本发明提供了一种地层分层方法及装置,方法包括:导入地质勘探点数据;基于地质勘探点数据生成单孔视图;基于地质勘探点数据,用空间拓扑算法和机器学习模型生成初始层位划分结果;根据初始层位划分结果和单孔视图得到中间成果表;对地质勘探点数据进行状态冲突检查、指标异常检查,分别得到状态冲突检查值和指标异常检查值;根据状态冲突检查值和指标异常检查值,判断是否调整中间成果表;若判定调整中间成果表,获得调整后的中间成果表;判断调整后的中间成果表是否符合预设合理性判定规则;若符合预设合理性判定规则,则将调整后的中间成果表作为最终分层结果表。应用本发明实施例,提高了地层分层的准确度。
本发明提供了一种置换法沉井施工方法,包括以下步骤:S01、基坑开挖:在施工所在地移除原有的复杂地质,预挖出基坑;S02、筑岛及防护:采用吹沙船吹填基坑,人工筑出地质均匀的砂岛,并进行防护;S03、振冲砂稳定加固:采用振冲器对砂岛的逐个振冲点进行振冲,以提高砂岛地质密度;S04、井壁预制:在砂岛之上分节预制出沉井;S05、井壁下沉:利用排水下沉法,将井壁所在的砂岛泥土排出井外,使井壁逐渐下沉;S06、素砼封底:在完成下沉的井壁底部浇筑钢筋砼底板,完成沉井施工。本发明预先进行筑岛制造良好的地质环境,帮助沉井施工顺利进行。
本发明涉及地图制作技术领域,特别是涉及一种立体地图的制备方法及立体地图。所述方法包括:制备立体地图模具,所述立体地图模具包括地质形态特征;利用吹塑工艺,在所述立体地图模具内吹塑成型;打开所述立体地图模具,获得立体地图半成品;按照平面地图数据,在所述立体地图半成品上印刷地质形态特征图像,获得立体地图。通过本发明,视障人群在学习地理知识的时候,可以用手触摸立体地图的地质形态特征,感受各种地貌的区别,如具有高低落差的平原、盆地、山脉、河流等地质地貌。并且,该立体地图的制备方法简单,具有方便携带、可大量用于教学、自学、公益讲座的特点。
本发明公开了一种合成海洋天然气水合物样品的实验装置,其包括反应釜、轴压活塞、釜外夹套、注入系统、轴压控制系统、围压控制系统、产出系统。本发明还公开了一种采用上述实验装置成海洋天然气水合物样品的实验方法,其首先制作冰粉颗粒,然后将冰粉颗粒与干燥后的多孔介质颗粒混合,在零度以下的低温环境下置于高压反应釜中,以模拟海底地质力学性质,然后注入甲烷气生成水合物,冰直接转化为水合物,最后通过注液系统将反应釜内的自由气驱除。本发明可以经济、有效、并准确的获得难以获得的各种地质条件以及各种赋存形态条件下的真实海洋天然气水合物样品,令水合物研究更接近现实,为开采天然气水合物的研究提供实验基础。
本发明公开了一种基于大数据的岩溶隧道突水风险识别方法,通过既有突水灾害事故报告中的突水预兆数据和地质数据建立不同的地质模型,在不同的地质模型并划分网格,利用随机突水预兆数据在不同网格中进行参数更新,使得模型参数具有普适性,同时利用更新的地质模型进行突水危害性评分,根据评分结果得到突水风险等级并进行干预,该方法利用大数据模式,使得数据的普适性更高,且能够适应各种类型的突水预兆,对不同的预兆所带来的结果通过分级使得灾害等级划分更加精确,保障安全的同时能够提高人为干预的效率。
本发明提供了一种基于PVC花管的高压旋喷桩施工方法,包括以下步骤:步骤一:对需要进行施工的地质进行地质勘探;步骤二:制作PVC花管;步骤三:通过地质钻机对待施工的地面进行钻孔,钻至设计深度后,立刻拔出地质钻机的钻杆,在孔内插入直径与孔径适配的PVC花管;步骤四:制备水泥浆液;步骤五:把高压旋喷桩机的高压旋喷桩钻头插入孔的内底部,高压旋喷桩钻头在孔内由下往上进行高压旋喷注浆,高压旋喷注浆过程中,高压旋喷桩机喷出的水泥浆液能够将孔内的PVC花管切碎。本发明能够提高高压旋喷桩施工效率和质量。
