本发明属于地球物理勘探中的超前地质预报技术领域,具体的说是一种三维隧道超前探测地震雷达,包括伸缩杆;伸缩杆顶部通过支架铰接有杠杆,杠杆一端固连有雷达天线,另一端固连有基座;雷达天线通过导线与雷达收发装置电气连接;杠杆靠近基座的一端铰接有油缸,油缸另一端与伸缩杆铰接,油缸通过电磁阀连通油泵;基座内开设有一号孔,一号孔中设有滑座,滑座上开设有球座,球座内设有球头,球座与球头通过球铰接连接;球头远离基座的一侧固连有承台,承台内设有液压马达,液压马达的输出轴固连有磨削盘;本发明通过磨削盘对检测面进行平整,增加雷达探测的准确度。
本申请公开了断层断距确定方法及装置,属于石油与天然气地质学技术领域。所述方法包括:显示目标地层所在地理区域的地震剖面图;在所述地震剖面图中显示所述目标地层对应的一个或多个最大正曲率属性点以及一个或多个最小负曲率属性点;若检测到对所显示的一个最大正曲率属性点和一个最小负曲率属性点的第一选择指令,则将所述一个最大正曲率属性点与所述一个最小负曲率属性点之间的深度差值作为所述目标地层中的第一断层的断距。如此,对于断距较小、在地震剖面图中没有表现出明显错断的第一断层,也能实现对其断距的准确确定。
本发明提出了一种区分新元古代晚期与寒武纪地层的方法,其包括下列步骤:S1、对目标区域中的多个地层岩石分别取样;S2、分离出岩石中对应的石膏样品;S3、对石膏样品中的硫酸盐进行硫‑氧同位素分析;S4、根据硫酸盐中硫同位素和氧同位素的均值范围,分别确定多个目标地层岩石所处的地质时代。使用本发明的优点在于,通过对蒸发岩盆地中大量的不同深度或层位的钻井蒸发岩中地层中的石膏、硬石膏的岩心和岩屑样品进行处理及分析,根据硫同位素与氧同位素的均值范围可区分出寒武纪地层与新元古代晚期地层,寒武纪地层是油气勘探的重点,应用本方法可提高寒武纪地层探测的准确性,从而提高盆地中蒸发岩的油气勘探效率。
本发明公开了一种快速组装的土壤取样装置,包括把手,所述把手中部固定连接有直杆。本发明涉及地质考察工具领域。该快速组装的土壤取样装置通过卡头与衔接孔和卡孔之间的相互配合实现了取土套管的快速插接动作,相比于常规的连接方式,该方式简便快捷,卡合衔接效果好,旋转时取土套管与直杆之间错位偏转角度小,衔接效果稳定,通过弹片、触发槽、定位插针和插槽之间的相互配合,实现了取土套管在未衔接时卡头的自锁死,弹片能够保持卡头在未使用状态下在第一套管内部的收纳效果,有效的防止卡头硬件在非作业期间受外力形变损毁,提升了设备的使用安全和使用寿命。这解决了土壤取样装置端头的取土结构装载不够便捷,装载完成后使用不够稳定的问题。
本发明涉及一种适用于薄矿层开采的采矿机截割臂,包括臂架和安装在臂架内腔的截割电机和传动系统,传动系统包括高速级行星机构、前定轴减速传动机构和后定轴减速传动机构,后定轴减速传动机构的末级传动采用齿轮轴,高速级行星机构和前定轴减速传动机构位于臂架的近段,并连接截割电机的输出,齿轮轴旋转支撑于臂架的滚筒安装部,齿轮轴的齿轮端及后定轴减速传动机构的其他各级传动位于直臂部的中远段,齿轮轴的非齿轮端同轴固定连接小直径滚筒,臂架远端设置成越靠近远端上下厚度越薄的局部薄条状结构。本发明能使采矿机保持足够的下切量和挑顶量,适用于开采范围大、地质条件复杂的矿岩工作面的开采。
本发明涉及油藏开发技术领域,特别涉及建模数模研究中一种分段变参数异常井‑模型数据耦合校正方法。该方法包括:获取目标工区所有井地质分层数据;确定目标值;计算井单井分层界限深度与校正目标数据库中对于井层交点深度间差值;计算校正系数;段内深度相关数据校正模型更新;本发明提供一种分段变参数异常井‑模型数据耦合校正方法,可实现对多口井、多个层段、多个深度相关数据批量校正,同层段多属性数据采用相同的校正系数,保证所有分层点精确吻合,段内数据连续校正,不会出现窜层或重叠错误,消除了砂体、属性、射孔及措施层段错误,提升研究成果的可靠性。
