本发明涉及一种基于垂直剖面上裂变径迹长度分布的热史模拟方法、系统及设备,该方法通过获取垂直剖面上不同高度的N个样品,对N个样品进行分析、处理,得到符合需求的样品,通过符合需求每个样品的热史曲线生成待模拟地质最终的热史模拟结果,该热史模拟结果准确率高;该基于垂直剖面上裂变径迹长度分布的热史模拟方法在地质的热史模拟中不受地质类型的限制,使用广泛,解决了现有采用裂变径迹方法获取的数据得到的热史模拟应用在能源勘探中存在局限性且模拟数据不准确的技术问题。
本发明公开了一种多重钢套管溶洞填充预处理施工方法,其方法步骤如下:(1):调查施工区域范围内溶洞情况,分析溶洞的大小、埋深、分布情况以及填充情况;(2):埋设钢套管;(3):埋设排气管:排气管采用地质钻机,钻孔至溶洞内,接着在孔内插一根管至溶洞中;(4):灌注填充料;(5):拔管:灌注完一层提升钢套管,分节分层进行回收;本方法简单方便,只需小型地质钻机,混凝土输送泵等设备,就能对多层溶洞(土洞)进行预处理,从而达到改良不良地质条件的目的,对后期桩基础施工提高了效率,增强了施工安全性,桩的承载能力也可以提高,溶洞填充后,可以考虑桩周摩阻力,建筑物的抗震性能也大大加强。
本申请提供一种缓冲隔热复合层及其制备方法、电池及用电装置,涉及电池领域。缓冲隔热复合层包括:至少一层气凝胶层以及多层地质聚合物层,地质聚合物层与气凝胶层依次交替层叠布置,其中第一层和最后一层均为地质聚合物层。其利用结构的改变能够改善现有气凝胶隔热材料隔热性能以及力学性能不佳的问题,同时避免使用时掉粉。
本发明公开了一种盾构施工中球状孤石的探测方法,要解决的技术问题是提高盾构区间球状孤石的探测能力。本发明的方法包括以下步骤:用井中地质雷达采集到沿钻孔深度方向的地质雷达回波信号,初步圈定球状孤石可能存在的空间方位,在两钻孔之间采集电位差和电流,得到两孔之间地层的真电阻率,将真电阻率绘制成等值线图,圈定得出两孔之间地层中球状孤石的大小和分布情况。本发明与现有技术相比,利用井中地质雷达和跨孔超高密度电法,联合探测盾构隧洞范围内球状孤石,能最大限度地探查隧洞范围内球状孤石的分布,同时还能减少钻孔数量,探测成本较小,同时提高了复杂地层盾构区间发现球状孤石的几率,保证了盾构机的顺利推进。
本发明公开了一种超硬岩层桩基成孔的施工方法,针对大直径、超长基桩上部地质中含有片石、岩层、混凝土、钢排桩等特殊物质,而下部地质主要是砂土的情况,使用回旋钻机无法有效钻进,单独使用冲击钻机功效又特别低下,采用冲击钻与回旋钻搭配使用的方法可以有效解决这些特殊地质的施工难题,功效可以提高几倍甚至十几倍,有效缩短了施工时间,施工方案简单便捷,可操作性强,具有很高的时效性和便捷性。
本发明公开了一种背斜油藏的能量充足界限的确定方法及装置。其中,所述方法包括:确定背斜油藏的地质数据以及开发数据;根据地质数据中的供给边缘半径、开发数据中的油井排距以及各环形井排中油井的数量确定至少一个环形井排数据;根据地质数据、开发数据以及各环形井排数据确定各环形井排的井底流压;基于各井底流压以及开发数据中的井底流压阈值确定背斜油藏的能量充足界限。通过执行本方案,可以实现准确确定油藏是否完全可以依靠天然能量开发,明确油藏能量不足范围。
本发明涉及一种热史模拟拟合优度的数据差异处理方法、系统及设备,该方法包括获取待模拟地质在垂直剖面上M组热史曲线集合;对每组热史曲线集合进行模拟年龄计算,得到M个模拟年龄;对每个模拟年龄进行倍差拟合处理,得到对应的拟合优度;将每个拟合优度与拟合优度阈值比较,筛选得到K个拟合优度,即是得到K组热史曲线集合。该方法通过待模拟地质在垂直剖面上M组热史曲线集合,对每组热史曲线集合计算其拟合优度,对计算的拟合优度采用倍差拟合处理得到拟合优度,采用拟合优度阈值进行筛选,得到筛选后的热史曲线集合,通过筛选后得到热史曲线集合对待模拟地质在垂直剖面上进行热史模拟,得到其热史模拟结果准确率高。
