本發明提供了一種碎軟低滲油氣儲層的壓裂模擬方法,包括以下步驟;S1、編制碎軟低滲儲層結構面三維網絡模型程序,建立碎軟低滲油氣儲層壓裂的數值計算模型;S2、建立儲層韌性破壞?滲流本構模型,分別針對裂縫單元、實體單元開發基于顯示和隱式時間積分的求解算法;S3、數值模型中結構面處以及儲層基質內嵌入裂縫單元,合并孔壓節點;S4、獲取并輸入材料參數、設置邊界條件和初始條件;S5、求解模型并輸出結果,S6、分析模擬效果,優化壓裂工藝參數,進而提高碎軟低滲儲層中的油氣產量。本發明可用于分析不同壓裂工程參數、不同工程地質參數影響下壓裂縫網的形態,優化壓裂參數、實現油氣資源高效開采,具有較大的應用前景。
本發明公開了一種路橋隧道病害雷達檢測與多分量處理方法及系統,利用多天線地質雷達快速檢測路橋隧道的內部結構與病害,從雷達多分量檢測數據中建立病害的電磁散射模型,提取路橋隧道病害的標識性特征,包括位置、幾何屬性、介電屬性、譜特征及極化特征。
本發明涉及建筑施工技術領域,更具體而言,涉及一種巖溶地區人工挖孔灌注樁施工方法。S1、定位方線;S2、砌筑的井圈;S3、設備安裝就位;S4、土方部分開挖;S5、砼護壁施工;S6、巖溶地區復雜地質情況處理;S7、孔底設擴大頭;S8、樁基基槽驗收;S9、樁孔清理;S10、砼澆筑。本方法大大降低了成本,并能保證施工人員人身安全,有效提升樁基質量和完整性,提高了施工效率。本發明主要應用于巖溶地區人工挖孔灌注樁施工方面。
本發明涉及一種高放廢物玻璃固化體核素遷移水解反應動力學模型的構建方法,建立了考慮到玻璃的組成、溶液的PH值和溫度的玻璃水解反應動力學方程,并考慮核素全部釋放和部分釋放兩種情況,建立了玻璃固化體中核素遷移模型,從而有效指導高放廢物地質處置安全評價工作中源項分析與核素遷移計算工作。
本發明屬于降水施工技術領域,具體是一種適用于富水流沙地層隧道的降水施工方法。解決了流沙地層隧道涌水、涌砂導致圍巖穩定性變差,使得隧道無法正常施工這一問題,適用于隧道采用三臺階法或CRD法開挖,在中臺階做超前真空降水和重力式深井降水兩種降水措施。本發明型有效地解決了涌水涌砂的難題,易于開挖支護,施工安全系數高,施工質量得到了有效保證,適用于滲水砂層、卵石砂礫層等含泥量相對較低的軟弱復雜地質條件下鐵路、公路等山嶺深埋隧道,市政、電力、水利等地下隧道工程及建筑、土建的基礎工程降水、止水施工也可借鑒使用。
本發明公開了一種邊坡變形的監測預警裝置,通過對邊坡體的表面和內部變形發展情況一體化的綜合觀測,測量范圍大、適用范圍廣,可用于各種邊坡工程的安全預警;連續不間斷地的全天候自動監測、連續觀測能力較好,精度高、耐久性好,不受通視條件、工程地質條件、氣象條件、觀測范圍和時間等的限制,觀測精度受人為因素影響小,尤其適合于大型復雜邊坡體的長期變形監測;實現了自動化的觀測、采集、存儲和數據分析,對于坡體從微小變形到較大裂縫等異?,F象都可以較早地監測到,及時有效的反饋監測信息,降低了誤判、漏判等情況,為研究坡體的變形特征、演化規律和工程加固治理等提供了充分的科學技術保障依據,以確保邊坡工程的長期穩定與安全性。
本發明屬于地質災害監測領域,公開了一種基于單像近景攝影測量的滑坡裂縫監測方法,包括以下步驟:S1、通過攝像機實時采集監測區域的影像;S2、將監控影像的實時圖像與初始圖像作對比,利用SIFI算法分別獲取實時圖像與初始圖像的特征點,并進行特征點匹配得到實時圖像與初始圖像的同名特征點;S3、基于初始圖像和實時圖像的同名特征點建立二維場位移矢量模型與基于灰度影像的活動區檢測,進而得到滑坡裂縫區域;S5、根據初始圖像和實時圖像中的滑坡體區域內的同名特征點對應的地面攝影測量坐標系中的坐標,計算得到滑坡裂縫的寬度。本發明具有高精度、無接觸、監測范圍廣、監測結果直觀等優點。
