本发明公开了一种集水罐与集水管埋设布局,包括集水罐,所述集水罐的尺寸为3m*3m*1.5m,所述集水罐采用3mm厚的钢板焊接而成,所述集水罐的上表面设置有与其相连通的检查井,且检查井的尺寸为0.8m*0.8m*2m,所述检查井的顶部设置有可开启的井盖,所述井盖的上表面开设有换气孔,所述检查井的侧面设置有入水口,且入水口的直径为175mm,所述入水口内插接有集水管,所述集水管采用直径为160mm的PVC管,所述集水管的表面与入水口内壁的连接处采用泡沫黏合剂进行黏合。本发明根据当地水文情况和工程地质情况对集水罐和集水管进行埋设布局,从而达到了省时省力效果,且对集水罐和集水管进行合理的施工,从而降低了生产成本,并有利于盐碱地区农业的发展。
本发明公开为一种下穿采空区巷道分部全过程控制方法,其特点是,包括以下步骤:利用地质雷达和钻孔三维探测仪探测巷道前方顶板空腔大小和位置,施打注浆管对前方采空区空腔进行注浆,保证巷道掘进过程中的稳定性,巷道掘进后,利用增阻让压注浆锚索对顶板进行支护和二次注浆,确保下穿采空区巷道稳定性,监测注浆管应力值、注浆后裂隙变化情况和增阻让压注浆锚索让压量,分别计算注浆管平均应力率、增阻让压注浆锚索让压量变化率和顶板裂隙充填率,建立一种采空区下穿采空区巷道综合评价值,评价下穿采空区巷道稳定性,当下穿采空区巷道处于稳定状态,巷道可进行下一循环掘进。
本发明涉及一种露天矿滑坡预测方法,其属于基础理论、岩石力学、爆破科学、地质灾害预测理论及其应用研究领域。它主要包括如下步骤:露天矿滑坡基本方程的建立和工作方向、目标和工作内容与任务的确立;测量控制露天矿滑坡的作用量;确定露天矿边坡的虚度与作用之间的关系;露天矿边坡虚度和实度变化率的测试方法;露天矿爆破与滑坡之间关系的作用学研究方法。本发明的有益效果是:建立了作用学滑坡运动新理论,给出了滑坡与爆破及其它作用与滑坡之间的定量关系函数,进一步完成了滑坡预测科学研究史上的突破,使滑坡预测工作科学、省力,方法简便、实用、准确可靠。
本发明公开一种智能化岩溶塌陷机理数值综合分析的研判系统及方法,应用于信息处理领域;解决的技术问题是岩溶塌陷预测精度低,采用的技术方案是一种智能化岩溶塌陷机理数值综合分析的研判系统包括智能监控层、信息传输层、信息分析层和业务应用层;所述信息分析层包括物联网支持平台、基于突变理论的AHP‑熵权评估算法软件和云计算支持平台,基于突变理论的AHP‑熵权评估算法计算出岩溶塌陷的发生机制和沉降规律,实时预测岩溶地质下的情况;本发明能够提供预测性、反应性和主动性的岩溶塌陷机理数值分析安排,大大提高了岩溶塌陷预测精度,能够安全保障岩溶塌陷周围区域用户的生命安全。
本发明实施例涉及一种基于裂缝扩展模拟的分布式光纤应变监测方法,该基于裂缝扩展模拟的分布式光纤应变监测方法,包括如下步骤:步骤S10:获取参数信息,并建立裂缝扩展与光纤应变监测的物理模型,其中,所述参数信息包括井筒及压裂完井信息、油藏地质参数、光纤位置以及压裂施工参数信息;步骤S20:建立耦合井筒流动的平面三维水力压裂裂缝扩展计算模型;步骤S30:建立压裂过程光纤应变与应变率计算模型;步骤S40:离散数据进行光滑化处理,绘制光纤应变与压裂井注入时间、光纤应变率与压裂井注入时间的云图;步骤S50:建立光纤应变与应变率信号的典型图版和判断裂缝碰撞到光纤监测井的模型,并根据实际信号拟合地层参数。
