本發明涉及限制性深水濁積水道體系訓練圖像生成方法,該方法包括重復產生復合水道,每條復合水道生成后均計算砂地比,并根據砂地比終止限制性濁積水道體系的生成;其中,每條復合水道各自獨立地選自側向遷移復合水道、水平式側向前移復合水道、斜列式垂向遷移復合水道和擺動式垂向遷移復合水道中的一種。本發明所述方法通過統計研究區限制性濁積水道體系內部復合水道的類型、規模參數和形態參數等數據特征,結合地質上對限制性濁積水道體系的形成與分布的認識,設計一種自動模擬限制性深水濁積水道體系演化方法,實現限制性深水濁積水道體系訓練圖像建立的新方法。
本發明公開了鉆孔電視的雙孔測量方法,在對應地下巖層的同一平面α上選取兩個打孔點,分別記為1和2,從而通過測量工具準確得到兩個孔洞深度值,深度值分別記為h1(孔1裂隙最高點深度值)、h2(孔1裂隙最低點深度值)、h3(孔2裂隙最高點深度值)和h4(孔2裂隙最低點深度值),通過采用雙孔測量,使得較單孔測量更加精準,并且在測量的時候,避免了因當前地質巖性影響、探頭在孔中位置影響和探頭旋轉導致測量值不是當前值而造成的誤差,這樣通過糾正幾個影響傾角的誤差,使得判誤不會造成明顯影響,從而使得整體測量更加精準,使得得到更精準的傾向與傾角的信息,并且其實用性、數據的真實性更好。
本發明公開了水面漂浮式光伏電站錨固系統設計方法,所述方法包括步驟:1)搜集與項目相關的氣象水文及地質勘測資料;2)根據水面光伏電站規模、氣象水文資料,初步確定錨固單元大小及每邊的錨固點數量;3)建立水動力學模型,采用水動力學軟件模擬風浪流情況下錨繩系泊力情況,得到錨固單元的系泊力及波浪力;4)根據步驟3)計算出的所述系泊力以及波浪力,進行陣列內部強度校核,若強度滿足要求,則進入步驟5),否則返回步驟2);5)根據系泊力計算結果,進行鋼支架設計、錨繩設計和錨塊的設計,同時進行強度校核;6)根據極限工況,對錨固陣列進行極限工況校核;7)結合項目現場情況,對錨固陣列整體進行防風、防浪設計。
一種防沖樁板聯合結構,包括由多個防沖樁板聯合單元組成的結構整體,防沖樁板聯合單元包括上部防沖板以及與上部防沖板下部連接的多個防護樁組成,每兩個防沖樁板聯合單元的上部防沖板之間設有施工縫,多個防沖樁板聯合單元組成的結構整體兩側的上部防沖板外側設有結構縫,多個防沖樁板聯合單元頂部的各上部防沖板通過板頂連梁連接形成一個整體,板頂連梁上均勻布置預有多個穿過板頂連梁且錨固于防護河道邊坡山體基巖內的預應力錨索。本發明提供的防沖護樁板聯合結構及施工方法,可以解決山谷陡峭、河道狹窄、深厚覆蓋層等地質環境復雜條件下的防護處理技術難題,對水電站大壩高水頭泄洪時下游兩岸影響區進行防護處理、消能防沖。
本發明公開了一種斷層破碎帶建模方法,所述方法包括如下步驟:步驟一、識別斷層破碎帶的內部結構;步驟二、用兩個面模型對斷層破碎帶兩側的破碎帶邊界進行表征,兩個面模型之間的距離由斷層破碎帶的寬度決定;步驟三、根據斷層破碎帶與上升盤和下降盤的位置關系以及斷層破碎帶的內部結構,對斷層破碎帶采用相應的網格處理方法;步驟四、再次網格化得到斷層破碎帶的體模型。本發明能夠準確模擬斷層破碎帶的內部結構和不同部位的封堵性,建立起更符合地質實際狀況的斷層模型,可以廣泛應用于油藏描述領域。
