本发明在此提供一种钢管排水锁脚桩及施工方法;所述钢管排水锁脚桩同钢拱架之间连接固定,其特征在于:钢管排水锁脚桩由定位块、锚固钢管、排水钢管、注浆管、架线环、内堵头板、外封头板和集水孔构成,架线环位于锚固钢管内,锚固钢管通过定位块固定在钢拱架上,排水钢管和注浆管通过架线环内嵌在锚固钢管内,排水钢管贯穿内堵头板、外封头板并相互固定,注浆管穿出外封头板并与之固定,锚固钢管外接集水孔,内堵头板位于锚固钢管内并通过O型止水圈密封。本方法兼具隧道钢拱架锁脚和排水功能,适用于对穿越断层富水破碎带类不良地质段的隧道拱墙初期支护进行加固和排水降压。
本发明公开了一种基于随钻工程参数的钻时校正方法,包括:利用钻时随着钻井工程参数变化的情况,计算基于钻压和转速的功率指数,通过功率指数得到基于钻压和转速的钻时校正模型,根据钻时校正模型对钻时进行整段校正处理。通过本发明,使钻时与钻压相关性减弱,并增加了与转速变化情况相关的特性,丰富钻时地质工程信息的同时,一定程度上过滤钻压这一关键因素的影响,更为准确的反映钻时因地层变化的那部分特性。
本发明公开了一种基于构造演化地层应变的裂缝预测分析方法,包括以下步骤:对工区进行层位标定;拾取追踪地震资料目的层位及目的层位以上所有层位;计算目的层位与其上所有层位的递变差;计算递变差的最大正曲率和最大负曲率并剔除奇异值;根据曲率值的大小判断裂缝发育区域和相对发育程度;将预测区域叠加起来,得到该目的层的裂缝发育情况。本发明方法考虑了不同地质历史时期的演变过程中,目的层位的地层应变情况,能够估算构造演化中的裂缝可能发育的位置和发育程度,揭示隐藏的裂缝发育位置,且能消除异常值的影响,可用于二维、三维地震工区。
本发明公开了一种三维数字化岩心扫描装置,涉及地质勘测领域,针对现有的岩心扫描装置无法进行侧面扫描的问题,现提出如下方案,其包括扫描仪本体,所述扫描仪本体的顶端连接有呈L型结构设置的扫描架,且所述扫描架水平段的底端安装有第一扫描仪,所述扫描仪本体的顶端设置有放置槽,所述扫描仪本体的正面设置有集尘槽,所述放置槽的两侧内壁之间转动安装有呈交错对称设置的第一除尘辊和第二除尘辊,且所述第一除尘辊与所述第二除尘辊相互远离的一侧转轴均延伸至扫描仪本体的侧壁连接有副齿轮盘。本发明能够对待扫描物体的表面进行有效的除尘处理,并且对灰尘进行收集,同时能够对其进行多方位扫描,提高扫描精度,适宜推广。
本发明公开了一种岩溶隧道岩溶安全厚度计算方法,包括:A:将岩溶隧道与溶腔简化为结构力学模型,分别计算完整岩岩盘和非完整岩岩盘受到最大剪力和最大弯矩;B:将所述最大剪力、所述最大弯矩代入抗弯强度公式中,得到基于抗弯强度的安全厚度计算公式;C:将所述最大剪力、所述最大弯矩代入抗剪强度公式中,得到基于抗剪强度的安全厚度计算公式;D:引入修正系数n,对所述基于抗弯强度的安全厚度计算公式和所述基于抗剪强度的安全厚度计算公式进行修正。本发明的一种岩溶隧道岩溶安全厚度计算方法,提出了一套较完整的理论计算方法来计算岩溶隧道岩盘安全厚度,保证了岩溶区隧道的安全性,有效防止突水突泥等岩溶地质灾害的发生。
提供一种叠前地震资料成像的方法,包括:(a)根据最大偏移距确定待成像区域内各个目标线的计算区域,其中,任意一目标线的计算区域表示对所述任意一目标线成像需要计算的旅行时所在的区域;(b)确定所述各个目标线的计算区域内的每个网格的旅行时;(c)根据所有确定的旅行时对待成像区域的叠前地震数据进行深度偏移以得到深度偏移后的地震数据;(d)根据得到的深度偏移后的地震数据生成待成像区域的地质图像。在根据本发明示例性实施例的叠前地震资料成像的方法中,仅需要计算和存储确定的目标线的计算区域的旅行时,无需计算整个速度区域的旅行时,可减小计算量、耗时和中间数据量,提高效率。
