本發明公布了一種有效識別極薄土層的微尺度孔壓靜力觸探探頭,該探頭以不銹鋼導管(1)為基體,在不銹鋼導管(1)外側的下半部設置有摩擦套筒(2),不銹鋼導管(1)與摩擦套筒(2)通過有機硅膠密封圈(3)連接密封,在不銹鋼導管(1)內表面靠下部位設置有應變計(4),應變計(4)通過導線(5)與外部電路連接成單臂電橋,應變計(4)的下方設置有孔隙水壓力傳感器(6),在摩擦套筒(2)的下方設有孔壓過濾環(7),孔壓過濾環(7)的下方是錐形探頭(8)。采用該微尺度孔壓靜力觸探探頭具有原位、快捷和高分辨率等優點,為地質勘察、巖土工程中極薄土層的識別與評價以及液化后砂土承載力的測定提供有效的檢測工具。
本發明涉及一種盾構全斷面穿越中砂、卵石層施工方法,包括步驟:1)對盾構區域進行地質勘測;2)進行盾構機的選型;3)進行盾構刀具的針對性耐磨設計;4)進行施工測量控制;5)進行防坍塌預處理;6)設定穿越段施工方法;該盾構全斷面穿越中砂、卵石層施工方法能夠減少盾構全斷面穿越中砂、卵石層時,引起的撕裂刀合金蹦齒現象,能夠減小刀具的磨損,避免影響撕裂刀對巖層的切削力,有利于快速、微擾動穿越中砂、卵石層。
本發明涉及一種堤壩結構險情隱患巡檢數據采集及處理系統,利用激光掃描儀掃描堤壩各個坡面,進行堤壩全地形的三維測量;采用地質雷達設備、瞬變電磁探測設備和大地磁電阻探測設備分別采集堤壩的淺層電磁波幅值數據和深層電阻率數據,以及整個堤壩結構的電阻率數據,將獲取的數據融合重建得到大壩淺層電磁波幅值分布模型圖、大壩深層電阻率分布模型圖和整個大壩的電阻率分布模型圖;以獲得的模型圖輸入,利用訓練好的DD?CNN模型對圖像進行隱患識別,然后通過圖像處理得到最終隱患位置分布圖。本發明的方法結合車載平臺和多源數據,實現堤壩表面險情、淺層堤身、深部堤基,堤壩結構不同深度方向上各種險情隱患的全面探測診斷。
本發明提供了一種基于知識管理的盾構掘進裝備智能優化選型方法,包括如下步驟:首先總結盾構掘進裝備設計領域的知識和以往的選型規律,收集著名生產廠家的盾構掘進裝備的主參數,整理已經開挖的隧道工程數據,建立相應的知識庫和數據庫,然后根據具體工況參數和地質參數,調用智能推理模塊基于選型知識庫以往的選型規律和設計知識確定盾構掘進裝備的結構類型,進一步基于實例推理模塊從數據庫中確定盾構掘進機主參數,得到盾構掘進裝備機型選型方案,然后基于多級多指標綜合評價模型和智能決策模型,完成盾構掘進裝備最終選型及主參數優化。
本發明公開了一種應力發光筆,涉及地質勘探用具技術領域。本發明的應力發光筆包括筆身以及筆身周側面滑動連接的滑套,筆身周側面固定連接有凹面鏡環,凹面鏡環周側面均勻開設有若干滑槽,凹面鏡環位于滑套內部,滑套底面固定連接有第一凸面鏡環,滑套頂面固定連接有第二凸面鏡環,滑套內表面固定連接有若干與滑槽相適配的滑軌,滑軌一端與第一凸面鏡環固定連接,滑軌另一端與第二凸面鏡環固定連接。本發明通過在筆身周側面設置滑套,在滑套內部設置與筆身固定連接的凹面鏡環,利用凹面鏡環與兩個凸面鏡環的相對位移改變光線的焦距,實現了光線亮度和照射范圍的調節,以便于適應野外不同的書寫環境。
