本发明涉及一种深基坑溶槽的处理方法,包括以下步骤:S1.对溶槽的范围进行地质检测,初步探明深基坑内溶槽的分布范围的数据;S2.对溶槽范围内的散水点进行注浆封堵工序,且预留一个出水口;S3.在所述出水口处安装水压平衡管,将溶槽范围内的散水全部集中到水压平衡管内;S4.在溶槽范围周边进行横向帷幕注浆工序;S5.在溶槽范围周边进行纵向帷幕注浆工序;S6.判断步骤S3中平衡管内是否有水;S7.若平衡管内有水,则对预留的出水口进行单孔注浆工序,直至平衡管内余水消失,若平衡管内无水,说明溶槽处治完成。先收集散水,再帷幕,最后单点处治,其操作上较简单,效果明显,对水的处治很有针对性,同时还能有效的保证基坑及周边环境的安全。
本发明涉及一种小曲率半径盾构施工分段纠偏方法,其步骤为:(1)结合工程地质情况,施工前进行盾构机就位调试;(2)根据设计轴线的线形将每环隧道的掘进分为12小段,每段掘进长度100mm;(3)小曲线段施工时,定期复核盾尾后管片的轴线偏离值,并将测量值与历次测量值进行对比;(4)盾构推进过程应加强同步注浆,注浆应采用对角交替压注的方式进行;(5)施工过程中加强对电水平自动监测和地面沉降监测;(6)将测量数据与计算的控制值进行对比,盾构发生偏离时及时采取调整盾构区域油压措施对千斤顶行程差、盾构姿态进行调整。本发明可有效保证盾构施工过程中基坑的稳定性,防止因出现较大的偏差造成大幅度纠偏。
本发明提供一种高压脉冲水射流可控主动震源超前探测装置及使用方法,探测装置包括水箱、供水泵、增压器、伺服电机、收敛型喷嘴、接收传感器和地震波数据采集仪,供水泵分别连接水箱和增压器,增压器连接收敛型喷嘴,伺服电机的输出轴连接挡块;接收传感器连接地震波数据采集仪,供水泵将水箱里的水泵入增压器,增压器进行加压形成高压水射流,伺服电机驱动挡块转动,挡块截断形成高压脉冲射流束,高压脉冲射流束冲击工作面产生激震地震波,接收传感器反射波,地震波数据采集仪实时采集反射波并传送至智能终端,智能终端分析反射波并判断不良地质体的特征。本发明的有益效果:原理科学、安全高效、节能环保,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种竖井掘进机的出渣控制方法、出渣系统、出渣设备,出渣控制方法包括以下步骤:控制第一个渣桶移动至接渣平台接渣;判断是否接收到与接渣平台上的渣桶已满对应的桶满信号;若是,控制接渣平台上的渣桶移动至卸渣平台卸渣,并控制第二个渣桶移动至接渣平台接渣,然后执行判断是否接收到与接渣平台上的渣桶已满对应的桶满信号的步骤。应用本申请提供的出渣控制方法能够控制两个渣桶在接渣平台和卸渣平台之间交替接渣和卸渣,实现连续稳定的出渣,提高出渣效率;并且不受缺水因素的局限,适用地质范围广。
本发明公开了一种用于油气开采的PDC钻头胎体制备工艺,属于PDC钻头地质钻探设备生产技术领域,通过在上料台上进行钻头形状模具的粉料填充,该所述上料台的台面上并排设置有钻头模具安装架和辅助烧结模具安装架,所述上料台的台面上还竖直设置有L型竖板,所述L型竖板的水平板顶面一端固定设置有粉料罐,所述L型竖板的竖直板上设置有模具导向架,将钻头形状模具通过L型台架一和L型台架二进行夹紧固定,在钻头形状模具的夹紧过程中,通过电机二驱动转轴转动,使转轴驱动两端的凸轮转动,使转轴两端的凸轮间歇性的推动T型推动杆,使钻头形状模具在钻头模具安装架上进行间歇性的摆动,使粉料在钻头形状模具内的注入更加充实平整,提高了PDC钻头胎体的制备质量。