本发明公开了一种碳酸盐岩洞穴型储层有效体积估算方法。仅仅通过钻井工程参数、地球物理测井数据以及地球物理勘探地震发射波属性参数即可确定洞穴层的有效孔隙度、有效体积以及洞穴层在储层顶面的投影面积,进而求取得到洞穴层储层的有效体积,且本发明提供的方法能够有效改善现有的使用静态法计算参数具有较大不确定性的缺陷,为合理估算碳酸盐岩缝洞型油气藏地质储量及制定勘探开发部署方案提供合理的依据。
本发明属于水文地质学试验装置,具体涉及间歇性河流控制下的包气带与饱水带渗流实验装置,矩形模拟箱内包括大腔室和小腔室,大腔室后端与小腔室前端通过有机玻璃透水挡板连接,大腔室前端安装有前水头溢流箱,小腔室后端安装有后水头溢流箱;大腔室内有平缓山丘状含水层,平缓山丘状含水层上方靠近大腔室前端有地表水体;平缓山丘状含水层中设置一倒梯形污染物堆积体;大腔室的侧壁上等间距竖直安装三排测压管,小腔室内有地下水供水水体。该装置通过调节河水位和地下水位分别模拟河流在充水和停水的过程中河水与地下水的演化规律,有助于对内陆干旱地区的沿河地带多孔介质中的渗流模式、水分运移机制及渗流基本规律的认识。
本发明公开了不良地质条件下大孔径溜渣井开敞式调压井的开挖方法,包括如下步骤:井周结构的预加固处理及施工;导井的开设及反向扩孔;溜渣井的扩挖及安全支护,在导井的基础上进行扩挖形成溜渣井,并且在溜渣井扩挖的同时对已完成扩挖的部分进行安全支护;竖井的开挖;竖井的支护及混凝土衬砌施工。依据本方法进行施工可得到一个孔径不小于5m的大孔径溜渣井,首先此种大孔径的溜渣井不易被岩渣堵塞,从而提高了扒渣作业的效率,同时可避免对岩渣进行二次爆破;因为扩大了溜渣井的孔径,故而可适当增大爆破孔之间的间距,从而减少爆破孔的开设工作,减少炸药的用量。本方法可实现减少施工工程量,降低工程投入缩短施工周期的效果。
本发明涉及一种水电站区降雨排水实时监测系统及方法,属于水电站区安全监测技术领域;包括水库水位实时采集模块、沟渠水流量实时采集模块、降雨量实时采集模块、中央控制模块、数据存储模块。本方案在现有的水电站区安全监测方案的基础上,不只是停留在定期检查维护排水沟渠;在定期检查维护的真空期也可以通过水库水位实时采集模块、沟渠水流量实时采集模块、降雨量实时采集模块、中央控制模块、数据存储模块之间的配合,对水电站区的降雨排水进行实时监测;并且,还可以实现排水沟渠损毁或排水沟渠堵塞的异常精准判断,有效避免地质灾害,适合全国各地的大部分水电站推广应用,有效保障水电站区的生命财产安全。
本发明公开了一种深水水道成因类型划分方法,将水道划分为以下类型:a.高密度浊流单一充填水道;b.低密度浊流单一充填水道;c.碎屑流充填水道;d.块状砂质混合充填水道;e.含砾砂质混合充填水道;f.层状砂质混合充填水道;g.夹碎屑砂质混合充填水道;h.等相混合充填水道;i.含砂砾质混合充填水道。本发明基于水道内部充填体积的岩石相类型,实现对单一水道类型的精确划分,解决了传统方案难以应用于深水水道野外露头和钻井取芯资料的问题,从而为深水水道沉积过程和沉积样式分析以及不同水道成因类型分析等提供重要地质依据和指导,因此,本发明对深水沉积中单一水道尺度构型表征以及水道储层勘探具有重要指示意义。