本發明提供了一種混合原油、降解原油油源的辨識方法,屬于石油地質領域,根據不同來源與降解程度原油的紅外光譜特征,篩選出可以敏感地反映油源特征與指征降解強度的官能團特征參數,通過這些官能團參數研究混合原油、降解原油的油源,對油氣成藏分析具有重要的意義。該辨識方法包括如下步驟:取研究區混合原油、降解原油的樣品;根據研究區烴源巖及油藏原油的有機分子生物標志物的相對比值參數,初步判斷樣品的油源;將樣品粉碎至180?220目,對上述根據有機分子生物標志物初步判斷出油源的樣品進行紅外光譜測定;根據紅外光譜測定結果,篩選出指征油源與降解強度的官能團參數,運用上述官能團參數對混合原油、降解原油的油源進行辨識。
本發明屬于油田化學品技術領域,公開了一種二氧化碳驅調剖用耐溫抗鹽發泡劑及其制備方法。該發泡劑由15%~30%陰-非離子表面活性劑主劑、6%~20%非離子助發泡劑、2%~5%有機小分子穩泡劑及50%~77%水組成。其制備方法為:將陰-非離子表面活性劑主劑、水按序加入到反應釜中,加熱到40~60℃攪拌溶解,再加入非離子助發泡劑,待溶解后繼續加入穩泡劑攪拌,溶解均勻后即得產品。本發明所述發泡劑適用于溫度不高于110℃,礦化度不高于150000ppm的地質條件下二氧化碳驅的封竄調剖。
本實用新型所要解決的技術問題是:針對野外鉆孔取樣時待取樣本所含地質構造體的位置信息和物性指標難以預知,取樣工作效率較低、盲目性較大的難題,本實用新型提供一種觀察孔內構造體地質信息高效獲取的技術手段。本實用新型采取的技術方案是:一種高效取樣的孔內定位成像裝置,包括導向桿、標尺、反光鏡、數據線和信號處理器;數據線固定在導向桿上,反光鏡固定在導向桿上,標尺和導向桿伸入測量孔內,數據線的一端頭設有攝像頭,另一端與信號處理器相連。
本實用新型公開了一種地面沉降模擬試驗儀,包括加壓盤、承壓軸、固定橫梁、減速機、加壓絲桿、伺服電機、移動加壓橫梁、稱重傳感器、位移傳感器、固定立柱、壓力變送器和固結容器;地面沉降模擬試驗儀參考地質工程固結試驗儀來設計硬件方案。地質工程固結試驗儀的主體結構是一個固結容器,容器內部填充含水層系統的各個土層。儀器頂端的兩個百分表用于測量對應土層沉降量,中間的荷載重物用于對含水層系統施加壓力,側面的一根側壓管用于測量含水層系統孔隙水壓力產生的水頭高度,在加壓時底端的出水口的釋水流量通過電子天平計量。
智能化多道礦物熱電儀是一種采用單片微機控制來測定半導體礦物熱電性能的儀器,它采用單片微機控制,樣品加熱臺采用有5~8個電極的多電極條形熱臺,主機內設有溫差恒定控制裝置和狀態訊響器。它可以多道同時測定礦物熱電系數、熱電曲線,由繪圖打印機自動繪出各道熱電曲線與數據表,實現礦物熱電性的自動,快速、規范測定,具有結構簡單,性能可靠,制作方便和實用性強等特點,特別適用于地質普查找礦及地質礦物學研究中使用。
本實用新型公開了一種投放改善沉積物藥劑裝置,包括浮力載體,該浮力載體的中間部位處設置有藥劑倉,該藥劑倉內設置有攪拌電機,所述攪拌電機連接安裝有伸入到藥劑倉內的攪拌器,藥劑倉上端又相應安裝有加藥口,所述的浮力載體的一端相應設置有抽水泵,該抽水泵上連接有抽水管,抽水管與藥劑倉連通,可將湖水抽入至藥劑倉。本裝置解決了湖泊原位地質改良藥劑帶水原位精準投放問題,這樣不需要將湖水放空,直接將藥劑投入到湖底處對地質進行改良,通過本裝置投放底質改良劑對湖區沉積物進行改良,與投放前前進行比較,沉積物營養鹽釋放量削減至少20%,同時上覆水為受到明顯影響。