本發明公開了一種電動球閥,包括閥套、耳軸球式閥芯、閥座以及閥桿,閥套包括閥體及套筒,耳軸球式閥芯上設有進流通道和出流通道,套筒上安裝有電機,閥體上設置有一個進流孔和兩個出流孔,閥體內設置有進流連接通路和出流連接通路,每個閥座上均抵靠有能產生彈性形變從而施加彈力壓緊閥座的柔性補償件,每個柔性補償件上均抵靠有一螺塞,閥座設有第一中間孔,柔性補償件上設有第二中間孔。本發明通過安裝柔性補償件,對耳軸球式閥芯和閥座進行補償,補償量具有隨溫度壓力變化的自適應性,具有良好的補償自適應性,能滿足不同深度地質層的不同工況要求,保證了球閥在不同工況下的長期安全可靠密封。
本發明涉及油氣田連續油管作業及修井技術領域,特別涉及一種連續油管液壓雙向震擊器,包括上接頭、上缸套、O型密封圈、密封圈背圈、密封圈、防砂擋環、沖擊管螺母、液壓油、沖擊管、O型密封圈擋圈、上活塞、中間接頭、下活塞、防砂擋環、鎖緊螺母、下缸套、花鍵下接頭、花鍵套。在連續油管鉆磨作業中,由于地質構造復雜、技術措施不當以及泥漿、管柱、井眼等各種原因,常常發生鉆具被卡(也就是卡鉆)的事故。當鉆具遇卡時,可以通過震擊器給卡點處向上或向下以強烈的震擊力,使卡點松動,從而達到迅速解卡的目的。震擊器也可以廣泛應用到連續油管打撈等修井作業中,使打撈作業更加可靠、快速。
本發明公開了一種風化殼淋積型稀土礦原地浸出稀土礦的方法。包括以下步驟:在礦體上打孔,其深度通過腐植層,穿過全風化層直達半風化層,并在孔中插入上下開口的導管直達半風化層的深度,向導管中注入浸礦液;在基巖上開導流槽用于導流稀土浸出液流入集液池;只沿著礦體的山脊呈網狀分布打孔,孔距為2-3m;所述導管上端安裝有漏斗,穿過腐植層的導管部分有固定裝置。本發明減少了浸出稀土母液雜質的含量,有利于后續稀土母液處理;減少由于腐植層粘土礦物含量大吸水膨脹而引起的礦體滑坡地質災害;氯化銨可作為浸取劑的選擇,在沒有增加除雜成本的前提下提高了稀土浸出率,且拓寬了浸取劑的選擇。
本發明涉及一種用于物理模擬試驗隧洞開挖的微型TBM開挖系統,屬于巖土工程技術領域。該系統包括刀盤,護盾,撐靴,傳動軸,拉力千斤頂,導軌,電機,底座等,所述的拉力千斤頂的一端與支撐臺架固定,另一端的活塞拉動底座和電機一起前進或后退,電機帶動傳動軸轉動,推動刀盤前進切削掌子面“巖體”,撐靴兩側的千斤頂可推動撐靴臂對“圍巖”施加指定壓力。本發明可準確模擬刀盤破巖過程,考慮圍巖-撐靴,掌子面-刀盤,圍巖-護盾的相互作用,既可以應用于一般的地質力學模型試驗模擬TBM盾構掘進機開挖軟巖隧道、地鐵等,也可應用于模擬深埋硬巖隧洞TBM掘進機的開挖,研究巖-機相互作用和巖爆的關系。
本發明屬于巖土體硐室監測技術領域,公開了一種巖土體硐室開挖與圍巖應力、應變監測試驗裝置及其方法,復雜條件下巖土體硐室開挖與圍巖應力、應變監測模型試驗裝置包括:圍巖應力檢測模塊、空氣質量檢測模塊、溫濕度檢測模塊、中央控制模塊、模型構建模塊、預警模塊、照明模塊、顯示模塊。本發明通過模型構建模塊其中包括斷層、褶皺、不規則體、起伏變化的地形、復雜的巖層界限等,不受地質體賦存狀態的限制;通過預警模塊可以實現硐室動力災害的全息模態化在線預測預報和預警,預警時系統可根據沖擊地壓事故發生的可能性和煤與瓦斯突出事故發生的可能性分別實現預警,以其達到硐室動力災害的有效預警和提前防治。