本发明涉及输电线路接地装置领域,公开了一种基于数字化技术的输电线路接地设计方法,包括:基于地理信息系统获取输电线路沿线所有塔位坐标,实测每个塔位的土壤电阻率;采用数字化技术,基于地质分层的原理,建立各塔位土壤电阻率修正模型;调用程序计算各塔位的接地电阻;将计算得到的输电线路沿线杆塔的接地电阻数据上传至预先建立的计算平台的数据库,调用数字化接地装置配置程序完成输电线路沿线塔位的接地装置设计,对局部微地形、腐蚀性塔位进行接地加强设计,校核所有塔位接地装置配置是否合理,调用程序完成塔位接地装置配置明细表,调用程序完成接地图纸出版。本发明可以提高杆塔接地电阻计算准确性,同时提高经济性和工作效率。
本发明涉及隧道施工技术领域,公开一种控制超欠挖的爆破施工方法,步骤包括:S1、进行地质条件判定,根据判定结果确定炸药使用量;S2、测量放线;确定爆破孔位置并标注;S3、钻设爆破孔;爆破孔从隧洞轮廓线到中心依次为周边眼、掏槽眼、辅助眼;周边眼钻设多个进尺长度,掏槽眼、辅助眼分别钻设一个进尺长度;S4、装药;其中,在周边眼布置一个进尺长度的水囊,布置好后将水囊推至第二个进尺长度处,在第一个进尺长度内布设炸药、电雷管、炮泥;在掏槽眼、辅助眼内布设炸药、电雷管、炮泥;S5、连接起爆网络;起爆;出渣。本发明利用水囊控制爆破波的传播,控制超欠挖;同时对下一爆破循环的围岩起到一定的预裂作用,减少下一循环炸药的使用量。
本发明公开了一种用于解除储层重晶石污染解堵剂用量确定方法,主要步骤包括:获取目标井的油藏地质参数;获取井周天然裂缝参数;计算钻井液侵入深度;计算基质内解堵重晶石用量;计算裂缝内解堵重晶石用量;计算解堵剂总用量。本发明将重晶石污染解堵剂用量确定由主观判断上升到定量化计算,针对于重晶石解堵剂的特点,充分考虑基质孔隙和裂缝储层的用量,使得计算结果更加精确;同时,本发明在确保解堵成功实施的前提下,不仅能够实现油气井的高效解堵,提高目的层产量,还能有效控制解堵剂的成本,实现降本增效。
本发明公开了一种模拟隧道遭受正断层逆断层发震的动力响应测试装置,包括箱体、滑轨机构,所述箱体包括反力框架、试验箱、弹簧,所述箱体包括反力框架、试验箱、弹簧、滑槽、支架;所述的试验箱中间断开分为上盘和下盘两部分。本发明从滑槽下落周期性的撞击试验箱,并通过控制小球开始下落时的高度、释放小球时间间隔,来模拟地震区水平、竖直地震动耦合作用下隧道围岩地震动力响应试验,再现极震区隧道围岩地震波动力作用响应过程和响应方式;试验箱的上下盘设置,模拟了发震时地层错动对隧道围岩的影响,为工程结构设计、地质灾害预测等提供准确可靠的建议,对工程建设进行抗震设防。
本发明公开了一种直推法压井阶段及结束条件的判别方法,它包括以下步骤:S1、通过地质录井数据及邻井资料录入关井后关井数据、地层及流体物性参数;S2、对S1所述的数据和参数进行处理并绘制理论井筒压力变化曲线;S3、对通过井口压力传感器和井底压力传感器采集到数据进行处理并绘制实际井筒压力变化曲线;S4、分析理论井筒压力变化曲线和实际井筒压力变化曲线,识别和判断压井阶段;S5、压井结束条件判别。本发明的有益效果是:结合压井过程中流动阻力的改变,井口压力变化规律的不同判别压井阶段,从而准确掌控压井过程,为压井安全施工,保护储层做出保障。
本发明公开了一种强震后泥石流危险性划分方法,属于泥石流防治工程技术领域,其特征在于,包括以下步骤:a、通过谷歌地球或地形图确定潜在泥石流流域的基本参数:泥石流流域形成区面积A、泥石流流域形成区形状系数F、泥石流流域形成区沟长L和泥石流流域形成区沟床纵比降J;b、现场调查确定泥石流流域形成区沟道平均宽度W和泥石流流域形成区颗粒粒径D;c、计算泥石流流域危险性判断指标S;d、判断泥石流流域危险性。本发明通过研究泥石流形成区的地形与地质特征,提出了定量的强震区单沟泥石流流域的危险性判断方法和指标,提高了泥石流的危险性划分准确性。
