本發明公開了一種基于微地震的頁巖改造體積快速判斷方法,其特征在于:包括如下步驟:S1、針對現場已實施微地震監測的多個井,結合現場壓裂施工曲線、微地震特征,建立三個改造體積計算模型;S2、以三個改造體積計算模型為基礎,計算有效液量;S3、通過離散裂縫網絡模擬方法模擬不同有效液量與縫長之間的關系圖,即通過有效液量計算出裂縫參數,通過裂縫參數即可實時預判改造體積;S4、結合三個模型,建立有效液量、典型曲線、縫長、改造體積典型對照圖版。本發明實現了通過現場施工曲線特征實時預判改造體積,并對已施工完成井、正在施工井及后期相似地質條件的部署井,給出相應的壓裂設計優化調整方向。有效解決了壓后效果評估和壓裂施工參數優化的時效性問題。
本發明公開了基于空間約束多自編碼器的多元地球化學異常識別方法,包括以下步驟:數據聚類;空間域劃分;自監督學習;異常值計算;異常地圖生成。本發明將多元數據聚類、空間濾波與自編碼神經網絡結合,兼顧多種地球化學元素間的復雜關系和空間分布特征,從而有效提高化探異常識別的精確性,為復雜地質條件下利用多元化探數據進行異常識別提供了較為實用可靠的科學方法。
本發明公開了一種用于鉆孔灌注樁遇溶洞的防漏砼裝置,其包括用于下放至鉆孔內的鋼筋籠,鋼筋籠的長度上根據預先探測的溶洞的深度和內空間高度設有一定位區,定位區上套設有外護筒,外護筒與鋼筋籠相連,且外護筒可在鋼筋籠下放后,防止灌注于鋼筋籠內的混凝土泄露至溶洞內。定位區是通過超前地質鉆探確定溶洞的具體位置和高度,根據溶洞的深度和內空間高度確定定位區在鋼筋籠上的位置和長度,能有效防止溶洞處發生漏砼的現象,防止發生斷樁的質量事故,以免影響樁基質量和施工成本。
本發明涉及到一種用于石油、天然氣和地質鉆井用的強化心部切削功能的混合鉆頭,包括有鉆頭體,鉆頭體上設置刀翼和噴嘴,刀翼輪廓從內至外劃分為心部、內錐、鼻部、肩部和保徑段;在刀翼上刀翼輪廓的內錐、鼻部、肩部和保徑段安設有固定切削齒,牙掌設置于刀翼之間,所述的牙掌上端與鉆頭體聯接成一體,牙掌的下端安設牙輪,牙輪上安設有牙輪切削齒,其特征在于在所述的鉆頭體下端心部設置有活動切削齒。本發明不僅綜合性能強,能對井底巖石進行有效地預破碎,使得鉆頭的固定切削齒有效吃入巖石,而且能減少對固定切削齒的沖擊,增強鉆頭心部的切削效率和機械鉆速,從而提高鉆頭整體的切削效率和機械鉆速。
本申請提供了一種地應力的分析方法、裝置以及處理設備,用于高效且高精度地搜索出影響地應力的參數的量化數值,進而可根據確定的參數進行高精度的地應力分析。方法包括:處理設備通過計算模型以及第一影響參數值,對目標區域的測量點的地應力執行有限元分析處理,得到測量點的第一計算地應力;當第一計算地應力與實際地應力之間的誤差不滿足終止條件時,搜索誤差的下降方向,并在下降方向上搜索第二影響參數值,并通過計算模型以及第二影響參數值計算測量點的第二計算地應力,若第二計算地應力與實際地應力之間的誤差滿足終止條件,則停止搜索;通過計算模型以及第二影響參數值,對目標區域的地質結構的地應力執行有限元分析處理。
本發明提供一種砂巖比例的確定方法、系統、電子設備及存儲介質,方法包括:獲取選定的有限砂巖數據樣本,計算數據樣本的特征值;獲取選定的置信水平,根據特征值和置信水平計算對應的公差;根據公差計算數據樣本對應的砂巖比例的悲觀值和樂觀值。本發明通過獲取有限數據樣本的特征值,即可確定數據樣本對應的砂巖比例的范圍值,從而實現了快速高效的獲取對應儲層的砂巖數據,并通過利用置信區間理論,結合砂巖數據進行定量分析,從而得到真實值落在測量結果范圍內的概率,對于樣本與真實值之間的不確定性進行了量化,最后結合置信區間理論計算得到的砂巖比例的兩個極值,減少儲層地質建模中均值帶來的平滑效應,大大提高了建模的可信程度。
