本发明涉及一种用于在建造输电塔时形成岩洞的岩石爆破方法,其中,所述岩洞用于掩埋混凝土结构,该混凝土结构形成钢塔的地基,所述输电塔通常安装在山岩上。本发明公开了一种根据岩洞的形状应用钻孔数量计算公式的方法,并且应用该方法。因此,本发明的方法通过多段延时爆破能够有效地适用于多种地质情况,并且通过人工钻孔多次重复进行传统的钻孔和爆破,但在岩洞形状为正方形或圆形的深式地基的情形下,可以通过机械钻孔(最大深度20m)进行一次钻孔和一次爆破。通过多段延时爆破方法来建造输电钢塔的地基,能够根据不同的现场条件进行有效的岩石爆破,从而能够使得施工能力得到最大程度的提高,建造周期缩短,并且施工质量提高。
本公开涉及具有同轨设置的初级切削齿和备用切削齿的固定切削齿钻头、设计这种钻头的方法、实现这种方法的系统以及使用这种固定切削齿钻头在地质地层中钻取井眼的系统。
本发明尤其涉及一种经过短时间机械活化(10-60分钟),利用表面活化提高磨细的颗粒状高炉矿渣的活性的方法;在不含有任何化学添加剂的情况下,当与水混合时该矿渣在短时间内(48小时或更少)便开始水合,并在最多28天内水合完全,形成胶结性产物。利用本发明所述方法制备的产品可以具有不同的颗粒尺寸和形状、不同的比表面积、不同的表面电荷(ZETA电压)、和不同的活性。所述活性高炉矿渣在波特兰矿渣水泥(PSC)、地质聚合物、有毒废料的固定和稳定、以及较新的纳米复合材料中,都是有用的。
在地质地层中产生地下裂缝以提取烃的方法包括使空气和燃料混合物流入井眼中。然后可以用封隔器塞密封井眼,产生具有空气和燃料混合物的压缩室。可以将液体(例如水)泵送入井眼中以在压缩室中产生压力。压力的累积最终引起空气和燃料混合物的自燃,将地层压裂。然后,水可以冲入压缩室中,热冲击该区域,产生额外的裂缝。水可以蒸发成蒸汽,将井眼充分消毒,消除了对添加杀生物剂的需要。
一种用于建筑物的结构元件,包括由混凝土和/或地质聚合物和/或碱活化材料制成的结构(2),以及至少一个条带(3),所述条带(3)由纤维‑树脂复合物制成。这种条带围绕所述结构(2)的至少一部分,压缩它。该条带还至少部分地覆盖所述结构(2)的外表面(20)。
描述了一种用于地震相识别的方法,包括接收表示感兴趣的地下体积的地震数据集;对所述地震数据集执行机器学习算法以识别地震相并生成分类的地震图像;以及基于所述分类的地震图像识别地质特征。该方法可以由计算机系统执行。
一种用于确定地质地岩层内的元素的浓度的方法包含设法最小化价值函数(F)的反演算法的使用。该方法包含使用价值函数(F)的斜率更新在每个迭代处的每个元素的所计算的浓度的迭代的过程200的使用。如果该方法对于任何元素浓度返回负值,则对应导数被设置成零并且迭代的过程继续。如果模型和测量之间的差变得适合地小或者如果预定的阈值数量的迭代已经被进行,则迭代被终止。元素浓度的确定的结果被显示在计算机上。
一种活化的火山灰组合物,包括初始未活化的天然火山灰与辅助性胶凝材料(SCM)的细互磨颗粒混合物,该辅助性胶凝材料不同于初始未活化的天然火山灰。初始未活化的天然火山灰可以包括含水量为至少3%的火山灰或其他天然火山灰沉积物,且活化的火山灰组合物的含水量可以小于0.5%。初始未活化的天然火山灰在与SCM互磨之前的粒度可以小于1mm。用于使初始未活化的天然火山灰活化的SCM可以是粒度大于1‑3μm的初始粗粒或颗粒,且可以包括粒化高炉矿渣、钢渣、其他冶金炉渣、浮石、石灰石、细骨料、页岩、凝灰岩、火山土、地质材料、废玻璃、玻璃碎片、玄武岩、烧结物、陶瓷、再生砖、再生混凝土、耐火材料、其他废弃工业产品、沙子或天然矿物。
一种用于在将加压流体注入地质层中时提供延时的设备及方法。一方面本发明为趾阀,其通过在预定的时间间隔之后使端口打开以允许流体从井筒套管流入地层的流体压力来致动。受控延时使得能够在流体流过端口之前进行套管完整性测试。该延时还允许在同一个井筒套管中使用多个阀并提供集中的喷射动作以更好地渗透混凝土套管内衬。
