本發明公開了一種深水薄壁鋼圓筒穩定性預測方法,首先根據海床地質條件參數、鋼圓筒條件參數建立鋼圓筒仿真分析模型,建立海床地質條件參數、鋼圓筒條件參數與極限荷載間的函數關系;然后采集波浪循環荷載作用下鋼圓筒周期性位移對海床土體產生的動態應力數據,通過室內試驗得到同等動態應力水平下海床土體弱化范圍及弱化強度的試驗數據,建立其與波浪循環荷載的相關函數;然后根據海床土體弱化范圍及弱化強度試驗數據,計算出對應的弱化后海床土體的承載力,并反演計算出等效的海床地質條件參數,再計算出與之對應的極限荷載衰減系數;最后結合極限荷載衰減系數和所得函數關系,即可獲得考慮了波浪循環荷載作用下鋼圓筒極限荷載的預測模型。
本發明公開了一種低滲透油藏產能預測方法,其步驟為:以已有的低滲透油藏產能公式為依據,該公式中涉及油藏基礎地質參數、開發方式參數以及啟動壓力梯度;采用回歸方法計算啟動壓力梯度,將啟動壓力梯度與滲透率之間的冪函數代入上述產能公式;變形后的公式只與油藏基礎地質參數和開發方式參數有關,再將公式中人為控制的因素去掉,得到產能對比系數;將對比系數與近年在類似的油藏中實施的新井相對比,得出在相同的開發方式下低滲透未動儲量區塊單井產能。本發明可以利用現有油藏基礎地質參數和近幾年新實施的低滲透油藏新井產能進行對比,快速的落實未動用低滲透區塊產能,為未動用低滲透油藏有序開發提供依據,降低產能建設風險。
本發明屬于石油勘探技術領域,公開一種利用鉆井破碎巖屑含氣量快速估算天然氣探明儲量的方法。包括如下步驟:一、根據隨鉆錄井顯示確定目標層段的開始深度位置,并且記錄深度區間的隨鉆錄井氣測和井徑數據;二、根據地面測量數據計算地表標準溫度條件下單位厚度巖石破碎巖屑中所含氣體體積;三、計算得到地表標準溫度條件的單位體積巖石含氣比率;四、計算得到累計儲層有效厚度對應的井控天然氣地質探明儲量;五、處理深度范圍內累加得到井控純氣藏天然氣地質探明儲量。相比鉆后的測井曲線計算方法,本發明可方便實時得到儲層地質探明儲量,更直接,計算簡潔快速,精度高,成本低。
本發明實施例提供一種鉆井軌跡確定方法和V型井,屬于鉆井技術領域。所述鉆井軌跡確定方法包括:對目標油藏進行精細油藏地質研究,以獲得目標油藏的地質參數;以及根據所述地質參數,確定鉆井軌跡,其中,所述鉆井軌跡的鉆入點的位置高于所述鉆井軌跡的鉆出點的位置,所述鉆入點和所述鉆出點均位于所述目標油藏的目的層的頂部,并且所述鉆井軌跡的至少兩點位于所述目標油藏的目的層的底部。采用根據本發明實施例提供的技術方案確定的鉆井軌跡去鉆井,對技術設備要求低,需要的鉆井投資少,并且還能提高單井產能,擴大多層系油藏的單井泄油面積。
本發明公開一種高壓旋噴樁成孔系統穿越塊石層的施工方法,屬于建筑施工技術領域,該成孔系統包括錨固鉆機、地質鉆機和高壓旋噴設備,先利用錨固鉆機進行塊石層碎石引孔,再由地質鉆機繼續引孔,最后通過高壓旋噴設備進行高壓旋噴樁施工。本發明采取錨固鉆機破石引孔,再采用高壓旋噴設備噴漿的施工工藝完成高壓旋噴樁水泥拌合體的施工,很好的解決了塊石層中的高壓旋噴樁成孔問題。通過引進錨固鉆機穿石引孔系統,大大拓寬了高壓旋噴樁的適用范圍,證明了在含塊石層的深層地基加固處理中,高壓旋噴樁是可行有效的,為今后在有塊石層的地質進行旋噴樁或其它地基處理施工提供了寶貴的經驗。
本發明提供了一種海綿城市建設設施選取方法,該方法在對地質條件綜合分析的基礎上,結合城市規劃用地類型提出。本發明條理清晰、計算簡便、可操作性強。既解決了當前國內外海綿城市建設設施選取對城市地質環境影響考慮不足、設施類型選取多以經驗為主、缺乏理論依據的問題,又符合當前國內外海綿城市發展方向。為我國海綿城市的建設提供了地質理論依據,為相關海綿城市建設項目設施類型選擇提供了理論支撐,對指導當前海綿城市建設意義重大。
