本發明屬土木工程領域,涉及一種復式擠擴樁成樁工法及復式擠擴成樁設備,所述成樁工法包括利用復式擠擴成樁設備的復式擠擴鉆具鉆進擠擴成孔,在上旋提升時復式擠擴鉆具的擴大體張開擠擴,同時啟動混凝土泵向樁孔內壓灌樁材至樁頂標高為止,得到復式擠擴樁;所述復式擠擴成樁設備包括復式擠擴鉆具及其控制系統,所述復式擠擴鉆具包括鉆桿,在鉆桿的鉆頭螺紋段設置多個擴大體。本發明所提供的復式擠擴樁成樁工法具有承載力高、沉降量小、質量好、成本低、能耗少、工效高、更加環保等特點,復式擠擴成樁設備能在復雜地質條件下施工作業的。
數字地震安全圖實時制作與動態查詢公共系統是用來查詢某一地區發生地震后,相鄰地區是否安全?安全的標準是用當地的最小破壞烈度來衡量的,超過了標準就是不安全。根據現行的《中國地震動參數區劃圖》與地震基本烈度對照表,對每個地點所處區域的地質地理條件、經濟、人口和政治等因素,進行實地實時校正,確定每點的安全標準值。用戶只需在地圖上點擊所要查詢的地點,就可以得到一組以選定地點為中心的“同心圓”,如所查詢的震級落在“圓”的外側,則安全,否則相反。利用遙感、地理信息系統和全球定位系統技術,系統可實現高度自動化、實時化和智能化,滿足社會對“自然災害與安全信息民用產品”的真正需求。
一種使用機器學習算法實現測井解釋的方法,測井資料記錄的一般都是各種不同的物理參數,如電阻率、自然電位、聲波速度、巖石體積密度等,可統稱為測井信息。測井解釋是要使用不同的模板、公式利用測井資料計算地層的孔隙度、滲透率、含水飽和度、確定油氣水層。測井資料測量的是地層的地球物理信息,把地球物理信息轉換為地質信息,需要測井專家總結公式、制作模板、繪制交會圖等各種工作,這些經驗圖版、公式的取得與測井專家的水平有關。機器學習通過大數據理念,收集、整理、學習測井專家對測井資料、鉆井資料、錄井資料與油氣層解釋之間的內部邏輯,使用機器學習分類算法訓練模型,把模型直接應用于目的井、層的解釋,既避免測井人員水平因素的不足和疑難油氣層識別誤差,還極大的提高了測井解釋速度和解釋精度。
本發明屬于建筑基礎樁,然而它為基礎樁引入了一個新的內容,即“浮荷載基礎樁”。它一改過去基礎樁單純圓柱形的結構方式,將其做成有如竹節式的結構,我們稱這個竹節為浮荷載承臺,因而它不但具有承載浮荷載的功能,與傳統的基樁相比,現在的大型建筑不但同樣適用,其承重效果卻優越得多。這種基樁主要是以人工施工的方式來完成。這種樁適于那些具有特殊的構造、特殊的地形地質,以及大型建筑,并且同時具有施工方便,費用低、效率高等優點。
本發明涉及計算機技術領域,具體為一種基于空間降尺度回歸模型的耕地資源生產潛力測算方法,其方法包括:收集與耕地資源生產潛力測算技術相關的數據;進行縣級耕地資源生產潛力測算;村鎮耕地資源生產潛力測算指標篩選,村鎮耕地資源生產潛力測算指標體系構建;空間降尺度回歸模型構建;基于空間降尺度回歸模型的村鎮耕地資源生產潛力測算;測算結果驗證與精度分析。本發明采用基于空間降尺度回歸模型的耕地資源生產潛力測算方法實現了村鎮尺度耕地資源生產潛力的快速精準估算,為耕地資源保護與可持續發展提供科學依據,提高了我國耕地快速估產和耕地質量管控的效率和精度。
本發明提供一種電桿選型推薦系統,包括移動小車、環境檢測機構以及電桿模型選擇機構,移動小車內部設置有檢測腔和選擇腔,電桿模型選擇機構包括電動推桿、第一直管、第二直管、若干傾斜管以及若干電桿模型,通過所設置的環境檢測機構對待檢測區域的風速、地形以及地質進行檢測后,由上位機進行相應的判斷以及計算后,可以得到相應的電桿型號,上位機控制和該電桿型號對應的電桿模型從傾斜管落入到第二直管中,電動推桿將電桿模型推出到選擇腔外部,并使得電桿模型插入到地面,實現電桿型號的標定,施工人員到達現場后可以通過標定的電桿模型直接確定需要安裝的電桿型號,提高電桿的施工效率。
