一种泥石流松散物源活跃性判定方法,首先进行松散物源调查,确定泥石流物源的地质背景条件并取样测试;其次计算松散物源的颗粒特征参数,分别求取有效粒径、不均匀系数和曲率系数,计算颗粒特征函数值;再次获取松散物源的地形参数,通过测量松散物源堆积体的中心剖面,计算松散物源堆积体坡面的坡度特征函数;最后计算物源赋存状态并判断其活动方式。本发明方法测试手段成熟,计算模式简单,针对泥石流灾害评估与勘查,可快速判断泥石流沟内物源的活跃程度,从而为较准确的评估泥石流灾害的活跃性提供支撑,有效提高防灾工作者对灾害体的评价精准度。
本申请提供了一种水平井井眼轨迹全角变化率控制方法及装置,所述方法包括:根据地质设计提供的井口及井下目标的坐标,确定目标水平井的工艺参数,包括目标水平井的第一垂深、预设摩阻系数以及水平段长度;获取目标水平井的施工参数,包括目标水平井的直井段拉侧力占钻柱自重的第一比例、目标水平井的水平井段拉侧力占钻柱自重的第二比例以及目标水平井的直井段管柱拉力的附加系数;根据工艺参数及施工参数,确定水平井井眼轨迹的最大全角变化率;基于最大全角变化率,调整钻井过程中定向钻具的方向,使作业后所形成的井眼轨迹的全角变化率小于最大全角变化率。本申请能够有效地降低全角变化率对钻井摩阻的影响程度,提高水平井的钻井效率。
本发明属于土木工程领域中的岩土工程勘察领域,涉及一种含浅层气地层的勘探孔内简易气样采集装置及方法,该采集装置包括漏斗、软管、隔膜泵、气液分离容器、排浆阀、微型抽气泵以及真空集气袋;漏斗通过软管与隔膜泵相连通;隔膜泵通过软管与气液分离容器相连通;气液分离容器的顶部以及底部分别设置有微型抽气泵以及排浆阀;微型抽气泵与真空集气袋相连通。本发明提供了一种基于地质勘探钻孔、不受含气层埋置深度的限制以及采气过程不易混入空气或杂质的含浅层气地层的勘探孔内简易气样采集装置及方法。
本发明公开了一种沉积微相识别方法,属于油田储层预测领域。该方法包括以下步骤:对目标工区进行地震采集,获取叠前地震数据,并在目标工区内钻井和测井,获取钻井数据和测井数据。利用沉积微相数据、叠前地震数据,以及沉积微相的变差函数曲线,在微相‑纵波阻抗关系图版和微相‑横波阻抗关系图版的约束下进行叠前地质统计学反演,建立沉积微相三维模型。根据沉积微相三维模型提取目标层位的微相平面图和微相剖面图,完成对目标工区沉积微相的识别。本发明提供的沉积微相识别方法降低了不同的微相在单一波阻抗上存在多解性的可能,提高了储层沉积微相识别精度,对沉积微相结构的识别误差较小。
本发明提供本发明公开了一种缓倾角层状岩体防拒爆爆破方法,通过地质预报和钻孔过程记录,绘制爆区岩层分布图;采用梅花形布孔,且相邻炮孔底部钻设至不同岩层面上,同时在爆区中布置一定数量空孔;在孔口和孔底各设置一个起爆点,将导爆索贯穿整个装药,药卷连接处避开岩层交界面,保证上下层药卷接触紧密且在一条直线上,采用梅花形或V形起爆方式进行起爆。本发明通过改善装药结构和优化起爆方式,可以解决缓倾角层状岩体爆破过程中因岩层相互错动导致炸药拒爆的问题,减少坚硬岩层爆破的大块率,避免建基面的欠挖,而且提高了爆破网络的安全性,便于快速施工。
