本發明涉及一種用作分層抽水試驗的閥門,屬于水文地質勘察技術領域。本用作分層抽水試驗的閥門包括:上下貫通的閥體,所述閥體為內空,所述閥體上設有多個第一進水通道;環形閘板,所述環形閘板轉動套設在所述閥體上,所述環形閘板上設有多個第二進水通道;用于驅動所述環形閘板轉動的驅動部件,所述驅動部件與所述環形閘板傳動連接,所述驅動部件帶動所述環形閘板往復轉動,實現所述第一進水通道與所述第二進水通道連通或錯開。本用作分層抽水試驗的閥門用于同徑鉆孔中進行分層抽水試驗,對不同含水層進行抽水,勘察各可采煤層的充水含水層富水性。
本發明公開了一種多波束水深數據庫建立方法,以PostGIS作為多波束水深數據的服務端,QGIS作為客戶端平臺,用戶通過客戶端及瀏覽器對多波束水深數據進行數據管理、維護、查詢、分析。首先對入庫的多波束水深數據進行分幅和切片處理,每幅圖均包括1000*1000個的切片,每個切片均含有導航數據、水深數據、格網數據及回波強度數據。本發明可以輕松的管理、維護、查詢、分析海洋水深測量數據;同時可以利用不同分辨率的網格化數據制作出滿足不同用戶需求的水深圖;還可以將歷史數據與新采集數據進行融合處理,制作大區域、大范圍的水深圖,為地質調查的其他項目開展提供基礎數據。
本發明公開了一種天然氣水合物勘探開發錄井工程綜合解釋評價方法。其具體步驟如下:通過氣體檢測分析儀、工程錄井儀、輕烴分析儀實時采集、處理、存儲、記錄和計算,得到各項錄井參數;對所獲取的所有錄井參數予以分類、篩選,分析確定可作為天然氣水合物錄井工程綜合解釋評價參數的數據項;利用關鍵參數和地質異常程度與篩選確定的數據集成進行儲層劃分;錄井工程解釋評價參數代入各類解釋評價標準得出綜合解釋結論。本發明是定量與定性相結合、能夠精準確定天然氣水合物地層的錄井工程綜合解釋評價方法。
本發明公開了一種基于遙感技術的易發滑坡預測方法,包括以下步驟:獲取遙感影像、數字高程數據及地質資料;構建三維遙感判釋空間場景;詳細判釋區域滑坡分布特征;確定滑坡發育主要影響因子;遙感影像分割處理以及建立易發滑坡預測模型。該方法能夠實現潛在易發滑坡的預測,其聚焦性強,可靠度高,可為工程施工、運營維護、防災減災等提供更加具體科學的依據,能夠提高工程運營安全和防災減災水平。
本發明屬于地質鉆進工具,尤其涉及一種帶有單體止推鋼球的邊齒保徑擴孔器,主要由擴孔器本體和包括牙輪座和牙輪的牙輪組件構成,所述牙輪座與擴孔器本體固接成整體,所述牙輪內部設有滾柱跑道槽和鎖緊鋼球跑道槽,所述鎖緊鋼球跑道槽中設有鎖緊鋼球,所述牙輪套裝于牙輪座上,并通過嵌裝于滾柱跑道槽中的滾柱與牙輪座摩擦連接,其特征是:所述牙輪或牙輪座頂端設有止推鋼球盲孔,所述止推鋼球盲孔內設有止推鋼球。有益效果:將牙輪座與牙輪之間的滑動摩擦替代為單鋼球止推的滾動摩擦,減小了牙輪座與牙輪之間的磨損,從而延長了擴孔器的使用壽命。
本發明屬于地質鉆進工具,尤其涉及一種帶有滾滑止推軸承的邊齒保徑擴孔器,主要由擴孔器本體和包括牙輪座和牙輪的牙輪組件構成,所述牙輪座與擴孔器本體固接成整體,所述牙輪內部設有滾柱跑道槽和鎖緊鋼球跑道槽,所述鎖緊鋼球跑道槽中設有鎖緊鋼球,所述牙輪套裝于牙輪座上,并通過嵌裝于滾柱跑道槽中的滾柱與牙輪座摩擦連接,其特征是:所述牙輪座的階梯軸端首部設有滾滑止推軸承,所述滾滑止推軸承主要包括浮動墊和止推鋼球,所述浮動墊上設有若干個止推鋼球孔,所述止推鋼球置于止推鋼球孔中。有益效果:通過在牙輪座與牙輪之間增設浮動墊和止推鋼球,二者相互配合構成滾滑止推軸承,使牙輪座的軸向承載能力強,摩擦系數低,大大提高了擴孔器的使用壽命。