一種處理大型地下采空區的方法,包括1、對發現的空區頂板鉆超深孔,通過激光三維掃描詳細了解采空區的形態;2、通過礦區內實地工程地質調查及礦巖力學參數試驗,對各種巖體的穩定性進行研究,確定了不同采空區分布狀況及巖層條件時的露天礦邊坡保安層安全技術參數;3、對較厚的頂板,采用分層同次處理,下部分層超前于上部分層崩落。本發明在太鋼(集團)嵐縣礦業公司袁家村鐵礦應用以來,共處理15個采空區,處理效果良好,消除了安全隱患。本發明對露天金屬礦山采空區處理,尤其是較厚頂板的采空區處理有較強的指導意義,值得推廣應用。
本發明涉及一種泥漿泵,具體地說是一種適用于地質勘測、油氣田開采、特種鉆探等巖土工程施工的液壓泥漿泵。它包括能量轉化機構,換向機構和做功機構,所述的能量轉換機構為:由恒功率變量柱塞泵接受外界原動機提供的能量,轉化為系統所需的液力能;所述的換向機構由兩位四通電磁換向閥、行程開關以及推桿構成;所述的做功機構由同軸三活塞的單活塞桿,單液壓油缸以及布置在液壓油缸左右兩端帶有單向閥的兩個工作液缸組成。其主要特點在于使用恒功率柱塞泵作為能量轉換裝置,能提供較高的工作壓力,耗能低;液壓缸輸出工作液體排量不均度接近0值;液壓缸有多種組合方式,可輸出多種流量;結構緊湊,體積小,重量輕。
本發明具體為一種六柱支撐分體底座式中位充填支架,解決了現有煤礦開采存在采出率低、費時費力且煤矸石的處理存在安全隱患的問題。前頂梁的前端鉸接有護幫板,護幫板與前頂梁之間設置有護幫千斤頂,后頂梁上設置有托梁件,托梁件與后頂梁之間設置有伸縮千斤頂,托梁件上懸掛有充填輸送機,前頂梁與前底座之間設置有四連桿機構、兩根前置立柱和兩根中置立柱,后頂梁和后底座之間設置有后置立柱,后頂梁的后端頂部設置中位充填柱,中位充填柱中部與后頂梁頂端之間設置有擺動千斤頂,中位充填柱的頂部設置有夯實板,夯實板下方設置有夯實千斤頂。本發明對復雜地質環境的適應性較高,降低安全隱患的同時實現充填壓實。
本發明請求保護一種黃土沖溝區橋梁下部結構效應識別方法,包括以下步驟:首先在黃土沖溝區橋梁下部結構鉆孔灌樁施工階段,沿樁長在鋼筋籠不同深度既定位置處安裝若干對標定鋼筋計;成橋后,根據鋼筋計輸出頻率得到樁基不同斷面的測試鋼筋內力,由鋼筋內力得到相對應的鋼筋應變,即為樁身混凝土應變,由黃土邊坡不同程度沖刷破壞后沿樁身所受彎矩分布識別出樁身最大彎矩及位置,并判斷樁側土壓力合力作用點,在此基礎上進行黃土沖溝區橋梁下部結構安全狀態評估。本發明操作簡單、測試結果誤差小,能夠真實的反映成橋后特殊地質條件下樁基的承載性能及風險演變規律,測試結果可為橋梁下部結構后期管養及維修加固提供科學方法和依據。
電容式冰層厚度傳感器及其檢測方法屬于自動化檢測技術領域,其特征是由傳感器內部刻度譯碼開關電路,經傳感器外側壁中間按標尺刻度位置排列的一組金屬電容檢測極片及金屬電容檢測極片空間內充滿的被檢測介質,包括水,冰,空氣,與電容測量電路和單片機控制電路組成檢測回路,通過傳感器內部單片機控制電路按一定編碼順序產生刻度譯碼開關控制信號依次接通金屬電容檢測極片組中上下相鄰的兩個金屬電容檢測極片對應的檢測電路進行電容值的測定,并根據測得的電容值進一步確定冰層厚度的傳感器,該傳感器在冰凍條件下可以對河流渠道、湖泊、水庫、長距離輸水工程、極地考察、地質與環境監測及各種水電工程冰層生消過程的冰層厚度進行定點連續自動檢測。