本发明提供了一种三维数据体获取方法及装置,所述方法包含:根据待生成三维数据体区域的二维地震测网底图及地质任务获得坐标原点;根据所述坐标原点,以二维地震数据中主测线数据为竖轴,所述二维地震数据中联络线数据为横轴构建虚拟三维地震测网;获取待生成三维数据体区域的二维地震数据,将所述二维地震数据中主测线数据与所述联络线数据插入所述三维地震测网中,获得稀疏三维地震数据;根据所述二维地震数据创建井位数据,根据所述井位数据和所述稀疏三维地震数据建立框架模型;将所述二维地震数据中每一道地震数据作为测井数据内插至所述框架模型中获得三维数据体。
本发明属于工程地质勘察设备技术领域,具体涉及一种便携式动力触探设备,包括支架组件、垂直度导向块组件、导杆组件、拉动组件和棘轮组件,所述导杆组件上部与活动连接于棘轮组件,所述导杆组件下部与支架组件上部可拆卸连接,所述垂直度导向块组件与支架组件上部可拆卸连接,所述拉动组件活动连接于支架组件上部;所述支架组件包括主安装块、第一支杆、支撑脚块和铆钉。本发明还提供了该便携式动力触探设备的使用方法,具体包括准备阶段、锤击阶段、拉出阶段和收起阶段,本发明解决了现有技术结构庞大,不便于收纳和携带;无法精准控制垂直度,不能保证勘探准确度;不能同时实现对探杆的锤击和拉出等问题。
本发明属于瓦斯开采技术领域,具体为一种基于深度学习的煤与瓦斯突出强度预测方法,包括步骤一:数据准备,选取煤与瓦斯突出的预测指标,定义训练数据,并对数据进行标准化处理;步骤二:特征提取,根据数据集定义网络或模型组成,将输入映射到目标,提取地质指标特征;步骤三:配置学习过程,选择损失函数、优化器和需要监控的指标,设置迭代次数;步骤四:训练模型,输入样本调用模型的fit方法在训练数据上进行迭代,对模型进行训练和优化;步骤五:验证模型,在验证集上对煤与瓦斯突出样本进行预测,并与实际结果进行对照,确定模型的预测精度,其结构合理,表达能力更强,映射效果更优,从而更能够提高突出强度预测的准确度。
本发明一种用于宇宙射线μ子运动方向测量的方法,主要应用于特殊核材料的监管与探测,宇宙射线、医学、地质勘查等领域。该发明主要包括μ子在辐射体中发出的切伦科夫光的位置探测以及依据切伦科夫光锥投影图像进行μ子入射方向的计算。利用μ子在辐射体中的切伦科夫辐射,用位置灵敏的光探测器对μ子发出的切伦科夫光进行探测,并大量统计光子位置,得到切伦科夫辐射形成的光锥投影图像,应用图像计算得到μ子的入射径迹。本发明具有探测速度快、算法易实现、测量结果准确等优点。
本发明涉及一种致密储层评价方法,属于石油勘探开发技术领域。致密储层评价方法包括:获取目标储层的压汞数据,压汞数据包括:最大汞饱和度、退汞效率、排驱压力、大于0.2μm的孔隙体积、以及大于0.075μm的孔隙体积;根据最大汞饱和度、退汞效率、排驱压力得到存流系数;根据大于0.2μm的孔隙体积与大于0.075μm的孔隙体积得到优势系数;根据存流系数和优势系数进行目标储层的评价。本发明通过对压汞数据进行分析,探讨不同参数的地质意义,经过多次拟合实验,得出与物性参数相关性较大的两个评价参数:存流系数和优势系数,这两个系数基于高压压汞实验获得的压汞数据计算得出,不仅节约了实验成本,而且能够准确的评价储层。
本发明公开了一种复合土壤修复剂及其制备方法,包括微生物有机肥和磷酸盐,其中,微生物有机肥中的微生物菌株是黑曲霉,磷酸盐为地质磷灰石、生物磷灰石或磷酸氢盐中的一种,磷酸盐在复合土壤修复剂中的质量含量为5%‑25%,并提供该复合土壤修复剂的制备方法,本发明的复合土壤修复剂具有价格低,持续时间长,无二次污染的特点,结合磷真菌(黑曲霉)的解磷能力和磷酸盐的磷源,通过微生物有机肥技术,使得复合修复剂具有长期释放有效磷的优点。
