本发明属于应急通信保障技术领域,公开了一种分层应急通信保障方法、系统、设备、介质及应用,对灾区通信环境情况进行建模,结合地震烈度等级把灾区模型划分成保障区和非保障区,结合无人机覆盖直径对保障区划分成边缘层和核心层,边缘层采取无人机空中中继通信持续稳定提供高容量通信需求,核心层采取短波通信、卫星通信相结合的方式,满足通信指挥需求,依据灾区人口密度图,把保障区划分成优先保障区域和一般保障区域。本发明可操作性强,对于应急通信保障具有实际应用价值,各类通信链路不会受到干扰,能够集约高效提升应急通信保障效益,不受次生地质灾害影响,部署快速便捷,机动灵活。
本发明公开了基于条件式生成对抗网络的弹性参数高频成分恢复方法,包括:获取研究区的大尺度弹性参数信息,将研究区的大尺度弹性参数信息输入预先构建的条件式生成对抗网络,所述条件式生成对抗网络包括判别器D和生成器G,生成器G输出对应的包含高频成分的弹性参数信息。应用训练成功后的条件式生成对抗网络,只需提供研究区大尺度弹性参数信息,就能通过生成器输出包含大尺度弹性参数信息和符合研究区地质规律的小尺度弹性参数信息的高精度弹性参数信息,从而实现高精度弹性参数的恢复。提供精度更高的地震资料,更好地开展地震反演。
本发明所述一种天然气井凝析油净化剂及其制备方法,由以下重量份的原料组成:烷基二甲基苄基氯化铵20‑30份、聚氧丙烯聚氧乙烯丙二醇醚10‑15份、次氯酸钠5‑10份、过碳酸钠4‑8份、氢氧化钠1‑3份、稳定剂0.5‑1.5份,其余为水;其制备方法:先将二分之一量的水加入反应釜,启动搅拌器,加入烷基二甲基苄基氯化铵、聚氧丙烯聚氧乙烯丙二醇醚和稳定剂,升温至40‑55℃,继续搅拌30‑60min,之后降至室温,再加入剩余水、次氯酸钠、过碳酸钠和氢氧化钠,继续搅拌20‑40min,放料,即得天然气井凝析油净化剂;其适用于不同地质条件及泡沫排水剂的凝析油净化,具有适用范围广、常温净化效果好、成本低、操作方便快捷的特点,能使凝析油色泽好且清澈透亮,油品品质得到显著改善,有利于凝析油的销售。
本发明提供一种非平凡各向异性介质电磁场数值模拟方法及系统,通过电流密度散度约束项直接对麦克斯韦电磁场控制方程进行修正,使其更加完善,避免了求解过程中额外未知量或方程的求解,减少计算负担。本发明实施例中提供的方法,并不需要对电流密度散度进行校正,可以避免现有技术中在对非平凡各向异性介质进行电流密度散度校正时,错误校正场及校正后算法重启带来的校正失效,从而有效压制了低频应用中的电磁场伪解,显著提高了求解器的收敛速度与计算效率,极大缩短了求解时间,并保证了数值解的精确度,对复杂介质的电磁响应计算以及地下地质构造的精细反演成像等问题有重要意义。
本发明属于天然气勘探地质研究领域,具体涉及一种致密气藏定量评价方法。一种致密气藏定量评价方法,以储层厚度、孔隙度、渗透率、含气饱和度、运聚量及泥岩过剩压力为参数,分别确定各个参数的权重,将各个参数及其权重之积再求和作为综合评价指标R,以该综合评价指标R对致密气藏进行定量评价:若该综合评价指标R≥Rmin,则该致密气藏为有利勘探目标;若该综合评价指标0.5Rmin≤R