本发明提供了一种考虑残余构造应力的正断层保护煤柱留设方法,涉及煤矿开采技术领域。该方法包括:S1.根据地质条件确定工作面开切眼位置及回采方向;S2.确定相似材料模型的几何相似比、密度相似比和强度相似比,模拟正断层形成后位移场和应力场的分布规律;S3.根据停止开采时最大的煤柱宽度,确定相似材料模拟试验中正断层保护煤柱的宽度L1;S4.进行预制正断层和形成正断层保护煤柱留设的相似材料模拟对比试验,确定构造应力对正断层保护煤柱的影响;S5.利用PFC数值模拟开展正断层形成模拟,确定保护煤柱的宽度L2;S6.根据相似材料模拟和数值模拟结果确定现场的保护煤柱宽度,并监测工作面支架阻力、巷道围岩变形量,保证开采安全。
本发明公开了一种乔灌草组合改良封闭灌区盐碱地方法,具体涉及盐碱地改良领域,按照下述种植步骤进行:灌区土地翻整、乔、灌、草分区种植、秸秆还田和多年种植。本发明通过乔、灌、草分区种植及种植前的土地翻整及种植后的秸秆还田,可在种植前将盐碱地表面的析出盐渍与深度土壤进行翻整,使整块土地高度平整,一方面避免土壤中的金属盐和碱性跟随水聚集到低洼处,造成低洼盐碱地排水不畅,蒸发强烈,水文地质条件的恶化,另一方面可保证水位,避免部分水位过深造成高度较低的草本作物的死苗;草本作物成熟后收取,将秸秆就地掩埋,沤制成有机肥,从而改善土壤的酸碱性,进一步的改善盐碱效果,联系多年种植后可改善盐碱地的盐渍问题。
本发明涉及一种地铁车站富水砂层大断面盾构施工工艺,包括以下步骤:步骤1,场地准备,步骤2,场地硬化,步骤3,接收托架下井、摆放及加固,步骤4,洞门及端头加固取芯,步骤5,盾构机姿态调整,步骤6,接收测量监测,步骤7,盾构到达施工。本发明具有能够适用于富水砂层大断面地质中盾构机到达风井时的施工,避免发生涌水、涌砂或坍塌的情况产生的效果。
本发明公开了一种实验室内模拟逆断层形成的方法及装置,涉及煤矿地质技术领域,改变了传统的断层模拟实验设备的结构原理,在设备内部底面设计了断层诱发装置,在上部施压和侧面施压的情况下,起到诱发断层起裂的作用;诱发装置的位置可以随时调整改变,从而得到不同倾角的模拟逆断层形成过程信息;诱发装置设置在弹性皮垫上,而弹性皮垫与左右两个承压钢板连接为一体,在侧向施压的过程中减小模拟地层材料与底座之间的摩擦;在铺设相似模拟地层材料时按照一定的间距铺设应力传感器,实时记录应力变化,解译断层对采动应力的传到作用机制;通过本发明能够再现逆断层的形成过程,掌握采动后断层区域应力再分布特征,反映逆断层的存在对采矿作用的影响。
本发明提供了一种强透水土岩复合地层大直径泥水盾构综合掘进方法,涉及盾构施工领域,刀盘采用复合式常压刀盘,刀盘上设置有刀位,刀位上安装有可常压更换的刀具,刀位包括刀具形式固定的Ⅰ类刀位和可实现常压滚齿互换的Ⅱ类刀位,Ⅰ类刀位上安装有固定刀具,Ⅱ类刀位上安装有可互换刀具,可互换刀具的切削轨迹覆盖刀盘;掘进过程控制包括刀盘转速控制、刀盘推力及扭矩控制、切口压力控制、姿态控制,同步注浆施工参数控制;同步注浆施工采用具有抗水分散性的硬性单液浆。通过采用复合式常压刀盘,将两类刀具分别安装在其上,两类刀位覆盖整个刀盘的切削轨迹,固定刀具切削土体,可互换刀具切削岩体,从而保证复合地质的顺利掘进。