本发明涉及工程地质勘测技术,其公开了一种富含钙芒硝的地层溶解渗漏通道的快速评价方法,快速、精确的查明钙芒硝溶解渗漏通道的平面分布范围、发育深度、规模等,为工程处理提供可靠的基础资料。该方法包括以下步骤:a.建立钙芒硝发育程度分区体系;b.初步判断渗漏区的平面分布范围及渗漏路径;c.探查溶解孔洞发育特征;d.建立溶解孔洞发育程度分级标准;e.确定渗漏通道具体位置、形态及规模;f.对渗漏通道划分出大流量洞穴区和网状孔洞渗漏区。本发明适用于对钙芒硝渗漏通道的快速、准确勘察和评价。
本发明公开了滑坡灾害监测地表测斜仪阈值判定方法,它涉及一种降雨诱发滑坡临界值预警的方法。以大量斜坡破坏时的监测数据、原位实验和模型实验实例为基础,结合岩土体蠕变(流变)理论,建立滑坡蠕动变形过程模型,解析降雨滑坡蠕变(流变)三阶段与斜坡地表倾斜角度之间的关系,获得降雨滑坡地表测斜仪三阶段预警临界参考值,并通过项目组已建立的野外滑坡远程监测预警系统和数值模拟的方法进行检验,给出四阶段变形标准及预警要求,为地质灾害监测综合预警技术决策提供科学依据。
本发明公开一种基于相控非参数各项异性变差函数构建方法,基于地层不同沉积相进行不同的各向异性变差函数拟合,实现了对指数型变差函数的构建和求解,通过合理的相建模,具有以下优点:与传统的变差函数构建方式相比,本发明拟合出的变差函数更接近于真实的地质情况,有效避免了因变差函数构建不合理而在随后的随机模拟工作中所产生的误差;本发明建立了一种基于反演数据的点对随机选取方法,通过在各个角度区间点对的随机选取作为变差函数构建时的参数输入,能更好的反应变差函数的各向异性特征;本发明提出了一种基于蚁群算法的变差函数参数拟合方法,通过将问题的转化,能够提高变差函数参数拟合的准确性,为以后的工作提供了技术保障。
本发明公开了用于海底电缆的铺设方法,所述方法通过如下步骤:S1:通过洋流检测器对铺设地区地质情况进行勘察,将勘察到的数据发送至电缆铺设船的调度模块内,调度模块对洋流进行分析,并控制电缆铺设船沿预设路线进行行驶;S2:电缆铺设船在沿预设路线行驶时,通过卷扬机每隔5km~10km投放一个浮标,浮标下方设置有固定挂钩,挂钩上设置有电缆,固定挂钩距离浮漂20米以上;S3:所述电缆的电缆头上设置有定位装置,潜水员通过定位装置确定电缆头的位置,将两个浮漂之间的电缆头连接。现有技术中通常都是通过铺设船将海底设置一条沟渠,将电缆埋入沟渠里,这样设置能够保证电缆不被海洋生物破坏,对海洋影响也比较小。
本发明公开了一种隧道教学实验模型。用于教学上集中呈示现隧道施工中的各个工序的结构特性且为学生提供实验操作。具有一立于地面的模拟隧道甬道,甬道为由钢板围构而成为的隧道钢板模型;隧道模型外设置钢架,钢架由若干立柱构成的侧架及若干横梁固连构成;所述甬道沿纵向等分为三段,即代表隧道施工不同阶段的三个模型单元。本发明能全过程反映隧道超前地质预报、监控量侧等综合模拟情况,既呈现隧道施工中的各个工序,又适用于本专业本科生参观学习、实验操作的隧道实验模型。以本模型为依托开展让学生有切身感受的工程实际、参与施工过程的技能训练和创新思维锻炼实践,形成综合性的新型创新实验项目。
