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。
本发明涉及隧道施工技术领域,具体涉及一种隧道超前监测方法及系统。隧道超前监测方法,包括:在隧道的边墙面制造震动;检测和采集震动回波,得到震动回波数据;根据震动回波数据,得到隧道未开采区域的地质信息,其中地质信息包括:岩石的软弱强度信息、地下水分布信息、溶洞分布信息、暗河分布信息和煤层分布信息;根据煤层分布信息,确定在隧道的掌子面超前钻孔的位置,并且在确定的超前钻孔的位置处超前钻孔;在超前钻孔的钻孔内进行瓦斯压力和/或瓦斯浓度的检测,得到隧道未开采区域的瓦斯压力信息和/或瓦斯浓度信息。本发明提供的隧道超前监测方法及系统,能够对隧道的地质情况进远距离超前检测,对瓦斯情况进行超前检测。
本发明涉及一种基于设置拟合优度阈值的热史模拟方法、系统及设备,该方法通过待模拟地质在垂直剖面上M组第一热史曲线集合,对M组第一热史曲线集合进行分析、处理,得到符合需求待模拟地质在垂直剖面上的第一热史模拟结果,通过设置不同阈值得到多个第一热史模拟结果,并从多个第一热史模拟结果筛选出最为合适的第一热史模拟结果作为待模拟地质在垂直剖面上的第二热史模拟结果,该热史模拟结果准确率高,更符合实际,解决了现有采用低温年代学数据实现垂直剖面热史模拟方法存在模拟数据不准确的技术问题。
本发明公开了一种桥梁双壁钢围堰千斤顶同步下沉施工工法,包括如下步骤:a、施工准备,接接钢围堰施工现场水、电管线,布置施工现场,准备好机具设备、人员配置、施工材料,根据地质勘探资料详细分析了解工程地质和水文地质情况,认真编制施工组织设计,制定施工监测计划;b、钢围堰设计,根据具体的环境设计双壁钢围堰的具体结构;c、钢围堰制作,整个围堰全部采用现场分块加工制作。有益效果在于:钢围堰竖向连接采用预应力结构,在水面以上即可操作河床以上部分围堰与河床以下部分的分离工作,利用水的浮力将河床以上部分自动上浮至水面以上进行拆除,无需潜水作业,拆除周转速度快,安全、经济、可靠。
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。
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。
本发明公开了一种泥浆套辅助双壁钢围堰下沉施工方法,包括如下步骤:a、施工前的准备,接通双壁钢围堰施工现场水、电管线,布置施工现场,做好机具没备、人员配置、材料准备,根据地质勘探资料和施工设计,详细分析了解工程地质和水文地质情况,认真编制施工组织设计,制定施工监测计划;b、后场所述双壁钢围堰制作,所述双壁钢围堰采用在岸边加工场内分节块加工。有益效果在于:采用泥浆套辅助钢围堰抽砂下沉,集合了下沉稳,下沉快,容易纠偏等诸多优势,大大缩短了施工工期,减少了施工中人员、材料和机械设备的投入,节约工程成本,减少了对江河的河床抽砂量,从而减少对河床内部结构的破坏程度,达到绿色施工的要求。
本发明涉及数据分析技术,揭露一种项目审批方法,包括:计算待审批项目的项目预期发电收益,根据项目预期发电收益与贷款金额计算得到贷款回收比例;利用预构建的地质风险分析模型对地形图片进行分析,得到地质灾害风险发生概率;根据历史贷款次数及历史贷款违约次数计算得到贷款信誉度;根据贷款回收比例、地质灾害风险发生概率、贷款信誉度进行加权计算,得到审批通过概率;根据审批通过概率及预设审批阈值进行分析,得到审批结果。本发明还涉及区块链技术,所述审批通过概率可以存储在区块链节点中。本发明还提出一种项目审批装置、设备以及介质。本发明可以提高项目审批的准确率。
本发明专利涉及一种用于高压环境下探取盾构掉落刀具的结构,包括探取模块、刀筒、控制台、电缆和注浆系统;其特征在于:所述探取模块包括地质雷达、强电磁铁、保护壳、液压油缸、密封刷和磁铁环;所述刀筒安装于所述盾构刀盘上;所述液压油缸固定于刀筒上;所述液压油缸包括活塞杆、法兰、缸体和液压管路;所述强电磁铁及地质雷达安装于活塞杆前端,所述强电磁铁及地质雷达外套设有所述保护壳,通过电缆与控制台相连;所述密封刷安装于刀筒前端的活塞杆周围;所述磁铁环安装于所述刀筒前端;本发明专利操作简单,可以探测并探取泥浆中重量较大的刀具,节约进仓取刀时间,提高工作效率,保障工人生命安全,降低施工成本。
本实用新型涉及一种桥梁基础溶洞勘测系统,包括图像处理器;弹性波发射设备、弹性波接收设备以及输出端连接图像处理器的弹性波记录设备;弹性波记录设备的输入端分别连接弹性波发射设备、弹性波接收设备;电磁波发射设备、电磁波接收设备以及输出端连接图像处理器的电磁波记录设备;电磁波记录设备的输入端分别连接电磁波发射设备、电磁波接收设备;图像处理器将弹性波记录设备传输的弹性波信号、电磁波记录设备传输的电磁波信号进行图像转换,得到供识别桥梁基础溶洞位置的地质勘测图像,有效精准地获得勘测地域的地质空间分布;基于本实用新型,可对地质空间分布进行快捷、精准地勘测,查明不良地质体的空间分布,精准可靠。
