本发明公开了一种融合多元神经网络结构的盾构机掘进参数预测方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤1,对时序掘进参数数据和非时序地质条件数据分别进行预处理,得到预处理后的时序掘进参数数据和预处理后的非时序地质条件数据;步骤2,将预处理后的时序掘进参数数据和预处理后的非时序地质条件数据输入预测模型,运用预测模型对下一时刻的目标掘进参数进行预测与评估。其中,步骤1中,预处理采用多重插补法和移动平均法;步骤2中,预测模型包括多层感知器神经网络结构和循环神经网络结构。多层感知器神经网络结构用于处理非时序地质条件数据,循环神经网络结构用于处理时序掘进参数数据。
本发明涉及一种预测海域天然气水合物有利聚集区的方法,包括如下步骤:步骤1:确定表征影响天然气水合物聚集影响因素的多个地质参数,并计算各个地质参数;步骤2:选定若干个地质参数作为系统特征,剩余的地质参数作为系统因素,并得到系统特征序列和系统因素序列;步骤3:根据系统特征序列和系统因素序列得到主控因素;步骤4:将主控因素条件优越的区域作为水合物有利聚集区。本发明能够定量地确定出主控因素,进而全面准确地预测出水合物有利聚集区,能够有效指导水合物区域勘探及钻探。
本发明公开了一种复杂条件下大断面特长隧道安全高效掘进施工工艺,包括以下步骤:S1、根据设计数据进行施工准备;S2、在隧道两端洞口施作截水沟、洞门和明洞;S3、结合地质超前预报方法在隧道两端进行主洞开挖;S4、在隧道相向开挖到设计贯通面时,测定隧道贯通误差,并根据隧道贯通误差进行平面位置和高程的调整;S5、在隧道贯通后进行初期支护,形成封闭自稳的环状结构体,并进行竣工测量;通过将超前地质预报技术、信息化监控系统、以及富水地层注浆止水结合到隧道掘进施工中,提高隧道施工安全和质量,减少因隧道复杂地质带来的施工风险,形成了一套复杂地质隧道安全高效掘进技术,为隧道施工提供了指导依据。
本发明公开了一种合成海洋天然气水合物样品的实验装置,其包括反应釜、轴压活塞、釜外夹套、注入系统、轴压控制系统、围压控制系统、产出系统。本发明还公开了一种采用上述实验装置成海洋天然气水合物样品的实验方法,其首先制作冰粉颗粒,然后将冰粉颗粒与干燥后的多孔介质颗粒混合,在零度以下的低温环境下置于高压反应釜中,以模拟海底地质力学性质,然后注入甲烷气生成水合物,冰直接转化为水合物,最后通过注液系统将反应釜内的自由气驱除。本发明可以经济、有效、并准确的获得难以获得的各种地质条件以及各种赋存形态条件下的真实海洋天然气水合物样品,令水合物研究更接近现实,为开采天然气水合物的研究提供实验基础。
本发明提供了一种基于PVC花管的高压旋喷桩施工方法,包括以下步骤:步骤一:对需要进行施工的地质进行地质勘探;步骤二:制作PVC花管;步骤三:通过地质钻机对待施工的地面进行钻孔,钻至设计深度后,立刻拔出地质钻机的钻杆,在孔内插入直径与孔径适配的PVC花管;步骤四:制备水泥浆液;步骤五:把高压旋喷桩机的高压旋喷桩钻头插入孔的内底部,高压旋喷桩钻头在孔内由下往上进行高压旋喷注浆,高压旋喷注浆过程中,高压旋喷桩机喷出的水泥浆液能够将孔内的PVC花管切碎。本发明能够提高高压旋喷桩施工效率和质量。
本发明提供了一种岩溶发育地区的桩基设计与施工方法,包括如下步骤,在待搭建框架柱对应的位置进行一次超前钻形成第一钻孔;对第一钻孔的地质进行勘测,绘制第一钻孔处的地质柱状图,确定第一钻孔的稳定岩石面的深度,计算第一理论桩长,当理论桩长大于预设值,在第一钻孔的两侧各钻一个第二钻孔;对第二钻孔的地质进行勘测,绘制每个第二钻孔处的地质柱状图,确定第二钻孔的稳定岩石面的深度,计算第二理论桩长,对理论桩长的数据进行比较,并选择理论桩长最短的钻孔作为打桩的位置,打桩,在桩上布置承台、转换梁以及联系梁以形成桩基。采用本发明技术方案的岩溶发育地区的桩基设计与施工方法,能最大限度的缩短桩长,降低工程造价,缩短工期。