本发明涉及油气田储层地质分析技术领域,具体涉及砂砾岩储层任意两井连通砂体的定量表征方法。所述方法包括:步骤一、利用截断高斯模拟的方法模拟得到亚相模型,对垂向上储层展布形态进行表征;步骤二、对亚相模型内部各岩相采用随机模拟方法模拟井上数据,建立岩相模型;步骤三、采用相控建模约束,通过岩相控模拟物性参数;步骤四、通过物性下限计算得到NTG模型;步骤五、基于NTG模型计算与井连通的砂体,并实现连接任意两口井的砂体连通性表征。本发明方法能够更准确地描绘出井间连通砂体的平面展布和空间分布情况,实现对任意两井间连通性的定量刻画和表征。
本说明书实施例提供一种基于MT模型的地震波速度参数确定方法、装置及设备。所述方法包括:获取岩石样本在至少两个不同压力下的实测体积模量和实测剪切模量;利用所述实测体积模量和实测剪切模量计算高压模量;基于MT模型下的模量与裂隙密度关系,通过所述高压模量确定对应于所述岩石样本的累积裂隙密度;根据所述累积裂隙密度计算所述至少两个不同压力下的微裂隙孔隙度分布谱;结合岩石样本的孔隙结构参数和所述微裂隙孔隙度分布谱,确定对应于所述岩石样本的地震波速度参数;所述地震波速度参数包括速度频散和衰减。上述方法实现了对于微观孔隙结构主导的地质中的地震波速度频散和衰减的准确计算,有利于实际应用中生产开发的进行。
本发明公开了一种矿井水常量特征离子标识及水源判别的方法,属于水文地质及水化学技术领域。本发明方法步骤S1:统计整合矿井主要充水含水层的水质资料;步骤S2:利用聚类分析方法,排除各水源含水层异样水样,明确各水源常量离子的分界阈值;步骤3:确定各水源常量离子的标准浓度、不同水源间常量离子的变异系数以及各水源的常量特征离子;步骤S4:建立二级模糊综合评判数学模型,判别矿井水的水源,并定量计算构成比例。
本发明涉及一种矿井地下水调蓄方法及调蓄系统,属于生态环保技术领域。本发明提供一种矿井地下水调蓄方法,包括如下步骤:S1.进行水文地质勘查;S2.确定矿井涌水的直接充水含水层,选择煤层顶板上的直接充水含水层作为抽水层,将抽水层的地下水抽离出地面,其后将抽离出地面的地下水注入到承压含水层。本发明提供一种矿井地下水调蓄系统,包括:位于地面的抽液泵、抽液井和注液井,抽液井的一端伸入抽液层,抽液井的另一端与抽液泵的进液口A连接;注液井的一端与抽液泵的出液口A连接,注液井的另一端伸入承压含水层。本发明直接充水含水层为未被矿坑污染的地下水,无需建设净化装置,实施水处理,节约成本,安全性高。
本发明涉及一种基于自适应镶嵌的地震剖面数据可视化方法及系统,其包括:对不同幅度地震样点对应的网格顶点及顶点之间的像素,用不同颜色进行着色;在像素着色器中计算出下一道上与当前地震样点最相关的样点;将最相关的样点在时间方向上的相对偏移映射为倾斜方式并渲染到纹理,填充顶点索引时,充分考虑同一道上相邻样点的倾斜方式以实现顶点的自适应镶嵌。本发明提出的镶嵌方式能够根据地震样点的倾斜方式进行自适应选择,有效解决了二维地震剖面的三维可视化中网格镶嵌方面存在的镶嵌错误问题,能够有效提高对地震微观结构的显示能力,方便地震数据的解释与分析,对于油气勘探、地质勘探等领域具有重要的意义。
本发明公开了一种基于机器学习算法的随钻伽马测井正演方法,涉及石油井探测技术领域。该方法具体包括:建立不同放射性强度、层厚、密度和不同倾角的地层模型;模拟伽马射线在地层中的输运过程,获取不同地质情况下的随钻伽马探测器计数随深度的响应关系;建立不同地层厚度下探测器深度坐标与随钻伽马探测器计数的响应关系;建立不同地层密度下探测器深度坐标与随钻伽马探测器计数的响应关系;建立不同地层倾角下探测器深度坐标与随钻伽马探测器计数的响应关系;建立不同地层界面距离与随钻伽马计数的响应关系;基于响应关系建立数据库,用神经网络算法对模拟数据进行训练,构建适用于随钻伽马正演的神经网络模型,形成随钻伽马测井快速正演方法。