本发明提供了一种岩溶发育地区的桩基设计与施工方法,包括如下步骤,在待搭建框架柱对应的位置进行一次超前钻形成第一钻孔;对第一钻孔的地质进行勘测,绘制第一钻孔处的地质柱状图,确定第一钻孔的稳定岩石面的深度,计算第一理论桩长,当理论桩长大于预设值,在第一钻孔的两侧各钻一个第二钻孔;对第二钻孔的地质进行勘测,绘制每个第二钻孔处的地质柱状图,确定第二钻孔的稳定岩石面的深度,计算第二理论桩长,对理论桩长的数据进行比较,并选择理论桩长最短的钻孔作为打桩的位置,打桩,在桩上布置承台、转换梁以及联系梁以形成桩基。采用本发明技术方案的岩溶发育地区的桩基设计与施工方法,能最大限度的缩短桩长,降低工程造价,缩短工期。
一种地下非金属管管径的探测方法,充分利用了雷达发射电磁波的多次反射波之间的走时间距,本发明使用地质雷达探测采取地下非金属管道的多次反射波后;在雷达主机上依次读取地质雷达多次反射波的反射走时;根据反射波之间的走时间距的特点按照运算式求取管道的管径。本发明经济效益高,探测精度高,使用范围广泛。
本发明公开了一种隧道施工中TBM脱困处理方法及施工结构,旨在解决TBM脱困处理方法难以施展机械化作业,施工效率低、作业环境较差的技术问题。本发明施工结构包括迂回导洞和钻爆法正洞,所述迂回导洞从受困TBM后方向开挖方向延伸,所述钻爆法正洞为迂回导洞施工绕过不良地质体后向正洞开挖形成。该施工结构通过在TBM后方设置迂回导洞,迂回导洞施工绕过不良地质体后向正洞开挖正洞不良地质体,避免作业机械通过TBM本体设备的困难,有利机械化作业,利于TBM快速通过大型不良地质体,同时迂回导洞和钻爆法正洞施工中设有初期支护及必要的超前支护,能提高施工安全性。
本发明公开了一种公路隧道煤层揭煤防突施工方法,包括以下步骤:首先进行地质钻孔及煤层内部原始瓦斯参数测定,探明公路隧道内部煤系地层的瓦斯存量情况及地质情况,掌握煤层的层位、倾角、厚度、顶板岩性、地质构造等煤层存量情况;通过水力压裂钻孔进行增透,对洞口进行泄压;通过高压水泵以及切割喷头注射高压射流对煤层进行水力切割,增加煤层的暴露面;对煤层瓦斯进行预抽。本发明与传统工法相比较,具有煤层突出预测准确,有效缩短施工工期等优点,该技术降低了恶劣的地质条件对机械施工的影响,极大的保证隧道超厚煤层揭煤作业安全,有利保障施工进度,防突效果明显。
本发明公开了5,9-二甲基-6-异丙基-2-癸酮和4,9,11-三甲基-6-异丙基-2-十二烷酮及其制备方法和应用。本发明提供了二个具有地质氧化情况的指示作用,能作为生物标志物的5,9-二甲基-6-异丙基-2-癸酮和4,9,11-三甲基-6-异丙基-2-十二烷酮。因此为指示地质氧化情况提供了生物标志物。
本申请的动态集成自然灾害遥感监测方法、系统及云平台,能够对灾害区域遥感监测信息与影响区域遥感监测信息分别进行环境更新和预警度更新,在环境更新时,分析得到影响区域环境情况/灾害区域环境情况的多个地质干扰状态,这样可以采用不同的信息更新策略对不同地质干扰状态的遥感监测信息进行环境更新,能够尽可能综合、智能地通过遥感监测信息中的灾害区域信息和影响区域信息,得到各地质干扰状态的实际监测变化情况。这样能够实现对遥感监测信息的环境角度和预警度角度的更新,以确保动态遥感监测更新信息尽可能从实际地质环境变化角度反应各个遥感监测设备之间的监测结果关联情况,从而为后续的自然灾害预警提供准确可靠的决策依据。
本发明涉及一种岩土风化发电与供电方法及装置,该装置由岩土风化发电系统、多功能储电系统、锚固防护系统、电缆、对外供电系统组成。其发电与供电方法主要是采用岩土风化发电与供电装置,基于岩土体风化过程中的水理作用的离子交换机制,通过将锚固防护系统穿过风化壳固定于基岩,将岩土风化发电系统植入地质钻孔且穿过风化壳,固定于锚固防护系统;启动岩土风化发电系统,在风化岩土体-地质液-岩土风化发电系统形成完整回路,通过岩土风化发电与供电装置对岩土体风化转化的电能进行采集、储存、传输与对外供给;同时,可实现对岩土体风化进程实时监测及其一定程度的加固与控制。