本发明公开了一种水下斜拉式悬浮隧道的接岸结构,包括顶推侧接岸结构和接收侧接岸结构;顶推侧接岸结构由海域至陆域依次包括:水下护岸段、起步段、洞口段挡墙、洞口段、临水侧墙体、止推段、密封段、对接段、顶推段、水平运输段和背水侧墙体,以及与对接段横向布设的顶推侧水泵房;顶推侧接岸结构内布设顶推装置;接收侧接岸结构由海域至陆域依次包括:水下护岸段、接收段、洞口段挡墙、洞口段、临水侧墙体、管节稳定段、密封段、管节固结段、牵引锚锭段和背水侧墙体,以及与管节固结段横向布设的接收侧水泵房;牵引锚锭段内布设牵引索牵引装置。本发明的接岸结构,适用于所有岸坡地质条件,同时适用于所有型式的直线型悬浮隧道结构。
一种隧洞开挖过程中瓦斯喷出燃烧处理方法。其包括洞口封闭、洞内气体检测、洞外打设地质探孔、瓦斯燃烧熄灭、封闭掌子面、开设钻场、施工超前探孔、加固支护处理和继续开挖等步骤。本发明提供的隧洞开挖过程中瓦斯喷出燃烧处理方法具有如下优点:能够快速、有效、安全处理瓦斯喷出燃烧的突发施工难题,节约了施工成本,为后续瓦斯洞段开挖施工创造了条件,可避免因长时间停工而影响工程进度的问题,并且对出现类似工程问题的解决具有一定借鉴意义和推广价值。
本发明提供一种大能量井盖辅助开启装置及使用方法,涉及地质勘探领域。该一种大能量井盖辅助开启装置,包括钻井平台,所述钻井平台的上端设置又井口,所述井口的内部贯穿设置又钻杆,所述钻井平台的上端在井口的一侧设置又泄压管,所述泄压管的一端埋入钻井平台的内部且与井口的下方连通,所述泄压管的上方设置有容器,所述容器下端边缘固定连接有支撑杆,所述支撑杆的下端与钻井平台的上端固定连接,所述容器和泄压管之间通过连接管连通,所述连接管的中部固定连接有溢流阀,所述泄压管的一侧贯穿设置有阀杆。采用锥阀的方式,使得泄压管的闭合速度更快,即使勘探井在泄压过程中,钻杆也能正常工作。
本发明公开了一种可自主避障的隧道衬砌检测装置,包括:能够移动的作业平台(70);拱顶机械臂(10)的下端通过第一销轴(11)与作业平台(70)铰接,第一销轴(11)的轴线与作业平台(70)的进行方向平行,拱顶机械臂(10)的上端连接有地质雷达(60),拱顶机械臂(10)能够伸缩,拱顶机械臂(10)连接有能够驱动拱顶机械臂(10)以第一销轴(11)为轴摆动的顶臂摆转驱动机构。该可自主避障的隧道衬砌检测装置对于隧道衬砌大型机械化作业模式来说是一次本质的飞跃,其特点是全自动作业,检测速度大幅提升,相应速度快,检测盲区极少,性能稳定,可适用于普速和高速单、双线铁路隧道的检测。
本发明公开了一种利用测井资料分析沉积岩成岩阶段的方法,通过测井解释评价进行分析,利用处于不同成岩阶段的地层所应具有不同的地质特征,以实现判断沉积岩所处成岩阶段的目的。本发明的目的在于提供一种利用测井资料分析沉积岩成岩阶段的方法,以快速的利用测井资料判断出所测地层所处成岩阶段。
本发明公开了一种水溶性热增黏共聚物、制备方法及应用。所述共聚物是由包括以下组分的原料聚合而成:各组份按重量百分比计,(1)30%~50%的丙烯酰胺;(2)25%~35%的温敏性大分子单体;(3)25%~35%的N‑乙烯基吡咯烷酮;(4)引发剂所述温敏性大分子单体由具有聚合活性的不饱和碳‑碳双键和具有温敏性质的聚合物链段组成的。本发明共聚物的水溶液黏度在一定温度范围内随温度升高而升高,即该共聚物的水溶液具有热增黏的性质,在高温、高盐条件下其水溶液具有较高的表观黏度,在高温、高盐地质环境下的钻完井及三次采油作业中具有良好的应用前景。