本實用新型公開了一種次聲波接收梅花管陣降噪設備及次聲單元陣監測系統,涉及次聲監測領域,包括多組降噪圓盤和集聲器;多組降噪圓盤,每組降噪圓盤內均形成有降噪腔,降噪腔下部連接有多個、貫穿降噪圓盤與降噪腔相連通的降噪連接管,每個降噪連接管遠離降噪圓盤的一端均連接有一對降噪進聲管,一對降噪進聲管遠離降噪連接管的一端均設置有用于消風噪聲的球形進聲器,降噪進聲管與球形進聲器之間連接有防水曲管。通過設置降噪圓盤、球形進聲器以及集聲器,可以對次聲進行降噪,從而提高次聲監測結果的精度和準確度,不僅便于監測人員更好的掌握地質活動以及應對地質災害,也可以通過及時發現掌握次聲數據,以降低次聲對周邊人員造成損害。
本實用新型公開了一種便攜式現場雙環滲水試驗裝置,包括外環(1)和內環(2),內環(2)和外環(1)均為圓環狀結構,內環(2)和外環(1)頂部均設置有一對徑向對稱的按壓部(4),內環(2)和外環(1)之間設置有固定限位結構,用于固定內外環之間的距離,內環(2)和外環(1)底部均為刃狀結構(5)。采用本實用新型的裝置,既可以方便獲得地下水環境影響評價工作所需包氣帶垂向滲透系數,又不需要專門的水文地質和工程地質專業者操作,且便攜實用。
本實用新型提供一種多動力頭組件及其鉆機。其多動力頭組件包括滑動底板、橫移動力頭集成組和橫移油缸,橫移動力頭集成組包括滑動架、第一回轉動力頭、沖擊動力頭和第二回轉動力頭;橫移油缸的一端與滑動底板連接,另一端與滑動架連接,用于控制滑動架在滑動底板的滑動槽內橫向滑動;第一回轉動力頭和沖擊動力頭呈左右形式固定在滑動架上,第二回轉動力頭固定在沖擊動力頭的前側,且可繞固定軸轉動。鉆機采用上述多動力頭組件時,將滑動底板固定在鉆機機身上。本實用新型的多動力頭組件可進行礫石層、巖層等地質的取樣及建井工作,同時配合移動設備,可完成各類復雜地形的環境鉆探與地質鉆探任務。
本實用新型公開了一種光電復合探測承荷纜,其特征在于,包括:中心層(1)、墊層(2)和鋼絲承荷層(3),所述中心層(1)包括若干根電單元(4)、若干根光單元(5)和填充物(6),所述填充物(6)填充于所述電單元(4)和光單元(5)之間的空隙,所述中心層(1)外包覆所述墊層(2),所述墊層(2)外包覆鋼絲承荷層(3)。本實用新型提供的一種光電復合探測承荷纜,可廣泛應用于陸地、海洋地質勘測、地層油氣田、水利水文探測等領域;具有耐高低溫、高強度、耐彎曲、抗沖擊、耐老化、長壽命、耐腐蝕、阻燃、防水等特性,可在惡劣的環境下高可靠的將探測到的地質結構參數的溫度、深度、聲音、圖像等技術參數傳輸至地面。
本實用新型公開了一種微水試驗裝置,包括桶體、內置裝置、鋼管、軟管和繩索,所述桶體的上端設置有鋼管,且桶體的內部設置有內置裝置,所述鋼管的上端設置有軟管,軟管的上端設置有氣門芯,所述桶體的上端兩側均設置有繩索。該微水試驗裝置通過先測量井水位隨時間下降的數據,后測量井水位隨時間上升的數據,利用不同的計算模型,各自得出相應的水文地質參數,取兩者的平均值,可有效提高水文地質參數的準確性,對不同類型場地具有較強適應性,鋼管井、鑄鐵管井、水泥管井、磚結構井、石結構井均可以使用,具有較強的實用性,而且該裝置便于制造,可以便捷、快速的使用,可有效提升微水試驗工作效率。
本實用新型涉及水文地質研究工具技術領域,具體涉及一種模擬覆蓋巖溶區水徑流的試驗裝置,該裝置包括試驗砂槽、降水補給系統和流量監測系統;降水補給系統的出水口位于試驗砂槽的上方;試驗砂槽為底部微斜的槽體;試驗砂槽側面設有地表水徑流出口、孔隙水出流孔、裂隙巖溶水出流孔和溢流口;試驗砂槽內設有覆蓋層和巖溶區介質;覆蓋層的最低端與地表水徑流出口相通;巖溶區介質包括孔隙含水層、裂隙網絡層和管道層;孔隙含水層起伏不平;孔隙水出流孔位于孔隙含水層的側面;管道層的最低端和裂隙巖溶水出流孔相通。本實用新型能夠模擬覆蓋巖溶區地表水徑流、孔隙水徑流及裂隙巖溶水徑流,對覆蓋巖溶區的水文地質條件進行整體性研究。
