本发明公开了一种深埋隧道断面上岩爆风险位置判别方法,其步骤:A:隧道开挖前,根据断面形状、工程地质、初始地应力条件和开挖方法,;a、进行室内岩石力学试验和参数反演;b、确定三维初始地应力场;c、根据地层分布、地质构造、隧道断面尺寸;d、对几何模型实施隧道开挖过程数值计算分析;e、分析隧道断面上局部能量释放率的分布情况;B:隧道开挖过程中,开展微震实时监测:1、在隧道掌子面后方安装传感器;2、采集岩体微破裂过程的微震信号反演围岩微破裂发生的位置;3、分析微破裂事件在隧道断面上的投影分布;C:对判别的岩爆风险发生部位进行综合评价。减轻或避免岩爆灾害的发生,确保了施工安全和施工的进度。
本发明公开了一种基于过程响应的碎屑岩储层溶蚀增孔量定量预测方法,该方法提供了一种基于成岩过程的碎屑岩储层溶蚀增孔量的定量预测方法,该方法通过查清不同地质过程的关键地质因素及其差异以及不同地质过程中各地质因素对储层孔隙度的影响,构建孔隙响应定量方程,依据定量响应方程模拟储层溶蚀作用下孔隙演化过程,再现沉积物埋藏成岩过程中溶蚀作用对储层物性变化规律影响,为油藏评价提供依据。
本发明公开了一种适用于金属基底的地聚物涂层及其制备方法。所述的地聚物涂层的制备方法包括下述步骤:1)将硅酸纳、NaOH和H2O混合均匀烘干,得到透明的碱激发剂;2)称取地聚物合成原料和碱激发剂,然后混合搅拌,得呈流动状的地质聚合物前驱体;3)将地质聚合物前驱体喷涂于金属表面,得地聚物涂层;3)将所得的涂层在空气中进行固化处理,获得地聚物涂层。本发明制备方法简单,易于操作,原料成本低廉;能制得的真正的地聚物涂层,且厚度均匀,与金属基底结合牢固,固化后涂层无裂纹等缺陷。此外,本发明所得金属基底表面的地聚物涂层有利于改善金属的耐热性和抗腐蚀性能,工业应用前景广阔。
本发明公开一种钻孔径向三维成像系统,其包括:探头设备,所述探头设备包括依次连接的径向周向信号发射器、定位定向环向阵列接收探头、收发换能器;其中所述径向周向信号发射器以钻孔为轴心发射声波信号,所述定位定向环向阵列接收探头以钻孔为轴心按照全阵列方式接收钻孔周围的地质反射波信息,所述收发换能器用于提供所述径向周向信号发射器和所述定位定向环向阵列接收探头的收发换能;探头控制设备控制将所述探头设备放入钻孔以及调节定位定向环向阵列接收探头的位置;主机设备接收所述探头设备发送来的钻孔周围的地质反射波信息,并根据所述钻孔周围的地质反射波信息构造三维成像,本发明实现了对钻孔周围的地质情况进行三维成像。
本发明公开了一种基于TypeC+OTG的智能北斗RTK设备,将接收北斗卫星及其地基增强系统的RTK设备插入手机中,所述手机中有智能地质调查系统,通过手机中的智能地质调查系统既能获取高精度的定位信息。本发明还公开了一种基于TypeC+OTG的智能北斗RTK设备的定位方法。本发明地质技术员能快速获取高精度定位,不仅节省人力,同时还可以进行实测剖面和地裂缝隙采集,大大提高地质野外工作效率。
本发明公开了一种滑坡和崩塌的动态监测装置,激光器1位于底座2上,底座2装有水平调节装置4、水平度检测装置3、减振器5及用于接收从监测对象反射回来的光的接收望远镜9,在激光器1光路上设置有准直镜6、可活动的扩束器7和偏转器8;光传感器及放大器10位于接收望远镜9的光路上,光传感器及放大器10、频谱分析仪11、计算机12顺序通过电信号相联接,计算机12控制偏转器8和接收望远镜9同步偏转。可以用频率计代替频谱分析仪。还可增设照相系统和辅助半反光镜,用于对较平的硬性表面进行时间推移两次全息照相。本发明装置可尽早及时地预测滑坡和崩塌等地质灾害的发生;使用安全、方便、灵活。
