成的水平分量振幅譜數據,將其與Z方向的垂直分量振幅譜數據進行比值,得到HVR曲線;拾取各臺站對應HVR曲線上的極大值及對應的特征頻率,得到探測場地范圍內的頻率域成像結果;根據層速度場以及成像結果開展頻率?深度域轉換,得到深度域成像剖面;進行地質異常特征解譯。該法抗干擾能力強,能夠直觀展示地質異常結構形態和具體位置。
本發明涉及一種基于水庫水?地下水?海水之間相互作用研究的水庫水質咸化檢測方法,包括⑴采樣監測井與水文地質剖面的布設;⑵繪制水庫水與地下水離子濃度空間分布圖;⑶水文地球化學分析;⑷反向水文地球化學模擬,本發明方法設計科學合理,通過對濱海水庫周邊區域布設淺層地下水采樣井,在水庫周邊構造水文地質剖面,重點研究水庫水?地下水?海水之間的相互作用,采用水化學圖解法、離子比例系數法,結合反向模擬、水化學空間分布特征分析法,定性與定量相結合,對濱海水庫淺層地下咸水水化學特征和演化機理進行深入研究,從而為濱海水庫咸化機理分析提供理論支持,分析全面,所得結論有較強的理論依據,極具科學性與嚴謹性,有效指導研究濱海地區水庫水?地下水?海水之間相互作用及水庫水質咸化規律。
本發明公開了一種促進沖刷、防止海底管線懸跨的主動保護裝置及方法,保護裝置包括高壓噴嘴排、行走小車系統、自動判斷和控制系統、電力系統;高壓噴嘴排由支撐架、轉向軸、水泵和高壓噴嘴組成,支撐架的頂部通過轉向軸等間距的排列連接高壓噴嘴;行走小車系統由行走小車、行走小車支架、車輪、步進電機和傳動裝置組成;自動判斷和控制系統由自動控制開關、超聲測距儀和內置控制芯片組成;電力系統由電源和導線組成,為高壓噴嘴排、行走小車系統以及自動判斷和控制系統提供能量。本發明對各種海床地質條件、水流條件有著良好的適應性,對各種海床地質條件和水流條件都可以起到良好的保護效果。
一種適用于淺埋偏壓段及下穿淺埋富水段的隧道施工方法。其包括在淺埋偏壓段采用卸載反壓法處理邊坡;對淺埋偏壓段內隧道周圍的土體進行深孔注漿加固;對洞身采用管棚超前支護;在淺埋富水段將水抽干,采用素填土回填場地;進行深孔注漿加固;進行洞身超前支護;采用V級復合式襯砌;采用鋼邊橡膠止水帶進行防水等步驟。本發明具有如下優點:可防止因受特殊地質條件在隧道施工中出現坍塌、冒頂、開挖面流塌、突水、突泥、隧道滲漏水等不良地質情況發生,保證隧道施工安全及永久性運營安全。
本發明涉及一種基于大數據和現場試驗為基礎的丁壩群設計方法,包括以下步驟:收集擬建丁壩群河道水文站實測水文資料,并通過數理統計法分析擬建丁壩群河段某一設計洪水標準下的典型設計洪水過程;在擬建丁壩群上游河道上修建過流觀測站,逐時段監測河道行洪過流過程;獲取擬建丁壩群保護河段的數字化地形圖;獲取擬建丁壩群保護河段的地質條件和水文地質條件,并數字化地層結構及其巖土力學參數;構建三維水動力數字模型,測取丁壩組河段在河道過流時的沖刷微地形、丁壩受力狀況等數據修正模型參數;利用修正后的三維水動力數字模型,模擬河道設計洪水標準下的過流過程,確定河段內丁壩群的結構布置與體型結構設計,保護河道堤防或灘地的安全。
一種引水隧洞爆破開挖超欠挖控制施工方法。其包括地質條件判定;測量放線;確定隧洞輪廓線上爆破孔間距并標注;進行鉆孔;在爆破孔內裝入炸藥;連接起爆網絡;起爆;清理危石、出渣等步驟。本發明采用光面控制爆破技術,在地質條件復雜、巖性變化快、節理裂隙發育且以軟巖為主的引水隧洞爆破開挖施工中,可明顯提高施工質量,Ⅲ類較完整巖石爆破孔痕跡保存率為75.8%,Ⅳ類較破碎巖石爆破孔痕跡保存率為48.3%;開挖面平整度達到90%;超挖量得到有效控制,Ⅲ類圍巖平均徑向超挖控制在5cm,Ⅳ類圍巖平均徑向超挖控制在7cm,符合施工質量標準,可取得良好經濟效益,為以后類似圍巖引水隧洞爆破開挖超欠挖控制施工提供了借鑒作用。