本发明公开了一种基于大数据控制压力传感器的系统,包括远程客户端与传感器,所述远程客户端通过信息传输模块与传感器通讯连接;所述传感器包括有机械抓、检测盒与中央处理器,所述检测盒位于传感器的一侧,所述机械爪位于传感器的另一侧,所述中央处理器位于传感器的内部;所述中央处理器包括有环境检测系统与地质检测系统,所述中央处理器与环境检测系统连接,所述地质检测系统与中央处理器连接;所述检测盒包括有样片自检系统,所述检测盒与样片自检系统连接;所述机械爪包括有样片自取系统,所述机械爪与样片自取系统连接,本发明便于通过传感器检测环境与地质后,再进行样片采集,使样片可直接进行检测,防止带回检测有误差。
本发明提供一种在线分析预测地下水水质变化方法,涉及地下水监测技术领域。一种在线分析预测地下水水质变化方法,包括以下步骤:S1、收集需要检测的工程地质、水文地质勘察资料,统计岩体节理的几何参数和力学参数,利用无人机设备进行地势探测,通过获取监测区域地貌特征。该在线分析预测地下水水质变化方法,通过不同长度波纹管的内部压强不同,完成不同水位的自动取样,提高自动化,实现多角度定位,使得地下水流道的建模与后期分析准确性大大的提高,通过防撞球体内部CPU对蓄电模块以及传感器模块进行控制与信息储存,可以自动进行多点取样,同时其设备占地面积小,低碳环保,长期地质与水质变化可以实时监测。
本发明公开了一种三维场景灾变可视化展示方法,包括:当判断到有新的点云数据出现时,判断新的点云数据是否位于预先建立的初始网格内;若否,对三角网中的每一三角区域进行扩展,得到每一第一四面体;利用散列函数对每一第一四面体进行收缩,得到每一第二四面体;将新的点云数据插入三角网中,对以新的点云数据为端点的每一光线进行追踪,当判断到任一光线与第二四面体冲突时,删除光线,并将新的点云数据从原先的位置移开,重新加载至原先的位置,以生成灾变区域的三维地质模型。采用本发明实施例能够快速、准确地构建三维地质模型,实现三维场景的可视化,为地质灾害的监控防治提供有效支撑。
本发明公开了一种提高中小学教学楼抗震安全性能的设计方法,涉及抗震救灾技术领域。S1、对教学楼建设地址进行检测,通过对该地区的检测勘探,得出该地区内的地质情况,并对地质情况进行分析,地质情况分析完成后,对周边环境进行调查,再通过收集相应的材料对教学楼内个部分抗震能力进行分析;S2、收集国内外教学楼的资料,通过设置悬挂式隔震,可以进一步地通过隔震支座、主框架组件和隔震悬挂子结构之间的相互配合对教学楼进行加强,并且减震支座与隔震悬挂子机构之间留有一定的间隙,可以防止之间相互碰撞,通过这几种方式的相互配合,可以进一步提高所建设的教学楼的质量,使的教学楼抗震能力进一步提高。
本发明专利公开了一种定向灌浆的管桩,具体包括:特制的灌浆塞和管桩灌浆孔。其中:所述灌浆塞为中空结构,灌浆塞中有三个灌浆孔组;所述灌浆孔组中,每组包含至少四个灌浆孔,其中上部灌浆孔组和下部灌浆孔组外面固定一条环形聚氨酯堵漏带,中部灌浆孔组对准管桩灌浆孔,所述堵漏带外径稍小于管桩内壁直径;所述灌浆塞顶部连接地质钻杆,地质钻杆连通至地面的灌浆泵进行灌浆;所述管桩在每米范围内预留了灌浆孔组,灌浆孔中安装了单项止浆塞;所述桩顶安装一个固定架,用于固定灌浆塞以及地质钻杆;所述堵漏带被灌浆孔流出的水浸湿后膨胀,膨胀后的堵漏带满管桩内壁和堵漏带之间的孔隙,能够防止固化剂漏浆现象。
本申请的自然灾害事件的抽取方法、装置、设备及存储介质,基于待抽取的目标地质自然灾害事件的地质灾害事件状态描述来抽取与灾害事件状态描述相适配的灾害事件识别网络,使得基于该灾害事件识别网络所抽取的目标地质自然灾害事件具有较高的灾害环境匹配度与应急记录针对性。在将自然灾害事件应急记录传输至灾害事件识别网络中的识别单元时,不仅考虑自然灾害事件应急记录与识别单元之间的环境因素匹配程度,还考虑自然灾害事件应急记录与识别单元对应的灾害事件适配描述,能有效地确定自然灾害事件应急记录在灾害事件识别网络对应的事件抽取状态,并有效改善在自然灾害事件抽取时的由于状态不兼容导致的自然灾害事件存在部分缺失的缺陷。
