本发明涉及限制性深水浊积水道体系训练图像生成方法,该方法包括重复产生复合水道,每条复合水道生成后均计算砂地比,并根据砂地比终止限制性浊积水道体系的生成;其中,每条复合水道各自独立地选自侧向迁移复合水道、水平式侧向前移复合水道、斜列式垂向迁移复合水道和摆动式垂向迁移复合水道中的一种。本发明所述方法通过统计研究区限制性浊积水道体系内部复合水道的类型、规模参数和形态参数等数据特征,结合地质上对限制性浊积水道体系的形成与分布的认识,设计一种自动模拟限制性深水浊积水道体系演化方法,实现限制性深水浊积水道体系训练图像建立的新方法。
本发明公开了钻孔电视的双孔测量方法,在对应地下岩层的同一平面α上选取两个打孔点,分别记为1和2,从而通过测量工具准确得到两个孔洞深度值,深度值分别记为h1(孔1裂隙最高点深度值)、h2(孔1裂隙最低点深度值)、h3(孔2裂隙最高点深度值)和h4(孔2裂隙最低点深度值),通过采用双孔测量,使得较单孔测量更加精准,并且在测量的时候,避免了因当前地质岩性影响、探头在孔中位置影响和探头旋转导致测量值不是当前值而造成的误差,这样通过纠正几个影响倾角的误差,使得判误不会造成明显影响,从而使得整体测量更加精准,使得得到更精准的倾向与倾角的信息,并且其实用性、数据的真实性更好。
本发明公开了水面漂浮式光伏电站锚固系统设计方法,所述方法包括步骤:1)搜集与项目相关的气象水文及地质勘测资料;2)根据水面光伏电站规模、气象水文资料,初步确定锚固单元大小及每边的锚固点数量;3)建立水动力学模型,采用水动力学软件模拟风浪流情况下锚绳系泊力情况,得到锚固单元的系泊力及波浪力;4)根据步骤3)计算出的所述系泊力以及波浪力,进行阵列内部强度校核,若强度满足要求,则进入步骤5),否则返回步骤2);5)根据系泊力计算结果,进行钢支架设计、锚绳设计和锚块的设计,同时进行强度校核;6)根据极限工况,对锚固阵列进行极限工况校核;7)结合项目现场情况,对锚固阵列整体进行防风、防浪设计。
一种防冲桩板联合结构,包括由多个防冲桩板联合单元组成的结构整体,防冲桩板联合单元包括上部防冲板以及与上部防冲板下部连接的多个防护桩组成,每两个防冲桩板联合单元的上部防冲板之间设有施工缝,多个防冲桩板联合单元组成的结构整体两侧的上部防冲板外侧设有结构缝,多个防冲桩板联合单元顶部的各上部防冲板通过板顶连梁连接形成一个整体,板顶连梁上均匀布置预有多个穿过板顶连梁且锚固于防护河道边坡山体基岩内的预应力锚索。本发明提供的防冲护桩板联合结构及施工方法,可以解决山谷陡峭、河道狭窄、深厚覆盖层等地质环境复杂条件下的防护处理技术难题,对水电站大坝高水头泄洪时下游两岸影响区进行防护处理、消能防冲。
本发明公开了一种断层破碎带建模方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、识别断层破碎带的内部结构;步骤二、用两个面模型对断层破碎带两侧的破碎带边界进行表征,两个面模型之间的距离由断层破碎带的宽度决定;步骤三、根据断层破碎带与上升盘和下降盘的位置关系以及断层破碎带的内部结构,对断层破碎带采用相应的网格处理方法;步骤四、再次网格化得到断层破碎带的体模型。本发明能够准确模拟断层破碎带的内部结构和不同部位的封堵性,建立起更符合地质实际状况的断层模型,可以广泛应用于油藏描述领域。
本发明公开了一种电动球阀,包括阀套、耳轴球式阀芯、阀座以及阀杆,阀套包括阀体及套筒,耳轴球式阀芯上设有进流通道和出流通道,套筒上安装有电机,阀体上设置有一个进流孔和两个出流孔,阀体内设置有进流连接通路和出流连接通路,每个阀座上均抵靠有能产生弹性形变从而施加弹力压紧阀座的柔性补偿件,每个柔性补偿件上均抵靠有一螺塞,阀座设有第一中间孔,柔性补偿件上设有第二中间孔。本发明通过安装柔性补偿件,对耳轴球式阀芯和阀座进行补偿,补偿量具有随温度压力变化的自适应性,具有良好的补偿自适应性,能满足不同深度地质层的不同工况要求,保证了球阀在不同工况下的长期安全可靠密封。
