本发明公开了一种用于隧道及地下工程地质力学模型试验新型溶腔的制作装置及方法,包括,试验台架,所述的试验台架用于铺设相似材料;橡胶囊,所述的橡胶囊用于模拟无充填型溶腔,其放置在相似材料中;气压控制系统,所述的气压控制系统与橡胶囊内部连通,其用于控制橡胶囊内部的气压;水压控制系统,所述的水压控制系统也与橡胶囊内部连通,其用于控制橡胶囊内部的含水量;拨出装置,所述的拨出装置用于在溶腔形成后,将橡胶囊拨出。
基于多波束声纳技术的海底混合底质类型分类方法。本发明属于海洋声学遥感探测和识别领域,提出了基于多波束声纳系统获取的反向散射强度数据,通过分析海底地形特征、中央波束区反射信号等因素对反向散射强度产生的影响,改进现有的多波束反向散射强度数据改正模型;依次基础,结合海底地质取样获取的真实海底沉积物样品数据,详细系统地寻求海底反向散射强度与底质类型特征之间的关系;并以神经网络分类方法,实现对海底混合底质类型的快速、准确自动识别。本发明实用性强、通用性高,主要用于对海底混合底质类型的分类和识别。
本发明涉及变电站的接地线装置,特别是一种绝缘导线地电位器,其包括钩体、活动夹板,钩体上设有凹槽和接地线连接装置,特征在于钩体的上槽边呈半圆钩形,钩体的下槽边上设有连接螺孔,螺杆与连接螺孔相配合,螺杆的一端与活动夹板相连接,螺杆的另一端设有连接柄,型使用时,先旋转螺杆使活动夹板相对另一槽边处于张开状,将操作杆与连接柄相连接,再将夹钩的钩体的上槽边挂在被接地的电线上,然后旋转操作杆通过螺杆驱动活动夹板沿凹槽移动,活动夹板与钩体的上槽边形成圆弧形工作面将电线紧紧夹住,圆弧形工作面上的导电刺刺破绝缘层与电线紧密接触,使电线与接地线高质量地连接,本发明具有操作方便、作业时间短、节省人力、接地质量高、使用安全等优点。
岩屑荧光普光数字化成像采集仪与分析管理系统,是一种地质勘探信息存储技术,其结构关系是,摄像头座放在相机支架上,相机支架位于箱体的上部中间;箱体后侧上部为紫外光源支架;紫外光源供电箱和电源、快门控制器安装箱分别安装在箱体的两边;推拉式岩屑托盘架位于箱体的下部;温度湿度显示器和观察口位于仪器箱的前面板上;暴光腔体位于箱体的中间,开关安装在电源、快门控制器安装箱上;普光灯管安装在暴光腔体的上部;紫外光源支架位于箱体的后侧上部,紫外光源固定在紫外光源支架上部;滤光镜安装在紫外光源的箱体底部;进风道位于箱体内;风扇安装在箱体内后侧;灯管安装在箱体内部中间;在箱体的后面有出风口。
本发明涉及矿业相关技术领域,公开了一种用于矿井采掘诱发突水溃砂的监测预警装置,包括设置在岩壁上的多组安装孔,所述插杆外壁上设置有红外测距仪还,包括:角度测量组件;安装固定组件,本发明首先通过计算机对红外测距仪与角度测量仪的测量结果进行分析,从而形成岩壁的空间几何模型,当岩壁发生地质变化时,岩壁的相对位置也会发生改变,此时计算机失去该块危险岩壁的数据信息,计算机对该块岩壁处的报警器进行启动,从而对危险岩壁附近的工人进行预警,本发明实现了对岩壁整体的实时监测,且可对灾难发生位置进行精准定位,且监测精度高,可通过岩壁变化在灾难初期对灾难进行预警,提升了装置的安全性。