本發明提供1、一種經濟性與安全性協調的輸電網規劃平臺,其特征在于,所述平臺包括:衛星數據接收模塊、無人巡檢控制模塊、地理建模模塊、線路規劃模塊、線路經濟性分析子模塊、線路安全性分析子模塊:用于根據線路的安全約束條件以及地質風險情況來對輸電規劃線路進行安全性分析,本發明在在實現安全性與經濟性的協調以及電網綜合成本最優的同時,產生良好的社會效益。
本發明公開了一種浮式防波模塊,包括:框架浮體、至少一個軌道、至少一個浮板和錨固結構,軌道設置于所述框架浮體的至少一個迎浪面上,浮板貫穿設置于所述軌道上,錨固結構與框架浮體連接。浮式防波模塊為鏤空框體結構,水體可以透過浮式防波模塊,可以極大地減少局部結構的應力集中。而且不受水深和地質條件限制,同時也不會影響海水交換。本發明的浮式防波模塊的整體重量輕,結構簡單,成本低,而且浮板和軌道可拆卸更換,方便安裝維護。
本發明屬于廢棄金屬礦洞回收利用相關的技術領域,提供了一種基于金屬礦洞制作彈性高壓儲氣系統的方法,具體步驟包括:步驟S1,洞壁修整:對儲納腔的洞壁上不規則的凸起進行切割、對洞壁上不規則的凸起和凹陷進行打磨,保持洞壁的平滑;步驟S2,防漏水、防漏氣處理:對修整后的洞壁上的滲水點和縫隙進行高壓注漿,達到不滲水、不漏水;步驟S3,承壓層處理:所述儲納腔的外側設置有鋼筋水泥層,所述鋼筋水泥層的外側設置有微發泡橡膠層,所述微發泡橡膠層的外側設置有鋼板層,所述鋼板層的外側設置有噴涂層;本發明能夠有效將金屬礦洞改造成安全性、透氣性、氣密性和地質穩定性較好的儲氣室。
本實用新型公開了一種竹筋地下連續墻,連續墻的墻體中的受力骨架為竹筋籠,竹筋籠內外側均填充有水泥砼,竹筋籠為上下開口的閉環結構,所述竹筋籠包括若干縱向平行設置的受力筋和用于連接緊固受力筋的箍筋,所述箍筋平行固定安裝于受力筋兩側。本實用新型采用竹筋籠作為連續墻的骨架,極大地降低了工程成本,主要應用在地質條件較好的盾構進出洞工程中,易挖除性、臨時性與經濟性是竹筋地下連續墻優于其它加固方式的主要特點,使之適用于TBM、盾構等機械化施工而不會損壞刀具,能夠廣泛應用在盾構始發與到達施工中。竹筋地下連續墻主要應用在地質條件較好的盾構進出洞施工中,或者可以應用在臨時基坑支護工程中。
本發明涉及生物技術領域,具體涉及C4甲基甾醇合成酶基因及其編碼蛋白、應用。本發明所述的C4甲基甾醇合成酶基因能夠同時催化C4α?和C4β?甲基甾醇的合成。C4α/C4β甲基甾烷的比例通常被廣泛地用作表征地質成熟度。BmMSS基因及其編碼蛋白的發現提供了一種新型的甾體代謝的酶學機制,對解釋地質變遷史(沉積巖和原油成熟度)提供新的理論支撐。
本發明屬建筑領域,涉及一種正反向等徑螺桿樁和鉆具及其成樁工法,根據工程地質條件各層土的物理力學指標及樁的內力要求,設計具有等直徑正反向螺紋樁身結構的螺桿樁,以及能夠實現等直徑正反向螺紋樁身結構的螺桿樁的鉆具及工法,最終實現進一步的降低樁的沉降變形和提高承載力及抗震力,在抗震動荷載中的應用價值尤其明顯,具有重要的推廣應用價值。
空腔爆破制裂降低接地電阻技術,包括:(1)在巖石地質上鉆直孔;(2)在所述直孔上進行擴大空腔鉆孔,形成若干空腔;(3)向直孔中放入灌漿管直至底部;防爆套管通過擋板固定在灌漿管底部的外壁上;所述灌漿管頂部設有外螺紋,底部設有隨機分布的灌漿孔;所述防爆套管分布有與灌漿孔相對應的套管孔;(4)向空腔及直孔中放置炸藥或靜力爆破膨脹劑;(5)爆破后使直孔及空腔周圍產生巖石裂縫;(6)封閉巖孔;用壓力機將降阻材料,壓入直孔、空腔及巖石裂縫中。本發明提供的空腔爆破制裂降低接地電阻技術,使接地網在土壤電阻率較高的巖石地質時,更有效地降低接地電阻,滿足國家標準要求。