本發明公開了一種混凝土咬合支護樁與主體工程樁同步施工方法,包括以下步驟:1)根據基坑開挖深度、地質、水位及施工工藝,進行基坑支護結構設計,確定混凝土咬合樁的樁長、樁徑、配筋、咬合寬度、混凝土設計強度和內支撐;2)根據工程樁群樁的具體布置形式,先施工部分工程樁;3)待該部分工程樁混凝土“成型”,達到設計強度80%后,選擇沖擊鉆機施工靠近已成型工程樁且遠離鉆孔期工程樁的Ⅰ序樁,其中Ⅰ序樁各鉆孔期、養護期的樁基需保持至少2倍支護樁樁徑的間距。本發明具有提高支護樁施工效率、加快工程整體施工進度,提出一種混凝土咬合支護樁與主體工程樁同步施工方法。
本發明涉及建筑施工技術領域,具體涉及一種臨近既有線深基坑施工方法,包括以下步驟:S1.根據設計方案完成深基坑支護機構的施工;S2.在深基坑內施工降水井;S3.在既有線路基上布設多個監測點;S4.分層分區對雙排圍護樁和冠梁區域內的土體進行開挖;S5.深基坑開挖至腰梁及內撐設計標高時,澆筑腰梁及內撐混凝土;S6.對腰梁及內撐以下土體進行開挖作業;S7.澆筑基坑封底混凝土,養護至設計強度后,即完成臨近既有線深基坑施工。本發明通過采用具體施工方法,制定復雜地質的臨近既有線深基坑方案,工序簡單、施工安全可靠、可操作性強,從而有效地解決了現有的臨近既有線深基坑開挖施工方法存在施工效率低和施工風險大的問題。
本發明公開了基于圖注意力自編碼的多元地球化學異常識別方法,包括以下步驟:構圖閾值K確定;地球化學元素拓撲網絡構建;多元地球化學特征學習;多元地球化學元素背景重構;多異常值計算。本發明將圖學習引入化探異常探測中,利用K近鄰構建了地球化學元素拓撲關系圖,構建并訓練了能夠同時提取元素組成關系和空間結構特征的圖注意力自編碼器?;谟柧毢玫膱D注意力自編碼器進行多元地球化學背景的重構,并計算得到最終每個采樣點的異常值。本發明對現有神經網絡模型進行了擴展,使得模型能夠直接處理采樣點數據并能應用于不規則區域,大大提高了化探背景的學習性能和模型的實用性,為復雜地質條件提供了實用可靠的化探異常識別方法。
本發明公開了一種礦山接地系統及施工方法,該方法不僅適用于露天礦區,更適宜礦山井下。結合礦區開采斷面或井下巷道分布情況,在采區附近相對中心位置,在無土壤地質條件上鉆孔洗孔,加壓將導電類粉劑灌入孔內經巖隙滲透至巖體,將巖體與大地形成較大的良好導電體,然后在孔中插入金屬類導電體引出地面,多個接地體相互連接,形成一種高效良好可靠的接地體,形成整體后通過接地母線與電氣設備不帶電外殼連接,對電氣設備起到保護作用;該系統解決了礦山作業面因沒有土壤而無法安裝接地體、接地電阻超標存在安全隱患、需要長距離敷設接地網投資大的問題。具有安裝成本低,容易在礦區形成合理布局、安裝簡單牢固可靠,接地電阻值優良的特點。
本發明公開了一種穿越溶洞的灌注樁施工方法,首先采用現有技術對溶洞上部覆蓋層鉆孔成孔,然后利用吊裝設備將該可擴展圍護裝置下放至溶洞內;當可擴展圍護裝置下放至溶洞中間位置時,通過給氣囊充氣,將可擴展圍護裝置撐開;給可擴展圍護裝置頂部和底部打膨脹材料,使得可擴展圍護裝置與溶洞頂部和底部之間空隙被填充滿,之后回收氣囊,對溶洞底部巖層進行樁孔成孔施工,直到鉆孔深度達到樁身設計深度時停止鉆進,對樁孔成孔質量進行檢測,檢測合格開始進行下一步;下放鋼筋籠,利用導管對樁身進行混凝土灌注,樁身固化后,完成灌注樁施工。本發明施工工藝簡單,具有降低成本,提高承載力,對溶洞地質環境擾動小等優點。