本發明公開了一種盾構機刀盤系統推力的計算方法,該方法分為以下四個步驟:(1)計算刀盤閉合部分與地質間的掘進擠壓力F1;(2)計算刀盤閉合部分由覆土埋深引起的靜土壓力F2;(3)計算刀盤開口部分的密封艙壓力F3;(4)根據F1、F2、F3之和計算刀盤系統推力F。本發明的特點是,當盾構在巖土混合地質中掘進時,可根據工程沿線詳細的地質分層信息和每一層巖體或土體的性質參數,預先計算相應的刀盤系統推力,計算結果更接近實際施工情況。與目前已有的計算方法相比,可顯著提高計算精度,從而為盾構掘進過程中操作人員調整載荷參數提供更為科學的參考依據。
本發明公開了一種基于空間分析技術的隧道富水區劃分方法,通過獲取隧道區高分辨率遙感影像和高精度地質地形數據,構建三維遙感空間場景并進行地質圖校正,提取影響隧道富水的評價因子數據集,建立隧道富水評價模型,空間分析數據庫構建及模型計算,最終實現隧道富水區劃分。本發明能夠借助空間分析技術將影響隧道富水的評價因子進行提取、量化和融合,從全局角度實現隧道富水程度的可視化,評價結果直觀可靠,為隧道涌水災害預防提供科學參考,為隧道工程水文地質勘測和隧道施工提供科學指導,提高勘察質量,降低勘察成本,工程實用性強。
本發明是一種河流流域地下水超采區預測決策平臺,包括三維場景搭建模塊、地質結構管理模塊、地下水水位管理模塊和地下水模擬預測模塊。本發明采用先進的GIS、三維可視化以及數值模擬方法,對淺層地下水體及地質體空間結構進行多維描述,實現了地下水體及其賦存環境的三維空間可視化透視,以多維的方式集中展現地下水各類監測信息、模擬信息、預測決策信息等,并對所生成的三維地表環境、鉆孔和地質體進行動態分析和評價,從多角度預測各種變化環境條件下地下水流場和降落漏斗的時空動態變化過程,最大限度地增強含水層空間分析和地下水資源評價的準確性,為地下水管理向動態管理、精細管理和可視化管理提供支撐。
本發明公開了一種裂隙巖體巨型洞室的導洞勘察結構及方法,包括:巨型洞室開挖支護預設計;中導洞開挖;記錄中導洞的裂隙位置、規模、產狀、性質,綜合地質分析后,推測出整個巨型洞室范圍內地質條件和裂隙分布情況;左邊導洞和右邊導洞開挖;記錄揭露出的左邊導洞和右邊導洞的裂隙位置、規模、產狀、性質,并與中導洞記錄情況比對;連線確定整個巨型洞室內裂隙分布等地質結構體情況;綜合分析裂隙位置、規模、產狀、性質,進行巖土工程評價,提供設計、施工所需的巖土參數、巖體分界和巖體完整性情況,計算軟件數值模擬,調整確定巨型洞室支護參數和施工方案;開挖預留巖柱,形成整個巨型洞室。本發明確保大跨度巨型洞室的安全施工和快速完成。
一種自適應灌漿控制方法,包括以下步驟:步驟S100,試灌探測地質情況;步驟S200,確定自適應灌漿;保持控制壓力P=0.1Mpa恒定送漿,當灌漿流量Q≤25L/min進行下述自適應控制;步驟S300,循環增壓和保壓;步驟S400,恒流增壓至設計壓力P0;按照灌漿流量Q=15L/min進行恒流控制,直至實際灌漿壓力P=設計壓力P0后,保持恒壓;步驟S500,保持設計壓力P0進行恒壓灌漿,直至此時灌漿流量Q<1L/min后再持續30min后結束灌漿。采用本發明的灌漿壓力控制方法,在保壓和升壓過程中,對應的注入率下降和上升的速度不同,在不同的地質條件下,會自適應的形成對應的壓力流量變化趨勢,使灌漿過程更符合實際,不受地質地層裂隙情況不同而影響到實際灌漿的質量。
本發明提出了一種盾構掘進中進行左右轉向時回轉彎矩的計算方法,為盾構施工提供科學有效的參數控制依據。計算方法分為以下二個步驟:(1)計算左右轉向時刀盤的回轉彎矩M1;(2)計算左右轉向時盾殼擠壓土體形成的回轉彎矩M2,進行左右轉向時盾構總回轉彎矩M=M1+M2。當盾構機在上下分層地質條件中掘進時,可根據工程沿線地質分層情況及預設掘進軌跡,預先確定工程全線的回轉彎矩控制目標,并可隨著掘進過程中地質條件和操作狀態的改變隨時進行調整,改善了原有控制方法的滯后性,為維持盾構高效安全的沿預設路線掘進提供科學有效的數據依據。