本發明公開了一種微型鋼管混凝土樁穿透路基層加固軟弱地基施工工法,屬于工程建設技術領域,解決傳統軟基處理方式不能滿足工程建設對地基強度的要求,施工無法進行的問題。包括以下步驟:潛孔錘偏心鉆機跟管作業;地質鉆機成孔;液壓振動錘沉管;拔除護筒套管;預埋注漿管道;安放鋼筋籠;灌注高強度混合材料成樁;樁周注漿形成復合地基。本發明施工方便,設備小而靈活,對施工場地要求小,安全可靠,穿透能力強,施工周期短。
本發明公開了一種基于地球變化磁場的地震預報系統,包括:低頻磁場前端觀測設備以及多層級設置的分析預報系統,每層級的所述分析預報系統至少包括一個分析預報服務器;相鄰層級的分析預報服務器中,高層級的分析預報服務器連接多個低層級的分析預報服務器,最低層級的分析預報服務器連接多個低頻磁場前端觀測設備;多個低頻磁場前端觀測設備用于采集不同測試點的地球低頻磁場數據。各測點同一時段的數據塊之間進行空間關聯,將取得的空間關聯結果存儲于對應的數據結構中,所述數據結構中還包括時間信息、地質構造信息、地理信息與震級信息。提高地震短臨預報的成功率。
本發明涉及室內模擬煤層開采時的地質條件和開采條件的裝置,具體為一種基于底板變形監測系統的特厚煤層綜放開采裝置。本發明提供一種用于室內進行特厚煤層綜放開采對底板不同深度進行變形損傷乃至破壞深度監測的裝置,以實時監測采動底板不同深度應力和應變數據,解決目前現場實測工作量大、施工和測試困難燈不利因素。本發明包括三部分裝置,第一部分為模型框架系統裝置,第二部分為應力應變傳感器布置設計,第三部分為數據采集接收裝置。本發明室內方便模擬,集三部分于一體,相似材料配比可根據需要進行調配;可根據開采進度實時進行采集和分析數據,計算數據易得和方便處理,并根據應力和應變數據進行對比分析,相互驗證試驗結果的可靠性。
本發明屬于輻射環境監測技術領域,涉及放射性核素水體懸浮物分配系數測定的取樣及分析方法。所述的取樣及分析方法依次包括如下步驟:(1)環境水體放射性核素懸浮物取樣點布設;(2)依據懸浮物固體濃度及環境水體深度采集放射性核素懸浮物樣品,依據場地水文地質條件及懸浮物類型采集環境水樣;(3)放射性核素懸浮物樣品及環境水樣的現場分析及運輸。利用本發明的取樣及分析方法,能夠消除"固體濃度效應"對分配系數測量值的影響,使測量值能夠真實的反映自然條件下放射性核素在懸浮物?地面水吸附體系中的分配關系,并可了解放射性核素釋放后在環境介質中的遷移轉化行為,從而可對它們的行蹤加以掌握和控制。
本發明涉及泥石流防治技術領域,具體涉及一種翼墻型攔擋壩;包括主壩和設置在主壩左右兩側的翼壩,所述主壩的壩身設有溢流口,所述翼壩包括壩高依次遞減的三段壩體,所述主壩和翼壩迎水坡比分別為1:0.8和1:0.6,背水坡比均為1:0.2;所述主壩的壩身溢流口處設置3排泄水孔,成“品”字形布置,所述泄水孔3的坡比1:0.1;所述主壩中還加入若干根沿壩體縱向軸線排列的鋼筋,所述主壩溢流口兩端的背水側各設置一道支撐墻,所述兩側翼壩的背水側各設置兩道支撐墻,所述支撐墻基礎埋深與壩體基礎埋深一致;本發明克服了重力式攔擋壩對壩址地質條件及壩肩巖土體強度要求較高的缺點,壩體結構的抗剪強度高,抗沖擊能力更強,對大型泥石流有更好的減速、消能作用。
溫壓環境下靜態半圓盤三點彎曲斷裂韌性測量裝置及方法,屬于機械、工程地質、土木工程等工程技術領域,它包括溫壓控制裝置、半圓盤三點彎曲加載裝置和試樣夾持裝置;所述半圓盤三點彎曲加載裝置位于溫壓控制裝置內部,所述試樣夾持裝置位于半圓盤三點彎曲加載裝置的活動底板上。測量方法包括加工含預制裂紋的半圓盤試樣;檢查溫壓控制裝置,測量加載部分的阻力;測量半圓盤斷裂韌性。本發明在在測試中通過可視窗實時觀察裂紋起裂和擴展過程,及時排除無效實驗數據;加載部分和試樣取裝部分相互獨立,防止多次使用時因為加載部分定位不準引起的密封性降低和測試誤差增加,節約流體用量和增壓所需功耗。