本发明公开了一种基于瞬变多分量感应测井的各向异性地层倾角确定方法,所述方法包括:步骤1:建立横向各向同性地层模型,设计多分量的发射接收天线组合模式;步骤2:选择下阶跃信号源作为瞬变多分量电磁波测井的激励源,测量激励源关断后地层中的纯二次场;步骤3:采用逆拉普拉斯变换法将频率域多分量感应测井张量转换到时间域,得到瞬变多分量感应测井的感应电动势;步骤4:构建瞬变多分量感应测井测量信号与地层倾角之间的代数关系;步骤5:根据时间域中各向异性地层倾角的变化特征,确定地层倾角提取方法。本发明能够解决目前各向异性地层倾角反演的繁琐耗时和多解性问题,可为各向异性地层地层评价和地质导向快速准确地提供倾角信息。
本发明公开了一种模拟变水头透水土层潜水地层室内回灌系统及试验方法,包括水平设置的模型槽,在模型槽内竖直设有两块透水板,一侧的透水板与模型槽之间形成进水槽,另一侧的透水板与模型槽之间形成出水槽,进水槽和出水槽内的水流量均通过阀门控制,在两块透水板之间填充有砂卵石土层,在砂卵石土层中竖直设有回灌井,回灌井通过回灌管路与水源连接。本发明的有益效果:本试验可模拟实际工程中有代表性的地层进行回灌试验,与实际工程相符,代表性更强,通过实验得出的参数,如水位变化、地表沉降变化值可用作回灌效果分析中,得出结果可指导实际地质情况相似的工程应用,实际应用性较强。
本发明涉及一种综采工作面预掘巷道式过断层方法,包括以下步骤:1)施工探断层巷道;2)钻探法探煤;3)巷道内架棚补强支护;4)回采时控制好工作面倾角和仰俯角。本发明的有益效果在于:1、预掘巷道可以将矸石提前采出,一方面减少回采期间的割矸量,降低原煤中含矸率,降低灰分,提高煤质;另一方面可降低机电设备损耗,加快工作面推进速度,提高工作面生产效率。2、可以提前探明断层产状三要素,为制定科学合理的过断层措施提供详细的地质资料。3、预先对断层处围岩进行支护加固,降低回采期间顶板事故,提高工作面安全系数。
本发明公开了一种无损采矿方法,其整体步骤为:首先布置采区巷道,使其包括煤矿运输通道以及材料和设备运输通道;在工作面上安装液压支架以及支架前侧的刮板输送机和采煤机、支架后侧的充填体运输机;启动设备,在采煤机向前推进的同时,支架前部支撑起采煤机采煤的空间、后部支撑起充填作业空间。本发明通过支架暂时支撑和及时充填的方式来防止顶板垮落,从而避免了因顶板垮落而造成的一系列事故或灾害,并最大程度地改善因煤炭回采对采场周围环境的影响,既提高煤炭资源回采率,又能实现煤炭资源的绿色环保开采;本发明还具有良好的多地质条件适应性,能够在提高采矿安全性的同时增加资源的回收率。
本发明公开了一种多井系统水驱油藏注采参数智能优化方法,涉及智能油田开发领域。方法包括以下步骤;确定多井系统水驱油藏待优化注采参数及取值范围,生成n组不同注采参数组合的开发方案;构建多井系统注采开发油藏地质模型,并对n组不同注采开发方案进行数值模拟,获得相对应的油藏生产净现值;基于多元自适应样条回归算法等,构建出水驱油藏开发生产的代理模型,以实现油藏生产净现值最大为优化目标,使用粒子群算法等对注采参数进行优化,求得最佳注采参数组合;根据求得的最佳注采参数组合,对油藏水驱开发策略进行优化调整。本方法克服了传统水驱油藏注采参数优化调整方法过于依赖于经验、耗时耗力、且很难找到真正的最佳解决方案的弊端。