本发明提供了一种智能化水利工程进度管控方法及系统,涉及数字处理技术领域,方法包括:获取目标水利工程施工合同,拟定施工进度控制计划;获取第一施工进度预估结果;采集进度数据指标,获取施工指标参数信息;确定路线地质环境信息,输入施工效率预估模型,获取施工效率预估结果;获取工作日志信息,结合施工效率预估结果,获取第二施工进度预估结果;获取综合施工进度预估结果;对综合施工进度预估结果与实际施工进度数据进行显示标记,确定显示标记结果。解决了工程施工合同计划与实际施工进度的协调度低,导致工程施工进度管控的精准度低的技术问题,达到了保障工程施工合同计划的稳定落地,提高工程施工进度管控的精准度的技术效果。
本发明公开了一种基于surfer与mapgis软件绘制地下水水化学类型分区图的方法,涉及水文地质技术领域,其操作步骤如下:步骤一、收集研究区域内地下水水质资料,分别计算水质中Ca2+、Mg2+、K++Na+、HCO3‑、Cl‑和SO42‑的毫克当量百分数值;步骤二、利用surfer软件对进行插值计算,输出为mapinfo格式文件;步骤三、利用mapgis文件转换功能,依据舒卡列夫分类的毫克当量25%划界;步骤四、将阴离子HCO3‑、Cl‑以及SO42‑重新分区后的区文件进行图层相交叠加,生成阴离子类型分区图U;步骤五、将阳离子Ca2+、Mg2+以及K++Na+重新分区后的区文件进行图层相交叠加,生成阳离子类型分区图V;步骤六、将修正后的阴离子水化学类型分区U图层与阳离子水化学类型分区V图层叠加,即为该研究区内地下水水化学类型分区。
本发明提供一种地震资料断层储层信息空间融合方法,该地震资料断层储层信息空间融合方法包括:步骤1:选择地震数据体作为待融合数据体;步骤2:计算步骤1中地震数据体对应的断层属性数据体;步骤3:对指示断层位置数据采样点进行赋异常值,对非指示断层位置的采样点进行赋小值处理,从而得到赋值断层属性数据体;步骤4:将步骤1中的地震数据体和步骤3中赋值断层属性数据体进行代数相加,得到融合后的地震数据体。该地震资料断层储层信息空间融合方法将断层信息做增强处理后与原始地震数据体进行融合,增强了地震数据中的断层信息,在做地震属性分析时可以更清晰的显示断层附加信息,提高了地质分析的效率和准确度。
本发明公开了储层改造辅助降压开发天然气水合物藏的数值模拟方法,包括以下步骤:步骤S1:建立目标区块天然气水合物藏地质模型,并进行网格划分;步骤S2:建立4相4组分储层改造辅助降压开发天然气水合物藏的数值模拟模型;步骤S3:采用有限体积法对步骤S2所建立的数值模拟模型进行求解;步骤S4:根据步骤S3中的求解结果对储层改造辅助降压开发天然气水合物藏的模拟结果进行分析。本发明提出的模拟方法综合考虑了储层改造辅助降压开发天然气水合物藏的主要渗流机理,从数值模拟的角度证明了储层改造开发提高天然气水合物藏降压开发产气量的可行性,可操作性强,为天然气水合物藏的高效开发提供了技术支撑。
本发明提供一种基于温度梯度的冲击地压/岩爆危险性预警评价方法,创新之处在于通过精准捕捉采动应力场发生冲击前、发生时温度场梯度的细微变化,将钻孔全长范围内的温度梯度值和钻孔特定位置的温度变化率同时作为冲击倾向性评价指标,依此进行量化定性和预警分析,划分无、弱、中和强冲击这4个等级并以此进行精准的解危;温度传感器从钻孔表面至采动应力高峰区范围即高于弹性区原岩应力范围内进行连续布置监测,监测范围涵盖到深部开采空间形成至采掘结束整个时间段,尤其是深部矿井工作面初次来压及周期来压时期、工作面见方时期,以及跨地质构造复杂区域等特殊时期,灵敏度高、时效性强,可以精准预测预报冲击地压/岩爆危险性及其强度等级。