本发明公开了一种密度可控、地质聚合物混凝土、喷涂的防火材料,其设计用于满足所需的目标密度,固化后具有低收缩率以及良好的粘合强度。该制剂可用于处理建筑结构,以给予工业副产品耐火性,并且没有与其他水泥相关的二氧化碳和温室气体的相关环境影响。重要的是,该组合物包括牺牲性的和轻质颗粒系统,该系统在暴露于2,000F(1093C)的温度下,在1、2、3和4小时内消散温度,在暴露期间,底层结构不会经历超过999F(537C)的温度,在较不耐用的基材(如木材和混凝土)上,较大的厚度甚至会经历更低的温度。
用于有效地获取拖曳拖缆海洋地震数据的方法及系统被描述。一种方法及系统包括定位多个只有源的拖曳船以及一个或多个源和拖缆的拖曳船,以获取宽和/或全方位地震勘测而不需要排布重复曾经经过的路径。另一种方法及系统允许使用海洋地震排布来勘测海底地质特征,该排布在勘测过程中灵巧地实施至少一个转弯,并且在转弯过程中发射并记录。
一种基于井孔声学单极和交叉偶极测量以确定现场应力场的方法和系统(120)。在井孔中产生一个径向偏振的单极剪切波(130)。然后确定该剪切波是否已分裂成两个剪切波。在这两个分裂的剪切波之间的速度之差被用于确定井孔周围和附近的应力引起的各向异性(110)。测量交叉偶极剪切波的速度差及快剪切波的方向,并将它们用于确定地质层中最大剪切应力的大小和最大应力取向。公开了一种由实验室测量和野外测量标定来确定应力速度耦合系数的方法。考虑了井孔压强对确定应力速度耦合系数的野外测量标定的影响。还公开了一种方法用于定义与应力引起的(110)岩石形变有关的一个应力指标。该应力指标可用于确定是否即将发生岩石破裂,并在沙控制和井孔稳定性应用中很有用。
本发明属于分析仪器的结构,能被用于分析自然的或工业的水、生物样品、地质样品和空气。本发明的目的在于实质性地降低由雾化器和分析仪消耗的能量,并且增加可分析物的数量。在这一点上,用于样品的热雾化的方法涉及在低压放电条件下实现从阴极的样品的离子喷射。该阴极被放电加热到800至1400℃之间的温度,而镇定气体包括有在10至15乇的气体压力下的氪(Kr)和氙(Xe)。该热离子雾化装置包括设置在充有惰性气体的气体放电室里的雾化器,其特征在于:该雾化器设置成中空圆柱状金属和薄壁的阴极。为了达到这个目的,该方法包括使用一热离子雾化装置,在一有效的实施例中,包括上述的气体放电雾化器,即中空金属和薄壁的阴极。这个机制能够是样品在短时间内(0.2至1秒)进行喷射和雾化,因此降低了检测极限而消除了基材影响。
本发明解决了联合切割装载机的结构现代化,尤 其是长机身配有二支采掘臂时,在不利的地质条件 下作业可使液压和机械装置及附件迅速方便地拆 卸,而毋需把工作油液从机身腔内排尽。通过把牵引 装置内的个别设备和附件适当安排,解决了它的刚 度并缩短其长度。本发明特点在于其机身(1)内有一 分隔开的密封油腔(2),一干腔(3)内装有泵组件 (4),另一干腔(5)装有驱动装置(6),机身(1)上还装 有合适的支座(7)及为了铰接联合切割装煤机的采 掘臂(8)。
呈现用于表征地下储藏的系统和计算机实施的方法。该方法包括接收地震数据和表示地下储藏的至少一个迁移速度模型和表示类似于地下储藏的地质区域的测井日志;分析测井日志以确定区分多孔砂岩、胶结砂岩、和页岩中的至少两个的区域趋势;反演地震数据以获得p阻抗模型和s阻抗模型;由p阻抗模型与s阻抗模型的比率和第一深度相关截止预测总砂岩体积;以及由总砂岩体积中通过用于胶结砂岩p阻抗值的第二深度相关截止确定多孔砂岩体积。
本发明涉及石油工业并可用于在复杂地质条件下通过更完全地处理地层改善石油回收。使用螺旋射孔用于重新打开开采层的方法涉及射孔,这通过沿着井轴线移动射孔器并且同时围绕射孔器的轴线旋转来执行,从而形成射孔孔道;在所产生的射孔是螺旋体形式的条件下选择射孔器的旋转和移动的速度,其中,在待处理的地层中形成中空空间;其中,射孔器是液压射孔附件形式的(液压射孔器),所产生的螺旋体的螺距是10cm,螺旋体的螺距包括间隙最大高度的0.7。由于小的螺旋体的螺距,射孔孔道可以在地层中彼此连接,并且具有大于0.5m半径的柱形挖掘开口形成在围绕柱形体的空间中。从地层到孔的液体过滤区域比开口孔轴中大5倍,因此,使表皮系数降低至地层的液压压裂且不会破坏地层顶部和底部的水平或降低至地层内的屏障。本发明允许形成半径超过0.5m的敞开的井面(腔体)并且减小过滤阻力,从而降低由地层中的液压压裂导致的“停工”的风险并且提高过滤效率。