本發明公開了多特征融合卷積自編碼的多元地球化學異常識別方法,包括以下步驟:數據預處理;地球化學特征學習;模型耦合和微調;多元異常得分計算與成圖。本發明構建了多特征融合卷積自編碼,通過子自編碼器A和子自編碼器B分別提取地球化學空間分布和多元素相互作用特征,并通過棧式級聯的方式實現了子編碼器的耦合。充分融合了多元地球化學數據中的空間分布和多元素相互作用特征,避免了僅考慮單一特征所造成的特征損失和學習能力不足。對現有神經網絡模型進行了擴展,大大提高了化探背景的學習性能和異常識別的準確性,為復雜地質條件提供了實用可靠的化探異常識別方法。
本發明公開了一種考慮鉆壓不確定的軌跡井斜角控制方法及系統,首先,研究鉆壓不確定性對軌跡井斜角變化的影響,并分析軌跡井斜角變化機理;然后,在鉆壓波動情況下,基于軌跡井斜角變化過程,建立帶有鉆壓不確定項的軌跡井斜角模型;接著,引入等價輸入干擾控制思想來設計控制系統,消除鉆壓不確定、模型時滯以及外部擾動給控制系統帶來的影響;最后,根據閉環系統穩定性條件獲得相關控制參數。本發明所提方法消除鉆壓不確定對控制系統自身結構性影響,提升軌跡井斜角控制效果;軌跡井斜角控制系統設計簡單、易于工程推廣使用,為復雜地質鉆進過程軌跡井斜角控制提供了解決方案。
本發明公開了一種基于非均勻介質的微動探測方法、裝置、設備及存儲介質,所述方法包括:獲取非均勻介質模型中的多個模擬檢測點,確定各模擬檢測點的一維譜比曲線,確定多個不同頻率的微動信號在所述非均勻介質模型中的影響區域,以及第一微動信號對應的影響區域內的多個目標模擬檢測點,基于所述多個目標模擬檢測點與第一目標模擬檢測點之間的距離確定對應于各個目標模擬檢測點的加權系數,基于各個目標模擬檢測點的加權系數以及各個目標模擬檢測點對應的一維譜比曲線,確定所述第一目標模擬檢測點的綜合譜比曲線。本發明通過對多個檢測點按距離加權,實現了對非均勻介質的微動綜合譜比曲線的計算,從而更好地探測實際復雜地質結構。
本發明公開了一種海上嵌巖樁基礎的一次爆破開挖成型方法,本方法的施工程序為:鉆機平臺架設;地質鉆機造孔;套管護孔;鉆孔內裝炸藥起爆;下組合嵌巖樁鋼管;鋼管內清渣;混凝土灌注。其中,大直徑中間空孔不裝炸藥,輪廓孔內連續裝炸藥,輔助孔及掏槽孔采用分段間隔裝炸藥并在掏槽孔每段間隔處放置鐵球;采用分層分段起爆方式。本發明采用爆破方法開挖的方法,一次爆破開挖成型:輪廓孔可以定向成縫;掏槽孔內放置的鐵球具有聚能效果,可以加強內部爆破效果;中心掏槽孔起爆后有推渣的作用。該發明可有效解決目前海上嵌巖樁基坑開挖方法中大孔徑鉆機難以及時就位的問題,該方法具有工藝簡單,使用機械常規,施工效率高,施工成本低等優點。
本發明公開了一種辮狀河內部構型遞進式的建模方法及系統,其中方法包括:建立工區的三維網格模型;根據河道參數在三維網格模型的預設辮流帶區域內生成若干河道,若干河道相互交錯疊加形成辮流帶;根據心灘參數在河道內生成若干心灘;根據落淤層參數在心灘內生成若干落淤層;河道參數、心灘參數、落淤層參數分別用于設置河道、心灘、落淤層的幾何形態。通過基于目標的建模方法逐層生成河道、心灘和落淤層,同時結合辮狀河構型模式來約束地質體的分布,生成心灘時,心灘只能替代辮流帶且要保證心灘的完整性和獨立性,生成落淤層時,落淤層只能替代心灘且要保證落淤層完整性和獨立性,使模擬結果更加真實,能夠提高模型精度,從而提高采收率。