本发明涉及矿产资源分析,具体涉及一种潜在矿区的矿产资源分析系统,利用潜在矿区识别单元基于对分析数据的处理分析结果划定待识别区,通过地质数据采集单元能够根据待识别区确定预测区域,从而实现对潜在矿区位置的准确判断;储量分析预测模块根据区域模型、空间模型对预测区域进行矿产储量预测分析,从而能够准确预测潜在矿产资源量;预测模型优化模块根据储量分析预测模块预测分析得到的矿产储量与实地勘查结果之间的差异,对预测模型构建单元构建的区域模型、空间模型进行模型优化,从而能够不断提升潜在矿产资源量的预测精度;本发明提供的技术方案能够有效克服不能对潜在矿区的位置进行准确判断、无法准确预测潜在矿产资源量的缺陷。
本发明提供了一种生物酶修复储层胍胶压裂液伤害的数值模拟方法,涉及微生物采油技术领域,具体步骤为S1,确定酶促反应动力学组分,S2,建立酶促反应动力学方程,S3,确定酶促反应动力学参数,S4,建立酶促反应动力学模型,S5,基于CMG油藏数值模拟软件建立地质概念模型,验证酶促反应动力学模型的准确性,本发明利用酶促反应动力学方程,定量描述了胍胶自然降解和生物酶降解胍胶的过程,结合CMG油藏数值模拟软件,形成了一套实用的生物酶修复储层胍胶压裂液伤害的数值模拟方法,为油田现场应用生物酶修复储层胍胶压裂液伤害技术提供了重要的参考依据。
本发明公开了一种基于数值模拟的岩溶塌陷预警分区方法,包括以下步骤;步骤(1)、将含水层系统概化为三个含水层组;步骤(2)、建立地下水流动数学模型;步骤(3)、评价指标选取及赋值;步骤(4)、在所建立的评价模型中,基本条件层有3个评价指标,因子层有7个评价指标;步骤(5)、将每种预测因子所得的预警分区进行数字化模拟,得到带有相应属性的坐标点,这些坐标点所在的预警分级共分为红、橙、黄三个等级及安全区域。本发明在建立水文地质概念模型和数学模型的基础上,分析岩溶条件及覆盖层条件分布特征,并采用数值模拟方法预测了不同环境条件下岩溶地下水动力条件,建立综合评价模型,实现了不同环境条件下岩溶塌陷的预警分区。
本发明提供了一种无开挖电缆保护管道自动放置支护装置,包括输送装置,空心活塞杆贯穿液压缸缸体且与液压缸缸体滑动连接,空心活塞杆套设在钻杆外侧且与钻杆滑动连接,输送管套设在钻杆的外侧,输送管与空心活塞杆固定连接;液压缸缸体的两端分别铰接有左连杆或右连杆,左连杆或右连杆远离液压缸缸体的一端分别与托板铰接连接;左卡板固定在左连杆的顶端,右卡板设置在空心活塞杆靠近钻头的一端,右卡板与空心活塞杆铰接连接,推杆设置在液压缸缸体与右卡板之间,推杆的一端与液压缸缸体固定连接,另一端与滑块铰接,滑块设置在右卡板的滑槽内。本发明可自动放置电缆保护管并撑开支护,解决了导向钻钻孔之后因地质松软、孔道塌陷不能通管的问题。
本发明公开了一种聚乙烯醇基海绵取水样装置、装置的使用方法及其应用,涉及水文地质勘察及场地环境调查中的水取样领域。其包括取水构件、保护壳体及密封头一,保护壳体为一空心管体,空心管体的两端均为开放式,密封头一固定在空心管体的一端;取水构件包括密封头二和固定连接在密封头二上的聚乙烯醇基海绵体,聚乙烯醇基海绵体位于空心管体内,密封头二固定在空心管体的另一端;在密封头二上设置有可贯通空心管体与外界的通气孔,通气孔向外延伸一段空管,空管的端部配置密封盖对其进行密封,在密封头二上还设置有连接部。本发明装置解决了现有技术中取水样方式使用场景受限的技术问题,并且可实现远程取水,节省人力物力。