本發明涉及一種免用有機溶劑檢測土壤中2,4?D的分析方法,土壤中2,4?D分子的離子化;稱取土壤樣品,加入10?3mol/L氫氧化鈉溶液,混勻;水相中2,4?D離子的分子化,取上清液,然后準確加入0.5mol/L鹽酸標準溶液,震蕩混合均勻,混合液的pH≈2;采用UPLC?MS/MS檢測檢測溶液中的2,4?D濃度。本發明分析測試了我國主要農田土壤類型中的2,4?D,整個提取過程不使用有毒有害的有機溶劑,利用添加回收率驗證了方法的準確性和精確性。滿足了現有環境質量的要求,對土壤中的2,4?D可以準確、快速、環境友好的測定,極大地簡化了土壤中2,4?D的檢測分析方法,對于監控2,4?D在土壤中的污染殘留、保護我國農田耕地質量、建設美麗中國具有重要意義。
本發明公開了一種排水管網人工頂管施工工藝,包括以下步驟:臨時抽排、測量放線、高壓注漿固化土體、土方開挖、鋼筋綁扎及模板安裝、護壁砼澆注、測量復核、流沙層處理、工作井內鋼支撐、工作井及接收井墊層底板施工、工作井后靠背墻施工和工作坑導軌設置及基礎加固。本發明采用上述步驟的排水管網人工頂管施工工藝,克服了傳統人工頂管的缺陷,提供了一種對周邊建筑、地下管線、地基影響小的土石組合地質條件下人工頂管施工方法。
本發明公開了一種基于箱筒式穩樁平臺的施工方法,依次通過將箱筒、鋼管、固定桁架和移動桁架組裝的穩樁平臺拖至施工地點、通過對箱筒同步同速抽氣固定穩樁平臺、將移動桁架上提至水面以上并固定后在其上安裝打樁架和抱樁器、將大直徑鋼管樁吊入抱樁器內并利用其上的頂推裝置調節垂直度、大直徑鋼管樁自沉入泥至穩定狀態后沉樁至設計標高位置;移動穩樁平臺并重復上述工序直至施工完成;該基于箱筒式穩樁平臺的施工方法操作方便,且在施工過程中采用的穩樁平臺結構簡單,極大提高箱筒式穩樁平臺的水平承載力及施工效率,并進一步有效保證大直徑鋼管樁的施工質量,適用于不同水深、地質條件下的大直徑鋼管樁施工。
本發明公開了一種適用于鹽堿地土壤的酸性生物炭肥及其制備方法。酸性生物炭肥由生物炭為原料組成。一種適用于鹽堿地土壤的酸性生物炭肥的制備方法,首先將牦牛糞烘干后粉碎過篩,過篩后的牦牛糞與去離子水混合置于水熱反應釜中進行水熱反應,反應結束后的水熱液通過無水乙醇洗至無色,再由蒸餾水洗至中性后抽濾,將固體產物烘干后得到生物炭;取生物炭與硝酸溶液混合振蕩后,用去離子水洗滌調節pH值并抽濾,烘干后過篩得到酸性生物炭,通過圓盤造粒機對其進行造粒,干燥后即得所述的酸性生物炭肥。本發明的方法簡單可控,易實施;本發明制備的酸性生物炭肥可降低鹽堿地土壤pH,改善耕地質量;提高生物質資源化利用效率,減少固廢環境污染。
一種橋梁水下樁基用浮動鉆孔平臺,在船泊上安裝墊板和墊梁,在墊梁上拼裝平臺主梁,在平臺主梁上布設平臺次梁,平臺次梁上鋪設面板,在船泊上安裝起重機基礎框架;在起重機基礎立柱上拼裝起重機基礎主梁,并安裝起重機橫梁行走機構,在該行走機構上拼裝起重機橫梁,在該橫梁上安裝起重機行走機構,在該行走機構上組裝起重設備。本發明具有如下的優點和積極效果:1、浮動平臺克服了因地質情況無法施工固定平臺的問題,同時能夠及時隨水位漲落進行調整。2、比固定平臺節約大量鋼材,減少成本的投入。3、浮動平臺拼裝及拆除所用時間短,節約工期。