本發明公開了一種市域鐵路管線布置結構,包括地下敷設的直埋管(6)和架空敷設段,所述支撐體(1)上沿管線走行方向設有懸吊在其外的橋架(4),其沿管線走行方向間隔設有若干用于固定所述橋架(4)的固定件;所述橋架(4)包括間隔設置的分別用于放置不同類型管線的上層橋架和下層橋架,所述上層橋架和下層橋架中設有若干柵格,所述直埋管(6)和橋架(4)之間設有連通段(5),所述連通段(5)包括設于橋架(4)中的架空連接段、設于直埋管(6)中的埋地連接段和連接架空連接段與埋地連接段的緩沖段。本發明還公開了一種市域鐵路管線布置方法。本發明能夠解決地質松軟地段管道沉降的問題,且避免不同管線之間的干擾。
一種基于分布式光纖測溫的土石壩異常滲流組合式監測試驗裝置,包括試驗箱體,水壓加壓裝置與液壓系統通過帶閥門的管道與試驗箱體一側連通,頂面敞開的試驗箱體內部遠離進水端的內部放置有縱截面為梯形的均質土石壩模型,梯形的均質土石壩模型的上游坡面上均勻布設有上游加熱型光纖電纜體,梯形的均質土石壩模型的下游坡面上均勻布設有下游加熱型光纖電纜體,均質土石壩模型的中部設置有中部螺旋回環加熱型光纖電纜段。本發明提供的基于分布式光纖測溫的土石壩異常滲流組合式監測試驗裝置及方法,可以解決多種地質滲流條件下大范圍布設分布式光纖面臨的各項技術難題,為大壩滲流監測的實現提供了可行技術方案。
本發明公開了一種電場測量裝置的定位方法,包括:1、搭建具備模擬標準電偶極子、航跡記錄等功能的標準電流源;2、布放電場測量裝置;3、環境背景電場數據采集;4、標準源電場數據采集;5、構建電場傳感器定位的狀態空間模型;6、利用卡爾曼濾波方法,根據測量得到的電場信號、標準源的軌跡等測量信息,對電場傳感器進行定位。本發明用于水下電場傳感器定位精度可達0.2m,在電場測量裝置的基礎上不需添加任何設備成本低,且抗環境噪聲干擾能力強,不受測量區域環境限制,可廣泛應用于艦船電場測量評估、水下定位、地質勘探等領域。
本發明公開了一種局部減摩阻樁基結構及其施工方法,涉及傾斜斷層地質條件下的工程建設技術領域。該樁基結構包括護筒、樁基、鋼筋混凝土護壁,鋼筋混凝土護壁澆筑在樁孔的孔壁上,護筒位于鋼筋混凝土護壁內,且護筒與鋼筋混凝土護壁的軸線重合,護筒的下端穿過斷層帯,樁孔上部孔徑大于樁孔下部孔徑,護筒的下端位于樁孔孔徑的分界處,護筒與護筒外側的鋼筋混凝土護壁存在間隙,護筒與鋼筋混凝土護壁的間隙間填充有中粗砂,樁基依次分別澆筑在樁孔下部的鋼筋混凝土護壁內和護筒內。本發明阻斷樁基樁周傳遞給滑體的摩阻力,降低滑體承受的荷載,從而提高邊坡的抗滑移安全穩定性。
本發明公開了一種先墻后拱交叉中隔壁的隧道施工方法,本發明先施工拱腳部位的導洞,再在導洞中施工豎向縱梁及導洞下方施工豎向邊樁,然后在超前支護保護下采用CRD工法分部開挖隧道。本發明適用于地質條件差、埋深淺、寬度大且對施工沉降要求嚴格的隧道,可以將拱部荷載及時傳遞至承載能力極高的縱梁及邊樁上,有效減少施工期沉降,施工安全性高,且初期支護結構整體性好,防水層能夠連續鋪設、整體澆筑二次襯砌,防水效果好,質量有保障。
本發明涉及一種基于慣性輔助定位接收機的實時形變監測預警系統及方法,其特征在于,包括一個GNSS接收機、一個加速度計、一個包含有數據接口和時間同步模塊的形變監測裝置、以及一個分別與GNSS接收機以及形變監測裝置連接的GNSS更正信息獲取裝置,所述數據接口和時間同步模塊依次相連,所述GNSS接收機和加速度計同時與數據接口連接。GNSS接收機實時輸出精密定位結果;同時采用加速度計輔助捕捉高動態形變信號,并及時合理地調整數據存儲的采樣率,節省存儲空間;設置數據緩沖區以便完整地保存劇烈形變先兆期的高采樣率數據。本發明可廣泛應用于地震、滑坡等地質災害的監測和預警,以及大壩、橋梁、高層建筑等的形變監測。