本申请实施例公开了一种海洋自升式平台插桩压载监测装置,该海洋自升式平台包括甲板、桩腿和安装于桩腿底端的桩靴;该装置包括:监测单元和信号处理分析单元;监测单元安装于桩靴上,用于在海洋自升式平台进行插桩时实时向桩靴底部以下的地层发射探测信号,并接收关于探测信号的返回信号;信号处理单元安装于甲板的甲板面以上,用于接收该返回信号,并根据返回信号分析桩靴底部以下的地质分层情况。通过该实施例方案,实现了对桩靴底部土体分层的变化进行实时监测,实时指导海上自升式钻井平台插桩、压载施工过程。
本发明公开了一种隧道突涌水防灾治理方法,包括以下步骤:涌水地段地质预报;对渗水通道进行施工;对断层或富水段开挖;注浆封堵加固;对涌水突泥处进行处理。本发明的隧道突涌水防灾治理方法,能够超前预测预报,加强超前支护管理,特别是注浆管理,堵住突泥、突水通道,确保达到先固结、增强结石率,对围岩补强,降低透水性后开挖,确保不因水的流动,而引起裂隙张开、侧壁及洞顶坍塌,可以保证隧道的使用安全。
本发明涉及一种低渗透污染场地原位增渗系统及方法,该增渗系统包括:钻井装置、氮气制备装置、液氮制备装置、供水装置及控制器,钻井装置包括:钻杆、钻头、温度传感器、压力传感器及含水率传感器,钻杆的内部开设有液氮注入通道,液氮注入通道外套设有隔热油通道,钻杆还开设有清水注入通道及高压氮气通道。钻头为螺旋钻头,设置在钻杆的前端,钻头设置有多个液氮射孔、多个清水注入孔及多个高压氮气射孔。该系统可适应高、中、低不同含水率低渗透污染场地增渗,可实现高效连续、自动化程度高、适用于各种地质环境的低渗透污染场地增渗,并且该系统与方法可为增渗后场地修复提供支撑,以此解决污染场地增渗技术适用性差、增渗难、成本高等难题。
本申请实施例提供一种调整岩溶区桥梁的墩台的方法,包括调绘所述桥梁的预设区域的地质情况,圈定所述墩台的优化范围;根据所述优化范围内岩溶发育区、岩溶弱发育区和岩溶不发育区的平面位置,确定横向上所述桥梁的位置;根据所述桥梁的纵向上的岩溶发育情况,确定所述墩台的设定位置和所述墩台的孔跨。
本发明实施例提供一种构造‑热演化史恢复的热运动学的系统及方法,属于构造地质研究技术领域。通过对研究区进行物理模拟和离散元数值模拟,获得最优正演构造史,以及对热年代学样品进行热年代学模拟获得反演构造史,最终进行最优正演构造史及反演构造史的耦合求解,得到构造‑热演化史,相比于现有技术通过单一方法构造演化史存在一定缺陷,本发明通过对正演和反演两种方法进行耦合求解,既克服了单一方法的缺陷,又能得到精确的构造演化史。
本发明涉及隧道施工技术领域,特别涉及一种注浆管及地表注浆的隧道加固施工方法,注浆管包括第一袖阀管、第二袖阀管和第三袖阀管,各袖阀管套接连接,并通过袖阀管上的溢浆孔进行注浆,采用该注浆管进行地表注浆的隧道加固施工方法时,包括步骤①对隧道内土体取样试验并确定土体参数;②测量放线及平整施工场地;③钻孔和制备套壳料;④分段完成全部注浆孔的注浆;该施工方法通过地表施工注浆管进行地表注浆加固隧道,不仅适用于超深隧道,而且也适用于普通深度隧道,并且对多种地质结构适用,大大提升了岩体稳定性,使得开挖过程中不发生垮塌、初支变形等施工问题,施工速度大大加快,施工安全及施工质量显著提升。
本发明提供一种基于P波入射方向的煤矿井下微震监测传感器布设方法,属于煤矿井下安全监测技术领域。该方法首先通过监测对象的受力特点和监测区域内震源机制特征统计规律,确定监测区域微震事件的P波主入射方向;然后建立二维区域施工坐标系和符合监测区域地质特征的层状地层模型,进一步建立P波的射线路径方程;再将射线参数、地层参数、波速参数等依次代入射线方程,获取煤层介质中传感器布设的最优位置;最后依次求解监测区域内各震源的P波其他主要入射方向对应的传感器位置即为三维监测区域内的传感器的最优布设位置。本方法计算简单,结果准确,可适用于煤矿等水平层状介质地下工程的微震监测传感器最优位置设计。
本发明公开了一种城市搬迁地快速绿化土壤质量评价方法,包括以下几个步骤:(1)评价指标筛选(2)评价指标的参数标准化(3)确定各评价指标的权重(4)采用多指标经验权重综合分析法进行评价。本发明通过筛选搬迁地质量评价的指标,建立评价方法,利用土层厚度,酸碱度,地下水位和排水能力等评价指标快速获得搬迁地土壤质量的评价结果,对搬迁地的绿化难易程度,改良方法进行科学指导,实现城市搬迁地土壤质量定向培育和精准绿化。