本申请公开了一种基于Ar‑Ar定年法的热史模拟方法及相关装置,获取待模拟地质的若干垂直剖面热史曲线组,其中,每组垂直剖面热史曲线组包括待模拟地质在垂直剖面上不同高度处的样品的热史曲线;基于预置封闭温度,通过Ar‑Ar定年法获取每组垂直剖面热史曲线组对应的Ar‑Ar模拟年龄组;根据最小封闭温度对应的Ar‑Ar模拟年龄组和最大封闭温度对应的Ar‑Ar模拟年龄组计算各组垂直剖面热史曲线组的拟合优度;通过各组垂直剖面热史曲线组的拟合优度对垂直剖面热史曲线组进行筛选,基于筛选后垂直剖面热史曲线组获取待模拟地质的最终模拟结果,改善了现有技术存在的垂直剖面上的热史模拟结果精度较低的技术问题。
本发明公开了一种临近地铁或隧道的强夯机械设备选型方法,该方法先通过地质勘查获取施工区域及邻近区域的勘查数据,并依此建立三维地质模型,对临近建/构筑物压应力分析,并获取临近建/构筑物压应力的计算值,并根据所拟定的强夯机械设备及建立的三维地质有限元分析模型进行验算,最终根据验算得到符合的强夯机械设备,选出的强夯机械设备既能保证地基基础的夯实效果,又能够避免强夯时产生的应力破坏对临近建/构筑物造成影响或破坏。
本申请涉及高速公路桥梁桩基穿越超大及多层溶洞施工工艺,属于建筑工程的技术领域,其包括以下施工步骤:步骤一、超前探测:采用地质雷达检测溶洞的位置、大小,并根据检测数据确定桩位;步骤二、钻机就位钻孔,根据地质雷达检测的溶洞状况采取适当施工方法如下:超前注浆凝结法、回填片石加黏土反复冲孔法、钢护筒跟进法;步骤三、置入钢筋笼:将钢筋笼竖直吊入桩孔内部;步骤四、桩孔注浆形成桩基:采用浇筑导管伸入桩孔内部注浆。本申请采用地质雷达在施工前检测溶洞状况,掌握溶洞的大小,根据溶洞状况选择施工方式,降低桩基施工过程中出现卡钻、掉钻、埋钻、塌陷等施工现象,减轻岩溶危害、保证岩溶地区的桩基工程顺利进行。
本发明公开了一种矿山企业的安全生产管理方法及系统,通过将遍历到的待管理矿山企业的生产矿场作为待监测生产矿场,获取待监测生产矿场的地理位置信息,并基于地理位置信息确定待监测生产矿场的地质结构信息,根据接收到的待监测生产矿场上传的地质监测信息以及地质监测信息生成待监测生产矿场的场地安全分值,根据待监测生产矿场的当前生产信息通过预设安全生产模型确定待监测生产矿场的生产安全分值,根据场地安全分值以及生产安全分值确定待监测生产矿场的矿场安全等级,在对生产矿场遍历结束后,根据矿场安全等级确定待管理矿山企业的企业安全等级,从而能够从多维度自动生成矿山企业的企业安全等级,进而能够提高矿山企业的生产安全性。
本发明涉及土工袋的技术领域,公开了具备分隔层的土工袋,包括具有内部空间的袋体以及置于袋体内部的分隔层,袋体具有朝内的内侧面,分隔层包括分隔带以及与分隔带连接的土工布,分隔带与袋体的内侧面呈固定布置,且分隔带呈环绕围合布置;土工布将袋体的内部空间分隔为互不导通的顶腔以及底腔。在土工布的作用下,将袋体的内部空间分隔为互不导通的顶腔以及底腔,顶腔和底腔分别填充不同的填充材料;这样,根据地质情况的不同以及工程的需要,选择不同的填充材料,增强土工袋的适用范围,同时,降低经济成本;另外,土工袋两端地质环境不同,不同的填充材料对应不同的地质环境,提高土工袋的支护效果。
本发明公开了一种边水油藏、底水油藏、边底水油藏鉴定方法,该方法包括如下步骤:(1)对目标油藏进行精细油藏描述,建立油藏精细地质模型;(2)在步骤(1)的基础上,进行油藏数值模拟以修正该油藏精细地质模型;(3)利用步骤(2)中得到的修正后的该油藏精细地质模型求取目标油藏形态参数;以及(4)对步骤(3)中获得目标油藏形态参数进行分析,并参照边水油藏、底水油藏、边底水油藏鉴定标准,判断目标油藏类型。本发明解决了边水油藏、边底水油藏、底水油藏等油藏类型之间界线不清的问题,实现了边水油藏、底水油藏、边底水油藏鉴定、分类工作规范化、标准化之目的。本发明提出的水油藏、底水油藏、边底水油藏方法具有原理简单、可操作性强、有效实用等特点,因而具有很好的推广应用价值。