本發明提供一種生態網絡地堰式通道構造,由下至上、由外到內依次設置有U形剖面結構的粘土袋隔離層;高分子PE+PU生態防水膜;卵石及建筑廢料排蓄水層;無機物及土壤混合調蓄層,卵石及建筑廢料排蓄水層的底部設有排水管道系統,無機物及土壤混合調蓄層的U形槽內填充有客土復合營養土壤改良層,腐殖質土層覆蓋在地堰式通道頂部,形成凹槽,承裝腐殖質土壤。本發明的有益效果是為淺表地質填海造陸及鹽堿土地基質上的構造層提供了人工生態基質再造條件及技術支撐,為吹砂造陸基質上的生物鏈提供了承載條件,填補了我國填海造陸基地上土地改良技術的空白,完成了建筑垃圾的再生利用以減少其造成的污染。
本發明公開了一種島礁筑島基礎結構及其施工方法,該基礎結構是由多個中空組件相互連接圍成的環狀體,環狀體內部空間與島礁外部形狀尺寸相吻合。低潮位時通過掃海成像技術進行島礁外觀測量;按照測量數據進行環狀體設計,并將環狀體設計拆分成中空組件;根據設計在陸上碼頭預制中空組件;高潮位時將中空組件吊入水中,并拖航浮運到施工現場;在施工現場安裝中空組件,將中空組件構成與島礁完全貼緊咬合的環狀體。本發明能夠提前預制,自浮拖航,現場安裝,整個筑島過程中不會對島礁珊瑚進行任何破壞和損傷,是一種環境友好型建設方式,特別適合于珊瑚島礁的地質條件,使珊瑚島礁筑島可行性取得突破性進展;同時建造施工速度快,建造施工難度低。
本發明提供了一種同時考慮橫向流與垂直流的地下水計算方法,屬于工程地質研究技術領域。解決了只包括地下水橫向流的計算或只包括垂直流的計算以及同時包括橫向流與垂直流的模型中計算的時間成本高,其輸入參數使用確定值,土壤參數不確定性大,無法計算破壞概率的技術問題。其技術方案為:包括以下步驟:S1、收集研究區歷史資料;S2、采用橫向方法計算前期有效降雨入滲引起的地下水位增加ha;S3、采用垂直流的方法計算誘發降雨引起的地下水位增加he;S4、疊加ha和he得地下水位;S5、通過FS值的取值范圍判斷其穩定性。本發明的有益效果為:本發明能夠綜合考慮垂直流和橫向流在短時間內快速求解大范圍高分辨率的地形數據。
本發明涉及建筑工程技術領域,尤其是涉及一種超深水泥土連續墻施工方法,以解決現有導桿式雙輪銑設備施工深度不夠;TRD工法在地層較厚、強度較高的密實硬質地層,切削困難,施工進度緩慢,設備磨損大等問題。具體步驟包括:探明地質條件,勘察該深度范圍土質特點;進行導桿式雙輪銑深攪切削施工;進行TRD水泥土連續墻施工,本發明的超深水泥土連續墻施工方法具有避免設備耗損,節省切削時間,降低水泥土連續墻的施工難度,提高施工質量和施工效率等優點。
一種斷層圈閉含油高度地震預測方法,包括以下步驟:1、建立研究區地震屬性預測斷層圈閉含油高度地質模型;2、確定地震屬性預測斷層圈閉含油高度關鍵參數;3、利用神經網絡法確定地震屬性、巖石埋藏深度及巖石泥質含量及巖石排替壓力定量關系;4、計算斷?儲層巖性排替壓力;5、將排替壓力差換算成液柱高度,與圈閉高度進行對比,確定斷層圈閉含油高度值,本發明具有以下技術效果:1)實現少井或無井控制區域斷層圈閉含油高度定量計算。2)利用地震數據直接計算儲層內地層壓力,資料易于獲取,且參數值更多,預測結果更為準確。3)空間變化斷距值計算斷層封堵高度,提高了計算精度。
本發明公開了一種堰塞體防滲墻施工方法,包括:對堰塞體防滲墻所在的孤石含量高于50%且架空嚴重的地層進行預處理,以形成利于在其上進行后續防滲墻成槽用的均化地層;在形成均化地層后,以堰塞體防滲墻軸線為基準,對均化地層進行鉆孔施工以形成槽孔;形成槽孔后,通過橫梁逐層下吊預埋管以將多層預埋管逐層下設在槽孔內,且在下設每一層預埋管時,通過一個預埋管桁架同時定位該層預埋管中的多個預埋管,將預埋管桁架隨著該層預埋管一起下設到槽孔內,然后將澆注導管也下設在槽孔內;澆注導管下設完成后,通過澆注導管向槽孔內澆注混凝土,以便在槽孔中快速形成防滲墻。本發明的方法,可在孤石多、粒徑大、架空現象嚴重、地層未經沉積和膠結的堰塞體的地質條件下,快速、安全地建成堰塞體防滲墻。