本发明公开了一种提高条带煤柱稳定性的方法,涉及煤矿开采技术领域。该方法包括:首先根据煤层地质条件设计1号条带工作面运输巷道的宽度和扩巷区域的宽度,然后当运输巷掘进一定距离时沿条带煤柱侧进行扩巷加固。对扩巷区域的顶板采用铺设金属网和钻打锚杆的方式进行支护,其次垂直条带煤柱钻打锚杆进行支护,随后在扩巷区域的另一侧构筑一条隔离墙,隔离完成后对扩巷区域浇筑矸石膏体。重复交替上述步骤,直至完成1号条带工作面运输巷道掘进和扩巷区域的加固,依此类推完成2号条带工作面回风巷道的掘进和扩巷区域的加固。本发明方法可形成“矸石膏体—锚杆—煤柱—锚杆—矸石膏体”的整体结构,从而使条带煤柱承载能力增强、稳定性高。
本发明公开了一种通过地震剖面定量恢复湖盆最大古水深的方法,包括以下步骤:(1)寻找三维地震剖面三角洲前积反射结构,标定顶、底界面时间t1、t2;(2)将顶、底界面时间通过时深转换标尺转换成相应的顶、底界面深度H1、H2;(3)统计三维地震剖面前积层中平均砂岩的厚度h1和平均泥岩的厚度h2(4)采用图解法或实验法分别求取砂岩的压实率K1和泥岩的压实率K2;(5)在压实作用发生以前,砂岩的厚度h10=h1/(1?K1),泥岩的厚度h20=h2/(1?K2),压实前的地层总厚度h0=h10+h20;即在三角洲沉积期,湖盆古水深厚度为h0,而此时的湖盆最大古水深h≥h0。本发明可以定量恢复地质历史时期陆相湖盆最大古水深,计算结果真实可靠且具有唯一性。
本发明提供了一种基于360doc个人图书馆的煤矿安全生产标准化资料管理系统,包括:360doc个人图书馆;在所述的360doc个人图书馆中创建的煤矿安全生产标准化资料档案馆;在上述创建的煤矿安全生产标准化资料档案馆中创建的总则档案分馆、安全风险分级管控档案分馆、事故隐患排查治理档案分馆、通风档案分馆、地质灾害防治与测量档案分馆、采煤档案分馆、掘进档案分馆、机电档案分馆、运输档案分馆、职业卫生档案分馆、安全培训和应急管理档案分馆、以及调度和地面设施档案分馆;以及在上述各档案分馆下对应创建的相应数量的一级资料单元。本发明用于提高对煤矿安全生产标准化资料管理与查阅的便利性。
本发明提出了一种工厂化钻井的布井方法,该方法采用如下技术方案:首先对待开采目的区块在综合地质调查的基础上进行分区设计,制定钻井的区域、位置和数量。其次在每个所制定的钻井区域内设置在平行于水平段方向上相隔100‑400米、垂直于水平段方向上相隔300‑600米的两个井场,形成一个匹配组。在每个井场内设置3‑5个间隔距离为6‑15米的井位,每个井位井型设计为水平井。一个井场内的水平井的水平段向匹配组的另一个井场的方向延伸,实现对各个井场下方的油气藏的全面覆盖,提高开采过程中对资源的有效动用率。
本公开提供了一种盾构搭载刀盘、有害气体富存区盾构隧道施工装置及方法。其中,盾构搭载刀盘,包括圆盘形刀座,所述圆盘形刀座内均布有四对刀具,每对刀具有两个相对的刀片构成;所述圆盘形刀座内设置有四个凹槽,分别为第一凹槽、第二凹槽、第三凹槽和第四凹槽,对应设置在两个相对的刀片之间;所述第一凹槽内设置有地质雷达,其跟随圆盘形刀座旋转,用于对盾构工作面的前方进行圆周探测;所述第二凹槽内设置有可开闭的探测孔孔位,所述第三凹槽内设置有可开闭的抽气孔孔位,所述第四凹槽内设置有可开闭的注浆孔孔位。