本发明涉及隧道施工中拱顶沉降监测点埋置深度的确定方法,利用现场布置试验断面,监测出测点在不同埋置埋深处的时间‑累计位移量,然后进行拟合统计分析,判别出最佳埋置深度。本发明通过现场试验加拟合分析相结合的手段,能够有效的避免不同的地质情况对围岩的位移变化值的影响,合理的解决了目前在隧道拱顶监测点埋置深度选取模糊的缺点,是监测数据能够更加真实的反映围岩变化情况。
本发明提供了一种地铁车站围护结构BIM模型的建立方法,应用于地铁车站围护结构BIM模型的建立技术领域,所述方法包括:采用Revit软件建立模型前准备地铁车站围护结构所对应的族文件、地铁车站结构Revit模型、地质资料,其中,所述族文件至少包括:冠梁、支撑、临时立柱所对应的族文件。通过读取地下结构的外轮廓、各层支撑的标高层等信息,利用Dynamo编程实现地下车站围护结构的自动创建、布置和参数化驱动,有效提高建模效率,同时在后续在参数变化时方便模型修改。
本发明涉及建筑工程技术领域,提供一种箱涵沉降缝防水结构及其施工方法,箱涵沉降缝防水结构包括第一防水组件,第一防水组件设在箱涵的外侧壁上并与其沉降缝相对应;还包括榫卯结构和第二防水组件;榫卯结构设在沉降缝的相对侧,用于防止沉降缝两侧的箱涵在垂直面上发生相对移动;第二防水组件设在沉降缝中,对沉降缝进行防水密封;本发明通过设置榫卯结构,有效控制了箱涵结构在沉降缝两侧的局部不均匀沉降,保证了防水结构的整体性和稳定性,并通过对施工过程进行优化,提高了施工效率,确保了箱涵沉降缝在软弱地基、软硬不均地基等不良地质条件下的综合防水效果。
本发明提供了一种露天采场爆破振动测准方法,专门针对露天采场边坡地形设置,先结合现场的地形地貌勘查情况与现状地形图确定布置线的精确方位及测点的精确坐标,再在现场用GPS测量仪找到测点坐标,找到测点坐标之后选定安装传感器的基岩体,将用于安装传感器基岩体的位置的X、Y与Z坐标记录保存用于后续的计算,再用地质罗盘辅助传感器的安装,本发明既可保证同一条布置线上的各个传感器不会偏离布置线,又可保证传感器的箭头正方向是对准爆破中心,克服了人工肉眼观察会带来的位置不精准问题,大大提高了爆破振动监测数据的准确性,即便测量人员的视线受阻,也不会受到影响,可准确的定位,相当的便捷。
本发明公开了碳酸盐岩走滑断裂破碎带判识与评价的地震技术组合方法。针对大型碳酸盐岩断裂破碎带结构多样,盆地内部裂缝、断层岩难以用地震技术识别与评价的缺陷,本发明优选地震技术组合判识与评价碳酸盐岩走滑断裂破碎带,在走滑断裂精细解释与地震响应分析基础上,通过常规与突出不连续性处理地震剖面的响应判识断裂破碎带边界,优选导航蚂蚁追踪技术、滤波相干数据体技术与断层自动拾取技术组合判识断裂破碎带的平面分布,并以融合振幅变化率属性与断层自动拾取技术为主进行断裂破碎带的分带、分段、分区划分与破碎程度评价。本发明实现了盆地深部碳酸盐岩走滑断裂破碎带的地震判识与评价,为断裂破碎带的结构研究与地质评价提供了方法支持。