本发明公开了一种高压预填充溶洞桩基施工方法,属于坑基溶洞施工领域,其包括如下步骤:S1:地面钻孔:在地面钻取填充孔和观察孔;S2:勘察溶洞内部情况,确定溶洞内部大小;S3:下放管道:填充管通过填充孔下放到溶洞底部,观测管通过观察孔下放到溶洞中;S4:预拌填充料;S5:回填填充料:将填充料注入填充管中,填充料填入溶洞底部,且随着填充料的注入,不断抬高填充管的高度;S6:停止填充,拔出填充管,静待填充料硬化。本施工方法简单方便,能对多层溶洞进行预填充处理,改善不良地质条件,使溶洞满足灌注桩施工要求,提高后期桩基础施工效率,降低施工成本。
泡沫注浆法改造海洋泥质粉砂型天然气水合物储层的方法,属于天然气水合物开采领域,该方法通过向天然气水合物层中注入含有泡沫水泥砂浆,可在天然气水合物层中形成比原有天然气水合物层强度和渗透率更高的网状骨架结构。与现有技术相比,本发明一方面通过网状骨架结构增加天然气水合物层稳定性,另一方面通过网状骨架结构中的孔隙提高天然气水合物层的渗透率,从而达到提高单井开采效率,延长开采周期,降低水合物开采过程中地质灾害发生的效果。
本发明涉及一种粗糙介质模型的时域电磁数据慢扩散成像方法,目的在于提高时域电磁探测数据的解释成像精度。本发明在获取探测区地质资料基础上,先提取地下的空间均匀粗糙度参数;再推导均匀粗糙介质的广义视电导率和扩散深度时域表达式,通过定义自变量,将核函数采用无穷级数求和表示,求解广义视电导率,推导粗糙介质的脉冲磁场正向解,再进行变量微商求解获得广义扩散深度;对实测电磁数据进行广义视电导率和扩散深度计算,最后实现广义视电导率‑扩散深度成像。本发明的粗糙介质模型的广义视电导率和扩散深度计算方法与经典均匀半空间介质的计算方法相比,视电导率‑深度值更接近真值,提高了视电导率‑深度的解释成像精度。 1
本发明涉及煤层气勘探开发技术领域,具体公开了一种煤层气井活性水符合压裂增产方法,该技术步骤如下:根据煤层气井地质条件和客观条件,做出合理压裂施工设计;针对不同类型的低产井制订相应解堵性二次压裂施工工艺,按照压裂施工设计,配备主压裂车、液氮泵车、混砂车等相关设备和活性水、胶液、液氮;煤层气井安装井口,设备进入施工现场,高低压管线连接;试压,关死井口总阀、对地面高压管线、井口、连接丝扣、由壬等连续憋压35‑45MPa,持续3‑5分钟不刺漏为合格;活性水水力压裂用主压裂车把活性水高压注入储层;放喷返排。本发明的优点是,其具有高携砂能力和低滤失性提高了压裂液的利用率,增强压裂效果,降低了施工成本且提高煤层气产气量。
本发明提供一种综合性的石油开采设备,包括连接轴,套筒联轴器,驱动电机,快速连接导油管结构,快速拆卸螺栓,石油开采对接式钻地杆,可调节支撑架,顶紧块结构,连接螺栓螺母和深度测量锥结构,所述的连接轴一端通过套筒联轴器安装在驱动电机的输出轴上,另一端插接在快速连接导油管结构的内侧上部。本发明金刚石杆和V杆的设置,有利于应对不同的地质,同时还可以适用于较硬的地面钻探使用,保证石油开采的准确性;中空螺杆,紧固螺母,钻地锥杆和中心钢杆的设置,有利于快速拆卸和安装、更换,便于维护。
一种基于真空降压法开采海底浅层非成岩地层天然气水合物的装置及方法,开采装置的真空泵、水气分离罐、注浆系统、注热系统、储气装置之间通过管路连接,并固定在开采船上;开采装置与海底天然气水合物地层接触,工作时,将开采装置压入天然气水合物储层,通过真空泵使内部套管中产生负压;迫使水合物分解的同时,在外部隔离套管、移动压板以及射孔注浆后形成的隔水层作用下逐渐排出水合物储层开采区域中的水,阻断开采区域外水的补给通道,使开采区域逐渐固结,实现开采水合物的同时加固水合物储层目的。本发明解决了储层失稳坍塌、海水毒化等地质灾害,保证了海底结构的稳定。