本發明公開了一種基于反射波能量特征的介質密實度評價方法,該評價方法包括如下步驟:測線布置:按照地震反射波多次覆蓋理論,沿檢測或勘探的介質表面線性布置多個測點;數據采集:逐點激發信號,在每個測點處采集得到一個共炮點道集,形成多道波形數據;數據預處理,進行帶通濾波處理;提取速度剖面;反射波校正疊加,形成疊后時間剖面;通過振幅疊加的方式獲得表層能量初始幅值;密實指數計算;密實指數深度剖面計算:將指數時間剖面由時間域變換到深度域,最終獲得密實指數深度剖面進行評價。本發明通過對地震反射波法獲取的數據進行特定流程數據處理,獲得淺層地質介質的密實度三維空間分布情況,同時也保證了較高的檢測精度。
本發明涉及一種樹脂基聲匹配層材料及其制備方法。其技術方案是:以50~90wt%的樹脂和10~50wt%的空心球為原料,外加所述原料20~30wt%的固化劑和1~5wt%的添加劑,混合3~15min,即得泥料;將所述泥料澆鑄成型,自然干燥3~10h,脫模,在60~120℃條件下烘烤12~24h,制得樹脂基聲匹配層材料。本發明工藝簡單和能連續生產,所制得的樹脂基聲匹配層材料具有厚度可加工、重量輕、耐高溫、耐腐蝕、高效和寬帶導通的特點,實現了在航空航天、高海拔地質勘察、深海探測、極地科研和無人駕駛的發展和需求。具有廣泛的社會和經濟價值。
本發明公開了一種碳酸鹽儲層成巖相邊界點的確定方法,該方法以沉積相、物源、酸堿度、沉積旋回、成巖階段、斷層指數六項地質參數為碳酸鹽儲層成巖相類型邊界約束條件,并結合井上成巖相數據,對成巖相橫向展布進行預測,填補了現有技術在成巖相橫向預測研究這方面工作的不足。該方法確定儲層有效性,為油藏評價提供依據。
本發明提供了一種區域暗管布局及排水排鹽數值模擬方法和裝置,能夠確定合理的暗管參數和大范圍暗管布局條件下的水鹽動態。本發明所提供的方法包括:步驟1.收集研究區域基礎數據;步驟2.基于步驟1收集的基礎數據,建立研究區域地下水流、溶質數學模型;步驟3.結合基礎數據,建立研究區地下水流、溶質數值模型,進行時間和空間離散,定義模型邊界,輸入初始地下水位和礦化度、地質參數和上邊界源匯;步驟4.率定驗證模型;步驟5.在暗排區細化網格,基于暗管布設歷史資料確定暗管布局參數;步驟6.模擬暗管排水條件下區域水鹽動態,輸出排水排鹽量,根據設計目標和區域實際情況調整暗管布局參數和暗排區布置方式以達到暗排系統設計目標。
本發明提供一種井場安全風險預警裝置、系統及處理方法,數據庫建立模塊建立數據庫,將鉆井參照數據導入數據庫中;采集模塊實時接收采集設備采集的鉆井實時數據,并存儲至數據庫中;數據服務模塊對鉆井曲線進行預處理,并根據鉆井參照數據對經預處理的鉆井曲線進行偏差值分析,并根據分析結果確定是否生成井場工程事故隱患的預警信息;報警模塊根據預警信息調用聲光報警器進行報警;還包括控制攝像設備的攝像監控模塊和顯示各種數據的顯示模塊。本裝置為軟硬件搭建的平臺,對鉆井作業數據智能化分析,得到井場工程事故隱患的預警信息,對地質安全風險事故進行早期預警,降低現場安全隱患。