本申请提供了一种可燃冰开采模拟试验系统,包括:反应器;多个采集井;位移监测模组,用于监测沉积物的位移;气体收集罐,用于收集采集井模拟开采产生的气体,气体收集罐的入口与采集井相连通;以及,修复气注入模组,与采集井相连通,用于向反应器中注入地质修复气体。本申请的可燃冰开采模拟试验系统,设置修复气注入模组,以便在反应器中可燃冰模拟开采后,进行地质修复模拟;通过设置位移监测模组,以监测反应器中沉积物的位移,从而实时监视反应器中可燃冰开采过程中的水合物沉积物形变特性;以便修复气注入模组向反应器中注入地质修复气体时,监测地质修复情况,以模拟地质修复。
本申请涉及一种低能耗环保疏浚施工系统及方法,其系统包括数据获取模块、数据预处理模块、三维建模模块以及仿真模拟模块;数据获取模块,用于获取目标疏浚区域的地质扫描数据;数据预处理模块,用于对地质扫描数据进行数据预处理,并将数据预处理后对应的地质扫描数据作为目标地质数据;三维建模模块,用于根据目标地质数据,构建目标疏浚区域的三维水下模型;仿真模拟模块,用于当用于疏浚目标疏浚区域的目标挖泥船进行疏浚时,获取目标挖泥船的当前位置信息,根据三维水下模型和目标挖泥船的当前位置信息,仿真分析得到目标挖泥船的目标施工参数,并将目标施工参数发送给目标挖泥船。本申请能够降低挖泥船的能耗,提高开挖工程的环保性。
本发明公开了复杂断块油藏分类评价方法,该方法按如下步骤进行:(1)、对目标复杂断块油藏进行精细油藏描述,建立精细地质模型;(2)、进行油藏数值模拟以修改完善上述精细地质模型;(3)、利用修改完善后的精细地质模型获取地质分类评价指标参数;(4)、根据上述地质分类评价指标参数的定量标准对目标复杂断块油藏进行分类评价。本发明选择影响油藏开发效果的主控因素作为分类评价指标,利用定量的分类评价标准来综合评判复杂断块油藏效益开发难易程度,因而使得油藏综合分类评价结果更合理,更具有推广价值。
本发明属于隧道围岩施工技术领域,尤其是一种隧道围岩综合研判用钻孔设备及研判方法,包括安装在隧道钻孔内壁的前部固定圈、中部固定圈和后部固定圈,所述前部固定圈、中部固定圈和后部固定圈的外表面均设置有固定机构,且固定机构包括第一液压缸和固定盘。该隧道围岩综合研判用钻孔设备及研判方法,通过设置地质雷达、高清摄像头和钻头超前钻探三种隧道超前地质预方法对隧道进行分段综合研判,相对准确了解每一段隧道地质情况,确定相应的支护类型、开挖方法,确保掌子面顺利掘进,使不良地质体始终处于可控状态,降低地质灾害发生机率,确保隧道工程施工人员和设备的安全,进而提高经济效益。
本发明涉及一种海域天然气水合物有利聚集区主控因素的确定方法,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:通过系统特征序列和系统因素序列之间的灰度关联分析,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。本发明基于水合物成藏系统基础理论,通过系统特征序列和系统因素序列间的灰度关联分析,可实现对不同构造背景、多地质因素影响下天然气水合物聚集主控因素的定量评价,从而得到主控因素,根据主控因素科学指导水合物区域勘探及钻探。