本申請公開一種重力流水道砂體檢測方法、裝置及可讀存儲介質,涉及地質勘探領域。本申請所提供的重力流水道砂體檢測方法,通過獲取水道數據,并對水道數據進行校正,將水道數據和地震數據進行井震結合,確定砂巖儲層與地震反射同相軸的對應關系,第一劃分不同砂泥巖組合中的砂體的地震反射結構特征類型,第二結合重力流水道砂巖的一般沉積微相模型,確定不同沉積微相砂巖展布的地質規律,根據第一對三維地震體追蹤結合時深關系得到的砂巖厚度,根據第二修正砂體厚度分布圖。本方案通過結合地質基本規律,利用聲波反射獲取得到不同層面的砂體分布,從而解決了中深層高溫高壓環境中地震屬性規律不清晰、砂體分布的預測難的問題。
本發明適用于油氣勘探開發技術領域,提供了一種遠程智能錄井分析方法,包括以下步驟:獲取預設鉆井地質數據,生成對應的鉆探方案;根據鉆探方案指導鉆井,獲取鉆探位置數據信息,匹配預設鉆井地質數據形成更新的預設鉆井地質數據;修正鉆探方案后進一步鉆井并同步獲取鉆探位置數據信息,獲取鉆井不同位置的鉆探位置數據信息;根據鉆井不同位置的鉆探位置數據信息進行數據分析,并將數據分析結果發送至存儲終端。本發明中,鉆井過程中不斷獲取鉆井中不同位置的鉆探位置數據信息,并以此不斷修正鉆探方案,這樣可以提高鉆井效率,從而獲取到更加準確的鉆探位置數據信息,從而分析結構更加多元且準確。
本實用新型涉及一種深海資源探測儀,其中該儀器包括:傳感器,用于接收待檢測地質體反射的天然電磁波信號;放大電路,與傳感器連接,用于放大天然電磁波信號;選頻電路,與放大電路連接,用于對放大后的天然電磁波信號進行篩選得到預設頻段的選頻信號;上位機,與選頻電路連接,用于顯示選頻信號。本實用新型通過利用傳感器來感知待檢測地質體反射的天然電磁波信號,并對天然電磁波信號進行放大和篩選處理后得到選頻信號,可以對地質體的特性進行分析從而得出該地質體附近是否具有石油或者天然氣等資源。本實用新型的探測儀體積小、重量輕,便于野外施工,且具有探測深度大,探測精度高的優點。
本發明適用于油氣勘探技術領域,尤其涉及一種油氣勘探過程中的智能錄井分析方法、系統、計算機設備和存儲介質,包括以下步驟:獲取色譜分析儀、光譜分析儀和圖像分析儀對巖心進行地質檢測分析生成的地質狀態信息;獲取油氣檢測儀對巖心進行油氣檢測分析生成的含油狀態信息;根據所述地質狀態信息和所述含油狀態信息生成巖心柱狀圖。本發明實施例提供的一種油氣勘探過程中的智能錄井分析方法通過獲取巖心的地質狀態信息和含油狀態信息,生成巖心柱狀圖,全過程通過服務器進行自動控制和記錄,提高了巖心柱狀圖中數據的準確性,從而能準確指導油田的開發生產。
本發明涉及一種深海資源探測儀、電磁信號篩選方法及系統,其中該儀器包括:傳感器,用于接收待檢測地質體反射的天然電磁波信號;放大電路,與傳感器連接,用于放大天然電磁波信號;選頻電路,與放大電路連接,用于對放大后的天然電磁波信號進行篩選得到預設頻段的選頻信號;上位機,與選頻電路連接,用于顯示選頻信號。本發明通過利用傳感器來感知待檢測地質體反射的天然電磁波信號,并對天然電磁波信號進行放大和篩選處理后得到選頻信號,可以對地質體的特性進行分析從而得出該地質體附近是否具有石油或者天然氣等資源。本發明的探測儀體積小、重量輕,便于野外施工,且具有探測深度大,探測精度高的優點。