本发明公开了一种海上勘探平台,其涉及地质勘探设备技术领域,其包括船体,船体上设置有第一勘探平台和第二勘探平台,所述第一勘探平台位于所述船体的一侧,所述第二勘探平台抬高设置于所述船体上,所述第一勘探平台和所述第二勘探平台伸出所述船体的一侧的平台上均开设有安装孔,两个所述安装孔内均插设有钻杆,所述钻杆上套设有保护套管,所述钻杆与所述保护套管均伸入海底,第二勘探平台上设置有卷扬机,卷扬机上的钢丝绳与钻杆的顶部固定连接,保护套管位于第二勘探平台的部分设置有升降组件,船体的底部设置有若干配重组件,升降组件和配重组件电连接。本发明具有能够快速升降保护套管,以提高海底勘探精度的效果。
本发明公开了一种高海拔地区强烈岩爆地段隧道施工方法,其包括:S1、提供整体超前地质报告;S2、提供现场预测报告;S3、超前支护施工;S4、超前应力释放;S5、隧道开挖;S6、针对涌水进行排水处理;S7、初期支护施工;S8、初期支护完成后,对预测的岩爆发生部位进行注浆加固;S9、在钢纤维混凝土表面敷设一层防水层,并使用土工布防护;而后进行仰拱和二衬施工;本发明的高海拔地区强烈岩爆地段隧道施工方法,能够提前预测岩爆发生的可能性并采取相应措施降低或避免岩爆的发生,以保障施工人员和机械设备的安全,且保障工序循环时间和施工进度。
本申请属于爆破领域,公开了一种隧道爆破设计方法、装置及设备,能够预先根据专家设计的隧道爆破方案,以及历史中的隧道爆破成功案例,对神经网络系统进行学习训练,得到爆破神经网络模型,通过该模型能够根据待爆破区域的地质信息确定隧道爆破需要的目标布置参数,进而得出对应的爆破布置图。由于神经网络自我学习能力较强,能够非常有效的对历史爆破数据进行学习训练,确定出的布置参数更加精确,并且无需人工进行参与,节省了人力资源,同时还能提高爆破设计速率,加快隧道爆破的进度。
本发明提供一种基于残差卷积生成对抗模型的低信噪比地震数据消噪方法,属于地震数据消噪的方法。生成对抗模型的建立,构建训练集,生成对抗模型的训练,将该生成网络所获得的噪声压制结果与预期结果送入对抗网络进行鉴别,通过整个网络的前向传播与反向传播过程不断更新网络模型参数。网络模型参数更新后,利用生成网络可产生新一轮的噪声压制结果,同样再与预期结果送入对抗网络进行鉴别,进入测试阶段,对测试集中实际含噪数据进行噪声消减。优点是压制随机噪声及相干噪声,提高地震资料的信噪比,恢复的反射轴更清晰,反射波位置更准确,有利于实际测区地下地质构造的探明以及准确估算油气储量和分布。
本发明公开一种可自加重迫降的有底式砼沉箱及施工方法,包括下部有底砼沉箱、多个上部接续砼沉箱和至少一个反循环抽浆钻机组件,下部有底砼沉箱底部的边沿设置有一圈钢板刃脚,反循环抽浆钻机组件包括中空钻杆、主进水管和多根第一高压喷水管,下部有底砼沉箱和上部接续砼沉箱的侧壁内部设置有多根第二高压喷水管,作业时由主进水管进水及高压喷水系统交替冲切沉箱底部泥沙,中空钻杆转动与抽浆泵共同工作,不断抽取沉箱底部泥沙水混合土层,灌入上部沉箱内部,产生重力,形成高压水冲切循环抽浆自加重迫降技术。使沉箱下沉到设计位置,此技术使砼沉箱可在地下水位高的地质条件下施工,无需降水,施工方法安全可靠,降低成本,减小污染环境。