本發明要解決的問題是:提供一種石油套管的生產方法,所述生產方法包括將管坯制成鋼管后,進行正火加回火熱處理,其中,所述管坯的化學成分按重量百分比計為:C:0.07~0.15%、Si:0.25~0.70%、Mn:0.15~0.70%、P:0~0.045%、S:0~0.008%、Cr:6.80~10.4%、Mo:0.64~1.75%、Cu≤0.15%、Al≤0.03%、Ni≤0.10%以及余量的Fe和不可避免的雜質;所述熱處理過程中,正火溫度為960±10℃,正火保溫時間為50~70min,回火溫度為795±10℃,回火保溫時間為210-270min,回火保溫后先在熱處理爐內以40-55℃/小時的降溫速度降溫至655-695℃,然后出爐空冷。本發明的有益效果在于:本發明具有高強度的同時具有良好的沖擊韌性,適合地下復雜的地質環境。
本發明提供一種確保周邊環境穩定的勁性水泥土連續墻拔樁方法,包括以下步驟,1、建筑物負N層施工結束后,在建筑物外墻面鋪設防水層,并在防水層外砌防水層保護墻,然后將混凝土回填到防水層保護墻和水泥土連續墻之間空隙至負N層標高,拆除負N層的水泥土連續墻的水平支撐,N為地下室層高;2、建筑物負N-1層施工結束后,重復以上步驟;3、重復以上步驟直至負1層施工結束后,混凝土回填到防水層保護墻和水泥土連續墻之間空隙至負1層水電標高下30cm處,拆除負1層的水泥土連續墻的水平支撐;4、型鋼拔除,型鋼拔除采用隔一跳一的順序進行。本發明的有益效果是防止水泥土連續墻水平位移,保證周邊環境地質穩定性。
本發明提供了一種水污染檢測裝置、方法和電子設備,涉及地質環境監測的技術領域,包括監測主機和重載物;監測主機包括電導率檢測器、壓力檢測器、中央處理器、通信模塊和可開合組件;可開合組件位于監測主機的底部,用于掛接重載物;電導率檢測器用于測量待測水體的電導率;壓力檢測器用于測量監測主機承受的壓力值;中央處理器用于基于壓力檢測器測量的壓力值確定監測主機的監測水深,并將監測水深和電導率通過通信模塊發送至上位機,以及確定采樣完成之后,控制可開合組件與重載物解除掛接,以使監測主機自主上浮至水面。該裝置具有體積小易攜帶的特點,且測試過程中無需依靠人力調整測量深度,省時又省力,有效地提升了水污染檢測效率。
本發明公開了樁梁拼接組合式風電基礎結構,包括圓柱形的預制臺柱(20);預制臺柱的頂部中心位置,用于垂直固定連接塔筒(60);預制臺柱的四周側壁,沿著圓周方向均勻地連接多個預制分配梁(30)的內側端;每個預制分配梁的外側端底面,分別與一個底部樁基(10)頂端具有的樁頭(101)相連接;每個底部樁基,深入固定到預設塔筒安裝區域地基中;預制臺柱的底部,位于預設塔筒安裝區域地基的表面。此外,本發明還提供了樁梁拼接組合式風電基礎結構的施工方法。本發明風電基礎結構設計科學,便于靈活、可靠的安裝,結構強度高,能夠滿足一些地質條件較差、交通運輸受限或征地面積有限值的目標場址的風力發電場建設需求。
本發明提出一種斷?砂配置油氣側向分流能力的定量評價方法,屬于油氣勘探技術領域,能夠對油氣側向分流能力進行定量評價,評價準確性高,且適用范圍廣泛。該評價方法包括以下步驟:以某單井的多個儲集砂層為樣本砂層,根據地質資料,確定每一樣本砂層內的含油氣性情況,并計算樣本砂層對應的斷?砂配置油氣側向分流能力系數;根據含油氣性情況判斷每一樣本砂層是否可側向分流油氣,取可側向分流油氣的樣本砂層中,對應斷?砂配置油氣側向分流能力系數的最小值,作為臨界值;若未知儲集砂層的斷?砂配置油氣側向分流能力系數大于或等于臨界值,則未知儲集砂層可側向分流油氣,反之,則未知儲集砂層無法側向分流油氣。