本发明公开了一种大窗口破坏法判断深部向斜轴部采场冲击危险性的方法,包括如下步骤:步骤一、地应力观测与分析:根据采场具体位置、地质开采条件、开采背景,进行地应力场观测,已经观测过地应力场的区域,现场研判地应力对巷道的破坏痕迹,作为冲击危险预测的基础;步骤二、人为大窗口介入技术:针对深部向斜轴部采场,根据地应力场观测结果,沿主应力方向的垂直方位布置观测巷道,在巷道内垂直顶底板支设存在弱断面的木支柱,木支柱上安装角度仪;步骤三、窗口内位移(角度)突变判断冲击危险性:连续观测角度计角度变化情况,出现多个角度仪角度突变时作为冲击危险性预警。
本发明公开了一种软硬复合煤层水力层状卸载瓦斯抽采及防塌孔方法,该方法包括钻孔长度及保留时间的延长,通过地质调查,将钻孔顶部延伸进煤层顶板内一至三米处形成预留钻孔,利用顶板强度较高使钻孔保留时间延长;选择不同的层状卸载层位;在进行煤层层状卸载施工后,孔洞形成瓦斯储气室;孔洞形成后放入抽采管,在煤层段内采用抽采实管布置,根据顶板岩性的不同,选择层段将抽采花管布置在顶板内然后开始进行瓦斯抽采。本发明的有益效果为:可以解决常规瓦斯抽采在软煤层及软硬复合煤层内遇到的问题,有效提高软煤层及软硬复合煤层在水力层状卸载后的瓦斯抽采效率以及有效抽采时间。
本发明适用于煤炭开采技术领域,提供了钻机动力头总成,包括:钻杆驱动减速箱,用于安装钻取煤层的钻杆;行星减速机;钻杆驱动减速箱安装在行星减速机上,与行星减速机传动连接;变量液压马达,用于向行星减速机提供动力,以使安装在钻杆驱动减速箱上的钻杆实现多档或无级变速。本发明具有以下优点:结构简单,体积小,重量轻,能够方便的在狭窄巷道内移动和转场;采取的是液压驱动方式,不存在过载堵转等不安全因素;属于柔性连接,在负载频繁变化时产生的冲击小,减速箱损坏的故障率低;可实现多档或无级变速,适应复杂煤层的地质情况。本发明还提供了基于上述钻机动力头总成的钻机动力钻头和螺旋钻采机。
本发明涉及一种凝结时间可控的单组分活性同步砂浆及其制备方法,该同步砂浆按重量份,包括以下原料:水泥15~30份、矿粉10~17份、膨润土3~6份、高岭土1.5~3份、聚氧化乙烯粉0.05~0.1份、植物胶粉0.05~0.2份、缓释保坍型聚羧酸减水剂0.1~0.5份、淀粉包裹水玻璃颗粒0.5~1份、早强剂0.2~0.5份、中细砂40~50份、水15~25份。本发明解决了单组分同步砂浆凝结时间长和易被地下水侵蚀的技术难题,克服了双组分同步砂浆存在的施工过程经常堵管的不足,获得的单组分同步砂浆凝结时间可控、触变大、抗水侵蚀性能优和硬化后强度高,可用于富水地质的盾构施工一次同步注浆,增大了一次注浆填充密实率和硬化后的饱满率,且注浆后较短时间内砂浆即达初凝状态。
本发明公开了一种深部开采矿井三软煤层巷道掘进钻孔卸压方法,包括巷道迎头卸压:采用MQTB‑80/2.0型单体风动锚杆钻机配合B19mm、L2.8m六角中空钻杆、φ42mm合金钻头,巷帮爆破卸压:采用MQTB‑80/2.0型单体风动锚杆钻机配合B19mm、L2.8m六角中空钻杆、φ42mm合金钻头,巷帮大直径钻孔卸压:采用ZYJ‑500/160型架柱式液压回转钻机配合φ42mm地质钻杆、φ65mm合金钻头在巷道两帮施工大直径卸压钻孔,φ108钻头扩孔。本发明钻孔卸压技术具有工艺简单,形式灵活多变、可控围岩范围大等优点,广泛应用于高应力软岩巷道卸压,可在一定程度上缓解矿井深部开采应力,卸压效果显著。