本發明涉及一種直鏈奇數正構烷烴的制備方法,其步驟是:(1)將低級奇數鹵代烷與相對應的正構鹵代烷混合均勻形成溴代烷混合液;(2)稱取金屬鈉備用;(3)在反應釜內內投入石油醚及溴代烷混合液,以及金屬鈉攪拌升溫至50~60℃,依靠反應放熱;(4)緩慢滴加溴代烷混合液,反應1~2小時;(5)依次緩慢滴加無水乙醇及水,用無水硫酸鎂干燥,蒸餾并收集餾份,該餾份加濃硫酸洗滌至酸層無色或淺黃色,干燥,吸附柱收集后蒸餾,收集正餾份即得到直鏈奇數正構烷烴。本發明突破了利用伍爾茲合成不對稱性正構烷烴所產生副產物很多,不易提純的瓶頸,為今后大氣原油及地質分析所需直鏈奇數正構烷烴標準樣品的研制提供了有效的原料。
一種巖樣干燥設備,包括,干燥箱體和通過耐高溫絕緣送風管道向干燥箱體輸送熱風的熱風裝置,干燥箱體,由一個具有保溫層的箱本體及該箱本體內設置縱列數層的抽屜組構成;抽屜組與箱本體間留有容氣流通過的間隙,各層抽屜間留有容氣流通過的間隙;該抽屜的底部居中設置熱風入口;熱風裝置安裝在一機架體內,一通過防爆馬達驅動的鼓風機與一滿足加熱預設溫度的加熱器連接構成該熱風裝置,該加熱器通過耐高溫絕緣送風管道與箱本體連接的,一進風管道與該鼓風機連接。本發明將經鼓風機瞬間加熱的熱風送到干燥箱體內對巖樣進行換熱干燥,不會出現巖屑烤焦的問題;既可凈化環境,又可保持巖樣不失真,為地質、石油勘探錄井作業提供保障。
本發明提供一種抗震管樁生產方法,以解決現有的技術存在的抗彎性能差,破壞形式呈脆性破壞,抗震性能低,應用受到限制的問題。一種抗震管樁生產方法,包括鋼筋籠的制作;端頭板安裝;混凝土的制作和澆筑;預應力鋼筋的張拉;管樁的離心成型;管樁的養護;預應力鋼筋的放張和管樁產品的命名和標示。本發明的有益效果為:本發明生產的抗震管樁提高了管樁延性和抗彎承載力,對地質條件適應性強,樁身混凝土強度高,密實耐打,有較強的穿透能力,對持力層起伏變化大的地質條件有較強的適應性,適用于對于管樁水平承載力要求較高的地區。
本發明公開了一種新型分層采油選井的技術方法,該技術方法包括:1)劃分油氣藏類型;2)判斷油氣藏潛力目標層位及分層采油類型λ;3)利用評價參數與分層采油類型進行量化評分;4)實施井位的優選;5)動態跟蹤評價。該技術方法充分利用前期油田所有動靜態資料,在油藏地質、測井、油藏工程方法的基礎上,對單井縱向上鉆遇的不同油氣藏類型進行評價,落實不同類型油藏的潛力,確定分層采油評價要素及量化評分,優選實施井位與分層采油層位,進而提高油田原油產量及經濟效益。
本發明公開了一種膠囊充油承壓式聲波測井儀注油量計算方法,包括如下步驟:1)分別獲取地層參數、膠囊內使用的油液參數;地層參數包括:地層溫度梯度Gt、地層壓力梯度Gp、地表恒溫帶深度h0、地表恒溫帶溫度tc;油液參數包括:油液體積熱膨脹系數α和油液體積彈性模量k;2)利用如下公式計算在特定地層深度,膠囊內使用的油液的體積變化率ΔVt,P;
本發明公開了一種雙向驅油藏最優井位部署技術方法,包括基礎數據整理;油藏類型分析:判斷油藏是否為雙向驅油藏;油藏能量分析:計算雙向驅油藏中,氣頂、邊水能量大??;合理開發制度的確定:根據綜合地質認識,確定雙向驅油藏合理生產壓差、合理地層壓力保持水平等指標;最優井位位置優選:平衡氣頂、邊水能量,開展井位優化,確定最優井位;動態跟蹤,開發評價:根據動態微調工作制度,保持油井高產穩產,并開展開發評價,為后續油井部署提供經驗。實現雙向驅油田在開發時生產井位優選提供科學依據,給油田提供較長時間的高產、穩產,能夠充分利用開發區塊中的地質、化驗、測井、油藏等信息,具有考慮因素全面,原理簡單,有效實用的特點。