本发明涉及一种填石层管桩结构的施工方法,包括以下步骤:S1.冲孔:对填石层冲孔,所形成冲孔的直径大于待施工的预应力管桩的外径;S2.分装填充材料:将填充材料分装到多个包装袋中,并扎紧所述包装袋的袋口;S3.回填:将所述填装有填充材料的包装袋填入所述冲孔中,将所述冲孔回填密实;S4.沉桩:将所述预应力管桩沉入已回填密实的所述冲孔中。通过本发明的施工方法,使管桩结构适用于具有填石层的地质条件中,尤其适用于靠近海边且具有填石层的地质条件中,实现砂土的密实回填,为后续施工管桩提供了质量可靠的地质基础。
本申请适用于工程物探领域,提供了一种斯通利波探测方法及系统,所述方法通过测量斯通利波获取在井孔中不同位置的压力数据和速度数据,基于此计算井孔中每个探测位置处斯通利波的传播速度;将每个探测位置处斯通利波的压力数据进行分离,分别建立对应的压力数据剖面图,通过两个压力数据剖面图确定每个探测位置是否存在不良地质异常体及类型;本申请通过将斯通利波的压力数据分离,使用分离后的压力数据所构成的上行波、下行波的压力数据剖面图来确定是否存在不良地质异常体。由于上行波的压力数据剖面图和下行波的压力数据剖面图能够相互验证对方的准确性,因此,避免了基于错误的压力数据进行地质体类型的判断,从而提高了探测的可靠性。
本发明公开的基于BIM+GIS技术的长大隧道数字孪生系统及方法,包括BIM+GIS子系统、数字孪生子系统和全生命周期运维管理子系统,各子系统之间可以实现信息转接交互,具体包括以下步骤:建立隧道结构BIM及围岩地质GIS的隧道动态建造运维集成信息模型;构建包含动态正向设计的数字孪生系统;搭建全生命周期智能运维管理平台;该数字孪生系统基于围岩地质探测信息、隧道建造与运营维护阶段的状态监测信息、围岩结构体的有限元数值模拟信息等,开展多维信息应用管理工作。结合信息队列遥测传输及多智能体系统等技术,完成隧道地质结构状态的在线预测及开挖施工自动规划及安全评估,为全生命周期隧道建造安全和健康运营维护提供方法思路。
本发明公开了一种强边底水油藏界定方法,该方法包括如下步骤:(1)对目标油藏进行精细油藏描述,建立油藏精细地质模型;(2)在步骤(1)的基础上,进行油藏数值模拟以修改、完善该油藏精细地质模型;(3)利用步骤(2)中得到的修正、完善后的该油藏精细地质模型求取目标油藏中边底水所占区域的地下孔隙体积及油区所占的地下孔隙体积;以及(4)利用步骤(3)中获得水区、油区地下孔隙体积计算边底水所占区域的地下孔隙体积与油区所占的地下孔隙体积的水体倍数,并参照强边底水油藏界定标准,判断该候选油藏是否为强边底水油藏。本发明解决了判别油藏边水能量强弱标准不明确的问题,实现了强边底水油藏判别工作规范化、标准化之目的。本发明具有原理简单、可操作性强、有效实用等特点,因而具有很好的推广应用价值。
本发明公开了一种地基处理方法,涉及地基施工领域,旨在解决现有的地基处理方法无法提前判断涌水问题,导致施工时被影响进度,造成安全隐患的问题,其技术方案要点是:步骤一、施工范围地质资料分析;步骤二、地质勘测,其包括根据步骤一分析结果,对施工范围做地质测量,确定可能的异常点位;步骤三、超前验证,其包括地基基坑挖掘之前在异常点位做钻孔验证;步骤四、基坑挖掘;若步骤三验证确定基坑存在涌水问题,则构建适配的排水系统;步骤五、地基成型。本发明的地基处理方法,其可在施工前预知判断施工范围是否存在地下涌水的问题,以减小对施工进度的影响,同时减小安全隐患和经济损失。