一种地下非金属管管径的探测方法,充分利用了雷达发射电磁波的多次反射波之间的走时间距,本发明使用地质雷达探测采取地下非金属管道的多次反射波后;在雷达主机上依次读取地质雷达多次反射波的反射走时;根据反射波之间的走时间距的特点按照运算式求取管道的管径。本发明经济效益高,探测精度高,使用范围广泛。
本发明公开了一种隧道施工中TBM脱困处理方法及施工结构,旨在解决TBM脱困处理方法难以施展机械化作业,施工效率低、作业环境较差的技术问题。本发明施工结构包括迂回导洞和钻爆法正洞,所述迂回导洞从受困TBM后方向开挖方向延伸,所述钻爆法正洞为迂回导洞施工绕过不良地质体后向正洞开挖形成。该施工结构通过在TBM后方设置迂回导洞,迂回导洞施工绕过不良地质体后向正洞开挖正洞不良地质体,避免作业机械通过TBM本体设备的困难,有利机械化作业,利于TBM快速通过大型不良地质体,同时迂回导洞和钻爆法正洞施工中设有初期支护及必要的超前支护,能提高施工安全性。
本发明公开了一种公路隧道煤层揭煤防突施工方法,包括以下步骤:首先进行地质钻孔及煤层内部原始瓦斯参数测定,探明公路隧道内部煤系地层的瓦斯存量情况及地质情况,掌握煤层的层位、倾角、厚度、顶板岩性、地质构造等煤层存量情况;通过水力压裂钻孔进行增透,对洞口进行泄压;通过高压水泵以及切割喷头注射高压射流对煤层进行水力切割,增加煤层的暴露面;对煤层瓦斯进行预抽。本发明与传统工法相比较,具有煤层突出预测准确,有效缩短施工工期等优点,该技术降低了恶劣的地质条件对机械施工的影响,极大的保证隧道超厚煤层揭煤作业安全,有利保障施工进度,防突效果明显。
本发明公开了5,9-二甲基-6-异丙基-2-癸酮和4,9,11-三甲基-6-异丙基-2-十二烷酮及其制备方法和应用。本发明提供了二个具有地质氧化情况的指示作用,能作为生物标志物的5,9-二甲基-6-异丙基-2-癸酮和4,9,11-三甲基-6-异丙基-2-十二烷酮。因此为指示地质氧化情况提供了生物标志物。
本申请的动态集成自然灾害遥感监测方法、系统及云平台,能够对灾害区域遥感监测信息与影响区域遥感监测信息分别进行环境更新和预警度更新,在环境更新时,分析得到影响区域环境情况/灾害区域环境情况的多个地质干扰状态,这样可以采用不同的信息更新策略对不同地质干扰状态的遥感监测信息进行环境更新,能够尽可能综合、智能地通过遥感监测信息中的灾害区域信息和影响区域信息,得到各地质干扰状态的实际监测变化情况。这样能够实现对遥感监测信息的环境角度和预警度角度的更新,以确保动态遥感监测更新信息尽可能从实际地质环境变化角度反应各个遥感监测设备之间的监测结果关联情况,从而为后续的自然灾害预警提供准确可靠的决策依据。
本发明涉及一种岩土风化发电与供电方法及装置,该装置由岩土风化发电系统、多功能储电系统、锚固防护系统、电缆、对外供电系统组成。其发电与供电方法主要是采用岩土风化发电与供电装置,基于岩土体风化过程中的水理作用的离子交换机制,通过将锚固防护系统穿过风化壳固定于基岩,将岩土风化发电系统植入地质钻孔且穿过风化壳,固定于锚固防护系统;启动岩土风化发电系统,在风化岩土体-地质液-岩土风化发电系统形成完整回路,通过岩土风化发电与供电装置对岩土体风化转化的电能进行采集、储存、传输与对外供给;同时,可实现对岩土体风化进程实时监测及其一定程度的加固与控制。