本發明公開了綜合甜點識別自動分段分簇方法,包括以下步驟:步驟1、測井參數兩向量法識別地質甜點:S1、基于原始試井資料,構建好儲層和差儲層兩類統計總體樣本,即n1個好儲層樣本,n2個差儲層樣本,特征參數7個:GR、RT、DEN、CNL、TOC、BI、Sg;S2、使用樣本數據構建綜合協方差矩陣作為系數,2組變量的均差值作為右端向量,求解線性方程組,得到線性第一判別向量,根據創建地質甜點識別模塊讀取樣本判別向量,并通過二向量判別法計算特征值,輸送讀入測井GR、聲波、電阻率等數據,結合聚類法、閾值法、貼近度法,識別工程地質一體化甜點,并結合數值進行自動分段、分簇,根據分段分簇數據準確判斷出地層甜點位置。
本發明提供了一種城市地區古河道識別方法,包括以下步驟:S1、搜集城市河流變遷歷史地圖及工程鉆孔資料;S2、建立古河道工程地質鉆孔數據庫;S3古地圖河流位置、走向及邊界數字化;S4、古河道工程地質鉆孔展點;S5、古河道工程地質鉆孔資料分析;S6、古河道邊界的確定;S7、古河道深度的確定。本發明解決了現有城市地區古河道識別方法準確性差、古河道深度難以探測以及探測時間和經濟成本過高等問題。
本發明公開了一種活動斷面垂向輸導性能的評價方法,包括斷面不同位置有效活動時間的確定、斷面源儲間成藏動力強度的確定和斷面不同位置垂向輸導性能的確定。本發明的有益效果是:能夠快速有效的確定斷面上不同位置油氣垂向輸導性能,明確該位置處油氣向儲層充注的難易程度與聚集成藏的可能性,為研究區油氣勘探工作提供重要的數據支撐,具有巨大的經濟效益,對于石油與天然氣地質學、構造地質學、油氣成藏特征分析等具有重要的地質意義。
本發明提出了一種盾構掘進中沿深度方向調向時俯仰彎矩的計算方法,為盾構施工提供科學有效的參數控制依據。計算方法分為四個步驟:(1)計算沿深度方向調向時刀盤的俯仰彎矩M1;(2)計算沿深度方向調向時盾殼擠壓土體形成的俯仰彎矩M2;(3)計算沿深度方向調向時盾殼摩擦形成的俯仰彎矩M3;(4)計算沿深度方向調向時牽引后續設備形成的俯仰彎矩M4,總俯仰彎矩M=M1+M2+M3+M4。當盾構機在上下分層地質條件中掘進時,本發明可根據工程沿線地質分層情況及預設掘進軌跡,預先確定工程全線的俯仰彎矩控制目標,并可隨著掘進過程中地質條件和操作狀態的改變隨時進行調整,改善了原有控制方法的滯后性,為維持盾構高效安全的沿預設路線掘進提供科學有效的數據依據。
本發明屬于環保節能技術領域,尤其是一種水媒地熱平衡器,包括高溫地熱平衡器和低溫地熱平衡器。所述的高溫地熱平衡器安裝建造于地表以下200-1000米的高溫地質層內;所述的低溫地熱平衡器安裝建造于地表以下20-200米的恒溫地質層內;水媒輸送管游離端位于地表以下20米的水媒輸送管保溫套管內。本發明提供了地熱開采與輸送利用的具體工具,使用外注水媒作為傳熱媒介,沒有環境污染,與開采溫泉利用地熱相比,屏棄了造成地質生態被破壞的危害;同時為大量使用人工溫泉,進一步使用集熱法開采地熱,轉化成其它可利用能源提供了技術支持。
本發明提供了一種高效且環保的隧道開挖施工方法,包括以下步驟:S1、對隧道上臺階進行超前地質預報,得到上臺階處巖體的地質數據后,根據地質數據進行爆破參數的設計;S2、隧道上臺階采用光面爆破施工,一次爆出隧道上部的設計輪廓;S3、在距離下臺階開挖輪廓線2米的范圍采取弱爆破施工,一次爆出隧道下部的設計輪廓;S4、清理爆破后下臺階周圍的廢料層,并形成作業通道后,在距離下臺階開挖輪廓線2米至隧道中心線的主料層范圍內進行石料開采。本發明提供了一種高效且環保的隧道開挖施工方法,通過采用上爆下切的施工方式對長大隧道進行施工,可同時滿足上臺階爆破、出渣、初期支護,下臺階多側臺階切割。