本发明提供了一种基于可控冲击波的注水井增注方法,包括:根据注水井注水情况确定注不进水或欠注水的储层段,根据注水井的地质资料、注水历史资料选择作用储层所需的冲击波参数,并设置冲击波冲击作业的作业点位置和每点作业次数;将可控冲击波产生设备下放至注水井最底部的作业点位置处;从所述注水井最底部的作业点位置开始,利用所述可控冲击波设备对每一作业点位置实施冲击,在每一个作业点位置完成作业以后,提高所述可控冲击波设备,通过所述可控冲击波设备到下一个待作业点位置实施作业;通过所述可控冲击波设备对每一个作业点作业完成后,完成利用可冲击波对所述注水井增注。上述方法能够对目的层段实施分段式、选择性、重复的冲击作用。
一种基于稀疏正则化的联合约束随机噪声压制方法,属于地球物理勘探技术领域,具体包括以下步骤:S1,输入原始地震记录,根据含噪数据在曲波域和图像梯度域中的稀疏特征,构建曲波变换‑二阶广义全变差联合约束去噪的目标函数;S2,将含有曲波变换约束项的L1‑L2范数正则化模型转化为标准基追踪降噪问题,反演L1范数最小的曲波系数,得到初步去噪后的地震记录;S3,将初步去噪地震记录作为输入图像,通过求解二阶广义全变差约束的去噪问题,即可实现联合约束的随机噪声压制,最终输出信噪比增强的地震数据。本发明方法提高了对地震数据中随机噪声的去噪效果,并能够有效地保护弱信号能量,以此保障后续地震数据的高质量处理,以及地震地质解释结果的可靠性。
本发明属于激光剥蚀测试技术领域,公开了一种用于榍石U‑Pb定年数据校正方法、存储介质及校正设备,首先将分析仪器ICP‑MS调试至最优状态,后将待测样品装入剥蚀样品池;其次利用激光连接ICP‑MS对待测样品进行剥蚀及分析,获得其同位素比值;然后,根据幂函数曲线拟合方程,取初始时刻的同位素比值作为该样品的同位素比值,利用“Titan‑Cal”计算原理,进行最后的分析计算,最终得出榍石的U‑Pb年龄。本发明解决了没有榍石标准样品就无法准确完成测试的问题。本方法侧重于应用在能够检测中高温地质体年龄的副矿物上,这一类的副矿物由于容易受周围环境影响而变得成分复杂,并且自身普通铅含量高,后期校正很困难,现在研究的很少。
本发明公开了一种侧跨无充填型深大溶洞段的隧道修建方法,涉及地下工程领域,解决的技术问题是提供一种针对无充填型深大溶洞这一特定地质条件下的隧道侧跨溶洞段的隧道修建方法。本发明采用的技术方案是:侧跨无充填型深大溶洞段的隧道修建方法,在隧道溶洞段,对隧道拱部进行超前支护,然后隧道开挖,再隧道初期支护、系统支护,再在隧道底部施工砼棚架、钢筋砼板及锚筋束,对溶洞洞壁锚喷支护,并在溶腔内施工支撑结构平衡隧道偏压;再施工溶洞排水结构,对隧道拱顶以上溶洞洞壁锚喷支护;最后施工隧道二次钢筋砼衬砌及路面。本发明适用于处理隧道侧跨类似深大无充填型溶洞的工程,具有施工可操作性强和安全风险低的优点。
本发明公开一种深井压力注浆工艺,该工艺包括步骤:对施工场地的土壤电阻率进行测量成像;确定接地深井的定点位置,进行接地深井钻孔;成孔后,进行深井接地极安装;用注浆机将搅拌好的煅烧石油焦炭注入接地深井,直至井口溢出煅烧石油焦炭;对注浆后的土壤电阻率进行测量成像和对单井接地电阻进行测量,得到第一测量结果;若符合验收规范,进行接地深井的井口封堵;用注浆机将搅拌好的煅烧石油焦炭进行压力注浆,直至注浆机的压力表的压力达到预设压力值;对压力注浆后的土壤电阻率进行测量成像和对单井接地电阻进行测量,得到第二测量结果;若符合验收规范,对接地深井进行焊接防腐。本发明能适用于各种复杂地质环境下的压力注浆。