本實用新型公開了一種用于薄壁連續墻無縫成槽機的動力頭裝置,能夠同時控制鉆桿及其內部芯軸,能夠驅動刀具裝置執行下切操作,同時通過芯軸控制刀具裝置的刀頭執行橫向切割動作,大大提高了穿深能力,可建造深度達15米左右的防滲水連續墻。通過下切的方式建造地下連續墻,杜絕了現有成槽機對地層環境破壞大的弊端;通過巧妙的結構設計,使得刀片體的刀頭能夠實現橫向切割,將阻礙刀體下切的阻礙物鋸段,大大提高了穿深能力,能夠保證連續槽之間無縫連接,且對周邊地質干擾小,不會破壞地質結構。解決了15米深度防滲水連續墻施工困難和接縫處的處理工藝的問題。
本發明是一種基于點云數據的巖體結構面識別與產狀分類方法。首先采用激光掃描與攝影測量技術,獲取描述巖體地質幾何特征的點云數據;其次開展點云數據預處理(去噪、修補、抽稀與大地坐標匹配);然后將點云數據轉換為TIN數據,對TIN數據中所有格網單元平面法向量的方向、角度、高程標準差指標進行ISODATA聚類分析,在采用移動窗口法過濾掉較小聚類后獲得潛在巖體結構面(層面、節理、斷層);最后對潛在巖體結構面檢驗高程變異標準差(在+1與?1之間)判別平面特征來識別巖體結構面。步驟包括:數據采集,數據預處理、數據轉換、指標計算、聚類分析、聚類過濾,結構面判定、數據后處理。本發明大幅提高基于點云數據提取巖體地質信息的自動化效率。
本發明公開了一種科普巖心縮樣柱及其制作方法,其制作方法包括:1對鉆探提取的巖心進行地質分層編錄和取樣;2對樣品進行測試來確定各段巖心對應的地層年代、沉積環境、古氣候,并制作對應地層的科普信息;3根據科普巖心縮樣柱設計長度以及各地層厚度,按比例計算出各段巖心縮樣厚度;4對各段巖心沿軸向平整切去部分巖心,然后選取巖性特征明顯的部位進行截??;5給各段巖心縮樣外表面涂刷或噴涂清漆;6根據地層序列將巖心縮樣柱依次放入透明長管中;7然后將透明長管的兩端密封后豎直放置,并在透明長管側面設置對應地層的科普信息。本發明用于制作的地質科普觀賞、教育素材,能夠直觀便捷地觀察地層結構,普及地球科學知識。
本發明公開了一種控制水泥灰巖礦山生產礦石品位穩定的方法,基于礦山基礎地質資料建立礦床三維地質模型、制定開采計劃、穿孔作業后炮孔巖粉取樣化驗、爆破作業后爆堆巖塊取樣化驗、建立爆堆礦石品位模型、劃分配礦單元、制定配礦方案、設備智能調度、礦石品位實時在線檢測;如果品位偏差超出設定的范圍,系統聲光報警,彈出包含偏差嚴重程度、偏差原因分析和建議處置方案窗口信息;待中控調度人員確認或適當人為修改處置方案后,執行新的配礦方案,從而實現礦石品位控制的閉環管理。本發明在控制水泥灰巖礦山生產礦石品位穩定的前提下,兼顧礦山生產效率;將露天水泥灰巖礦山的設備智能調度系統與礦石品位事前控制程序連成整體,并形成生產礦石品位的閉環控制。
本發明公開了一種水動力作用滑坡運動機制研究的速度等效表征方法,包括如下步驟:依據工程地質資料對滑坡進行分區分帶;將滑坡體運動分為涉水和非涉水兩部分;基于潘家錚條分算法,把滑坡體分為若干條塊,建立塊體離散元模型,利用等效力法將水動力因素帶來的滲流場變化規律施加到離散模型中,對構成塊體的離散單元進行受力分析;對單個離散單元受力分析,將水動力因素帶來的地下水演化及力學劣化作用轉換為滑體速度的變化;最后給定邊界條件積分求得各分區分帶滑坡體的滑動速度等效,從而可直觀、簡便地分析出水動力作用下的滑坡運動機制。該方法可運用于滑坡數值計算中,也可用于滑坡地質力學物理模型試驗。