本發明公開了一種基于聲譜圖深度學習的巖石表面強度測定方法,該方法將聲譜分析技術、深度學習技術與巖土工程專業特點相結合,為野外地質勘察工作者快速簡便地檢驗巖石表面強度提供了新的手段。本發明可以通過地質錘敲擊巖石表面產生的敲擊聲音直接判斷出巖石的表面強度,操作簡便且精度較高,適用于野外環境下的快速勘察工作。另外,由于深度神經網絡的特點,本發明所提出的神經網絡模型可以在使用的過程中,不斷的進一步訓練,從而可以進一步提高使用效果。
一種計算硬巖隧道掘進機刀盤扭矩的方法,包括:計算硬巖TBM裝備刀盤上切削扭矩T1;計算刀盤環形側面與巖石間的摩擦扭矩T2;計算掘進刀盤扭矩T:T=T1+T2,式中:T為掘進刀盤扭矩,單位kNm。本發明對于硬巖TBM裝備掘進過程中的刀盤扭矩計算快速準確。由于綜合考慮了地質環境、操作狀態、裝備結構等核心因素的影響,因而計算結果準確可靠。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,為硬巖TBM裝備動力系統的設計以及施工過程中扭矩參數的設定與實時調整提供了可靠的數據依據。
本發明提供一種擋土復式配筋管樁,該管樁包括有混凝土本體及兩端的端頭板,在所述混凝土本體內設有鋼筋骨架籠,所述的鋼筋骨架籠包括有多根預應力主筋、非預應力鋼筋以及螺旋筋。同時提供一種擋土復式配筋管樁的制作方法。本發明的有益效果是使用該配筋管樁有效地提高了預應力混凝土的抗彎性能,提高了樁身的延性20%以上,避免了樁身開裂的現象,提高管樁的整體性能30%以上,而且工藝簡單,成本低,性價比高,廣泛應用于各種土質的基礎施工中。該配筋管樁的受拉區鋼筋很快進入屈服和伸縮直至斷裂的現象減少,對地質條件適應性強,樁身混凝土強度高,密實耐打,有較強的穿透能力,對持力層起伏變化大的地質條件有較強的適應性。
一種大坡度高埋深富水地層斜井TBM法施工水壓控制方法,包括如下步驟:1、在TBM掘進施工前用TBM上配備的超前地質預報系統進行超前地質預報,判斷TBM施工前方隔水層所處的位置;2、利用超前探測/注漿鉆機打鉆孔進行地下水預排放施工;3、在TBM掘進施工過程中進行襯砌管片背后填充注漿,充填管片背后由開挖施工引起的空隙,起到初步防止水力連通的作用;4、在襯砌管片上設置排水泄壓孔,當襯砌管片背后水壓力達到0.3MPa時,自動進行排水泄壓施工作業。本發明可有效阻斷TBM施工大埋深斜井過程中各含水層之間的水力連通,實現分層治水的理念,可有效降低工程風險及成本,操作更簡單。
本發明公開了一種城市災害監測預警系統,包括中心處理平臺、城市地質災害監控模塊、城市火災分析監控模塊、地下水污染分析監控模塊、城市內澇分析監控模塊、城市氣象場動態監測模塊、城市水環境監測模塊和城市氣體環境場監測模塊;城市地質災害監控模塊、城市火災分析監控模塊、地下水污染監控模塊、城市內澇分析監控模塊、城市氣象場動態監測模塊、城市水環境監測模塊和城市氣體環境場監測模塊分別與中心處理平臺通訊連接。本發明提供一種城市災害監測預警系統,解決了現有的城市災害監測預警系統的單一性,片面性的問題。
本申請提供一種干熱巖勘探方法、裝置、電子設備及存儲介質,涉及地球物理勘探技術領域。所述方法包括:采集勘探區域的地震縱橫波數據;基于所述地震縱橫波數據以及所述勘探區域的已有鉆井數據和測井數據建立地震正反演模擬初始地質模型;基于所述地震正反演模擬初始地質模型進行疊前/疊后數據反演和縱橫波聯合反演,基于所述疊前/疊后數據反演和所述縱橫波聯合反演的結果獲得地震屬性數據;基于所述地震屬性數據和深部干熱巖熱儲的儲能特性,確定深部干熱巖高溫區域的深部干熱巖熱儲表征參數的空間分布特征。從而提高了地震勘探技術在進行高溫干熱巖勘探時的準確性。