本发明公开了一种带逆向线圈的瞬变电磁三分量磁通门探头,包括正向线圈、逆向线圈和三分量磁通门传感器,所述逆向线圈的外围设有正向线圈,逆向线圈的中央安装三分量磁通门传感器,在正向线圈和逆向线圈中施加瞬变场,通过三分量磁通门传感器采集并检测地质信息。本发明在正向线圈和逆向线圈中施加瞬变场,通过三分量磁通门传感器检测地质信息,本发明探测深度范围广,将探测深度范围进一步向浅层拓展,获取的地质信息丰富,包含XYZ三个方向丰富的地质信息。
本发明提供了一种基于地质材料的沸石分子筛复合累托石净水陶瓷,该净水陶瓷由主料和辅料组成,所述主料和辅料的粒径均为220~1200目,其中主料的各组分以及各组分的质量份为:改性累托石40~80份,沸石12~60份,改性高岭土25~50份;辅料的各组分以及各组分的质量份为:滑石10~40份,α-Al2O38~10份,陶土4~8份,天青石8~15份,造孔剂15~30份,稀释剂1~3份。本发明还提供了一种上述基于地质材料的沸石分子筛复合累托石净水陶瓷的制备方法,该方法所制备出的滤芯利用分子筛效应与阳离子交换吸附除去水体中重金属、TN、TP、细菌等污染物,同时释放出特定的对人体有益元素。
本发明是一种基于四面体网格的固体矿床三维可视化储量计算系统,其以输入计算机内的点源数据库为核心,集地理信息、三维可视化、地质统计和专业分析功能于一体,包含矿区点源数据库、矿区各类二维地质图件自动编绘、三维空间分析和矿产品可视化储量计算子系统。本系统可根据矿体形态参数和矿石质量参数的变化特征建立其空间模型,并利用数据库建立起矿山三维地层格架,用四面体网格来进一步剖分三维地层体,将矿石质量参数耦合到每个四面体上,再计算出每个四面体的品位值,进而计算矿产品储量并反馈到合理的生产开采计划制定中去;可用于传统的矿床二维资源储量计算,实现任意形态矿体的储量计算,并且精度高。
本发明公开了强干扰条件下覆盖型岩溶多线联测勘察方法。它包括如下步骤:区域地质与区域水文地质背景研究,搜集分析区域地质与区域水文地质背景资料及前期勘察资料,针对工程类型、设计方案和前期勘察资料,确定勘探点间距、物探CT剖面线网布置形式;采用直观的方法,对钻孔获取的岩芯进行观察,并采用钻孔彩色电视进行孔内溶洞或土洞的原位观察,成像系统进行孔壁图像实时采集,全孔壁展开一次成像;根据钻探了解溶洞分布、形态、规模的基本发育规律;根据物探成果进行异常点综合解释和圈定,将不同CT剖面上圈定的异常区进行平面投影合成;综合钻孔、试验、物探及水文地质条件分析岩溶发育规律。本发明具有能准确反映岩溶发育情况的优点。
本发明提供的基于二体式三维数据结构的矢量剪切建模方法是:先建一个范围比目标对象稍大的简单体A,中间若有一个分界面,则将分界面外延,并用矢量剪切方法即用分界面将体A一分为二,并赋予分出来的体需要的属性,同时使其数据结构符合“二体式”数据结构,这种裁剪是无损的,之后根据体内部需要细分的分界面的多少采用类似的方法来逐步细化到各最小的地质单元体,直至达到精度要求为止,最终生成符合要求的三维模型。本方法具有广泛的用途,可应用于与地质体有关的地质、石油、矿山、水电、城市地质、工程地质、土木工程建筑等领域。
本发明公开了一种基于移动终端的三维地层信息可视化方法。首先建立地层地质信息库,并获取目标定位点的位置信息;然后根据目标定位点的位置信息,在地层地质信息库中,筛选目标定位点预设范围内的钻孔,并提取相应的地层类别和地层地质空间信息;再依据地层分布原理,利用目标定位点处地层地质信息的插值参数,插值计算得出目标定位点处的地层分布和各层的深度信息;最后,在移动终端上进行可视化显示。本发明以地质钻孔勘探资料为基础,建立地层分布信息库。提供了一种基于移动终端的地层可视化方法。以基于安卓智能移动终端为案例,实现了对定位点处地层信息的便捷提取和可视化。在工程领域拥有较大的应用和推广价值。