本发明公开了一种基于多因素渗透率的火山岩高孔低渗储层储量计算方法。本发明利用目标井的测井资料、取心资料和地质资料,通过测量目标井岩心的孔隙度和渗透率,绘制孔渗交会图,建立目标井中孔隙度与渗透率的关系,分析高孔低渗储层对储量计算的影响,再根据目标井岩心的扫描电镜图,分析孔隙结构对渗流特性的影响,基于容积法分别利用单因素渗透率和多因素渗透率计算目标井储量,对比采用单因素渗透率和多因素渗透率的储量计算结果,分析不同储量计算下限计算结果的差异,再利用目标井中的高孔低渗储层,验证多因素渗透率进行储量计算的准确性。本发明综合考虑复杂成岩作用对火山岩高孔低渗储层储量计算的影响,有利于提高储量的计算精度。
本发明属于打夯机技术领域,尤其涉及一种建筑工程地基施工用的夯实装置,它包括夯机本体、安装在夯机本体上的调节机构;该打夯机其基本结构与传统的蛙式打夯机相同,相对于其它打夯机,结构简单,成本较低且易维修;同时本发明设计的打夯机通过对离心模块的改进,使得离心模块的离心力可以进行手动调节,通过调节离心模块的离心力来调节打夯机的夯实能量,即同一个打夯机可以实现多种级别夯实能量的调节,进而适应与不同地质的填土;提高了打夯机的使用范围;而且本发明设计的打夯机在进行转向过程中通过控制调节机构可以减小打夯机与地面的接触面积,降低打夯机与地面的摩擦,使得打夯机的转向变得更加容易,打夯机使用起来比较方便。
本发明公开一种富水砂层多排顶管地表变形控制方法,包括步骤:施工准备;收集地质资料;平整场地、测量放线;钻孔、选取套管;布置地表监测点;顶进直至接受井;在顶进前采用地面钻孔加固注浆,在顶进时通过减阻泥浆系统减阻,控制顶推力和土仓压力降低地表变形,并进行多排顶管地表变形施工监测;本发明通过地面钻孔加固注浆、减阻泥浆系统减阻、控制顶推力和土仓压力降低地表形变,同时通过多排顶管地表变形施工监测对地表情况进行实时监测,从而降低对顶管施工区域内的生态环境的影响,对土地和地面上构筑物进行保护,大大的提高了施工的安全性和结构的稳定性。
本发明公开了低山丘陵区绿色勘查探槽施工方法,填埋设备包括填埋箱,所述填埋箱的表面开设有贯穿槽,所述贯穿槽的表面滑动连接有盖板,本发明涉及地质勘查技术领域。该低山丘陵区绿色勘查探槽施工方法,在挖掘时,根据土壤的土层进行分层开挖,将挖开的土层均匀的倾倒在填埋箱的底部,然后将第二层覆盖在第一层的顶部,勘探完毕后,对探槽进行回填,通过提拉提架将填埋箱反过来放置在探槽的顶部,然后通过踩踏底部挤压板,对填埋箱内部的土层进行压实,然后拉动盖板,土层掉落下来进行回填,可以有效的起到恢复作用,并且人工开挖对当地的环境影响降低到最小程度,保护效果更好,更加绿色环保。
本发明一种冲击载荷作用煤体氧化特性实验装置,包括试验台、驱动气源、数据分析仪,试验台下端面通过导流管与驱动气源连通,上端面通过导流管与数据分析仪连通,且试验台、驱动气源均与数据分析仪电气连接,试验台包括底座、托架、承载柱、承载横担、电磁驱动机构、传递重锤、冲击腔。其使用方法包括设备装配,煤样预制及试验作业等三个步骤。本发明可有效满足各类地质结构、环境及煤炭特性条件下煤体氧化特性检测分析作业的需要,可极大的提高煤体氧化特性分析、研究工作的效率和质量,并另可有效的降低工作强度和试验成本。