本發明公開了一種用于軟土地基處理的垂直排水通道管,包括螺旋狀彈性鋼絲骨架和濾布,其特征是:在螺旋狀彈性鋼絲骨架外側包裹濾布。本發明排、透水效果強,利用“毛細”現象和“虹吸”原理,集吸水、透水、排水為一體,具有滿足工程設計要求的耐壓能力及透水性和反濾作用。不會因地質、地理溫度變化而斷裂,可以達到排放潔凈水的效果,不會對環境造成二次污染。其施工簡單,無接頭,對地質、地形無特殊要求,適應性強。
本發明提供一種巖溶區分布式非線性水文模擬方法,首先獲取流域數字高程模型數據并在此基礎上計算柵格的地形指數,獲取流域巖溶發育地質圖和石漠化地質圖,判斷流域內各柵格的巖溶發育和石漠化情況;然后構建表層巖溶帶自由水蓄水庫;之后計算表層巖溶帶自由水蓄水容量,表層巖溶帶自由水蓄水庫對表層巖溶帶側向出流的日出流系數,表層巖溶帶自由水蓄水庫對地下水的日出流系數;最后通過柵格內坡面匯流和柵格間馬斯京根法匯流將各柵格的產流匯到流域出口。本發明構建表層巖溶帶自由水蓄水庫和地下溶隙線性水庫計算巖溶流域的徑流,模擬巖溶流域表層巖溶帶和地下溶隙對徑流的調蓄作用,為巖溶流域水文模擬提供方法,促進分布式水文模型的發展。
本發明涉及一種基于淺層地震折射波法的紅壤區地層結構識別方法,先通過設計步驟A至步驟K的執行,獲得目標作業區各地層結構深度分別所對應的最優預測模型;然后執行步驟i,根據各地層結構深度分別所對應的最優預測模型,獲得目標作業區中各地層結構深度的空間分布;設計方案充分保留了現有地震勘探技術優點,改進了淺層地震折射波法在紅壤地區應用受限的不足,并有機結合地理信息系統與空間預測,實現了“傳統技術,改進作業;空間預測,提升效率”的通用淺層地震折射波法技術,在地質勘探、水文地質調查等部門具有廣闊的工業化應用前景。
本發明涉及水文地質研究工具技術領域,具體涉及一種模擬覆蓋巖溶區水徑流的試驗裝置及方法,該裝置包括試驗砂槽、降水補給系統和流量監測系統;降水補給系統的出水口位于試驗砂槽的上方;試驗砂槽為底部微斜的槽體;試驗砂槽側面設有地表水徑流出口、孔隙水出流孔、裂隙巖溶水出流孔和溢流口;試驗砂槽內設有覆蓋層和巖溶區介質;覆蓋層的最低端與地表水徑流出口相通;巖溶區介質包括孔隙含水層、裂隙網絡層和管道層;孔隙含水層起伏不平;孔隙水出流孔位于孔隙含水層的側面;管道層的最低端和裂隙巖溶水出流孔相通。本發明能夠模擬覆蓋巖溶區地表水徑流、孔隙水徑流及裂隙巖溶水徑流,對覆蓋巖溶區的水文地質條件進行整體性研究。
本發明公開了一種開采擾動條件下煤礦工作面涌水量的動態預測方法,包括以下步驟:(1)建立天然狀態下的礦區地下水流數值模型;(2)基于采煤擾動誘發導水裂隙的動態發育特征,確定采煤至工作面不同階段對含水層水文地質參數的影響規律;(3)準備不同開采階段的模型輸入文件;(4)編寫循環腳本程序,調用不同開采階段的模型輸入文件,運行程序計算涌水量。本發明通過編寫循環腳本程序,在模擬計算時根據采礦擾動下導水裂隙的發育特征,動態調整地下水模型中的水文地質參數設置,在對采煤動態過程及擾動效應的合理概化的基礎上,實現涌水量動態預測。
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