本發明涉及水合物開采技術領域,尤其涉及一種基于壓力溫度的水合物開采監測井布置點位確定方法。包括:(1)根據天然氣水合物儲層地質參數建立三維地質模型,所述地質模型包括水合物層;(2)基于所建立的地質模型,進行所述水合物層降壓開采的生產動態模擬并獲取數值模擬結果;(3)根據所述數值模擬結果,獲取不同開采時間下的儲層壓力溫度分布情況;(4)結合所述數值模擬結果及所述壓力溫度分布情況,分別選取不同距離的觀測點,獲取不同觀測點處的壓力溫度演化動態;(5)選取壓力溫度變化標準,根據不同觀測點處的壓力溫度演化動態確定監測井布置點位范圍。根據該方法確定的監測井布置點位能夠最大程度地監測到儲層壓力溫度的變化,實現最佳的水合物開采動態監測效果。
本發明涉及的是一種模擬油藏形成演化過程的實驗裝置及方法,其中模擬油藏形成演化過程的實驗裝置包括實驗柜體、放置柜體和控制系統;實驗柜體內并排設置三個可移動試驗臺,每個方形臺上設置一個地質構造模擬箱,實驗柜體與三個地質構造模擬箱相對應的位置設置玻璃觀察窗,實驗柜體前面板處設置三個三通組合閥門,每個三通組合閥門與相應的地質構造模擬箱連接;地質構造模擬箱的底板由兩塊鋁合金板并排拼合形成,兩塊鋁合金板的外側均固定兩個電動推桿,各電動推桿與滑道滑動連接,底板上鋪設地質模型;放置柜體置于實驗柜體的前面,放置框體內部設置有高壓注液系統和控制系統。本發明有效的體現后期構造活動和多期次充注對油氣成藏的影響。
本發明公開了一種基于多因素耦合的砂巖儲層可壓裂性評價方法,包括:(1)獲取儲層地質評價參數并進行預處理,以試氣產量作為量化結果,求取地質評價參數對應的權重系數,獲取得到第一評價指標;(2)獲取地質力學評價參數并進行預處理,以裂縫復雜度作為量化結果,求取地質力學評價參數對應的權重系數,獲取得到第二評價指標;(3)利用第一評價指標和第二評價指標,進行砂巖儲層可壓裂性綜合評價。本申請綜合考慮了儲層地質情況、巖石礦物、地應力、天然裂縫等因素對儲層可壓裂性的耦合關系,采用了裂縫復雜度作為量化結果來評價地質力學評價參數的權重,其更加合理可靠。
本實用新型公開了一種用于金礦石提取的預處理裝置,包括曝氣風機、輸氣管、反應容器、PLC,所述曝氣風機與反應容器通過輸氣管相連,所述輸氣管上設有流量探測器、流量調節閥,所述反應容器下方設有加熱裝置,所述反應容器的下部為直筒狀結構,反應容器的側壁設有送料門,反應容器的上部經彎曲后開口朝下,反應容器的開口下方設有收集裝置,反應容器的開口處連接有排放管,所述排放管伸入收集裝置內,所述反應容器頂部外壁設有傳熱水管,傳熱水管一端連接有冷水箱,傳熱水管另一端連接有廢水箱。本實用新型解決了現有技術存在的設備復雜、能量消耗高、污染物難以及時有效處理、效率較低且分離效果欠佳等的不足。
一種使用機器學習算法預測碎屑巖礦物組分的方法,根據地球物理知識可知,地球物理測井信息既包含了巖層內流體類型信息還含有巖石骨架類型及組分信息。對砂巖儲層搞清骨架組分可以研究儲層親水、親油特性,進而研究采油速率和采收率。對頁巖儲層可以研究巖石的脆性,為壓裂決策提供依據,進而可以指導水平井水平段的鉆探。為了研究儲層的礦物組分,以往需要在不同的盆地、油氣田根據沉積地層逐層建立經驗圖版或公式,這個方法相對繁瑣復雜。機器學習算法采用大數據技術,通過學習取心巖樣礦物組分和地球物理測井之間的內部邏輯關系自動預測未取心井儲層的礦物組分,進而為油藏工程、采油工程提供依據。
本實用新型公開了一種礦用地質開采鉆頭的輔助裝置,包括上固定板、下固定板及限位桿,所述上固定板與下固定板上均設有鉆頭孔,所述上固定板與下固定板間固連有復位彈簧,所述復位彈簧位于鉆頭孔外側,所述上固定板上設有第一限位孔,所述下固定板上設有第二限位孔,所述第一限位孔與第二限位孔均位于復位彈簧的外側,所述第二限位孔中設有內螺紋,所述限位桿的下端設有與內螺紋相匹配的外螺紋,所述限位桿依次穿過第一限位孔與第二限位孔,所述下固定板的底部設有固定塊,所述固定塊與限位桿連接。本實用新型采用上述結構,能夠適用于鉆孔面為凹凸不平的面。