本發明公開了一種深度學習模式下的巖石巖性自動識別分類方法,用以分析地質工程中的巖石巖性,包括以下步驟:步驟A,根據所需巖石種類,采集不同類型的巖石圖像,并將其分為訓練集與測試集;步驟B,采用卷積神經網絡Inception?v3模型作為預訓練模型,利用其特征提取模型獲取圖像特征;步驟C,建立Softmax回歸模型;步驟D,訓練巖石圖像自動識別與分類模型;步驟E,測試巖石圖像自動識別與分類模型。本發明通過建立巖石圖像自動識別與分類模型,可以自動化、智能化地分析工程中的地質狀況,大大節省人力物力,減少成本支出。
本發明公開了一種雙重介質油藏數值模擬調參方法,包括以下步驟:步驟A、油藏三維地質概念模型的建立;步驟B、油藏數值模擬模型的建立;步驟C、概念模型油藏數值模擬研究;步驟D、含水與采出程度關系圖版的建立;步驟E、實際生產數據與圖版進行比對,確定井點附近儲層孔隙結構類型;步驟F、根據所確定的孔隙結構類型指導生產歷史擬合過程中地質參數的修正。本發明以理論模型為基礎,將油藏生產特征與儲層發育特征緊密聯系,并通過理論圖版將儲層進行分類,明確了影響油藏生產的主控因素,開展有針對性的調參擬合,提高了歷史擬合調參的科學性,從而大大提高了雙重介質油藏數值模擬歷史擬合的工作效率和準確性。
本發明提供一種承載力不合格樁靜壓加固處理方法,該方法包括步驟有選擇合適的樁靜壓設備;對承載力不合格樁的樁頭進行處理;靜壓沉樁;靜壓復壓沉樁;記錄、標示;分析樁承載力不合格原因;接樁處理;回填土壓實。本發明有益效果是在不補樁情況下,采用靜壓設備對承載力不合格樁按設計荷載進行靜壓,達到穩定后,對樁進行必要處理,使得樁承載力達到要求。本發明的效果是簡單易行,直觀可靠,判別施工工藝、質量控制缺陷或地質鉆探資料和實際工程差異的責任明確。處理工期短、節省基礎工程的造價。該結構可以廣泛用于一定范圍的承載力不合格樁加固處理,應用方便且前景廣闊。
本發明公開了一種基于電性源的極化場和感應場同時測量的方法,涉及地球物理勘查技術領域,在長脈寬發射條件下進行電場、磁場的同時測量,獲取完整的包含感應場和極化場的地下介質響應信號,有助于獲取地下介質準確電性參數信息,提高解譯地下目標地質體準確性。本發明主要技術方案為:根據探測需求,預先確定電性激勵源和測區的位置,并按照特定的測網布置在測區內對測線和測點進行布設,利用激勵源發射長脈寬方波,在測區內對所有測點進行電場和磁場的同時測量,繼而根據測得的電場和磁場數據,結合一次場發射波形數據,對包含地下感應場和極化場信息的數據進行反演解釋,獲取地下介質的電性參數信息,該電性參數信息用于解譯地下目標地質體。
本發明涉及大地電磁測量技術領域,公開了抗干擾大地電磁測量方法及裝置,包括以下步驟:步驟一:獲得待檢測大地數據;步驟二:訓練神經網路;步驟三:利用訓練好的神經網絡算法反演出地質結構模型;該裝置可采集電磁信號,并進行濾波,然后采用小波多分辨分析和小波閾值算法對頻譜進行消噪,可以很好地去除信號中的人文噪聲,提高噪聲的信噪比,同時采用神經網絡算法反演地質結構,操作簡單,反演準確率高。
本發明公開了一種用于盾構機的多適應性刀盤。刀盤上設置了四種刀座和三種直接與刀盤固定的刀具及活動刀具。刀座包括中心雙刃滾刀座、互換性刀座、內外圈側裝式刀座和周邊滾刀刀座。刀具為周邊刮刀、超挖刀和魚尾刀。由鑲嵌周邊滾刀座內的單刃滾刀、內外圈側裝式刀座內的切刀,以及魚尾刀構成刀盤主切削面;由雙刃滾刀、單刃滾刀、切刀、周邊刮刀、超挖刀以及魚尾刀構成全斷面切削刀具組合。本發明解決了更換刀具費時費力的缺點;改變了傳統安裝方式,從而使整個刀具在工作過程中受到的力相對比較小,有效延長了刀具的使用壽命。同時可以根據不同的地質情況,適時的調整刀具的種類和數量,有效改善了盾構機刀盤的適應性,提高了盾構的效率和質量。