本發明涉及露天石灰石礦三角薄礦體的開采利用領域,石灰石三角薄礦體分層式的開采方法,包括以下步驟:步驟一:根據地質橫剖面分層圖初步確定三角薄礦體的分布部位。步驟二:對圈定礦體部位采用淺孔松動爆破。步驟三:根據礦體厚度,將開采臺階非等高度分層設置。步驟四:運輸道路設置在礦體境界外側,沿礦體走向布置,將傾斜運輸通道掘進至第一層礦體底板時,沿著傾向掘開段溝,開段溝較高的一側掘進至礦體上方邊界時,再沿礦體走向推進開采。步驟五:臺階分層高度依據礦體厚度設置,鏟裝設備采用機動液壓反鏟,反鏟停放在分層臺階上部,運輸設備停放在開采工作面。本發明采取上述結構后,有利于提高資源的回收利用率。
本發明的加固不穩定斜坡的h型樁板墻,包括多個前樁體和后樁體,前樁體位于斜坡的高處、后樁體位于斜坡的低處;特征在于:前樁體和后樁體嵌入砂巖的深度不小于12m;后樁體的上端經系梁與前樁體相連接,前樁體和后樁體的迎土面上均設置有多塊橫向的擋土板,前樁體和后樁體上固定有橫向的砼基礎,擋土板固定于砼基礎上;前樁體和后樁體上的擋土板一側均填充有粘土。本發明的樁板墻,采用h型樁板擋土墻,克服了其它支擋方案的不足,提出了一種可應用在易滑地層的新型抗滑結構,可將工程中遇到的地質災害防治技術提高到一個新的臺階,實現減災防災的目的。
一種地理現象多點模擬空間尺度選擇的方法:(1)計算模板中心和邊界的最短距離;(2)計算訓練圖像空間相關性小于指定閾值的臨界距離;(3)通過模板中心和邊界的最短距離以及空間相關性臨界距離確定所需考慮的空間尺度大小即多重網格數的大小。本發明能夠在進行多點模擬前根據空間相關性確定所需空間尺度的大小,避免了由專家經驗選擇空間尺度所帶來的主觀性和不確定性,為生產生活實踐中解決相關問題,例如石油儲層模擬,提供多重網格數參數設定的方法。本發明可以應用到地質礦產、氣象、遙感、海洋研究、軍事偵察及環境監測等領域。
本發明涉及地質變化報警裝置,具體為地基裂縫坍塌報警裝置,解決目前缺乏造價低廉、使用簡單方便,不受地形空間限制,能夠全天候實時監測報警的地基監測報警裝置的問題,方案為:包括受力信號傳感裝置,受力信號傳感裝置包括殼體,殼體內固定有拉力傳感器,拉力傳感器連有鋼絲繩一端,鋼絲繩的另一端連固定錨錐;殼體內還設有電源、信號處理芯片、聲光報警裝置,信號處理芯片與聲光報警裝置和拉力傳感器連接,電源與信號處理芯片、聲光報警裝置、拉力傳感器連接。優點:1、制造成本低廉,適用范圍廣;2、實時監測,及時發出報警;3、安裝使用簡單、無需專業培訓,使用維護成本低廉;4、不受復雜地形空間限制。
本發明涉及一種露天煤礦的雙翼連續采煤工藝方法,是根據露天煤礦儲藏分布及地質特點,先劃定2000×90米的若干開采區域,然后在開采區域劃定若干扇形采幅區,在每個采幅區內按主巷前行開采、左右翼巷斜向扇形開采的方式鋪設采掘、破碎、轉載、轉運、輸送設備,形成標準化循環作業,此采煤方法工藝先進,減少輔助工作時間及往復動作,可充分利用設備的工作循環作業,提高了采煤的安全性,是十分理想的露天煤礦的雙翼連續采煤方法。
本發明涉及L型粉末或塊狀有機巖超臨界水氧反應裝置及其使用方法,屬于深部難采非常規或常規資源特殊開采技術領域;技術方案包括L型反應釜、軸向傳壓桿、注水系統、注氧系統、排水(鹽)系統和油氣冷凝與收集系統,L型反應釜的釜體中分為超臨界水氧反應區,高溫油水區以及低溫氣體區;該反應裝置可模擬超臨界水與氧協同原位熱解不同粒度塊狀或粉末狀有機巖石同時可以實時開采油氣的過程和特征,適用于埋深較大的地質環境,能夠分段加熱,可實現有機巖分區域的超臨界水氧熱解反應;油氣水可以實時高效分離;通過注氧系統向熱解后的樣品中注入氧氣,氧氣在水平段流動緩慢,保證與有機巖反應充分,極大降低了爆炸風險。