本發明涉及去除地下水中污染物技術領域,為通過水力截獲技術改善水質,并取得良好效果,本發明采用的技術方案是,基于與PRB聯控去除地下水污染物的水力截獲方法,包括如下步驟:1)確定污染源的位置、規模,明確地下水中的主要污染物;2)收集研究區水文地質資料,確定研究區水文地質參數,包括滲透系數、給水度、入滲補給系數;3)根據場地水文地質條件,確定包括水力截獲帶的規模、形態、截獲井抽水量、截獲井的數量及間距、最大截獲寬度和駐點的主要參數;4)根據污染羽的形態、大小,確定截獲帶與PRB的有效間距,保證能夠有效聯控去除地下水中污染物。本發明主要應用于去除地下水中污染物。
本實用新型公開了一種改裝鉆頭與施工構件的連接結構,它包括反循環回轉鉆機和基坑,地質勘探廢棄鉆桿位于基坑的坑底,在地質勘探廢棄鉆桿的孔內插有一根鋼筋,在鋼筋外套有一個直螺紋套筒,套筒的底端與地質勘探廢棄鉆桿的頂截面焊接并且套筒的頂端與鋼筋焊接相連,以新工程樁的樁位中心點位置為中心埋設有護筒,護筒頂部露出地面,地質勘探廢棄鉆桿位于護筒內,在反循環回轉鉆機的鉆桿外壁上安裝有改裝的鉆頭,鋼筋套在反循環回轉鉆機的鉆桿中心孔內。本結構因地制宜,不僅提高了生產效率,節省了生產成本,并且很大程度地縮短了工期。
本發明公開了一種用于災害評估的多尺度動態網格化模型構建方法,從存儲器中讀取災害評估的研究區域的場地的地理(或地質)信息數據;將研究區域自動劃分為若干研究場景;通過處理器基于研究區域的地理(或地質)信息數據的分布對研究區域進行第一網格劃分;在第一網格的基礎上,依據研究場景的重要程度對研究區域進行多尺度的第二網格劃分,獲得預處理網格模型;依據研究區域與災害發生中心點的距離對預處理網格模型進行動態調整,獲得災害研究網格;從存儲器中讀取多源地理(或地質)信息數據;采用災害研究網格對多源地理(或地質)信息數據進行網格化,獲得網格化數據模型;通過可視化方式在顯示界面中輸出網格化數據模型。
一種硬巖TBM裝備掘進過程中總推力的計算方法,包括:1)計算硬巖TBM裝備刀盤上滾刀的破巖力F1;2)計算護盾與巖石間的摩擦力F2;3)計算后續設備的牽引力F3;4)計算掘進總推力:F=F1+F2+F3,式中:F為掘進總推力,單位kN。本發明對于硬巖TBM裝備掘進過程中的總推力計算快速準確。由于綜合考慮了地質條件、操作狀態、裝備結構特征等核心因素的影響,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推力參數,為硬巖TBM裝備動力系統的設計以及施工過程中推力參數的設定與實時調整提供了可靠的數據依據。
本申請公開一種水淹級別的確定方法及裝置。本申請的方法包括:獲取目標區域內每個實驗樣品對應的地質微觀參數組、在每個預設含水控制點下的面通量值和水驅油效率值;根據每個實驗樣品對應的地質微觀參數組、在每個預設含水控制點下的面通量值和水驅油效率值,確定每個目標水淹級別儲層在每個預設含水控制點下的第一關系表征方程和第二關系表征方程;獲取目標檢測點對應的地質微觀參數組和目標測井對應的當前水驅油效率值;根據目標檢測點對應的地質微觀參數組及多個第一關系表征方程和多個第二關系表征方程,確定每個預設含水控制點對應的水驅油效率控制點;根據多個水驅油效率控制點和當前水驅油效率值,確定目標儲層對應的水淹級別。
本發明涉及地下水污染物水力截獲方案優化的方法,為提供一種水力截獲方案優化的方法。為達到上述目的,本發明采用的技術方案是,正交設計和GMS耦合的地下水污染物水力截獲優化方法,包括如下步驟:1)確定污染源的位置、規模,明確地下水中的主要污染物;2)收集研究區水文地質資料,確定研究區水文地質參數;3)對研究區水文地質條件進行概化;4)利用正交設計方法,選取影響水力截獲效果的因子;5)利用地下水模擬系統(GMS)軟件對正交設計選取的不同水力截獲方案進行情景模擬;6)確定最佳方案的水力截獲效果;7)根據場地水文地質條件,最后確定適合實際條件的水力截獲方案。本發明主要應用于水污染物水力截獲。