本發明提供一種基于坐標系轉換法的巖質邊坡楔形體滑動穩定性分析方法,將滑體、滑床的巖體結構特征參數和幾何特征參數及錨索支護參數等多種因素考慮在內,建立楔形體邊坡的三維地質分析模型,通過空間幾何分析法對模型的部分尺寸參數和空間布置參數計算公式進行推導,采用坐標系轉換法和張量分析法等將楔形體邊坡滑體所受的重力G和錨索三維支護下的預拉力T有效地分解到了兩組滑動面的法向和滑體滑動的方向,進而通過極限平衡法推算了楔形體邊坡在加錨前后所受的下滑力F下和抗滑力F抗,完善了傳統楔形體邊坡加錨前后穩定性系數的求解公式,有效地提高了楔形體邊坡穩定性分析的精度。
本發明公開一種原油中咔唑類化合物運移示蹤參數的驅替模擬方法及裝置,模擬方法包括以下步驟:S1.將石英砂填充至填砂管中,計算并控制已填充石英砂的填砂管的氣測滲透率K;S2.將填充有石英砂的填砂管抽真空,并通入飽和食鹽水,計算并控制填砂管的孔隙度φ;S3.利用驅替裝置,將模擬油驅替步驟S2的填砂管中的飽和食鹽水;S4.提取不同驅替距離的石英砂中所吸附的原油,得到若干吸附油;S5.分離及檢測若干吸附油中的咔唑類化合物,分析相關的運移示蹤參數在驅替路徑上的分布特征,以驗證不同咔唑類化合物運移示蹤參數的有效性,本方案可排除其他地質因素對咔唑類化合物運移分餾效應的影響。
本發明提供了一種基于機器學習及深度學習的聲紋降噪方法及系統。所述方法包括:采集野外地質工作環境下的環境音樣品,對深度學習模型進行大量反復訓練,獲得訓練好的深度語音學習模型。獲取特定人說話音頻,通過深度語音學習模型進行識別,將音頻中的環境音過濾,判斷過濾后的語音是否合格,得到經過初步篩查的語音,將初步篩查之后的語音與特定人聲紋識別模型進行對比提取,進行降噪,判斷降噪后的語音是否純凈,對聲紋降噪后的語音進行增強,判斷語音是否清晰,之后錄入到語音輸入系統。本發明能夠解決野外地學數據采集時各種嘈雜噪聲和環境音干擾情況下導致語音不純,難以被語音文字識別軟件準確識別出文字信息的問題,實現用語音文字識別方式的數據采集,提高野外地學數據采集的效率與準確性。
本發明公開了一種基于蝙蝠算法和井壁穩定的鉆進軌跡設計方法及系統,優化工作分3個步驟進行,首先,對三維鉆進軌跡進行解析建模,獲得鉆進軌跡優化模型的目標函數和等式約束條件;然后,由井壁穩定分析得到鉆進軌跡優化模型不等約束條件;最后,采用蝙蝠搜索智能算法優化各參數。本文所提方法克服了以前鉆進軌跡設計優化方法中未將井壁穩定性這一關鍵地層環境參數和蝙蝠搜索智能算法形成統一構架,和使用人工試錯法大量計算帶來的缺陷。相比傳統的人工計算和遺傳智能算法,降低了井眼軌跡設計的鉆進成本指標和設計時間,提高了設計精度,為地質勘探鉆進過程軌跡優化控制打下了良好的基礎。
一種裝配式輸油管線跨越裝置的塔架,包括一塔架頂桿、兩塔架槽鋼、連接于塔架頂桿與一塔架槽鋼之間的一對內塔架支腿、連接于塔架頂桿與另一塔架槽鋼之間的一對外塔架支腿,塔架頂桿上設有用于支撐主索的小輪;所述兩塔架槽鋼之間連接有限位繩索;所述一對內塔架支腿之間裝有滾筒機構。本發明用于無防風索的裝配式輸油管線跨越裝置,跨越裝置不受地質條件限制,本塔架可快速裝配、方便拆裝,從而提高工程施工的進度。