本發明提供一種利用圖像處理和先驗知識提取斷裂構造信息方法,該方法包括有以下步驟:獲取工程區高分辨率遙感影像及基礎地質資料S1;對影像進行邊緣增強處理S2;利用邊緣檢測算法提取地物邊緣信息S3;利用形態匹配算法提取線性信息S4;利用先驗知識對線性信息進行連通和剔除S5;通過地理信息系統綜合分析得到斷裂構造信息S6。本發明的效果是該提取斷裂構造信息方法是利用遙感圖像處理技術輔助提取斷裂構造信息,與所述人工判釋方法相比,能夠大幅減弱判釋人員經驗和主觀因素的影響,提高斷裂構造信息提取的準確性至80%以上,為更好更快地提取斷裂構造信息提供了新的技術手段。
本發明公開了一種大地電磁測量裝置及方法,包括主機和檢測裝置,其特征在于,所述檢測裝置包括電極和磁性傳感器,所述電極包括外殼,所述外殼上等軸均勻設置有凹槽,所述凹槽內放置有支撐架,所述外殼下部設有一圈滑槽,所述滑槽與所述凹槽垂直連接,所述滑槽內滑動設置有滑動塊;該裝置箱體內設置有電極放置倉、磁性傳感器放置區和電纜存放卡槽,使裝置便于攜帶且操作方便;本發明的方法由主機對電磁信號進行濾波、消噪處理,去除雜波以及人文噪聲,使最后保存的數據參考價值較高,對真實地質情況分析的影響較小。
本發明公開了一種原位立體勘探設備,包括震源裝置和至少一個接收裝置,每個所述接收裝置均設置在所述震源裝置的四周,并設置在所述震源裝置的有效半徑之內;所述震源裝置的第一觸探桿上設置有震源探頭;每個所述接收裝置的第二觸探桿上設置有若干個用于接收并記錄所述震源探頭產生的震動波的檢波器。本發明分別在帶有觸探探頭的觸探桿上安置震源探頭和檢波器,一個帶震源探頭的觸探桿與多個帶檢波器的觸探桿配合并壓入地下,置于震源探頭周圍的檢波器接受震源探頭發出的聲波,根據檢波器接收到的地層中傳播聲波的特性進行地層劃分和地層特性分析,擴大了地質工程勘察范圍,提高了對地層及地層物理力學指標的準確判斷。
本發明涉及海上風電基礎結構,公開了一種多邊形海上風電筒型基礎,由下部的多邊形筒型結構和上部的桁架結構組成;多邊形筒型結構是由筒壁和頂蓋構成的下部開口半密封結構,頂蓋的上表面設置有主梁和次梁;桁架結構包括設置于多邊形筒型結構中心上方的過渡段,以過渡段為中心環形均勻布置有支撐鋼管,支撐鋼管底端固定于多邊形筒型結構內側,支撐鋼管的上部與所述過渡段通過上、下兩根連接鋼管連接固定。本發明適用于海床表層具有較深厚度的軟弱層海洋地質條件,結構簡單、安全可靠,可陸上整體預制,具有自浮能力,通過負壓進行快速下沉安裝,有效地提高施工效率與質量,降低施工成本,推動我國海上風電事業的發展。
本發明公開了一種土體區域性凍脹量推演方法,由于土體凍脹過程的復雜性、人類認知程度的局限性,導致土體凍脹的分析方法尚不完善?,F有的土體凍脹分析計算多以大范圍埋設水位計、地溫計、凍脹計、人工水準測量等方式為主,耗費大量人力、物力和財力,且受環境、人為因素干擾較大。本發明提出了一種根據地質鉆孔信息推演凍脹量的方法,包括以下步驟:S1、劃分凍脹研究區域;S2、獲取局部凍脹數據;S3、建立小區域凍脹量計算模型;S4、建立大區域凍脹計算系統;該方法可根據局部鉆孔土樣的室內試驗結果及點狀監測數據,結合邏輯算法,自動計算出凍脹量,大幅節省預測成本,提高預測效率,滿足大體量區域凍脹量計算評估的需求。
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