本发明属于煤矿机械设备技术领域,公开了一种可伸缩悬浮式固定缸筒,包括抬底千斤顶、固定缸筒和液压支架,抬底千斤顶包括活塞杆,活塞杆开设有第一销孔,固定缸筒套接在抬底千斤顶的外侧,固定缸筒开设有第二销孔,第二销孔和第一销孔同时穿设有销轴,活塞杆的顶部通过螺钉连接有保护上盖,保护上盖的下端与固定缸筒的上端抵接,固定缸筒的外侧均匀连接有三件限位板,限位板的外壁与液压支架固定焊接;本发明解决了现有技术液压支架底座下有浮煤或地质条件的影响导致抬底千斤顶耐磨套脱出限位槽和煤矸砸伤活塞杆镀铬层或导向套的问题,适用于煤炭矿井开采煤炭。
本发明公开了一种穿越滩涂、湿地、水网地带连续定向钻工法,包括如下步骤,a,根据现场地形地貌及地质情况,合理明确定向钻数量、位置和长度,确定各定向钻合适的出入土点布置;b,前期准备,包括便道修筑、码头修筑以及机械、设备、材料的运输到位;c,穿越管道的预制;d,定向钻施工,控制若干定向钻施工同时进行;e,在定向钻施工中进行穿越管道的安装。本发明多个定向钻可同时开工,多条穿越管段可同时预制,施工节奏快,进而在滩涂、湿地、水网地带受汛期影响小,保证了施工的快捷与稳定。同时,相邻两条定向钻可利用同一施工场地,且泥浆池可重复利用,对周边环境影响小。本发明施工无需断航,对航道影响小,具有较高社会效益。
本发明公开了一种用于密实砂质土的新型后注浆PHC管桩,包括钢质桩身保护帽、新型后注浆PHC管桩桩身及桩端三部分,后注浆PHC管桩桩端与桩身下部端口连接,桩身采用先张法预应力工艺和离心成型法制成,桩身内部预先安装有竖向注浆管及桩侧注浆器,竖向注浆管贯通整个桩身,两根竖向注浆管与桩端部分的桩端注浆装置通过法兰接头焊接连接;本发明结构简单,施工简便,可有效提高桩基承载能力,解决传统PHC管桩受地质条件限制,无法在坚硬的密实砂质土实施后注浆加固的问题,可以有效延长桩基使用寿命,具有极高的社会经济效益。
本发明涉及水质监测技术领域,具体涉及一种基于分布式计算的快速水质预报预警方法及系统,包括对水域及地理环境进行采样,构建水质数值框架模型、构建水文数值框架模型、构建地理模型;将所述水质数值框架模型、水文数值框架模型和地理模型结合生成水质预报空间地理模型;将水质预报空间地理模型进行分布式计算,构建快速水质预报模型;根据所述快速水质预报模型进行预测、预警和决策。通过所述地理模型和所述水质数值框架模型以及水文数值框架模型结合生成水质预报空间地理模型的方式,很好的增加了水域周围地质对水质的影响,提高了监测的准确性;所述快速水质预报模型考虑了自然因素和人为因素的作用,为监测预测提高了准确性。
本发明公开了一种高压气扰水泥土搅拌桩施工工艺,包括如下步骤:S1、施工准备:施工前,平整夯实场地,引入测量控制网;收集地质资料,研究分析地勘报告及设计图纸,分析并统计影响搅拌桩正常施工的地层范围;进行工艺试验确定搅拌桩施工控制参数;S2、测量放样、沟槽开挖;S3、将钻机运输到待施工场地,按设定桩位定位并对中,连接好高压水泥浆泵、空压机,于浆桶中制备水泥浆液,再向高压水泥浆泵提供水泥浆液。本发明采用上述结构的一种高压气扰水泥土搅拌桩施工工艺,增加高压气流扰动搅拌土层,使水泥浆与原土层在机械搅拌和高压气流的共同作用下拌合更均匀。