本發明提供一種區域含水層六價鉻污染地下水的原位修復方法,包括以下步驟:根據區域水文地質調查確定目標區域的地下水流向、地下水鐵離子含量和地下水六價鉻污染分布;沿地下水流向在地下水六價鉻污染分布區的水位最高處布設若干口注入井;根據地下水鐵離子含量確定注入的修復藥劑,地下水鐵離子含量大于等于10mg/L時,注入的修復藥劑為茶多酚溶液;地下水鐵離子含量小于10mg/L時,注入的修復藥劑為鐵離子和茶多酚的混合溶液;將修復藥劑從注入井中注入地下,修復藥劑沿著注入井流到地下水中,在修復藥劑的作用下,地下水中的六價鉻被還原為三價鉻。采用本發明提供的方法對鉻污染地下水進行修復,能夠有效去除地下水中六價鉻重金屬污染。
本發明提供一種流速傳感器、鉆孔流速傳感器、鉆孔流速測定裝置及方法,涉及水文地質勘測領域。流速傳感器使得較大斷面的液體流經較小直徑的空心管,將液體流速進行放大,從而使得感應器能測得液體流速信號;流速傳感器中的活動件等同液體密度,在流速傳感器垂向放置時,不受重力影響。鉆孔流速傳感器利用水速放大構件將流速進行一次放大后,再經由流速傳感器進行二次放大,使得緩慢流動的液體流速容易測量;鉆孔流速傳感器中至少一個流速傳感器進水端與其他流速傳感器反向,當應用于鉆孔垂向水速測定時,可測量向上或向下水流。鉆孔流速測定裝置包括鉆孔流速傳感器。整體而言,本發明提供了兼具實用性和環保性的鉆孔垂向地下水的測量儀器及方法。
本發明公開了基于閉式循環的發電與核燃料處理處置一體化核能基地,包括核能發電區、乏燃料和廢物處理區、廢物最終處置區,所述核能發電區包括反應堆廠房、核輔助廠房、燃料廠房,乏燃料和廢物處理區包括乏燃料后處理廠房和廢物處理廠房,廢物處置區包括運行近地表處置庫、退役近地表處置庫、中等深度處置庫和深地質處置庫。本發明將核能基地根據功能分為發電區、燃料和廢物處理區、廢物最終處置區,整個核能基地統一規劃、統一選址、統一投資,便于規劃,節省了廠址資源。乏燃料和廢物通過就近處理和處置,避免了長途運輸中的輻射危險。
本發明涉及隧道炮孔爆破振動技術領域,特指一種隧道掘進過程中的高效分段起爆方法,根據隧道開挖斷面、地質條件、循環進尺等布設炮孔,運用數碼電子雷管實行孔內分段毫秒微差爆破,微差時間精確度提高,實現炮孔上部炸藥先爆破,為下部炸藥爆破提供自由面,從而保證爆破效果,本發明采用的炮孔內分段毫秒微差爆破,不僅降低了爆破振動速度,且加大了循環進尺。
本發明公開了一種半潛式施工平臺,包括:上層施工平臺,設有供施工機具設備作業的工作平面,內部設有容納設備和供工作人員作業的工作空間;下層潛體,內部設有容納設備和供工作人員作業的工作空間;至少一個支撐柱;連接通道,使上層施工平臺和下層潛體連通,連接通道內部設有爬梯;以及至少兩個水箱調整組件,水箱調整組件包括水箱、內置水泵以及外接水泵,每兩個水箱之間通過管道連通,管道上設有電磁閥;其中,水箱的儲水量設置為:使得上層施工平臺位于水面以上,下層潛體位于水面以下。能夠在中長周期波浪條件下全天候作業,且不受水深、地質條件影響,大大提高了水上作業的工效。