一種包含地質參數、操作參數以及刀盤結構參數對刀盤載荷影響的驅動載荷計算方法,可以為刀盤設計及施工參數調整提供準確的依據。隧道掘進機刀盤驅動載荷包括推力和扭矩,其計算方法為:(1)確定開挖面靜止土壓力F1;(2)確定刀盤掘進推力F2;(3)根據F1和F2和確定刀盤總的驅動推力;(4)確定刀盤側面與周圍土體間的摩擦扭矩T1;(5)確定密封艙內攪拌扭矩T2;(6)確定刀盤掘進扭矩T3;(7)由T1、T2、T3之和確定刀盤總的驅動扭矩。本方法可以快速計算出隧道掘進機刀盤驅動載荷,由于綜合考慮了各核心要素對刀盤載荷的影響規律,因而計算結果更加準確,并能隨時根據地質條件與操作狀態的改變靈活調整載荷參數,實現了掘進機施工過程中載荷的科學設定與調整。
本發明涉及一種全烴智能錄井系統,鉆井工程地質參數采集單元、電動脫氣器跟蹤控制單元、紅外全烴氣體分析單元以標準工控機箱為殼體成抽屜式結構與計算機主機、UPS電源和工具箱同時安裝在一個整體機柜中;其電路連接為計算機主機分別采用RS232串口與鉆井工程地質參數采集單元、紅外全烴氣體分析單元、電動脫氣器自動跟蹤控制單元雙向相連,電動脫氣器自動跟蹤控制單元與脫氣器雙向相連,電動脫氣器的樣品氣進樣進入紅外全烴氣體分析單元,紅外全烴氣體分析單元以D/A模擬輸出??赏瑫r、實時打印鉆時曲線和全烴濃度曲線,而且結構緊湊、外形美觀、儀器安裝、搬用、調試、維護方便。
本發明公開一種大跨度地下洞庫的圍巖快速分級方法,包括以下步驟:獲取地下洞庫的開挖斷面尺寸數據;獲取地質勘察過程中對地下洞庫進行的圍巖分級及其[BQ]y;對開挖斷面進行地質素描并分區,對斷面分區分別進行圍巖BQ值計算;Kv、Rc應對洞庫跨度進行修正;對地下水狀態、結構面產狀及初始地應力進行的修正,計算[BQ]xz;斷面各分區的[BQ]xz結合[BQ]y,求其算術平均值,進行綜合圍巖分級,得到地下洞庫的三維圍巖分級,再對基本圍巖分級進行細分,劃分亞級。本發明考慮超大跨度地下洞庫尺寸效應對巖石抗壓強度以及完整程度的影響,從而對現有國標圍巖分級標準進行了修正,使圍巖分級更加準確,施工更加安全。
本發明提供如下技術方案:一種大孔隙率巨型松散體巖堆中多年冰凍層范圍勘探方法,包括以下步驟:①開挖地質探井、挖井基礎及抗滑樁;②對地質探井、挖井基礎及抗滑樁間的多年冰凍層內進行反復地質雷達探測,取得巖堆下多年冰凍層雷達傳播的速度范圍;③測放隧道中線及隧道兩側冰凍層影響寬度線,并在基坑內及山體表面畫出雷達探測標記線。本發明具有如下的優點和積極效果:①通過對挖井基礎及抗滑樁間多年冰凍層反復進行雷達探測,掌握多年冰凍層中地質雷達的傳播速度范圍,為在巖堆中進行多年冰凍層雷達探測提供判斷依據。
本發明提供了一種油勢場模擬方法及裝置,該方法首先確定目標地質體中斷層與烴源巖的接觸線;并根據該烴源巖的單位質量總有機碳的生烴量、各巖性的該巖石密度和該有機質豐度,計算該接觸線上各點的油勢;進而計算該烴源巖的可生油量;再根據原油的密度、巖性的分布數據、各巖性的排驅壓力、以及斷層的分布數據,確定該目標地質體中的有效儲集體;進而計算該目標地質體的可儲油量;判斷可儲油量是否大于可生油量;如果是,按預設油氣運移規則,確定該有效儲集體的實際含油量,再計算該有效儲集體的油勢;根據該接觸線上各點的油勢和該有效儲集體的油勢,模擬該目標地質體的油勢場。本發明可以模擬裂陷盆地中斷砂組合體的油勢場。
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