本申请涉及一种低能耗环保疏浚施工系统及方法,其系统包括数据获取模块、数据预处理模块、三维建模模块以及仿真模拟模块;数据获取模块,用于获取目标疏浚区域的地质扫描数据;数据预处理模块,用于对地质扫描数据进行数据预处理,并将数据预处理后对应的地质扫描数据作为目标地质数据;三维建模模块,用于根据目标地质数据,构建目标疏浚区域的三维水下模型;仿真模拟模块,用于当用于疏浚目标疏浚区域的目标挖泥船进行疏浚时,获取目标挖泥船的当前位置信息,根据三维水下模型和目标挖泥船的当前位置信息,仿真分析得到目标挖泥船的目标施工参数,并将目标施工参数发送给目标挖泥船。本申请能够降低挖泥船的能耗,提高开挖工程的环保性。
本发明属于隧道围岩施工技术领域,尤其是一种隧道围岩综合研判用钻孔设备及研判方法,包括安装在隧道钻孔内壁的前部固定圈、中部固定圈和后部固定圈,所述前部固定圈、中部固定圈和后部固定圈的外表面均设置有固定机构,且固定机构包括第一液压缸和固定盘。该隧道围岩综合研判用钻孔设备及研判方法,通过设置地质雷达、高清摄像头和钻头超前钻探三种隧道超前地质预方法对隧道进行分段综合研判,相对准确了解每一段隧道地质情况,确定相应的支护类型、开挖方法,确保掌子面顺利掘进,使不良地质体始终处于可控状态,降低地质灾害发生机率,确保隧道工程施工人员和设备的安全,进而提高经济效益。
本发明涉及一种海域天然气水合物有利聚集区主控因素的确定方法,包括如下步骤:步骤1:确定表征影响天然气水合物聚集的多个地质参数,并计算各个地质参数;步骤2:选定若干个地质参数作为系统特征,剩余的地质参数作为系统因素,并得到系统特征序列和系统因素序列;步骤3:通过系统特征序列和系统因素序列之间的灰度关联分析,得到主控因素;步骤4:将主控因素条件优越的区域作为水合物有利聚集区。本发明基于水合物成藏系统基础理论,通过系统特征序列和系统因素序列间的灰度关联分析,可实现对不同构造背景、多地质因素影响下天然气水合物聚集主控因素的定量评价,从而得到主控因素,根据主控因素科学指导水合物区域勘探及钻探。
本申请提供了一种剥蚀量确定方法、装置、设备及可读存储介质,可确定在存在不整合面的地质垂直剖面采集的每个样品的均一温度值及标准误差;再分别对位于所述不整合面的上层地质、下层地质的各个样品的均一温度值分布情况做线性拟合,得到上层温度拟合线、下层温度拟合线;计算上层温度拟合线与不整合面的上层交点对应的均一温度,及下层温度拟合线与不整合面的下层交点对应的均一温度;基于上层温度拟合线和下层温度拟合线确定地温梯度;最终基于上层交点对应的均一温度与下层交点对应的均一温度之差,及地温梯度,确定不整合面的剥蚀量,为地质学家开展地质研究、勘探石油资源提供重要的参考参数。
本发明属于地铁建设技术领域,公开了一种模拟岩溶地区地铁振动引发岩溶覆土塌陷的试验系统,包括:地质探测模块、地质分类模块、岩溶样本采集模块、岩溶样本分析模块、中央控制模块、信息汇总模块、地铁信息获取模块、三维模型构建模块、地铁模拟运行模块、数据记录与显示模块。本发明通过地质探测实现对岩溶地区的地质分类,以及采集不同类别的地质的样本,获取的岩溶样本更具有代表性,进行岩溶地区三维模型的构建更准确;通过地铁信息的获取实现对地铁车辆信息、地铁运行信息以及地铁隧道信息的整合,便于进行岩溶地区地铁振动的模拟,模拟效果更真实,得到的岩溶覆土塌陷结果更准确,为进行地铁规划提供建议。
本发明公开了一种基于相关性分析与随机森林的耕地定级指标赋权方法,具体步骤包括如下:根据采集的数据确定特征变量,将获取的耕地产量数据标准化,并且将获取的影响因素量化;构建随机森林模型,并利用所述随机森林模型计算特征变量的重要性,同时对各个特征变量相关性分析;利用加权求和法确定定级指数。从理论上丰富了耕地质量定级评价的研究内容,为耕地质量定级评价体系提供了重要的理论基础。此外,通过准确高效的耕地质量定级指标赋权方法测算的定级指标权重能够保证耕地质量定级评价结果可靠性,使耕地定级结果更加准确展示当地耕地的质量情况,为国家对耕地保护提供指导,是耕地质量定级评价工作的必然要求。