本發明公開了一種厚大礦體露天開采底寬及采深計算方法,其特征在于在每個橫剖面圖上將最小底寬放在礦體殲滅的最底部中間部位,按照事先選擇的最終幫坡角將最小底寬的兩端與地表相連接,然后計算境界剝采比時在每個橫剖面圖上沿橫向增加底寬的大小,增加的數量一般為最小底寬的整數倍,根據每一底寬計算出相應的境界剝采比,將境界剝采比跟經濟合理剝采比相比較,小于經濟合理剝采比且最接近的一個境界剝采比相對應的寬度就是該橫剖面圖上的合理底寬,最后在縱剖面圖和地質平面圖上將每個橫剖面上計算出的采深和底寬進行調整,最后得出較為合理的最終開采境界底寬和采深。
一種多元數據融合全息空間系統的構建方法,對歷史文化街區的碳排放、碳中和等碳數據進行分類、收集以及計算,同時通過歷史文化街區地理空間范圍內的建筑信息模型、基礎設施信息模型、水體分布、綠地范圍、地質信息、氣候氣象信息、歷史信息要素、建筑環境學要素、綜合碳評估、產業POI數據、交通出行數據和體驗感知數據,構建出多元數據融合的綜合數據庫與各類數據的綜合分析結果,將綜合數據庫與綜合分析結果映射到云端數據庫,結合歷史文化街區的空間形態,實現不同類型的數據空間特征的全息實時動態顯示輸出,可用于在歷史文化街區中進行各種實時監測和檢索,并輔助歷史文化街區保護更新的工程實踐。
本發明公開了一種基于改進克里金插值的含煤地層煤層厚度預測方法及裝置,該方法包括以下步驟:首先,獲取目標區域含煤地層的地質鉆孔數據,然后,通過異常數據剔除和正態分布檢驗進行數據預處理;接著,根據克里金插值公式計算變異函數;其次通過SVM支持向量機對變異函數進行擬合;隨后,采用PSO粒子群算法對SVM支持向量機進行參數尋優;最后,利用改進克里金差值方法預測煤層厚度。本發明公開的煤層厚度預測方法,選用克里金插值法進行初步預測,充分考慮數據點之間的關系;同時,采用SVM支持向量機進行變異函數的擬合,有效地解決實際工程中數據量較小的問題;此外,采用PSO粒子群優化方法,進行參數尋優,有效提高了擬合過程中的精度。
本發明公開了一種鉆具姿態補償控制方法及系統,該方法及系統的實現分四個步驟進行,首先,對鉆具的運動過程進行描述,分析運動過程的影響因素及其關聯性;接著建立鉆具運動方程,并使用補償控制思想,建立基于井斜角和方位角的雙通道鉆具姿態控制系統;最后分別對井斜角和方位角控制回路進行控制誤差分析,獲取井斜角和方位角控制回路的穩定性條件。本發明所提方法克服以往鉆具運動模型無法直接適用于控制系統,同時控制方法簡單有效,簡化了實際工程的鉆具姿態控制過程,達到工程應用的目的,為復雜地質鉆進過程鉆具控制提供了解決方案。
本發明提出了一種基于復合式回填的地埋管換熱增強系統及方法,主要包括鉆孔回填材料、地埋管換熱器和運行監測裝置。在地下水位面以下使用滲透性材料進行回填。管道內水體與周圍的地下水進行熱交換產生的溫度變化使得換熱管周圍地下水分子與較遠的水分子產生能量差,驅使流體產生流動,形成熱驅動地下水流動現象,換熱管散發的熱量或冷量被流動的地下水帶走,形成一條熱流通道,大大降低傳熱熱阻,并減小了熱堆積現象。在地下水位面以上,膨潤土與細沙混合料回填能夠使得管道與巖土體之間填充密實、隔絕空氣,保證良好的導熱性。在含水地質條件下,應用此項技術將會更有效地利用該地區的淺層地熱能,極大程度地提高系統的換熱效率。
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