本發明公開了一種不同水循環速度下破碎煤巖側向膨脹性能測試裝置及方法,該裝置包括電子萬能壓力試驗機、試驗裝置、應力測量模塊、水循環沖刷裝置四大部分。其中,試驗裝置包括試件桶、鋼制墊塊、不銹鋼帶;應力測量模塊包括應力片組、數據采集器、電腦端;水循環沖刷裝置由進水沖刷裝置、水泵、水槽、進水閥、出水閥組成。本發明通過水循環裝置制備過水及沖水煤巖體,有效再現了富水礦井水體流動影響下采空區破碎煤巖體的地質環境狀態,有效測量了不同水循環速度下采空區破碎煤巖體的側向膨脹性能,對于積水采空區邊界煤柱合理留設寬度的設計及優化具有重要意義,且該測試裝置結構簡單,設計巧妙,易于加工,配套實驗方法便于操作。
一種井上下聯合精準消除煤與瓦斯突出的方法,屬于煤礦瓦斯治理技術領域,可解決規劃巷道區域斷層端部和向斜軸部容易發生煤與瓦斯突出事故的問題,該方法包括結合地質資料預判煤與瓦斯突出點(一般為斷層端部和向斜軸部);在對應的地面位置施工鉆孔;對鉆孔進行徑向井改造,解除井筒附近應力集中,溝通煤層原始裂隙;壓裂改造,基于徑向井施工的徑向分支,起到導向的作用;利用井下長鉆孔進行抽放,達到消除煤與瓦斯突出的目的。該方法是一種積極主動的預判并消除煤與瓦斯突出的方法。
本發明涉及煤礦長壁開采礦壓控制領域,特別涉及大規模長壁開采強烈擾動影響的沿空巷道、煤柱的穩定性控制方法,具體為一種長壁開采跨越結構移壓保護沿空巷道、煤柱的方法,解決了背景技術中的技術問題;其包括沿長壁采空區進行強制斷頂,使長壁開采上覆巖層形成跨越沿空巷道和煤柱的傳力移壓結構;所述傳力移壓結構:依據煤柱、巷道空間幾何特征,確定傳力移壓結構的保護跨越范圍;依據巖層賦存地質力學特性確定形成傳力移壓結構所需斷頂的厚度范圍。該方法使得長壁開采形成的高支承壓力跨越煤柱、巷道向實體煤內部轉移,通過傳力移壓結構實現移壓保護空巷道、煤柱的目的,改善其穩定性,為實現小煤柱開采、無煤柱開采創造條件。
本發明涉及一種多功能高溫高壓巖石真三軸實驗系統及方法,屬于巖石實驗分析技術領域;包括真三軸壓力容器、軸壓加載、圍壓加載、孔隙壓力加載入口和孔隙壓出口;真三軸壓力容器上段與孔隙壓力加載入口相連,下端與孔隙壓力加載出口相連;真三軸壓力容器外壁上設有四個外接通道,兩兩對稱地和圍壓加載系統相連;外接通道直接與真三軸壓力容器圍壓腔相通;采用本發明可在巖石高溫真三軸加載狀態下研究氣液單相滲流、氣體驅替、吸附?解吸、競爭吸附和水?氣兩相滲流規律,同時測得巖石試樣在第一、第二水平方向的徑向變形及其各向異性;通過耦合各個系統的工作,使實驗過程真實模擬巖石所處的復雜地質環境,提高檢測數據的關聯性、科學性及準確性。
本發明涉及地下車站施工技術領域,更具體而言,涉及城市地下工程強巖溶水處治施工方法。包括以下步驟:S1、施工準備;S2、巖溶邊界判定;S3、進行鉆孔探測,利用鉆進的注漿孔,鉆進時觀察鉆孔穿越區域的巖性、地質結構構造及地下水情況信息,初步獲得地層、地性、節理裂隙特征;S4、利用高錳酸鉀溶液對水路流經進行探測;S5、對基坑開挖過程中出現的涌水點進行平衡水位水頭高度測量;S6、對深基坑開挖涌水進行封堵S7、施作基坑深孔止水帷幕。本施工工法步驟完善、清楚、詳細,便于施工人員套用,能夠有效提高施工安全性和施工效率。本發明主要應用于地下工程強巖溶水處治施工方面。
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