本发明公开一种强冲击倾向煤层均匀注水防灾方法,涉及强冲击倾向煤层注水防灾技术领域。该方法需要用到复合疏水剂、亲水剂和疏水聚酯颗粒,所涉及的注水防灾装置包括远红外加热系统、压力监测系统、温度监测系统、注水系统以及集成控制单元等。在注水过程中,通过将复合疏水剂、亲水剂和疏水聚酯颗粒分阶段注入,实现注水过程中渗流与润湿分步且强化进行,达到煤层均匀注水的目的,有效避免在注水过程中的不均匀润湿造成的冲击地压风险;而且本发明采用疏水聚酯颗粒等实现微裂隙的封堵,疏水聚酯颗粒后期在远红外加热条件下发生分解,进而溶解于水中,相比于加入增稠剂调整压注液粘度的方式,可解决残渣遗留的问题,降低对煤层地质的损害。
本发明公开了一种多尺度信息融合的地热异常区提取方法,首先使用全约束最小二乘混合像元分解和亚像元空间引力模型提高卫星影像中热红外波段的空间分辨率,使用单窗算法反演得到高分辨率的温度信息。然后从全局和局部的角度综合提取研究区内的温度异常,并结合地质资料和已知的先验知识圈定地热异常范围,并通过扩大研究区域根据多处已知的温泉位置验证了结果的可靠性。最后在已知的温泉位置等一些典型的地热异常区使用高分辨率的无人机数据做进一步的精细提取。本发明实现了从粗到精的地热异常提取,为后期的人工开采提供参考价值,实现资源的充分利用。
本发明涉及地质探测装置技术领域,且公开了一种绳索取芯偏轴防倾斜钻具,包括钻柱、位于钻柱内部的内岩心管以及用于打捞内岩心管的打捞器,所述钻柱的底部设置有钻头,顶部设置有水接头,所述内岩心管的顶部设置有打捞矛头,所述打捞器包括外管,所述外管的内腔中滑动设置有弹性锁芯以及滑动卡接有挤压弹性锁芯的施压柱,所述外管的内腔中还设置有用于锁定打捞矛头的卡接件,所述弹性锁芯的内壁滑动挤压卡接件,所述施压柱施压所述弹性锁芯以使得所述卡接件脱离锁定位置。本发明中,打捞器与打捞矛头的脱离工作不需要将打捞器回收至井口,在钻柱内即可实现脱离,而且操作过程简单有效,使得打捞器的取出工作十分轻松。
本发明涉及石油开采注水开发技术领域,具体是一种基于应力场与微地震联合反演的注入流体前缘识别方法。所述方法包括:步骤一、建立注水开发井地质力学模型;步骤二、进行注水过程的地应力场、微地震场的模拟;步骤三、提前关井12h以上,在监测期间,把被监测井周围500m以内,有相同层位注水的注水井关停注水;步骤四、微地震检波器或拾震器安装;步骤五、微地震现场监测;步骤六、微地震监测数据分析,解释出注入流体前缘的空间位置;步骤七、将初步圈定注水的前缘位置和基于微地震数据解释的流体前缘位置进行交集计算,确定注入流体前缘。本发明可以有效确定注水推进方向、主力注水方位、注水前缘位置,对提高油田有效开发提供保障。
本发明公开了一种岩屑自动取样装置及取样方法,包括安装在高架槽顶部的安装架,在安装架上安装旋转气缸,在旋转气缸的旋转轴上安装竖向导杆气缸,在导杆气缸上安装振动电机,导杆气缸的气缸杆可向下伸出至高架槽内,在导杆气缸气缸杆的底部安装支架,在支架底部铰接安装过滤盒,该过滤盒的顶部、前部和后部开口,并在后部开口上安装滤网;在高架槽上与安装架相邻处安装接砂盒槽,在接砂盒槽的一端安装推杆气缸,在接砂盒储存室的侧面安装与导杆气缸相对的挡杆,推杆气缸的气缸杆伸出可将落入接砂盒储存室底部接砂盒槽内的接砂盒沿着接砂盒槽推向挡杆底部。本发明所公开的岩屑自动取样装置,体积小、重量轻、安装灵活,可为钻井现场地质分析提供准确的分析样本,为地层评价和油气勘探提供有力支撑。