本发明公开了一种土压力监测站及地灾监测预警系统,包括:埋设于一地基内的抗滑桩;若干设于所述抗滑桩一侧的、位于所述地基内的、根据所受压力变化以采集所述地基的内部地质信息的压力传感装置;设于所述压力传感装置与所述抗滑桩相对一侧的、用于增加所述压力传感装置与所述地基接触面积的受力传压件;以及,与所述压力传感装置电连接的、将所述内部地质信息反馈至一地灾监测预警平台以获取所述地基的实时地质情况的数据采集终端,达到实时、自动采集监测站的地基土压力的目的,成本低、工作效率高。
本发明公开了一种支腿式地下连续墙施工工法,具体包括以下步骤:S1、施工前勘察:详细了解地质、地层、土质以及水文情况,为选择挖槽机具、泥浆循环工艺、槽段长度等提供可靠技术数据,如有必要,进行钻探,摸清地下连续墙部位的地质和地下障碍物情况,按设计地面标高进行场地整平,拆迁施工区域内的房屋、通讯、电力设施以及上下水道等障碍物和挖除工程部位地面以下3m内的地下障碍物,本发明涉及建筑施工技术领域。该支腿式地下连续墙施工工法,通过支腿式的连续墙,使得连续墙可以适合不同地质环境,地下连续墙施工方案可以满足位移和抗倾覆要求,提高了连续墙的稳定性能,施工方法适用于多种场合,施工噪音减小。
本发明揭示了一种采用大数据耦合参数以优化破岩效率的方法和系统。所述方法包括:获取邻近井所对应的静态地质数据、工程数据范围和工具参数进行预处理、聚类分析并建立大数据模型,根据静态地质数据、工程数据范围和工具参数以准确预测钻井目标参数破岩效率;根据新井的破岩效率预测特征,优选新井的工具参数以最大化预测的破岩效率。对所即将进行的钻井,借助于邻近井所对应的静态地质数据和工程数据范围,结合聚类分析实现所适应破岩环境的破岩效率预测,保证了所进行破岩效率运算的全面和可靠,并通过不同的工具参数组合预测出的破岩效率,以优选工具参数组合获得预测的高效破岩来降低钻井成本,真正满足钻井的工程需要,适用于工程上的实时快速决策需要。
本发明实施例提供了一种电缆的定位方法、装置、计算机设备和存储介质,该方法包括:驱动探地雷达向预埋有电缆的地区进行检测,获得雷达数据;根据雷达数据对地区的地下空间绘制地质图像数据;对地质图像数据进行至少两个级别的小波去噪;若完成小波去噪,则在地质图像数据中检测拐点;在电缆图像数据依次连接拐点、以表示电缆。本发明实施例面对电缆的外力破坏或老化故障监管提供了一种有效的电缆的定位方案,实现未触碰电缆的情况下进行电缆的识别,减少了投入人力成本,提高了效率。
本发明公开了一种利用智能混凝土防治隧道裂缝的施工方法,应用于当前隧道施工阶段,获取同类地质条件下相同走向的已建隧道中裂缝分布信息;其中,同类地质具体为围岩、土层与地下水分布均相同;对裂缝分布信息进行筛选,得到裂缝密集区域;当施工裂缝密集区域对应的施工区域时,采用智能混凝土施作二次衬砌;当出现隧道裂缝时,智能混凝土对隧道裂缝进行自动修复;本发明通过参考同类地质条件下相同走向的已建隧道的裂缝密集区域,将其作为当前隧道的施工参考信息,在分段分块施工二次衬砌时,采用智能混凝土施作,智能混凝土对裂缝进行及时自动修复,避免由于隧道裂缝修复不及时带来隧道质量问题,增加隧道安全性能。
本发明公开了一种用于隧道支护的管件,其技术方案要点是包括中空的管体,管体一端设有注浆口,管体的外壁上设有凸出的支杆,支杆开设有与管体内部相连通的注浆一孔,支杆沿着管体的长度方形螺旋形布置,支杆朝向地质层的一端为锥状。管体的外壁开设有与管体内部连通的注浆二孔,注浆一孔与注浆二孔成双螺旋轨迹布置于管体外壁,支杆滑插于管体,支杆上固定抵触于管体外壁以限制支杆回缩的挡块,支杆伸入管体内的一端开设有朝向注浆口的斜面,推杆的伸入管体的端部设有以斜面为贴合面推动支杆伸出的圆锥面,达到利用突出于小导管外壁的支杆,将小导管支撑在地质孔的中心,使得小导管的外壁与地质孔的孔壁之间具有充足的泥浆流动空间。
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