本发明公开了一种隧道内探测无水和有水溶腔的组合超前钻探方法,首先根据地质勘测成果资料,综合分析判断隧道前方的岩溶发育情况及可能存在的地质风险,进行施工地质超前预报分级;在掌子面朝向开挖隧道方向进行第一次超前钻探孔A,然后朝开挖隧道方向第一次钻钎探孔,稳步向前开挖、钻钎探孔循环推进,直至距离溶腔的预留安全岩盘;再在预留安全岩盘处的掌子面朝向开挖隧道方向钻探孔B;综合分析后提交超前地质预报成果资料。本发明方法简单、实用、快捷,试验成果可靠,为规避突水、突泥和变形塌方等重大地质风险提供安全预警,为隧道设计和施工处理提供前方溶腔的纵、横断面图及平面图,为优化隧道衬砌断面型式和支护参数提供科学依据。
本发明公开了复杂构造含逆掩断裂的地震反演储层预测方法,包括以下步骤:对待测区域进行实地测井,通过地质雷达、地质锤、土壤检测器等物品探测需要使用的数据,并对其进行记录,同时利用含逆掩断层的地震解释方法进行地质层位解释和断层解释;然后将地质层位段和断层相连接,形成新层位,同时将新层位沿着断层的位置进行上下层连接,本发明通过将地质层位段和断层相连接,形成新层位,同时将新层位沿着断层的位置进行上下层连接,形成断块或者连接的层位,然后再对断块或者连接的层位进行层位属性提取,从而完成对含逆掩断裂的复杂构造储层的地震反演,进而能够使得使断点清晰、断层下盘数据可信,而且计算简便,耗时较短,利于使用。
本发明公开了一种面向岩土工程全生命周期的工程勘察数据处理方法,本发明采用信息技术对工程勘察的全流程进行改造,采用人工智能和移动互联网技术提高工程勘察数据采集的准确程度和方便性,采用关系型和非关系型数据库结合的方法管理工程勘察数据,利用多场信息耦合的方法建立工程地质三维模型,将三维地质模型和勘察数据库联合,构建工程地质三维信息模型服务器,基于模型服务器进行三维地质分析和应用,从中提取专题模型,满足岩土工程各阶段对地质信息的需求。本发明有利于勘察效率和成果精度的提高,并可以将勘察成果最大程度地传递到岩土工程实施的不同阶段,提高了勘察成果的利用价值。
本发明采用的技术方案是:一种基于综合渗控的富水隧洞施工排水量定量计算方法,包括以下步骤:a.获得隧洞沿线天然条件下各地质段的天然涌水量估算数据,隧洞施工要求的允许渗涌水量和隧洞功能环境允许渗涌水量边界条件;b.基于隧洞各地质分段采取的渗控措施,采用数值模拟技术计算各地质段在对应的渗控措施下隧洞渗涌水量的折减系数;c.基于各地质段的折减系数计算隧洞沿程的各地质段的渗控后的渗涌水量和沿程累计渗涌水量;d.确定隧洞施工至掌子面的排水量为沿程累计渗涌水量加上外供水产生的施工废水;e.选择隧洞施工至掌子面的排水量的最大值作为排水资源配置依据。本发明可获得相对可靠的隧洞施工排水量计算结果。
本发明公开了一种混凝土人工骨料勘察方法,包括以下步骤:1)资料搜集与分析;2)地质调查;3)地层柱状测绘:针对工程区出露的地层岩性,对初步选定目标骨料场开展地层柱状测绘;4)地质测绘,查明备选料场包括地层岩性、地质构造、岩体风化、岩溶水文地质在内的基本地质条件;5)钻探与钻孔彩电,计算有用层储量、无用层和剥离层方量;6)取样与试验,根据实验结果确认是否满足混凝土用人工骨料的质量技术要求;7)综合分析评价。采用本发明方法可以以较少的工作量和较短的时间确定了条件较优的人工骨料场,确定的骨料场料源质量、储量完全满足工程设计要求,为后期工程建设节约工期,创造了效益。