本发明涉及油气田连续油管作业及修井技术领域,特别涉及一种连续油管液压双向震击器,包括上接头、上缸套、O型密封圈、密封圈背圈、密封圈、防砂挡环、冲击管螺母、液压油、冲击管、O型密封圈挡圈、上活塞、中间接头、下活塞、防砂挡环、锁紧螺母、下缸套、花键下接头、花键套。在连续油管钻磨作业中,由于地质构造复杂、技术措施不当以及泥浆、管柱、井眼等各种原因,常常发生钻具被卡(也就是卡钻)的事故。当钻具遇卡时,可以通过震击器给卡点处向上或向下以强烈的震击力,使卡点松动,从而达到迅速解卡的目的。震击器也可以广泛应用到连续油管打捞等修井作业中,使打捞作业更加可靠、快速。
本发明公开了一种风化壳淋积型稀土矿原地浸出稀土矿的方法。包括以下步骤:在矿体上打孔,其深度通过腐植层,穿过全风化层直达半风化层,并在孔中插入上下开口的导管直达半风化层的深度,向导管中注入浸矿液;在基岩上开导流槽用于导流稀土浸出液流入集液池;只沿着矿体的山脊呈网状分布打孔,孔距为2-3m;所述导管上端安装有漏斗,穿过腐植层的导管部分有固定装置。本发明减少了浸出稀土母液杂质的含量,有利于后续稀土母液处理;减少由于腐植层粘土矿物含量大吸水膨胀而引起的矿体滑坡地质灾害;氯化铵可作为浸取剂的选择,在没有增加除杂成本的前提下提高了稀土浸出率,且拓宽了浸取剂的选择。
本发明涉及一种用于物理模拟试验隧洞开挖的微型TBM开挖系统,属于岩土工程技术领域。该系统包括刀盘,护盾,撑靴,传动轴,拉力千斤顶,导轨,电机,底座等,所述的拉力千斤顶的一端与支撑台架固定,另一端的活塞拉动底座和电机一起前进或后退,电机带动传动轴转动,推动刀盘前进切削掌子面“岩体”,撑靴两侧的千斤顶可推动撑靴臂对“围岩”施加指定压力。本发明可准确模拟刀盘破岩过程,考虑围岩-撑靴,掌子面-刀盘,围岩-护盾的相互作用,既可以应用于一般的地质力学模型试验模拟TBM盾构掘进机开挖软岩隧道、地铁等,也可应用于模拟深埋硬岩隧洞TBM掘进机的开挖,研究岩-机相互作用和岩爆的关系。
本发明属于岩土体硐室监测技术领域,公开了一种岩土体硐室开挖与围岩应力、应变监测试验装置及其方法,复杂条件下岩土体硐室开挖与围岩应力、应变监测模型试验装置包括:围岩应力检测模块、空气质量检测模块、温湿度检测模块、中央控制模块、模型构建模块、预警模块、照明模块、显示模块。本发明通过模型构建模块其中包括断层、褶皱、不规则体、起伏变化的地形、复杂的岩层界限等,不受地质体赋存状态的限制;通过预警模块可以实现硐室动力灾害的全息模态化在线预测预报和预警,预警时系统可根据冲击地压事故发生的可能性和煤与瓦斯突出事故发生的可能性分别实现预警,以其达到硐室动力灾害的有效预警和提前防治。
本发明公开了一种混凝土咬合支护桩与主体工程桩同步施工方法,包括以下步骤:1)根据基坑开挖深度、地质、水位及施工工艺,进行基坑支护结构设计,确定混凝土咬合桩的桩长、桩径、配筋、咬合宽度、混凝土设计强度和内支撑;2)根据工程桩群桩的具体布置形式,先施工部分工程桩;3)待该部分工程桩混凝土“成型”,达到设计强度80%后,选择冲击钻机施工靠近已成型工程桩且远离钻孔期工程桩的Ⅰ序桩,其中Ⅰ序桩各钻孔期、养护期的桩基需保持至少2倍支护桩桩径的间距。本发明具有提高支护桩施工效率、加快工程整体施工进度,提出一种混凝土咬合支护桩与主体工程桩同步施工方法。
本发明涉及建筑施工技术领域,具体涉及一种临近既有线深基坑施工方法,包括以下步骤:S1.根据设计方案完成深基坑支护机构的施工;S2.在深基坑内施工降水井;S3.在既有线路基上布设多个监测点;S4.分层分区对双排围护桩和冠梁区域内的土体进行开挖;S5.深基坑开挖至腰梁及内撑设计标高时,浇筑腰梁及内撑混凝土;S6.对腰梁及内撑以下土体进行开挖作业;S7.浇筑基坑封底混凝土,养护至设计强度后,即完成临近既有线深基坑施工。本发明通过采用具体施工方法,制定复杂地质的临近既有线深基坑方案,工序简单、施工安全可靠、可操作性强,从而有效地解决了现有的临近既有线深基坑开挖施工方法存在施工效率低和施工风险大的问题。