本发明属于疏浚工程技术领域,具体的说海底沉管隧道基槽分土质工程土方量计算方法,包括如下步骤:S1、建立浚前海底地形面;S2、建立地质属性库;S3、建立工程区边界;S4、建立二维地质剖面线;S5、编辑地质剖面;S6、建立地质层界面;S7、建立设计界面;S8、拉伸生成实体;S9、切割实体;S10、建立地质模型;S11、输出各土质方量;相比采用断面法等传统方法分土质计算工程土方量,本发明显著提高了计算效率与精度,中间过程资料完整,具备良好的可视化效果,适用于基槽开挖、航道疏浚等狭长带状线性工程的分土质工程土方量计算。
本发明公开了一种以甲烷氧化菌活菌异常和死菌异常为指标进行油气勘探与油气藏表征的方法,包括在油气勘探和油气藏表征区的上方按特定的网格度、采样深度和采样量采集样品及按特定的条件包装和保存样品;采用常规的微生物计数法同时获得样品中甲烷氧化菌的活菌数量和死菌数量,并在地图、地形图、地质图或地形-地质图上绘制活菌等菌线和死菌等菌线,得到活菌异常和死菌异常;对活菌异常与死菌异常进行全面比较;根据活菌异常和死菌异常的特征及其两者之间的异同,并结合地质勘探、地球化学勘探和地球物理勘探结果,对油气勘探与油气藏表征区的地下油气资源情况做出评价和预测或提出油气藏的开采方案。
本申请提供了一种剥蚀量确定方法、装置、设备及可读存储介质,本申请可确定从存在不整合面的地质垂直剖面采集的每个样品的各个原生流体包裹体的温度,并将每个样品中的各个原生流体包裹体温度数据转换成压力数据;基于每个样品中的各个原生流体包裹体的压力数据,对位于所述不整合面的上层地质、下层地质的各个样品的压力数据分布情况进行线性拟合,并基于拟合结果确定地层压力梯度,最后基于拟合结果及地层压力梯度来确定地质中不整合面的剥蚀量,为地质学家开展地质研究、勘探石油提供重要的参考参数。
本发明公开了一种敞开式TBM穿越富水破碎带施工方法及系统,包括:通过地表踏勘或地表钻孔,初步推测施工段的工程地质条件和水文地质条件;采用综合超前预报方法对TBM刀盘前方即将挖掘但尚未挖掘的岩层特性进行进一步预测,并将预测结果与初步推测的结果进行对比;进行超前钻孔,根据钻孔的掘进速度、钻孔出水情况判断掌子面前方地质情况,并确定不良地质桩号位置;根据不良地质类型,对不良地质桩号位置进行富水带处置、破碎带处置或者富水破碎带处置;进行TBM掘进。本发明解决了TBM穿越富水带和破碎带因围岩整体松散破碎、遇水泥化蚀变明显,严重影响施工进度,威胁施工人员、设备安全、降低施工效率等问题。
本申请涉及一种构建断层破碎带三维模型的方法,构建断层破碎带三维模型的方法包括以下步骤:获取所有断层破碎带岩性段的地质数据;根据断层破碎带岩性段的地质数据界定不同归属的断层破碎带;根据断层破碎带岩性段的地质数据界定断层破碎带的尖灭点的位置;对断层破碎带岩性段的地质数据以及尖灭点的位置进行处理并形成断层破碎带的分界面;合围断层破碎带的分界面以形成断层破碎带的三维模型。上述构建断层破碎带三维模型的方法,实现了在包含断层破碎带的复杂地质条件下,使用计算机程序执行以上步骤并自动构建地质三维模型。
本申请涉及一种构建透镜体三维模型的方法,构建透镜体三维模型的方法包括以下步骤:获取所有透镜体岩性段的地质数据;根据透镜体岩性段的地质数据界定不同归属的透镜体;根据透镜体岩性段的地质数据界定透镜体的尖灭点的位置;对透镜体岩性段的地质数据以及尖灭点的位置进行处理并形成透镜体的分界面;合围透镜体的分界面以形成透镜体的三维模型。上述构建透镜体三维模型的方法,实现了在包含透镜体的复杂地质条件下,使用计算机程序执行以上步骤并自动构建地质三维模型。