本發明公開了一種沖積扇儲層構型13級級次劃分系統,包括構型級次、構型規模、地質表征意義以及構型單元類型。本發明的有益效果是:將傳統的微觀儲層研究特征納入到儲層構型研究中,從宏觀到微觀非常完整,并且確定了各級次構型單元的發育規模、地質表征意義,規范了構型單元術語,與含油氣盆地地下工區研究的地層具有良好的匹配關系,易于實際工作中使用,進一步完善了儲層構型級次劃分方案的內容,豐富了沖積扇儲層構型的理論體系。
本發明涉及一種基于回歸分析的節點映射圖像重構方法。根據實際物理模型的幾何形狀以及激勵和測量方式確定數學模型場域、激勵和測量電極位置,設定需計算的場域內系列節點坐標,計算已知初始狀態各節點和電極位置的電位。應用回歸分析擬合邊界電位分布函數方程,根據各節點的計算電位依據等位對應關系計算各節點在邊界的映射位置。讀入實測電位值,應用回歸分析擬合測量狀態邊界電位分布函數方程,根據測量狀態與初始狀態邊界電位變化值計算各節點阻抗變化值。重復以上步驟,并將各節點阻抗變化值分別累加。設定圖像分辨率,應用回歸分析在各節點阻抗變化值的基礎上通過數據插值計算重構圖像矩陣,再轉換為灰度或偽彩色像素值,進行圖像輸出。本發明減少了運算量,節省時間,實現實時成像,運算速度和重構圖像質量都得到大幅度提高,可應用于軍事、地質、勘探、石油、化工、冶金、醫學等領域。
本發明公開了一種隧道洞外遠程靶向超前控爆開挖法,包括以下步驟:步驟一:在隧道開挖之前,利用地質雷達初步確定孤石位置、輪廓尺寸;步驟二:測量人員測量隧道主線范圍數據,確定主線施工范圍;步驟三:在所述隧道主線范圍外且位于主線線路走向的一側修建鉆機施作平臺,并安排鉆機就位;步驟四:根據所述地質雷達測得的所述孤石位置和所述輪廓尺寸確定鉆孔位置和設計深度,所述鉆機依次鉆探至孤石內部的所述設計深度獲得爆破孔位,并布設炮孔;步驟五:實施爆破;步驟六:隧道開挖,通過在隧道外實現隧道主線范圍內的孤石超前爆破,達到不影響洞內正常施工,快速通過隧道拱頂大孤石,避免造成塌方事故的目的。
本發明公開了直立煤層露天礦轉井工回采工作面涌水量預測方法及裝置,該方法包括:對水文地質模型進行概化,確定回采工作面的正常涌水量值的組分;基于水文地質參數得到計算煤層左右兩幫含水層正常涌水量值和常水頭條件下上部正常涌水量值的第一計算公式;求和得到回采工作面單位寬度正常涌水量值;基于回采工作面單位寬度正常涌水量值,得到計算回采工作面的正常涌水量值的第二計算公式;基于第二計算公式并根據回采工作面的正常涌水量值與最大涌水量值的比值系數,計算得到回采工作面的最大涌水量預測值。該方法預測結果更準確,為直立煤層回采工作面及礦井排水系統設計提供了技術依據,節約了礦井基建投資費用,保障了礦井的安全高效生產。
本發明公開了一種基于BIM的泥水平衡盾構漿液參數管理系統,該漿液參數管理系統基于計算機中的BIM進行開發,所述漿液參數管理系統包括地質參數模塊、設計計算模塊、參數建議模塊和施工參數模塊;地質參數模塊、設計計算模塊、參數建議模塊和施工參數模塊順次相連。實現泥水平衡盾構漿液參數信息化設計;建立泥水平衡漿液參數存儲庫、實現相似工程項目設計參數對比功能。對于泥水平衡盾構漿液參數的選擇,本發明實現了從設計到最終技術方案確定的可視化管理,對于泥水平衡盾構實現了數字化、信息化管理。
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