本发明公开复杂地层中小段高井筒地面预注浆方法,包括(1)按照现有技术完成表土段固管、AB段和CD段的注浆工作,完成BC段的大段注浆作业,(2)用水泥对注浆BC段以下的注浆CD段进行封孔;(3)对破碎带BC段甩管;(4)对破碎带BC段固管;(5)对破碎带BC段进行小段高射孔作业;(6)对小段高射孔段进行注浆施工;(7)当小段高射孔段达到注浆结束标准后,采用卡瓦式止浆塞止浆;(8)然后再对破碎带BC段的小段高射孔的上一段继续进行小段高射孔作业和注浆施工,重复步骤(5)‑步骤(7),直至完成破碎带BC段的射孔和注浆工作。射孔注浆工艺可以实现精确分段和小段高注浆,使得地面预注浆技术适用更多的地质条件。
本发明属于土木工程(岩土)及地质工程技术领域,公开了一种用于高压实膨润土非饱和剪切性质研究的全自动直剪仪,该仪器主要包括剪切系统、法向压力加载系统、量测系统、自动控制与数据采集系统、气相法吸力控制系统5个部分。剪切系统采用伺服电机实现剪切速率或剪力的连续加、卸载,法向压力加载系统采用空气压缩机和滚动隔膜气缸实现法向应力的连续加、卸载,量测系统采用高精度传感器测量法向位移、剪切位移和剪力,自动控制与数据采集系统通过计算机软件自动控制试验进程、数据采集和显示,气相法吸力控制系统通过饱和盐溶液和组合式密封罩控制剪切盒密封罩内的环境湿度。本发明实现了高压实膨润土非饱和剪切性质的自动化测试。
本发明公开了一种基于非规则扇形网格剖分的起伏隧道空间正演模拟系统及方法,属于石油勘探领域,该正演模拟方法包括如下步骤:输入起伏隧道空间高程函数、震源及检波器的大地坐标、隧道空间模型的纵横波速度和密度,起伏隧道空间模型进行非规则扇形网格剖分,将起伏隧道空间模型映射到曲扇坐标系下的矩形网格剖分的模型,推导曲扇坐标系弹性波一阶速度‑应力方程,利用曲扇坐标系下的全交错网格机制进行波场更新,曲扇坐标系下三方向吸收边界条件吸收人工边界反射,将波场快照变换到笛卡尔坐标系下,输出起伏隧道空间模型的炮记录和波场快照。本发明能够更准确地模拟某些特殊地质环境下的地震波场传播,如隧道、测井和钻孔空间。
本发明提供了岩溶发育条件下提高钻孔灌注桩施工工效的方法,所述方法包括如下步骤:(1)超前钻孔处理:桩基施工前,首先对桩位进行测量放样,取芯钻机对桩位处的地质情况进行超前钻孔,通过芯样的土质参数和完整度判断溶洞所在的位置及高度,并预判溶洞的漏浆大小;(2)粉砂层、圆砾层防塌孔处理:当冲击钻钻孔遇溶洞漏浆时,在水头压力差的作用下粉砂层和圆砾层易流动塌孔;采用下设单层钢护筒至粉质黏土层至少2m,支护桩周土体以保持稳定;(3)钢护筒下设完成后,冲击钻正常钻进,若遇到溶洞漏浆,应立即按照1:1至1:3比例回填片石、黄土。本发明施工方法简单,能够提高岩溶发育条件下钻孔灌注桩施工工效。
中冶有色为您提供最新的有色金属探矿技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!