本发明提供一种应用于绳索取心钻进的打捞锚及打捞法,涉及地质勘探机械领域,其中应用于绳索取心钻进的打捞锚包括芯轴、卡瓦和导向帽,导向帽设在芯轴的一端,导向帽与芯轴螺纹连接,芯轴的另一端设有与其他钻具配合的螺纹,芯轴的中部呈圆台状,芯轴的中部的远离导向帽的一侧为大端,芯轴的中部外侧设有外螺纹,卡瓦为横截面是“C”形的弹性管套,卡瓦内侧设有与中部的外螺纹配合的内螺纹,卡瓦套设在芯轴的中部的外侧,卡瓦外侧设有第一凸起。本发明提供的应用于绳索取心钻进的打捞锚及打捞法的有益效果是使用方便快捷,能够将打捞锚回收,避免了二次事故的发生同时节省了成本。
本发明涉及地质灾害预警领域,其公开了一种冰崩型冰碛湖溃决灾害预警方法,解决现有技术中的预警方案存在的预警精度低、难以实施的问题。该方法包括:S1、计算冰碛湖及其临近上游冰川的地形参数,筛选出需要重点监测的冰碛湖;S2、对重点监测的冰碛湖,计算其临近上游冰川区域的冻融循环指数和区域积温指数;S3、基于步骤S2计算获取的冻融循环指数和区域积温指数,计算灾变气候判定因子TG‑year,利用冰崩型冰碛湖溃决气候判定模型进行判定,若灾变气候判定因子TG‑year满足其对应的灾变气候判定条件,则满足预警条件,否则不满足预警条件;S4、预警实施。本发明适用于高寒山区大范围冰碛湖溃决灾害的快速预警。
本发明公开了一种复杂地基特高拱坝整体抗裂设计方法,涉及水电站拱坝设计技术领域,提供一种能够复杂地基特高拱坝整体抗裂设计方法。该方法包括以下步骤:A、进行拱坝体形设计;B、采用拱梁法、线弹性有限元法、非线性有限元法和地质力学模型试验法对拱坝进行分析,综合比较数值计算和物理试验成果,分析判断把握拱坝变形、受力特点和整体破坏过程,由此找到拱坝破坏的起裂点、开裂薄弱环节和加固重点对象及部位;系统分析影响拱坝开裂的各种因素对拱坝开裂的综合影响;C、针对抗裂薄弱区及其控制性开裂影响因素,依据其不同的开裂机理,针对性进行拱坝抗裂措施设计;D、采用三维有限元等数值分析方法对抗裂措施的效果进行评价。
本发明公开了微地震技术领域的一种基于微地震解释结果的压后产能评价方法,该评价方法包括以下步骤:通过多组检波器阵列实时监测微地震事件信息;对微地震事件信息进行实时检测处理;根据微地震检测结果,联合地质信息和井口压力监测信息建立离散裂缝网络模型;根据离散裂缝网络模型对压后产能进行评价,本方法能够大幅度提高弱地震事件检测能力,不仅能够评价压裂效果,而且实时的监测结果还能反馈于水利压裂施工,以较低成本达到最优压裂效果。
本发明提出了一种基于陀螺仪和屏蔽的地磁场的管道缺陷精准定位方法,属于长输油气管道缺陷检测领域。该方法包括利用陀螺仪测量清管器的旋转角度,并配合漏磁检测系统得到管道缺陷的精准位置;利用磁强计测量管道内屏蔽的地磁场来对旋转角度进行二次确定,从而对陀螺仪数据进行校正两大步骤。本发明可以直接利用管道内的磁场信息进行缺陷定位,避免了地质环境的干扰,解决了陀螺仪的误差累积的问题,还增强了长输油气管道缺陷的定位精确度,同时该方法成本低,效率高。
本发明涉及一种高陡边坡道路扩宽施工方法,包括步骤:a、清理浮石;b、钻锚杆孔;c、锚杆孔注浆锚固;d、设置锁脚锚杆簇(9);e、在残留道路(12)上铺设钢筋网(11),在塌陷边坡(13)上和塌陷边坡(13)外侧竖直铺设钢筋;f、格构梁(4)及桩板墙(3)钢筋混凝土施工;g、桩板墙(3)分割区域渣石(7)回填;h、残留道路(12)路面钢筋混凝土浇筑施工。通过锚杆或锚索(6)将格构梁(4)和桩板墙(3)固定在塌陷边坡(13)的侧壁和外侧上,通过浇筑钢筋砼实现残留道路(12)的恢复,加快了施工进度,克服了复杂地质条件因塌方导致道路(基础)宽度不足的问题,造成的新增道路或改建道成本高的问题。
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