本发明涉及一种新型三维地层曲面的绘制方法,其特征在于包括如下步骤:1)把工程现场分为相互独立的若干区域,分区的原则为根据工程地质条件相似或相近的基本原则进行;以避免不相关的数据干扰;2)根据工程分区进行钻孔并统计钻孔数据,在统计钻孔数据时忽略钻探数据中的特殊地质体;通过工程物探和钻探方法共同确定地层尖灭点的位置,生成虚拟钻孔;3)形成钻孔模型;4)把钻孔数据作为确定性插值条件,虚拟钻孔作为不确定性插值条件,确定地层插值数据和结果;5)生成三维地质模型;6)实时生成虚拟钻孔数据,获取该点和面岩土体分布数据,绘制形成三维地层曲面。本发明具有三维数据充足、误差小和效率高等突出的有益效果。
本发明公开了一种以甲烷氧化菌活菌异常和总菌异常为指标进行油气勘探与油气藏表征的方法,包括在油气勘探和油气藏表征区的上方按特定的网格度、采样深度和采样量采集样品及按特定的条件包装和保存样品;采用常规的微生物计数法同时获得样品中甲烷氧化菌的活菌数量和总菌数量,并在地图、地形图、地质图或地形-地质图上绘制活菌等菌线和总菌等菌线,得到活菌异常和总菌异常;对活菌异常与总菌异常进行全面比较;根据活菌异常和总菌异常的特征及其两者之间的异同,并结合地质勘探、地球化学勘探和地球物理勘探结果,对油气勘探与油气藏表征区的地下油气资源情况做出评价和预测或提出油气藏的开采方案。
本发明涉及一种公路隧道施工一体化控制方法,对待施工的隧道段进行地质探测并绘制地质分布示意图;按地质分布类型将隧道段划分为若干施工区域段,并标记每段施工区域的交界;基于地质临界参数,对交界向两端进行延伸,其延伸区域标记为过渡区域段;确定施工起点,并以该起点开始对后续的施工区域段和过渡区域段分别依次标号;开始施工,根据施工区域段的地质参数按照施工标准选择施工方法,并第一任意连续两段施工区域段的施工方法分别为第一种施工方法和第二种施工方法;当进入施工进程进入过渡区域段后,根据第一种施工方法和第二种施工方法的关联性逐渐进行施工因子的替换,本发明涉及到地质变化是无需停工从而缩短了施工周期。
本实用新型公开了监理辅助监控系统,包括红外地质扫描摄像机、数据传输线以及作业面语音对讲系统,所述数据传输线电信号连接有作业面语音对讲系统;本实用新型通过在暗挖施工现场建立监控点,安装红外地质扫描摄像机,红外地质扫描摄像机固定在支架上,且可通过摄像机移动轨道在米范围内移动,同时摄像机移动轨道能够根据轨道长度增加,红外地质扫描摄像机采集暗挖工作面的实时地质图像信息并通过数据传输线传输到计算机存储系统中,通过在地面建立综合监控室中的分析识别显示系统将暗挖工作面采集的实时地质图像信息与计算机存储系统内已经录入的地质信息资料,可实时对比分析暗挖工作面地质变化情况保证暗挖施工安全。
本申请的自然灾害预警系统、方法、云平台及可储存介质,通过获取与地质灾害监测设备对应的异常环境识别数据,按照对地质灾害监测设备的预先设置的分组策略,将相同类别的地质灾害监测设备所对应的异常环境识别数据迁移至相同数据集,可通过获取类别的第一灾害环境状态信息,以及与类别对应的数据集中每一异常环境识别数据的第二灾害环境状态信息,将获取的不同灾害环境状态信息进行融合分析,能基于相关联类别下的地质灾害监测设备实现对地质灾害预警区域的异常环境变化预警,通过相关联类别下的地质灾害监测设备规避个别地质灾害监测设备容易受到外界因素干扰的问题,能提高异常环境变化预警的准确性和异常环境变化内容的灾害检测灵敏性。
本发明提供一种应用于复杂地层数字制图的筛分方法,通过步骤实现:(1)进行复杂地层分类,以钻孔地层为基础,将复杂地质情况在制图方法上分为基本情形,各种复杂地质情况都包括在其中,或由其组合衍生;(2)对钻孔及每个钻孔的地层进行绘制剖面图所需的信息预处理;(3)对复杂地层进行地层连线,构造不同的地层区域。本发明的优点是能快速有效地实现地层剖面自动化绘制,对正常地质状况和缺失、倒转、尖灭等复杂地质状况均有较好的实现效果。
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