本发明涉及一种特高含水期油井的堵剂参数优化方法及系统,优化方法包括:获取处于特高含水期目标井组的井组数据;井组数据包括处于特高含水期的目标井组的地质数据、生产动态数据和纵向水洗数据;根据井组数据确定纵向水洗程度划分级别;纵向水洗程度划分级别包括强水洗层、中水洗层和弱水洗层;根据井组数据、纵向水洗程度划分级别和堵剂参数建立堵水数值模拟模型;以经济净现值最大化为目标函数,对堵水数值模拟模型中堵水堵剂的堵剂参数进行优化,得到最优堵剂参数。本发明特高含水期油井的堵剂参数优化方法及系统能够提高优化堵剂参数的全面性和针对性,提高优化过程的速度和精度,提高了堵水过程的效益,实现了堵剂参数自动优化。
本发明公开了一种用于油气开采的PDC钻头胎体制备装置,属于PDC钻头地质钻探设备生产技术领域,通过在上料台上进行钻头形状模具的粉料填充,该所述上料台的台面上并排设置有钻头模具安装架和辅助烧结模具安装架,所述上料台的台面上还竖直设置有L型竖板,所述L型竖板的水平板顶面一端固定设置有粉料罐,所述L型竖板的竖直板上设置有模具导向架,将钻头形状模具通过L型台架一和L型台架二进行夹紧固定,在钻头形状模具的夹紧过程中,通过电机二驱动转轴转动,使转轴驱动两端的凸轮转动,使转轴两端的凸轮间歇性的推动T型推动杆,使钻头形状模具在钻头模具安装架上进行间歇性的摆动,使粉料在钻头形状模具内的注入更加充实平整,提高了PDC钻头胎体的制备质量。
本发明涉及一种碳纤维接地电极。电极的主体为高性能碳纤维芯模,碳纤维芯模外包覆层为高导电性带刺金属网,引出端子为高导电金属引出极和金属引出线,整个电极装配时主体与外包覆金属网以镶嵌刺入方式结合,成型过程通过模压完成;电极引出端子与碳纤维电极主体通过镶嵌勾刺方式结合。本发明以高性能碳纤维毡或编织体作为电极主体,在碳纤维电极表面嵌刺及勾刺结合金属网层和引出端子,改善接地装置周围土壤阻抗降低接地电阻、保持电极装置周边土壤湿度从而保证较低土壤电阻率、无毒无害、耐腐蚀性能强、耐高温、无环境污染;使用寿命长,施工便利,不受气候和地质条件限制,适于各种保护接地、工作接地、防雷接地、抗干扰接地和防静电接地工程。
本发明提供了一种多功能水工环野外工作用的装置,包括箱体和上盖,上盖铰接在箱体的一侧,箱体与上盖之间设置有用于防盗的暗锁装置,暗锁装置包括内固定扣和内锁盒,内固定扣固定连接在上盖内侧壁,内锁盒固定连接在箱体内侧壁且与内固定扣的位置对应,箱体远离上盖的一侧设置有开锁组件,箱体内设置有电池收纳腔和多个设备收纳腔,设备电池收纳腔内部设置有电池组,上盖内部用于向电池组进行充电的光电转换组件,设备收纳腔内部活动连接有用于水文地质监测的便携式检测设备,便携式检测设备与设备收纳腔之间设置有用于向便携式检测设备充电的无线充电组件。本发明防盗方式非常隐蔽且有效,相比电子锁更加可靠,也增加了装置野外工作的续航能力。
本发明公开了一种近海海底沉积物抗液化能力原位测量方法,包括一测量装置;所述测量过程包括布放步骤和数据获取步骤;布放步骤中,S1.首先通过辅助船将所述测量装置运至研究目标点位,使数据模块工作,通过缆绳、可控脱钩将起吊装置与测量装置连接,然后将测量装置吊至研究点位上方并使其保持竖直;S2.打开可控脱钩使测量装置在自由的重力作用下贯入海底沉积物内;回收步骤中,S3.待测量装置贯入并稳定后,通过起吊装置将其回收;S4.获取贯入深度数据和加速度数据。本发明综合了SPT、CPT等原位测量方法的优点,可对近海海底沉积物抗液化能力进行有效的测量及评价,为海岸带地质灾害的预防和治理提供准确的测量数据和研究基础。