本发明公开了基于图注意力自编码的多元地球化学异常识别方法,包括以下步骤:构图阈值K确定;地球化学元素拓扑网络构建;多元地球化学特征学习;多元地球化学元素背景重构;多异常值计算。本发明将图学习引入化探异常探测中,利用K近邻构建了地球化学元素拓扑关系图,构建并训练了能够同时提取元素组成关系和空间结构特征的图注意力自编码器。基于训练好的图注意力自编码器进行多元地球化学背景的重构,并计算得到最终每个采样点的异常值。本发明对现有神经网络模型进行了扩展,使得模型能够直接处理采样点数据并能应用于不规则区域,大大提高了化探背景的学习性能和模型的实用性,为复杂地质条件提供了实用可靠的化探异常识别方法。
本发明公开了一种矿山接地系统及施工方法,该方法不仅适用于露天矿区,更适宜矿山井下。结合矿区开采断面或井下巷道分布情况,在采区附近相对中心位置,在无土壤地质条件上钻孔洗孔,加压将导电类粉剂灌入孔内经岩隙渗透至岩体,将岩体与大地形成较大的良好导电体,然后在孔中插入金属类导电体引出地面,多个接地体相互连接,形成一种高效良好可靠的接地体,形成整体后通过接地母线与电气设备不带电外壳连接,对电气设备起到保护作用;该系统解决了矿山作业面因没有土壤而无法安装接地体、接地电阻超标存在安全隐患、需要长距离敷设接地网投资大的问题。具有安装成本低,容易在矿区形成合理布局、安装简单牢固可靠,接地电阻值优良的特点。
本发明公开了一种穿越溶洞的灌注桩施工方法,首先采用现有技术对溶洞上部覆盖层钻孔成孔,然后利用吊装设备将该可扩展围护装置下放至溶洞内;当可扩展围护装置下放至溶洞中间位置时,通过给气囊充气,将可扩展围护装置撑开;给可扩展围护装置顶部和底部打膨胀材料,使得可扩展围护装置与溶洞顶部和底部之间空隙被填充满,之后回收气囊,对溶洞底部岩层进行桩孔成孔施工,直到钻孔深度达到桩身设计深度时停止钻进,对桩孔成孔质量进行检测,检测合格开始进行下一步;下放钢筋笼,利用导管对桩身进行混凝土灌注,桩身固化后,完成灌注桩施工。本发明施工工艺简单,具有降低成本,提高承载力,对溶洞地质环境扰动小等优点。
本发明公开了一种基于反射波能量特征的介质密实度评价方法,该评价方法包括如下步骤:测线布置:按照地震反射波多次覆盖理论,沿检测或勘探的介质表面线性布置多个测点;数据采集:逐点激发信号,在每个测点处采集得到一个共炮点道集,形成多道波形数据;数据预处理,进行带通滤波处理;提取速度剖面;反射波校正叠加,形成叠后时间剖面;通过振幅叠加的方式获得表层能量初始幅值;密实指数计算;密实指数深度剖面计算:将指数时间剖面由时间域变换到深度域,最终获得密实指数深度剖面进行评价。本发明通过对地震反射波法获取的数据进行特定流程数据处理,获得浅层地质介质的密实度三维空间分布情况,同时也保证了较高的检测精度。
本发明涉及一种树脂基声匹配层材料及其制备方法。其技术方案是:以50~90wt%的树脂和10~50wt%的空心球为原料,外加所述原料20~30wt%的固化剂和1~5wt%的添加剂,混合3~15min,即得泥料;将所述泥料浇铸成型,自然干燥3~10h,脱模,在60~120℃条件下烘烤12~24h,制得树脂基声匹配层材料。本发明工艺简单和能连续生产,所制得的树脂基声匹配层材料具有厚度可加工、重量轻、耐高温、耐腐蚀、高效和宽带导通的特点,实现了在航空航天、高海拔地质勘察、深海探测、极地科研和无人驾驶的发展和需求。具有广泛的社会和经济价值。
本发明公开了一种碳酸盐储层成岩相边界点的确定方法,该方法以沉积相、物源、酸碱度、沉积旋回、成岩阶段、断层指数六项地质参数为碳酸盐储层成岩相类型边界约束条件,并结合井上成岩相数据,对成岩相横向展布进行预测,填补了现有技术在成岩相横向预测研究这方面工作的不足。该方法确定储层有效性,为油藏评价提供依据。