提供了改进的无参考多种材料射束硬化校正的方法,重点是保持地质材料真实成像的数据质量的同时实现了自动化。提供了一种无参考后重建(RPC)校正技术,其在积分衰减空间应用校正。也提供了仅有容器的预校正技术来允许射束硬化校正方法所需要的分割过程的自动化。
一种用于在三维空间中绘图的系统和方法。该绘图可以包括点、线段、箭头、折线(开放的和闭合的)、多边形、表面及三维体积。该方法可以包括接收用于在显示窗口内指定绘图的用户输入以及将该绘图映射到三维空间中。映射过程可以包括在三维空间中将绘图映射到现有的图形对象的表面上,或者在三维空间中将绘图映射到用户指定的平面上。绘图可以代表用于对存在于图形对象的表面上的地质特征的解释。图形对象可以代表在烃类勘探和生产中的重要对象,例如,在地球的地下层中的解释剖面或层位。
本说明书的主题尤其可以体现为一种用于地质建模的方法,包括:接收正演沉积模型,基于投射的正演沉积模型来确定拉丁超立方抽样(LHS)地层模型,执行正演沉积建模,将正演沉积模型从时域变换到地层深度域,基于经变换的模型来确定一个或多个伪井,基于经变换的正演沉积模型和模拟物理值的集合来确定失配值,以及基于LHS地层模型和失配值来确定克里格代理模型。
针对地质覆盖层和地震记录系统效应而对时移地震数据或4D地震数据进行校正。在选定的频带内对来自关注时间段内的勘测的数据进行处理且由覆盖层来标准化储层级。使用以上结果来从相同勘测的数据中提取储层振幅。于是,在对来自关注区域的数据进行处理时可以避免多次时移勘测之间覆盖层信噪比变化剧烈的频率。
本发明涉及石油生产工业,并且更具体而言,涉及油气井压井技术。本发明的技术效果为提高用于具有高度可渗透水力裂缝的油气井压井的地质和工程作业的有效性。当井注入量小于350m3/天时,使用根据第一变型的方法,并且该方法包括将封堵剂和驱替液连续泵入地层的井底区域,其中封堵剂为乳液‑悬浮液体系,该系统含有柴油燃料或来自中央处理设备的经处理的油、乳化剂、疏水性二氧化硅纳米颗粒的胶体溶液、亲水性二氧化硅纳米颗粒形式的封堵颗粒以及氯化钙或氯化钾的水溶液。疏水性纳米二氧化硅颗粒的胶体溶液由二氧化硅、丙二醇单甲醚和水组成。驱替液为含有防水剂的氯化钙或氯化钾的水溶液。当井注入量大于350m3/天时,使用根据第二变型的方法。在这种情况下,所用的封堵颗粒为钛铁矿或四氧化三锰的亲水性微粒。
从气体混合物中收取CO2,并将从大气中捕获的CO2作为碳酸钙封存地质时期的使用方法,并且提供用于碳捕获和封存的CO2洗涤器。所述CO2洗涤器引入含水泡沫以使液体与气体的表面积以及气态CO2与氢氧化钙溶液之间的接触时间最大化。所述CO2洗涤器降低液体和混合气体的温度,提高气泡上的环境压力和气泡内的蒸气压,使气体通过泡间壁从具有高蒸气压的小气泡扩散到具有低蒸气压的大气泡中,并且减少所述气泡内CO2分子的平均自由程,从而提高CO2的溶解度和气态CO2从气体混合物到氢氧化钙溶液中的溶解速率。
本发明涉及一种方法和设备,用于探究围绕一配装金属套管的井眼的、一地质岩层的电阻率,一电流施加于套管,以便造成电流在一给定层位处漏入所述地层,而所述电流由一在测定层位每一侧上接触于套管的反馈电路予以分路,所述电路组配得确保在所述层位处沿着套管流动的电流与分路电流相比是很小的,确定位于测定层位每一侧上相邻各段套管上的各电压降之间的差值,并从中推演出来泄漏电流(Ifor)。
本发明提供一种电气设施的防雷及雷殛检测装置,所述防雷装置包含有二个以上分别连接到一电气设施或电气设施的总电源开关输出侧的电容器,及一与上述电容器另端连接的接地体;所述雷殛检测装置,包含有一连接在所述电气设施或电气设施的总电源开关输出侧的测量表、一连接所述测量表的显示单元,及一连接在所述测量表与显示单元之间的线路单元。
中冶有色为您提供最新的其他有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!