本发明涉及一种定量判断特厚煤层沿空巷道开掘时间的双指标方法,1)以基本顶下沉量为指标确定沿空掘巷开掘时间T1;2)以巷道围岩裂隙发育深度为时间指标确定合理开掘时间T2;3)确定合理的沿空巷道开掘时间T。在充分考虑煤、岩体的差异性的基础上得出基本顶下沉量与覆岩运动稳定时间,更加符合现场实际,结果更加准确。2)引入巷道围岩裂隙发育深度作为附加指标,形成了沿空煤巷开掘时间的双指标体系。3)以最大基本顶下沉值的70%、最大裂隙深度80%作为巷道开掘时间的评价指标,并根据具体地质条件确定两者所占的权重比例,综合得出沿空巷道开掘时间,保证沿空巷道围岩安全稳定,减少特厚煤层沿空掘巷时间,保障采掘正常接替。
本公开提供了一种地球物理数据融合及成像方法、介质与设备,在各个探测区域分别开展不同物探方法的探测,采集多组原始数据;对各组实测数据分别进行预处理,使其满足数据精准度和转换计算的要求;将预处理后的各组实测数据分别转化为可用于融合的反射系数序列;把基于不同坐标系的反射系数序列校准到统一的空间坐标系统中;根据不同物探方法对应数据的数字化特征,选择数据融合方法对反射系数进行融合处理,将多组反射系数序列转化为一组并进行相应的成像,得到多种物探数据融合后的地质信息结果。不仅克服了现有物探解释中对一些异常体的分析不够全面,解释精度相对较低,效率低下等不足,还可以进行三维空间上不同方法和不同测线数据的融合成像,有效提高了综合解释精度。
本发明涉及一种消防、地质、煤矿和石油开采等特种防护服的防霉杀菌助剂。本发明的技术方案是由重量百分比含量为30%的纳米材料、10%保湿剂、50%的分散剂和10%的粘合剂组成,所述纳米材料选用二氧化钛或二氧化锆,所述分散剂为RO-(CH2CH2O)nH,R=C7~C9的烷基,所述保湿剂为去离子水或非离子表面活性剂,所述粘合剂为改性干酪素。非离子表面活性剂为RO-(CH2CH2O)nH,R=C12~C18的烷基或CH2-OCOR。本发明与已有技术相比具有以下积极效果;由于本发明中含有纳米材料,可以使面料具有防霉、防菌的功能,达到了自洁的目的,当用此作成服装,由于其自身可以发生红外线,因此可以调节人体生理机能,改善人体微循环等。使用本发明作成的面料具有亲水亲油性,可以使皮革具有耐洗涤性。
本发明公开了一种用于地下工程高分辨率三维电阻率CT成像的电极递送装置,它包括:外套管,具有用于装导电胶的导电胶装载槽;可旋转内套管,包括能够旋转的套管,该套管旋转后能够具有连通导电胶装载槽与套管内部的空间,且该套管外端设有手柄,且可旋转内套管的内部穿过有多芯电缆;若干个伸缩式电极,每个伸缩式电极包括电极外壳,电极外壳内设有电极,所述电极与多芯电缆连接,还包括使电极向外弹出电极外壳的结构;所述电极在使用前抵住所述可旋转内套管内管壁;若干个伸缩式电极排列在可旋转套管内,与所述导电胶装载槽一一对应。其解决了深长钻孔中电极系统的递送及快速耦合的难题,为复杂地质条件下地下工程超前预报工作提供了方便。