本申请提供了一种可燃冰开采方法,包括如下步骤:设备敷设:在作业区的可燃冰所在地层敷设水平井、温度传感器和压力传感器;开采作业:采用降压法开采作业区的可燃冰,监测作业区中可燃冰所在地层的地质变化;当开采作业达到设定条件时,停止开采作业;修复作业:向作业区的可燃冰所在地层注入地质修复气体,以作业区的可燃冰所在地层压力恢复。本申请可燃冰开采方法,通过降压法开采可燃冰,提升开采效率,降低失败风险;通在可燃冰所在地层敷设温度传感和压力传感器,并在开采作业的过程中,监测作业区中可燃冰所在地层的地质变化,以临控可燃冰所在地层状态,以便及时停止开采作业,并修复地质,以保护地质,提升安全性。
本申请提供了一种剥蚀量确定方法、装置、设备及可读存储介质,可确定在存在不整合面的地质垂直剖面采集的每个样品的均一温度值及标准误差;再分别对位于所述不整合面的上层地质、下层地质的各个样品的均一温度值分布情况做线性拟合,得到上层温度拟合线、下层温度拟合线;计算上层温度拟合线与不整合面的上层交点对应的均一温度,及下层温度拟合线与不整合面的下层交点对应的均一温度;基于上层温度拟合线和下层温度拟合线确定地温梯度;最终基于上层交点对应的均一温度与下层交点对应的均一温度之差,及地温梯度,确定不整合面的剥蚀量,为地质学家开展地质研究、勘探石油资源提供重要的参考参数。
本发明属于地铁建设技术领域,公开了一种模拟岩溶地区地铁振动引发岩溶覆土塌陷的试验系统,包括:地质探测模块、地质分类模块、岩溶样本采集模块、岩溶样本分析模块、中央控制模块、信息汇总模块、地铁信息获取模块、三维模型构建模块、地铁模拟运行模块、数据记录与显示模块。本发明通过地质探测实现对岩溶地区的地质分类,以及采集不同类别的地质的样本,获取的岩溶样本更具有代表性,进行岩溶地区三维模型的构建更准确;通过地铁信息的获取实现对地铁车辆信息、地铁运行信息以及地铁隧道信息的整合,便于进行岩溶地区地铁振动的模拟,模拟效果更真实,得到的岩溶覆土塌陷结果更准确,为进行地铁规划提供建议。
本发明涉及基于数字地图的地层属性异常点呈现方法、系统及设备,涉及地质分析的技术领域,其包括以下步骤:导入指定区域的地图数据;获取各路段的物探成果图,并记录物探成果图上地层属性异常点的位置;计算得出地层属性异常点的坐标,并依据坐标查找地图数据上对应的位置坐标并进行绑定操作,生成绑定信息;生成对应地层属性异常点的地质标识;获取地图数据并显示于人机交互画面上,并依据绑定信息将地质标识显示于人机交互画面上,得到显示有地质标识的地图。本发明具有能对地层属性异常点所在位置进行精确定位并直观得展示于地图上以方便实时查看从而方便现场地质勘查、查询异常点影响范围内的人员与设施的部署情况的效果。
本发明公开了一种基于相关性分析与随机森林的耕地定级指标赋权方法,具体步骤包括如下:根据采集的数据确定特征变量,将获取的耕地产量数据标准化,并且将获取的影响因素量化;构建随机森林模型,并利用所述随机森林模型计算特征变量的重要性,同时对各个特征变量相关性分析;利用加权求和法确定定级指数。从理论上丰富了耕地质量定级评价的研究内容,为耕地质量定级评价体系提供了重要的理论基础。此外,通过准确高效的耕地质量定级指标赋权方法测算的定级指标权重能够保证耕地质量定级评价结果可靠性,使耕地定级结果更加准确展示当地耕地的质量情况,为国家对耕地保护提供指导,是耕地质量定级评价工作的必然要求。
本发明属于疏浚工程技术领域,具体的说海底沉管隧道基槽分土质工程土方量计算方法,包括如下步骤:S1、建立浚前海底地形面;S2、建立地质属性库;S3、建立工程区边界;S4、建立二维地质剖面线;S5、编辑地质剖面;S6、建立地质层界面;S7、建立设计界面;S8、拉伸生成实体;S9、切割实体;S10、建立地质模型;S11、输出各土质方量;相比采用断面法等传统方法分土质计算工程土方量,本发明显著提高了计算效率与精度,中间过程资料完整,具备良好的可视化效果,适用于基槽开挖、航道疏浚等狭长带状线性工程的分土质工程土方量计算。