本发明提供了一种区域暗管布局及排水排盐数值模拟方法和装置,能够确定合理的暗管参数和大范围暗管布局条件下的水盐动态。本发明所提供的方法包括:步骤1.收集研究区域基础数据;步骤2.基于步骤1收集的基础数据,建立研究区域地下水流、溶质数学模型;步骤3.结合基础数据,建立研究区地下水流、溶质数值模型,进行时间和空间离散,定义模型边界,输入初始地下水位和矿化度、地质参数和上边界源汇;步骤4.率定验证模型;步骤5.在暗排区细化网格,基于暗管布设历史资料确定暗管布局参数;步骤6.模拟暗管排水条件下区域水盐动态,输出排水排盐量,根据设计目标和区域实际情况调整暗管布局参数和暗排区布置方式以达到暗排系统设计目标。
本发明提供一种井场安全风险预警装置、系统及处理方法,数据库建立模块建立数据库,将钻井参照数据导入数据库中;采集模块实时接收采集设备采集的钻井实时数据,并存储至数据库中;数据服务模块对钻井曲线进行预处理,并根据钻井参照数据对经预处理的钻井曲线进行偏差值分析,并根据分析结果确定是否生成井场工程事故隐患的预警信息;报警模块根据预警信息调用声光报警器进行报警;还包括控制摄像设备的摄像监控模块和显示各种数据的显示模块。本装置为软硬件搭建的平台,对钻井作业数据智能化分析,得到井场工程事故隐患的预警信息,对地质安全风险事故进行早期预警,降低现场安全隐患。
本发明提供一种区域含水层六价铬污染地下水的原位修复方法,包括以下步骤:根据区域水文地质调查确定目标区域的地下水流向、地下水铁离子含量和地下水六价铬污染分布;沿地下水流向在地下水六价铬污染分布区的水位最高处布设若干口注入井;根据地下水铁离子含量确定注入的修复药剂,地下水铁离子含量大于等于10mg/L时,注入的修复药剂为茶多酚溶液;地下水铁离子含量小于10mg/L时,注入的修复药剂为铁离子和茶多酚的混合溶液;将修复药剂从注入井中注入地下,修复药剂沿着注入井流到地下水中,在修复药剂的作用下,地下水中的六价铬被还原为三价铬。采用本发明提供的方法对铬污染地下水进行修复,能够有效去除地下水中六价铬重金属污染。
本发明提供一种流速传感器、钻孔流速传感器、钻孔流速测定装置及方法,涉及水文地质勘测领域。流速传感器使得较大断面的液体流经较小直径的空心管,将液体流速进行放大,从而使得感应器能测得液体流速信号;流速传感器中的活动件等同液体密度,在流速传感器垂向放置时,不受重力影响。钻孔流速传感器利用水速放大构件将流速进行一次放大后,再经由流速传感器进行二次放大,使得缓慢流动的液体流速容易测量;钻孔流速传感器中至少一个流速传感器进水端与其他流速传感器反向,当应用于钻孔垂向水速测定时,可测量向上或向下水流。钻孔流速测定装置包括钻孔流速传感器。整体而言,本发明提供了兼具实用性和环保性的钻孔垂向地下水的测量仪器及方法。
本发明公开了基于闭式循环的发电与核燃料处理处置一体化核能基地,包括核能发电区、乏燃料和废物处理区、废物最终处置区,所述核能发电区包括反应堆厂房、核辅助厂房、燃料厂房,乏燃料和废物处理区包括乏燃料后处理厂房和废物处理厂房,废物处置区包括运行近地表处置库、退役近地表处置库、中等深度处置库和深地质处置库。本发明将核能基地根据功能分为发电区、燃料和废物处理区、废物最终处置区,整个核能基地统一规划、统一选址、统一投资,便于规划,节省了厂址资源。乏燃料和废物通过就近处理和处置,避免了长途运输中的辐射危险。
本发明涉及隧道炮孔爆破振动技术领域,特指一种隧道掘进过程中的高效分段起爆方法,根据隧道开挖断面、地质条件、循环进尺等布设炮孔,运用数码电子雷管实行孔内分段毫秒微差爆破,微差时间精确度提高,实现炮孔上部炸药先爆破,为下部炸药爆破提供自由面,从而保证爆破效果,本发明采用的炮孔内分段毫秒微差爆破,不仅降低了爆破振动速度,且加大了循环进尺。