本发明涉及一种致密砂岩储层孔隙可动性分类及评价方法,其具体步骤为:S1、制备样品,对样品进行核磁共振和高压压汞测试;S2、依据进汞饱和度SHg和进汞压力Pc绘制压汞曲线、Pittman曲线以及分形曲线,依据压汞曲线的“平台段”与“递增段”的界限、Pittman曲线的顶点以及分形曲线的转折点,确定粒间孔隙与粒内孔隙的界限,根据界限划分出粒间孔隙和粒内孔隙;S3、依据饱和水核磁曲线与束缚水核磁曲线的关系,结合粒间孔隙与粒内孔隙的界限,将粒间孔隙划分为可动大孔隙和孤立大孔隙,将粒内孔隙划分为可动微孔隙和不可动微孔隙;S4、计算不同类型孔隙含量。本发明能够实现对致密砂岩储层不同类型孔隙可动性的评价,使储层孔隙的可动性评价更符合实际地质情况,评价结果更为准确。
本发明提供了一种防治海水入侵和净化残留咸水的地下帷幕及其施工方法,根据滨海地区的水文地质条件,确定海水入侵和地下含水层等相关区域;组合式地下帷幕包括两个墙体并且沿地下水水流方向前后分布,包括上悬式墙体位于内陆地下含水层一侧,下沉式墙体位于靠近海水一侧;下沉式墙体设置在含水层底部,下部嵌入不透水基岩;墙体上部开口位于当地海平面和咸水楔10%海水盐度等值线之间;上悬式墙体设置在含水层的上部,自地表开始修建,在含水层底部留有开口,上悬式墙体的底端需低于下沉式墙体顶端;上悬式墙体与下沉式墙体之间的距离为下沉式墙体高度的1/5~4/5;通过本发明的技术方案,可以有效地防治海水入侵,去除地下帷幕建立后上游地下水源地的残留咸水。
本发明涉及钻探自动化控制系统及钻探方法,其包括用于在待钻探区域进行地质勘探的钻机组件;其包括在待钻探区域安装的固定底座;在待钻探区域的钻孔处预制支撑外溢固定套,支撑外溢固定套安装在固定底座上;在固定底座上设置限位座;在限位座下端向外倾斜设置有用于插入待钻探区域中的带倒刺锚;本发明设计合理、结构紧凑且使用方便。
本发明公开了一种基于深度强化学习的油藏注采优化方法,属于油气田开发工程领域,包括如下步骤:采集油田地质数据建立油藏数值模拟模型;构建深度强化学习Actor‑Critic算法框架;读取当前时刻油藏的状态,并做归一化处理;利用策略网络执行一次动作,实时改变井的决策方案;计算当前的奖励,训练更新策略网络和动作价值网络的参数;根据最终训练的策略网络得到不同开发时刻的最优生产方案。本发明中的深度强化学习方法能够根据不同的油藏状态自适应地设计生产方案,可以在有限的时间和计算资源下实现更高的经济效益;同时还可以用于油田开发过程中的井位优化、历史拟合等问题,具有很好的推广应用价值。
本发明公开了一种基于频谱共振的自适应脉动水力压裂技术,包括:(1)高压脉冲放电诱发目标储层振动;(2)振动信号采集与分析;(3)依据储层地质参数及井下能量传递模型,获得储层振动状态及压力波作用范围数值解:(4)基于自适应模态经验分解、神经残差收缩网络算法等理论测定目标储层固有频率;(5)依据闭环自适应控制策略对压裂泵单体功率及组群协同控制,产生脉动频率近似于目标储层固有频率的水激波;(6)脉动压力波作用于储层并诱发储层共振,此时注入储层内部机械能最大且节理结构趋于失稳,可增大裂缝发育面积,提高油气渗透率。该方法以脉动频率等于储层固有频率的压力波为激励源,根据闭环自适应控制策略实现油气储层的水力共振压裂,是一种高效的油气增产技术。
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