本發明提供一種小流域巖溶水系統的高分辨率水文監測方法,通過對隧道區巖溶水系統降雨量、地表水、地下水流量、水位高分辨率的水文監測,監測數據實時傳輸至終端處理器以便提取利用;查明隧道區不同巖溶含水層、不同巖溶地貌區和巖溶水系統流量動態特征及變化規律,準確監測到每個子流域的入滲系數及其流量滯后變化規律,為隧道涌水預測提供重要的水文地質數據,在隧道涌水分段預測中起到關鍵性作用;提升了監測工作的效率和自動化水平,可以節省了大量的人力物力成本;監測方法工程量小、成本低廉、對當地環境沒有影響,適合廣泛的應用到巖溶區隧道涌水預測特別是分段預測工作中。
本發明提供了一種基于DSI的三維地層面尖滅處理方法,包括以下步驟:通過獲得的研究區域的測量數據,采用DSI插值技術建立地形面;選取地形面作為基礎面;生成最臨近基礎面的地層面;根據地層面裁剪基礎面,生成新的基礎面;選取步驟S4生成的新的基礎面,循環執行步驟S3?S5,直到生成所有的地層面。本發明既能消除建立曲面的誤差,又能真實反映出地層之間的邏輯關系,為三維地質模型的建立提供支撐性數據。
本發明涉及隧道襯砌力學試驗技術領域,具體涉及一種多功能隧道襯砌力學試驗裝置及其試驗方法,包括外圍壓室容腔和密封蓋,所述外圍壓室容腔和所述密封蓋之間通過多個螺栓相連;所述外圍壓室容腔內設置有外圍壓室,所述外圍壓室內放置有襯砌模型試樣,在所述外圍壓室的底部設置有外圍壓室進油路,外圍壓室進油路上設置有外圍壓室進油路閥門,外圍壓室上部設置有外圍壓室出油路,外圍壓室出油路上設置有外圍壓室出油路閥門。本發明具有的有益效果是:可以模擬各種復雜地質環境與施工工況,探究襯砌結構不同工況下的力學性質、變形及破壞特點等,有助于解決有管隧道襯砌支護結構的設計、施工和科研領域問題。
本發明涉及一種正應力和剪應力不同權重三維應力場反演方法及系統,其方法包括獲取不同測點的應力矢量及巖體彈性模量;根據工程地質信息建立有限元數值分析模型,并分別施加不同方向的荷載,分別確定對應荷載作用下測點處的應力計算值;建立地應力場反演目標函數模型并進行反演分析,獲得不同權重下測點處的應力計算值和應力回歸系數;建立地應力場反演效果評價的誤差公式并確定最優的目標地應力場。本發明解決了三維應力場中剪應力與正應力間由于數值量級差異引起的剪應力易被忽略的問題,反演獲得的地應力場精度大大提高,可準確、可靠、高效地獲取地應力場分布特征,為科學識別開挖后的硐室圍巖變形破壞特征提供技術支撐。
本申請提供了地震數據的重建方法、裝置、電子設備及可讀存儲介質,所述重建方法包括:基于獲取的待重建地震數據的地域范圍的地質屬性,構建深度學習網絡;基于構建好的深度學習網絡的網絡結構,以及深度學習網絡中的多個初始參數,構建歸一化誤差函數;基于獲取到的多個樣本地震數據和所述歸一化誤差函數,對所述深度學習網絡進行訓練,得到訓練好的地震數據重建模型;將所述待重建地震數據輸入至所述地震數據重建模型,得到重建后的地震數據。這樣,通過構建地震數據重建模型,完成對地震數據的重建,有助于提高地震數據重建準確率和精度。
本發明是一種新的三維數據結構-二體式數據結構,由一個共用面代替兩個體單元相接的兩個面,構成二體共面結構,所述共用面具有兩個體單元的屬性。本發明提出的二體式數據結構是對B-REP數據結構的改進,其核心改進是用一個共用面代替了相鄰體之間的兩個面,從而節省了存儲空間,加快了處理速度,降低了對硬件的要求;對由大量小體組成的復雜體如復雜地質體等,上述優點尤其明顯。本發明提出的二體式數據結構具有廣泛的用途,可應用于需要建立三維模型的所有領域。
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