本发明公开了一种无明火气动人工震源装置,包括:高压密封腔,其上设置有充气阀门,高压密封腔中充有高压气体;加速管,其管口端位于高压密封腔内,加速管其余管体位于地表层中;加速管的管口设置有击发阀门,击发阀门下方设置有重质量活塞,加速管上开设有多个进气口,进气口环绕重质量活塞设置,加速管通过击发阀门和重质量活塞实现与高压密封腔的隔绝密封。本发明利用高压空气推动重质量活塞加速运动,通过增加进气量、增大加速距离的方式使重质量活塞具备很大的动能。重质量活塞完全加速后冲击地底水柱,各向同性的形成并传递一个很大的冲击波,冲击波传递至地表层内,即形成了地震波,实现无明火、无污染,安全、低成本气动震源地质勘探。
本申请公开了一种尖灭线确定方法、装置、终端及存储介质,属于地质勘探技术领域。该方法包括:获取目标地层的多个地震剖面图,在确定目标地层的地震数据频率大于预设频率的情况下,对于多个地震剖面图中的每个地震剖面图,根据目标地层的能量确定地震剖面图的第一尖灭点,第一尖灭点为地震剖面图中能量发生突变的点;根据目标地层的断层线确定第二尖灭点,第二尖灭点为在能量相同情况下深度发生突变的点;根据第一尖灭点和第二尖灭点确定地震剖面图的目标尖灭点;将多个地震剖面图的目标尖灭点连接,确定膏盐层的尖灭线,不仅提高了确定膏盐层的尖灭线的效率,而且提高了确定膏盐层的尖灭线的准确性,进而提高了勘探膏盐层的准确率。
本申请属于电力设施布置技术领域,具体涉及一种在沿海地区临时用电的配电线路敷设施工方法。为解决传统临电配电线路施工方法中,不能对于不同的地区,不同的地质,不同的空气条件做到充足的改变,不能对电缆以及电气设备做到保护导致施工材料成本增加,同时在施工过程中,电力单位与建筑施工单位缺少技术交底,导致施工流程执行差,管理不到位导致施工效率低,施工成本难控制的问题。本申请提供的配电线路施工方法,电力单位与建筑施工单位进行技术交底对临电配电线路进行合理规划,提供应对天气因素的相应施工方案,同时在施工过程中,设置职能部门与建筑施工单位共同进行施工用电管理,提高用电单位的安全意识和施工效率,继而降低施工成本。
本发明公开一种无醛环保集成材及其制备方法,将原木材料经过锯解开榫处理后,涂抹以偏高岭土为地质聚合物原料,苯丙乳液为掺杂改性树脂,硅烷为偶联剂制备成的木材胶黏剂,再经加压胶接等后期处理得集成材。本发明产品胶层剪切强度最高可达4.9MPa,强度高,并且降低了集成材的胶黏剂成本,实现零甲醛释放的环保要求,符合可持续发展,可作为家具材料、地板及墙壁装饰板等,对人造板行业有重要意义,具有较高的工业价值。
本发明公开了一种针对非对称压力的大底板块支护结构和支护方法,遵循短段掘进与短段支护相结合,以保证支护的稳定性,同时通过地质雷达和钻孔的超前探测技术得到断层带构造、位置和水文情况,针对巷道两帮的非对称应力影响,在应力小的一帮采用向断层内部灌注混凝土小板块逐步置换破碎泥化岩体以解决小断层带的涌水和泥化严重部位造成的难以保证支护质量的问题,遵循由点到线、由线到面的置换原则,在应力大的一帮采用对大断面进行挖掘,并使用强韧封层大板块对大断面进行强韧封层封闭,解决了非对称应力难题,保证巷道整个支护体的质量和均匀承载的能力,这样具有较好的安全性和创造性。