本发明提供一种油藏气体密封性评价方法,该油藏气体密封性评价方法包括:步骤1,对目标研究区进行精细油藏描述,完成地质模型的建立;步骤2,进行断层封堵能力评价,评价断层漏失位置及风险高低;步骤3,通过数值模拟拟合弹性能量开采阶段的生产数据,并根据油藏工程方法计算弹性能量随时间的变化规律;步骤4,计算油藏弹性开采阶段溶解气的产出量、油藏内溶解气的存量;步骤5,根据溶解气的亏余程度,综合评价油藏对气体的密封性。该油藏气体密封性评价方法根据物质平衡原理计算溶解气的亏余程度,以此判开发初期油藏对溶解气的密封性,从而间接判油藏对其它气体的密封性。
本发明公开了一种沿空留巷分区协同控制方法,首先以钻进为核心,结合地质条件对巷道顶板围岩进行综合分区;根据巷道顶板围岩分区结果,初步确定顶板超前预裂参数和锚注参数;利用高强注浆锚杆、高强注浆锚索、定量让压装置对巷道顶板围岩进行锚注支护;对巷道顶板围岩的锚注效果进行评价,根据评价结果优化顶板超前预裂参数和锚注参数,并结合数值模拟确定超前支护设计参数;对巷道顶板进行超前预裂,并架设支顶护帮柱。本发明提出的沿空留巷分区协同控制方法,能够准确确定锚注参数、顶板超前预裂参数和超前支护参数,并能够定量评价锚注支护效果,为煤矿沿空留巷及其参数设计提供了有效的方法与手段。
本发明公开了一种注浆锚索超前支护回采工作面巷道稳定性评价方法,其包括以下步骤:S1、选择一个整体地质条件相同的工作面,沿着工作面回采方向设定第一支护段和第二支护段;S2、分别检测所述第一支护段和第二支护段的参数数据;S3、根据所述参数数据确定等效参数;S4、根据所述等效参数分别建立第一支护段和第二支护段的稳定性综合评价值R1和R2;S5、比较所述R1值和R2值的大小判断巷道稳定性。本发明使注浆锚索超前支护回采巷道稳定性评价更加全面科学合理;加快了工作面回采速率,减轻了工人的劳动强度,降低了生产成本,增加了煤矿经济效益;增加了巷道的稳定性,避免了煤矿安全事故发生。
本发明公开了一种厚煤层宽巷掘进矸石膏体充填成巷方法,属于矿业技术领域。该方法包括:首先根据煤层地质条件,设计充填带宽度及新掘巷道宽度;其次,依据矿井现有掘进技术条件,确定每次充填长度,即循环充填步距;新掘巷道掘进时采用强力锚杆、锚网索对顶板、底板、及巷道内帮进行支护;然后,新掘巷道掘进循环充填步距后,开始沿巷道外帮进行扩巷掘进;扩巷掘进时对充填带及其与新掘巷道交界处采用液压支柱配合金属铰接顶梁进行临时支护;最后,扩巷掘进完成后,撤除临时支护,对充填带进行充填;此后,按上述步骤依次交替进行。本发明可有效减少留设煤柱所造成的煤炭损失,减轻掘进巷道时的矿山压力影响,降低矸石处理及巷道掘进费用。
本发明属于油气开发技术领域,特别是涉及到一种精确判断油气藏成藏期次时间的方法;该方法主要通过流体包裹体测试、原油特征分析、烃源岩特征分析、盘底模拟地质参数步骤进行判断,该精确判断油气藏成藏期次时间的方法采用了流体包裹体综合技术、盆地数值模拟技术、烃源岩地球化学技术进行了油气藏成藏时间综合判识,成藏期次时间精度与以往的技术相比得到了提高。
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