本发明公开了一种以甲烷氧化菌活菌异常和死菌异常为指标进行油气勘探与油气藏表征的方法,包括在油气勘探和油气藏表征区的上方按特定的网格度、采样深度和采样量采集样品及按特定的条件包装和保存样品;采用常规的微生物计数法同时获得样品中甲烷氧化菌的活菌数量和死菌数量,并在地图、地形图、地质图或地形-地质图上绘制活菌等菌线和死菌等菌线,得到活菌异常和死菌异常;对活菌异常与死菌异常进行全面比较;根据活菌异常和死菌异常的特征及其两者之间的异同,并结合地质勘探、地球化学勘探和地球物理勘探结果,对油气勘探与油气藏表征区的地下油气资源情况做出评价和预测或提出油气藏的开采方案。
本申请提供了一种剥蚀量确定方法、装置、设备及可读存储介质,本申请可确定从存在不整合面的地质垂直剖面采集的每个样品的各个原生流体包裹体的温度,并将每个样品中的各个原生流体包裹体温度数据转换成压力数据;基于每个样品中的各个原生流体包裹体的压力数据,对位于所述不整合面的上层地质、下层地质的各个样品的压力数据分布情况进行线性拟合,并基于拟合结果确定地层压力梯度,最后基于拟合结果及地层压力梯度来确定地质中不整合面的剥蚀量,为地质学家开展地质研究、勘探石油提供重要的参考参数。
本发明公开了一种敞开式TBM穿越富水破碎带施工方法及系统,包括:通过地表踏勘或地表钻孔,初步推测施工段的工程地质条件和水文地质条件;采用综合超前预报方法对TBM刀盘前方即将挖掘但尚未挖掘的岩层特性进行进一步预测,并将预测结果与初步推测的结果进行对比;进行超前钻孔,根据钻孔的掘进速度、钻孔出水情况判断掌子面前方地质情况,并确定不良地质桩号位置;根据不良地质类型,对不良地质桩号位置进行富水带处置、破碎带处置或者富水破碎带处置;进行TBM掘进。本发明解决了TBM穿越富水带和破碎带因围岩整体松散破碎、遇水泥化蚀变明显,严重影响施工进度,威胁施工人员、设备安全、降低施工效率等问题。
本申请涉及一种构建断层破碎带三维模型的方法,构建断层破碎带三维模型的方法包括以下步骤:获取所有断层破碎带岩性段的地质数据;根据断层破碎带岩性段的地质数据界定不同归属的断层破碎带;根据断层破碎带岩性段的地质数据界定断层破碎带的尖灭点的位置;对断层破碎带岩性段的地质数据以及尖灭点的位置进行处理并形成断层破碎带的分界面;合围断层破碎带的分界面以形成断层破碎带的三维模型。上述构建断层破碎带三维模型的方法,实现了在包含断层破碎带的复杂地质条件下,使用计算机程序执行以上步骤并自动构建地质三维模型。
一种在边坡二维计算剖面中自动生成几何工况的方法,包括:通过边坡三维地质模型获取二维坡面线对象,并对边坡二维坡面线对象按照对象树进行管理;对象树上的各个地质对象按照对象类别及名称进行管理,同时获取各个地质对象对应的属性信息;根据实际工程需求,对对象树中各个地质对象进行对应的组合搭配;定义代表边坡计算剖面范围的矩形框;将剖面线对象与矩形方框之间进行裁剪封闭;重复上述所有步骤,根据对象树中各个地质对象不同的组合搭配,生成对应不同的几何工况。本发明可以对边坡的多个影响因素进行随机搭配,能够组合形成各种符合实际需要的工况,来模拟边坡的工程地质条件,减少了重复的创建工作,大大提高了效率。
本申请涉及一种构建透镜体三维模型的方法,构建透镜体三维模型的方法包括以下步骤:获取所有透镜体岩性段的地质数据;根据透镜体岩性段的地质数据界定不同归属的透镜体;根据透镜体岩性段的地质数据界定透镜体的尖灭点的位置;对透镜体岩性段的地质数据以及尖灭点的位置进行处理并形成透镜体的分界面;合围透镜体的分界面以形成透镜体的三维模型。上述构建透镜体三维模型的方法,实现了在包含透镜体的复杂地质条件下,使用计算机程序执行以上步骤并自动构建地质三维模型。
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