本實用新型公開了一種地質雷達用可調節高度支架,包括底盒,底盒頂端的中部固定設有支撐柱,支撐柱兩側的頂部均通過銷軸分別與兩個橫桿的中部轉動連接,支撐柱的底部固定設有底板,底板的兩側分別螺紋穿插連接有兩個螺桿,兩個螺桿的頂端分別轉動套設有兩個套管,本實用新型的有益效果是:通過轉動兩個螺桿可以調節螺桿與底板的配合位置,繼而可以調節兩個橫桿的傾斜角度,橫桿與支撐桿連接的一端向上翹起時可以提高U型安裝座的高度,橫桿與支撐桿連接的一端向下垂落時可以降低U型安裝座的高度,繼而實現調節支架高度的目的,將天線安裝在U型安裝座的內部,通過支架支撐天線可以代替人工手持,省時省力。
本實用新型公布了一種地質勘察專用鉆探節能裝置,其包括,安裝架、鉆探組件、除雜組件、底座,所述的底座水平設置于安裝架的底部,所述的鉆探組件、除雜組件安裝于安裝架上,所述的底座上開設有避讓孔,所述的鉆探組件包括防護殼、拉繩、安裝板、電機一、鉆桿,所述的防護殼安裝于安裝架的頂部,所述的防護殼內設置有兩繞線筒,兩繞線筒通過電機驅動,所述的安裝板處于防護殼的正下方,所述的拉繩環繞設置于繞線筒上,拉繩的底部與安裝板相連,拉繩能夠對安裝板進行拉持,所述的電機一安裝于安裝板上,電機一的輸出軸豎直向下,所述的鉆桿的一端與電機一的輸出軸固定連接、另一端穿過安裝板向下延伸。
本發明公開了一種高放廢物地質處置緩沖材料及其處理方法,緩沖材料包括有土、水泥、水和纖維,其中按重量比水泥摻入量為土重量的20%,水灰比為0.45,按重量比纖維含量為土、水泥和水加起來總重量的1?2%。施工工藝為:準備工作→開挖深部地下處置坑→纖維水泥土的拌制→回填第一部分纖維水泥土→設置U型凍結管→回填第二部分纖維水泥土→放置高放廢物罐→回填第三部分纖維水泥土→實施液氮凍結→高放廢物處置完畢;本發明的有益效果:本發明的導熱性、可塑性和長期穩定性都優于目前采用的膨潤土緩沖材料,能夠有效保證處置高放廢物的安全。
本申請涉及鋼板樁技術領域,且公開了一種淤泥質黏土地質定向節能插打圍檁鋼板樁,包括兩個鋼板樁本體,鋼板樁本體的上端掛接有U型掛接鋼板,兩個U型掛接鋼板相對一側的下端均焊接有托板,托板的上側放置有圍檁,托板的上端一側焊接有擋接在圍檁一側的擋板,相對兩個擋板之間抵撐有多根支撐桿,支撐桿的兩端均托放在托板的上側,擋板的上端側壁開設有卡接口,擋板對應卡接口內卡接有抵撐塊,抵撐塊擋接在圍檁和支撐桿的上側。本申請能夠使得圍檁和支撐桿快速安裝在鋼板樁上進行支撐作用,無需進行復雜繁瑣的焊接操作,極大減少了鋼板樁本體在無支撐環境下暴露時間過久的問題,保證了使用安全性。
本實用新型公開了一種地質雷達探測天線保護殼,包括U型固定板,U型固定板內壁的兩側分別滑動設有兩個U型固定桿,U型固定板內壁的兩側分別開設有兩對滑槽,兩個U型固定桿內側的中部分別固定設有兩個固定槽,兩個固定槽之間固定設有支撐板,支撐板的頂端分別固定設有兩個正方體狀的固定架,兩個固定架內壁的底部分別固定設有兩個交叉狀的安裝桿,每個固定架的六個面均固定設有彈性網,本實用新型的有益效果是:通過固定架與若干個彈性網相配合組成保護結構,可以將天線保護起來,發生碰撞時最大程度避免天線損壞,且通過彈性網的彈性結構可以起到緩沖的作用,避免意外墜落物砸壞天線。
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