本发明公开了一种基于生态保护技术的水利工程建设方法,属于水利工程建设方法领域,一种基于生态保护技术的水利工程建设方法,本方案在水利工程建设的过程中通过三步走的方式完成选址工作,首先利用遥感卫星和现有地质水文资料完成立体地质图进行预选址,并标明相应预选址的影响区域,然后通过无人设备对上述的预选址及其影响区域进行进一步的勘测,并利用实地勘测的资料对预选址用的立体地质图进行修正,最后由一线工人进行实地勘测,根据一线工人实地勘测的结构获得资料再次对立体生态地图进行修正,并制成生态地质图,来进行最终的选址工作,实现在水利工程建设选址的过程中,保护当地生态环境的多样性。
本发明涉及地质灾害防治技术领域,公开了一种岩溶地面塌陷分析方法,包括以下步骤:获取目标区域的地质构造、水文构造以及施工坍塌情况;将目标区域的塌陷过程划分为工程施工贯穿阶段与突变塌陷阶段;在工程施工贯穿阶段中,根据施工坍塌情况判断施工过程中对溶洞或土洞的贯穿模式;在突变塌陷阶段中,获取地质构造的变化情况和水文构造的变化情况,并判断溶洞或土洞的坍塌类型,以确定目标区域的地面塌陷形成机制。引入了工程施工的贯穿作用分析,结合地质构造和水文构造的变化情况,得到目标区域的地面塌陷形成机制,能够准确地确定因工程施工贯穿作用导致的岩溶地面塌陷形成机制,为城市相关防灾减灾工作提供有效的依据与指导。
一种城市复杂场地条件环境的微动探测方法,包括步骤:在地面上的检波点采集城市复杂场地条件环境的微动信号数据;对所采集的数据提取面波频散信息;计算步骤:计算检波点的水平/垂直曲线;根据水平/垂直曲线生成地质区域数据;根据地质区域数据在城市复杂场地条件环境进行施工。以周围环境振动作为震源,无需人工震源,抗干扰能力强,对周围环境不产生任何影响,不受电磁干扰;适应城市复杂环境,可运用于各种地质体的探测,且可以对相对较小的目标体进行探测;避免了在城市复杂场地条件环境下采用地质钻机垂直钻孔取样法的不便及易造成破坏的问题,可以有效地在施工中保护地下隧道或地下光纤、电缆、给水等管线,且避免产生大量的泥浆影响城市环境。
本发明公开了一种基于SOA架构的灾害监测预警平台建设方法,解决了目前的地质灾害监测预警大多是通过人工巡查监测以及监测设备阈值报警进行预警,但由于诱发地质灾害的因素的多样性和不确定性,并且通常穿插交融着复杂的地理环境因素,对数据的管理与评价变得异常困难的缺陷。该项发明充分利用SOA架构的低耦合特点将AI预警服务更好的与监测系统结合,同时利用机器学习算法处理复杂数据和精确分类的优势,在风险源的危险性评价及监测对象评价的基础上,实时监测各个监测对象的数据,预测危险区内一定时段可能发生的一系列不同强度地质灾害的等级,针对不同风险区的特点提出减少风险的各项对策,为地质灾害监测预警提供辅助决策。
本发明公开了一种敞开式TBM过断层破碎带的施工方法,其充分利用TBM自身特点,一方面通过盾尾、刀盘注浆加固改善不良地质,另一方面通过盾尾泄水避免地下水造成不良地质进一步恶化,同时兼顾超前地质探测判明前方地质情况,指导现场施工及方案确定。该方法不仅适用于TBM过小断层施工,亦使用于过大断层施工,充分发挥了TBM自身的优越性,降低了卡机风险,较采用传统的绕洞法进行TBM过断层施工,工期、成本、安全及质量均实现可控。
本发明公开了一种融合多元神经网络结构的盾构机掘进参数预测方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤1,对时序掘进参数数据和非时序地质条件数据分别进行预处理,得到预处理后的时序掘进参数数据和预处理后的非时序地质条件数据;步骤2,将预处理后的时序掘进参数数据和预处理后的非时序地质条件数据输入预测模型,运用预测模型对下一时刻的目标掘进参数进行预测与评估。其中,步骤1中,预处理采用多重插补法和移动平均法;步骤2中,预测模型包括多层感知器神经网络结构和循环神经网络结构。多层感知器神经网络结构用于处理非时序地质条件数据,循环神经网络结构用于处理时序掘进参数数据。
本发明涉及一种预测海域天然气水合物有利聚集区的方法,包括如下步骤:步骤1:确定表征影响天然气水合物聚集影响因素的多个地质参数,并计算各个地质参数;步骤2:选定若干个地质参数作为系统特征,剩余的地质参数作为系统因素,并得到系统特征序列和系统因素序列;步骤3:根据系统特征序列和系统因素序列得到主控因素;步骤4:将主控因素条件优越的区域作为水合物有利聚集区。本发明能够定量地确定出主控因素,进而全面准确地预测出水合物有利聚集区,能够有效指导水合物区域勘探及钻探。
本发明公开了一种复杂条件下大断面特长隧道安全高效掘进施工工艺,包括以下步骤:S1、根据设计数据进行施工准备;S2、在隧道两端洞口施作截水沟、洞门和明洞;S3、结合地质超前预报方法在隧道两端进行主洞开挖;S4、在隧道相向开挖到设计贯通面时,测定隧道贯通误差,并根据隧道贯通误差进行平面位置和高程的调整;S5、在隧道贯通后进行初期支护,形成封闭自稳的环状结构体,并进行竣工测量;通过将超前地质预报技术、信息化监控系统、以及富水地层注浆止水结合到隧道掘进施工中,提高隧道施工安全和质量,减少因隧道复杂地质带来的施工风险,形成了一套复杂地质隧道安全高效掘进技术,为隧道施工提供了指导依据。
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