本发明涉及油气田勘探开发领域,尤其是一种多期次、多尺度裂缝孔渗参数定量预测方法。本发明利用断层‑裂缝的自相似性理论,预测不同尺度的裂缝面密度计算方法;依据岩心、薄片观测的裂缝参数以及断层的延伸规律,采用随机偏正态约束的方法,确定不同尺度裂缝的初始开度;通过现今地应力场数值模拟,分析裂缝在现今应力场中的开启能力;结合裂缝开度、面密度以及发育规模,提出了适用于多尺度、多期次裂缝参数的计算模型,进行裂缝孔隙度,最大渗透率的大小、方向定量预测。本发明由严格的数学算法推导组成,对相应的地质信息数字化后,可以利用计算机编程语言开发相应的计算程序,实现多期次、多尺度裂缝孔渗参数的定量预测。
本发明涉及一种尾矿浓缩干排一体装置,主要包括浓缩系统和干排压缩系统;本发明装置能够将尾矿进行多级浓缩,较好的分离出尾矿中的泥砂和水,实现砂含水率保持在15%~20%,且经浓缩分离出来的尾矿水可实现循环利用,此外,尾矿干排不仅可以节省传统尾矿库的建设费用和常规维护费用,还可以大大节省占地面积,消除尾矿库的安全隐患,在矿山生产过程中,消除采空区的安全隐患,节省安全投入和环境治理资金,有利于地质环境保护,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种原位降雨入渗和径流分配测量系统和方法,属于水文学、环境科学及地质学技术领域,采用的技术手段是一种原位降雨入渗和径流分配测量系统,包括设置在测试区域的降雨测量系统、入渗测量系统和径流测量系统,降雨测量系统中包括借助支架固定在测试区域的雨量计;入渗测量系统包括借助剖面安装管布设在土壤不同深度的水分传感器;径流测量系统包括集水池、挖设在测试区域周边并与集水池联通的集流沟和设置在集流沟与集水池接口处的水位及水量测量装置。优点如下:方便携带,可快速安装,造价低,使用和维护方便简单,使用完毕后方便拆卸回收;避免了实验室的误差与环境限制,结果更为真实准确;可安装在不同的下垫面上,适用范围广。
本发明公开了一种输电线路临时道路用链式铺路瓦,用于农田、沼泽和沙漠地区的输电线路新型临时道路快速铺设,包括瓦片和连接部,瓦片形状为矩形平板内连四棱锥板,采用U型锁扣连接或插销连接结构。链式铺路瓦材料选用钢材,铺路瓦尺寸可根据车辆载重及地质条件进行调整。该铺路瓦采用模块化设计,单体质量小,拼装拆卸简单,运输方便,可实现快速拼装和回收。
本发明提供了一种岩石储层中值半径预测模型建立方法、装置及系统,涉及地质勘测领域。该岩石储层中值半径预测模型建立方法、装置及系统,通过将位于各个深度对应的不同类别的测井参数以及中值半径进行多元线性回归分析,找出与中值半径相关性最好的前N个测井参数样本,对找出的各个深度的对应的不同测井参数样本以及中值半径进行二元回归分析,建立岩石储层中值半径预测模型。当再次对同一区域的岩石储层采集中值半径时,仅需将测井参数输入预建立好的岩石储层中值半径预测模型即可将岩石中值半径计算得出,省时省力。
本发明涉及天然气水合物地质技术领域的一种模拟压力对天然气水合物地层裂缝影响的实验装置,它主要由加压泵、出气口、计算机监测系统、气层、水层、压力传感器、泥岩颗粒、尼龙颗粒、岩石层A、箱体、岩石层B、活塞、活塞环、储气室、伸缩式气体通道和高速摄像机组成。箱体内从上往下依次设有活塞环、活塞、气层、水层、压力传感器、岩石层B、泥岩颗粒、尼龙颗粒和岩石层A;活塞环上部设有4个出气口采用对称式设计,用于气体流出并使活塞往下运动。本发明操作简单,能很好的模拟压力对天然气水合物层附近地层裂缝影响的过程。
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