本申请涉及一种高强抗震的水利边坡锚索结构,其包括若干组锚索及张紧装置,锚索包括锚头、锚固段及自由段,各组锚索由多跟钢筋制成;张紧装置包括钢管、若干组帽子及钢缆,河道两侧的地面上均竖直开挖有若干组基坑,钢管插接入基坑内部,钢管内部灌注有砂浆层,钢缆上套接滑动有若干组帽子,各组帽子与各组锚头扣接固定,钢缆上套接固定有若干组两两分布于帽子上端及下端的抱箍;钢缆沿边坡延伸且上端部与钢管栓结固定。当发生地质灾害时,边坡的稳定性较差,本申请中各组钢管通过各组钢缆形成对锚索的拉紧,使各组锚索在边坡上的稳定性提升,各组锚索不易在边坡上发生移位,进而使边坡的整体稳定性提升,实现了对水利边坡的加固。
本发明公开了一种污泥固废物制备隔音材料的方法,包括以下步骤:材料选择、制备改性污泥、制备改性有机质和改性粉煤灰、制备地质聚合物和制备隔音材料板。通过向污泥溶液中加入粉煤灰,然后将加入粉煤灰的污泥溶液放置在紫外线灯下进行紫外线照射催化,从而实现对污泥溶液中的有机有害物进行降解,去除污泥中的有害无机物,然后采用惰性电极对降解后的污泥浆液中的重金属进行电化学富集处理,使污泥溶液中的重金属被吸附富集到电极附近,去除污泥中的重金属,从而对污泥进行处理,保护环境,另外不需要作为危险固体废弃物加以控制,使工厂不需要缴纳每吨数千元的处理费,节约成本。
本发明公开了一种岩溶演化数值模拟方法,包括以下步骤:步骤1、建立裂缝与基质耦合地质模型;步骤2、建立多类型储层流‑固‑化耦合数学模型;步骤3、形成快速、稳定的全耦数值求解算法。利用嵌入式离散裂缝方法并结合裂缝力学本构模型,处理裂缝或断层导流和形变过程,不仅能提高计算效率,还能准确反映裂缝溶蚀和力学形变对岩溶过程的控制作用。本发明能模拟复杂岩溶环境下储层孔隙度和渗透率的演化规律,为揭示碳酸盐岩缝洞型储层的形成机制提供理论基础。
一种近水平钻孔轨迹约束下采煤工作面煤层迭代建模方法,包括:钻孔属性标记步骤;煤层底板插值样本点整理步骤;煤层顶/底板建模步骤;煤层顶/底板局部尖点滤波步骤,采用二维滤波算法对顶板模型和底板模型进行滤波处理;虚拟顶/底板控制点计算步骤;迭代终止条件判断步骤,若满足迭代终止条件则输出煤层顶、底板模型,否则循环执行以上步骤;由此,本发明利用巷道写实、槽波地震勘探煤层厚度反演成果和钻孔轨迹等精度较高的数据,数据容易获取且精度均较高,对不含断层和陷落柱等复杂构造区域的煤层形态进行预测,构建煤层模型,实现了整个回采工作面煤层模型较高精度的定量预测,为工作面安全、高效、智能回采提供有力的地质保障。
本发明公开了一种隐伏岩溶管道探测方法及系统,主要包括确定地下岩溶管道的上游点A和下游点B;在上游点A和下游点B布置接地电极,利用测区内岩溶管道中的地下水通道、发射机以及发电机建立电磁发射系统;使用空中移动设备搭载接收器作为接收端布置接收系统;电磁发射系统开启;发射机向发射回路供电;控制空中移动设备根据地质调查结果设计的测线移动,在测区内沿设计好的测线不间断的进行连续数据采集,完成面积性测量,获得整个测区内的数据;对观测数据进行数据处理;确定地下岩溶水自A到B的网状路径图或树状路径图。
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