本发明提供一种岩石可钻性可爆性判定方法,依次记录每个钻孔孔口三维坐标,实时记录每分钟的炮孔钻孔数据;根据钻孔孔口三维坐标,在数字地质模型中提取该炮孔负担爆破面积区域内岩石地质数据;根据记录的每分钟的炮孔钻孔数据,得到炮孔数据矩阵;对比和分析岩石地质数据矩阵和钻孔过程中炮孔数据矩阵,构建岩石可钻性可爆性判定模型,分析两个矩阵之间的关系;利用“钻进速度‑时间”曲线和构建的“岩石可钻性可爆性判定模型”分析岩石的可钻性和可爆性,对岩石的可爆性进行分级,并将分级数据存储到岩石参数矩阵中;利用钻孔过程中的炮孔数据矩阵和各个炮孔的岩石地质数据矩阵,来对三维数字地质模型进行修正。
一种基于BIM系统的灌浆工程全过程动态分析方法,包括以下步骤:1)建立灌浆BIM系统;2.1)通过灌浆孔模型与地质模型进行三维空间交切运算,计算每个灌浆孔所穿越地质体的空间位置;2.2)现场采集先导孔取芯及孔内电视地质资料,更新地质模型;2.3)收集已完成的灌浆成果进行统计分析,建立本单元地质体的单位注灰量预测模型;2.4)利用先导孔的灌浆成果对单位注灰量预测模型进行检验与修正;3)质量控制:单元工程施工时,利用BIM系统实时监控灌浆参数,并与预测值对比;4)单元工程施工结束后,利用BIM系统快速生成成果图表,以合格率为指标评价灌浆效果。本发明采用上述方法,能够有效提高灌浆分析的直观性与效率、保证灌浆施工的质量。
本实用新型涉及一种带岩石空间方位及倾角测量仪的工作簿,它包括工作簿、角度刻度表、凹槽、转轴、重力摆针、支杆和地质罗盘;工作簿为长方体结构;角度刻度表位于工作簿封面内侧上端,刻着标准角度;凹槽位于角度刻度表上端,其凹槽内用于存放地质罗盘;转轴位于角度刻度表上边界的中心位置,其转轴为伸缩式;重力摆针通过转轴固定在角度刻度表上边界的中点;支杆固定在转轴上,支杆的另一端连接着地质罗盘;地质罗盘内设有刻度,地质罗盘包括外延指针、轻质罗盘和指南针。本实用新型既能在工作簿上做记录,可通过岩石形迹倾角测量仪测量岩石中存在的面状及线状形迹的空间真倾角,又能通过地质罗盘测量岩石的方位角度。
本发明实施例提供一种数字岩心智能管理系统,该系统包括:存储模块、显示模块和分析模块,存储模块用于存储每一岩心的三维动态图,以及存储与每一岩心相关的地质特征参数、地球物理参数和岩石力学参数;显示模块用于同时显示所述任一岩心标识孔深处的地质特征参数、地球物理参数和岩石力学参数;分析模块用于根据所述任一岩心的三维动态图、地质特征参数、地球物理参数和岩石力学参数,对所述任一岩心进行分项分析。本发明实施例提供基于岩心的综合参数信息对岩心进行分析,为地质人员从岩心、地质、水文地质和物探等多个专业角度综合了解所关注区域的地下信息,提供了一个完整、高效的电子系统。
本发明公开了一种基于岩芯图像的砾石磨圆度测量方法,涉及一种砾石磨圆度的测量方法。它包括在被作为研究对象的探井中选取多块岩芯样品,并根据采集到的岩芯样品图像建立岩芯图像库;将岩芯图像库中的图像导入专业绘图软件中,然后利用专业绘图软件提取出每张图像的砾石颗粒轮廊;将带有砾石颗粒轮廊的图像导入IPP6.0软件中,通过IPP6.0软件测量出每块岩芯样品中各个砾石的地质参数,通过IPP6.0软件对每块岩芯样品中各个砾石的地质参数进行收集;根据收集到的砾石地质参数,以及磨圆度的计算公式计算出每块岩芯样品中每颗砾石的磨圆度。本发明大大提高磨圆度测量的准确率,能够反映真实地层中砂砾岩体的沉积特征,为地下探区具有类似的沉积特征提供了可靠依据。
本申请实施例公开了一种断层承压水桥梁墩台的勘察方法及包含断层承压水区域的桥梁墩台架设方法,所述勘察方法包括:对待架设桥梁墩台的相关区域进行断层带和水文点分析,获取待架设桥梁墩台的相关区域的工程地质与水文地质测绘结果,确定断层承压水的范围;获取待架设桥梁墩台的相关区域的沿断层走向,并沿垂直于断层带布设多条物探线,从横、纵两方向空间上划定桥址区范围内地层中断层的位置以及含水带的分布和深度;在待架设桥梁墩台的相关区域进行钻孔,以获取含水层的水文地质勘探结果,进行地下水文的动态观测;基于所获取的工程地质与水文地质测绘结果,物探探测结果及水文地质勘探结果,确定桥梁墩台位置和孔跨大小布置,进行桥梁墩位的优化。