本发明公开了一种半潜式施工平台,包括:上层施工平台,设有供施工机具设备作业的工作平面,内部设有容纳设备和供工作人员作业的工作空间;下层潜体,内部设有容纳设备和供工作人员作业的工作空间;至少一个支撑柱;连接通道,使上层施工平台和下层潜体连通,连接通道内部设有爬梯;以及至少两个水箱调整组件,水箱调整组件包括水箱、内置水泵以及外接水泵,每两个水箱之间通过管道连通,管道上设有电磁阀;其中,水箱的储水量设置为:使得上层施工平台位于水面以上,下层潜体位于水面以下。能够在中长周期波浪条件下全天候作业,且不受水深、地质条件影响,大大提高了水上作业的工效。
本发明公开了一种厚大矿体露天开采底宽及采深计算方法,其特征在于在每个横剖面图上将最小底宽放在矿体歼灭的最底部中间部位,按照事先选择的最终帮坡角将最小底宽的两端与地表相连接,然后计算境界剥采比时在每个横剖面图上沿横向增加底宽的大小,增加的数量一般为最小底宽的整数倍,根据每一底宽计算出相应的境界剥采比,将境界剥采比跟经济合理剥采比相比较,小于经济合理剥采比且最接近的一个境界剥采比相对应的宽度就是该横剖面图上的合理底宽,最后在纵剖面图和地质平面图上将每个横剖面上计算出的采深和底宽进行调整,最后得出较为合理的最终开采境界底宽和采深。
一种多元数据融合全息空间系统的构建方法,对历史文化街区的碳排放、碳中和等碳数据进行分类、收集以及计算,同时通过历史文化街区地理空间范围内的建筑信息模型、基础设施信息模型、水体分布、绿地范围、地质信息、气候气象信息、历史信息要素、建筑环境学要素、综合碳评估、产业POI数据、交通出行数据和体验感知数据,构建出多元数据融合的综合数据库与各类数据的综合分析结果,将综合数据库与综合分析结果映射到云端数据库,结合历史文化街区的空间形态,实现不同类型的数据空间特征的全息实时动态显示输出,可用于在历史文化街区中进行各种实时监测和检索,并辅助历史文化街区保护更新的工程实践。
本发明公开了一种基于改进克里金插值的含煤地层煤层厚度预测方法及装置,该方法包括以下步骤:首先,获取目标区域含煤地层的地质钻孔数据,然后,通过异常数据剔除和正态分布检验进行数据预处理;接着,根据克里金插值公式计算变异函数;其次通过SVM支持向量机对变异函数进行拟合;随后,采用PSO粒子群算法对SVM支持向量机进行参数寻优;最后,利用改进克里金差值方法预测煤层厚度。本发明公开的煤层厚度预测方法,选用克里金插值法进行初步预测,充分考虑数据点之间的关系;同时,采用SVM支持向量机进行变异函数的拟合,有效地解决实际工程中数据量较小的问题;此外,采用PSO粒子群优化方法,进行参数寻优,有效提高了拟合过程中的精度。
本发明公开了一种钻具姿态补偿控制方法及系统,该方法及系统的实现分四个步骤进行,首先,对钻具的运动过程进行描述,分析运动过程的影响因素及其关联性;接着建立钻具运动方程,并使用补偿控制思想,建立基于井斜角和方位角的双通道钻具姿态控制系统;最后分别对井斜角和方位角控制回路进行控制误差分析,获取井斜角和方位角控制回路的稳定性条件。本发明所提方法克服以往钻具运动模型无法直接适用于控制系统,同时控制方法简单有效,简化了实际工程的钻具姿态控制过程,达到工程应用的目的,为复杂地质钻进过程钻具控制提供了解决方案。
本发明提出了一种基于复合式回填的地埋管换热增强系统及方法,主要包括钻孔回填材料、地埋管换热器和运行监测装置。在地下水位面以下使用渗透性材料进行回填。管道内水体与周围的地下水进行热交换产生的温度变化使得换热管周围地下水分子与较远的水分子产生能量差,驱使流体产生流动,形成热驱动地下水流动现象,换热管散发的热量或冷量被流动的地下水带走,形成一条热流通道,大大降低传热热阻,并减小了热堆积现象。在地下水位面以上,膨润土与细沙混合料回填能够使得管道与岩土体之间填充密实、隔绝空气,保证良好的导热性。在含水地质条件下,应用此项技术将会更有效地利用该地区的浅层地热能,极大程度地提高系统的换热效率。
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