本发明涉及地质勘探技术领域,公开了一种超压驱动下原油二次运移速率的计算方法,包括:通过连续性方程、达西定律、流体势表达式和地层流体物性关系,得到超压驱动流体流动基本方程,考虑毛细管压力和油水饱和度,将基本方程转化为油-水两相流动方程;通过有限差分显式格式法对流动方程进行离散化,得到显式表达式;对显式表达式进行求解得到孔压,基于孔压计算得到超压驱动下原油的二次运移速率。本发明结合超压储层中流体流动特点和物性特点,经地质建模、数学推导和求解,计算得到超压储层内超压驱动原油二次运移速率,可进一步得到超压驱动油气运移的距离和原油分布范围,为油气地质评价和勘探以及新的油气储量的发现提供科学依据。
本发明属于盾构施工风险预测相关技术领域,其公开了一种盾构施工风险分析模型的自动构建方法及应用,包括下列步骤:(1)通过钻孔数据获取每层土上下限坐标并生成相应的土层,同时为每层土配置相应的土体参数和随机场参数,以生成参数化地质模型;(2)通过参数化隧道模型和参数化地质模型,结合基于界面剖分的几何操作算法生成隧道剖分模型和地质剖分模型,通过OBB包围盒算法和隧道剖分模型获取所有盾构管片的空间位置和外径,通过Delaunay三角剖分算法和地质剖分模型生成相应的地质几何模型;(3)通过盾构管片的空间位置和外径重构隧道几何模型,并与地质几何模型共同构建施工风险分析模型。本发明显著提升了风险分析的效率及效率。
本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种原位修复高砷地下水的工艺。一种原位修复高砷地下水的工艺,其特征在于它包括如下步骤:1)在工作区进行地质钻探,获取准确的地质资料,确定取水含水层位置;2)进行水文地质试验,求取相关参数;3)在抽水井或工作区中心的周围对称布置注液井和注气井;4)通过注液井向取水含水层注入氯化亚铁溶液;通过注气井向取水含水层注入氧气;5)监测地下水中砷离子、铁离子、氯离子和溶解氧含量,当砷离子含量稳定在≤10μg/L时,并且铁离子和氯离子含量均不超标时,停止注入氯化亚铁溶液和注入氧气。该方法具有操作简单、成本低、处理效果好的特点。
本发明公开了一种尺寸可调节的锚杆拉拔试验平台,属于矿山工程领域。包括平台主体,平台主体底部安设有支撑脚与万向轮;平台主体上装设有多规格相似地质体成型箱;多规格相似地质体成型箱可根据试验需求来调节多规格相似地质体成型箱的箱体长和宽用来浇筑相似模型;多规格相似地质体成型箱利用蜗杆蜗轮传动,将试验体运出多规格相似地质体成型箱的箱体;还包括锚杆拉拔实验箱和模型清理装置。本发明属于无电控设备,成本不高;纯机械结构设计,操作简单且安全;能成型不同规格相似地质体块来开展不同锚固长度的锚杆拉拔试验,并且能方便快捷地取出试验体以进行下次实验。
本发明属于土方路基压实质量检测领域,涉及一种路基压实度智能识别方法及系统,该方法包括:离线训练阶段利用生成式对抗网络的生成器网络生成地质雷达图像的假图像,将具有压实度标签的地质雷达图像、无压实度标签的地质雷达图像以及地质雷达图像的假图像作为输入,训练生成式对抗网络的判别器网络,训练后的判别器网络即为路基压实度智能识别模型;在线识别阶段针对待检测路基采集地质雷达图像数据,采集的地质雷达图像数据输入到离线训练好的路基压实度智能识别模型中,输出预测的路基压实度值。本发明可利用地质雷达图像实现压实质量快速智能检测,为管理者在施工过程中压实质量控制和及时维护提供一定的参考。
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