本发明公开了一种“五图‑三带‑两分区”保水采煤方法,通过分析矿区工程与水文地质资料中的数据指标,确定出覆岩类型分区图、基岩厚度等值线图、含水层富水性分区图、隔水层厚度等值线图和煤层厚度等值线图(简称“五图”),依据“五图”计算出不同覆岩类型分区煤层全采条件下垮落带、导水裂隙带和保护带高度的高度(简称“三带”),同时结合基岩厚度、隔水层厚度与含水层富水性,确定采煤对地下水影响程度分区以及保水采煤技术适用性分区(简称“两分区”)。本方法为保水采煤提供了一套全新、全面和系统的研究方法,该方法使保水采煤研究流程更加规范,实用性强,且操作简便,易于理解和推广。
一种采用减压法开采常见海底可燃冰矿藏的规划,有:由上至下可燃冰矿藏夹在其中的地质概况:海水、上岩层、可燃冰层与下岩层;其特征在于:在上岩层洞孔内设置上刚性长管(4)并向上伸出海平面(输出甲烷),在下岩层洞孔设置了其底部包围了潜水泵(7)的下刚性短管(6),潜水泵(7),是依靠自重通过自身底部的倒锥形基础(8)与相吻合的设置在下岩层洞孔底部的倒锥形洞孔进行定位的;潜水泵(7)通过专用的对外排水管道(2)的排水进行对于可燃冰层进行局部表面减压并促其分解成甲烷与水,其矿区绝大多数工程环节可以采用无人力现场协助的简单施工或安装方式来完成。——本发明的关键在于:已经设计出符合可燃冰开采的特种潜水泵,正等待合作伙伴一起去实施。
本发明公开了一种多孔大跨度简支钢桁梁桥架设方法,在承台顺桥向的两侧安装柔性托架,柔性托架包括由承台向上延伸的支撑梁以及连接支撑梁和墩身的连接梁;以墩身及其两侧的支撑梁为支撑,在墩身两侧各架设一节钢桁梁,并在以墩身及其两侧的支撑梁为支撑的两节钢桁梁之间安装临时杆件以连接该两节钢桁梁;在上述两节钢桁梁上进一步安装钢桁梁,完成简支钢桁梁桥架设。本发明采用双悬臂对称架设的施工方法,利用柔性托架与墩身的刚度分配将悬臂施工时的大部分荷载通过墩身传递到承台,既减小了钢梁悬臂的长度,使前端悬臂变形小,且后端不用压重或锚固,又不受桥位处地质条件的影响,减少施工支架数量,现场施工方便,有效控制成本,安全风险小。
本发明公开了一种碎屑岩沉积微相的判别方法,其整体步骤为:利用地震资料确定地层反射结构;利用自然电位曲线计算测井曲线形态;利用岩心资料分析层理构造;利用薄片资料确定粒度组合形式;综合地震、测井、岩心和薄片信息判别沉积微相。本发明从宏观到微观逐级提高地质分辨率,弥补了单一资料在沉积微相判别中所面临的局限性,能够更加准确地判别出沉积微相,为油气勘探开发提供技术支撑。
本发明公开了一种引水隧洞钢筋混凝土衬砌段固结灌浆工法,在传统的灌浆工法的基础上,针对施工中遇到的引水隧洞围岩的特殊地质情况,采用了特殊的固结灌浆工法,对灌浆工法中的钻孔、下阻浆塞、洗孔、压水、灌浆和封孔等各种工序进行优化,最终达到低成本、安全高效的施工效果。
本发明公开了一种基于横向约束的快速地震随机反演方法,该方法包括对井数据进行空间结构分析得到变差函数、目标层段横向相关函数的求取、非条件化模拟实现、条件化处理、扰动优化得到最优解等步骤。本发明解决了常规随机反演存在的横向连续性差,不能有效反映地下储层地质特征,以及运行速度慢,计算效率低等问题,通过在常规计算的协方差函数中加入横向相关函数作为约束,并利用快速傅里叶滑动平均谱模拟结合逐步变形更新方法来实现随机反演,使反演结果达到了纵向分辨率高,横向连续性好的效果,与常规随机反演相比,本发明增强了反演结果的横向连续性,提高了计算效率,为后续储层识别和油藏描述起到了重要作用。
一种泥石流监测系统,其特征在于,包括卫星监测单元:用于通过遥感技术获取卫星图像数据;遥感识别单元:用于在卫星图像数据上识别泥石流区域;气象监测单元:用于采集相关气象数据;泥水位监测单元:用于监测泥水位数据;综合分析单元:用于基于上述遥感识别结果、气象监测结果、泥水位监测结果,并结合当地历史灾害和地质地貌状况,综合分析得到泥石流监测情况;预警单元:用于实时在线绘制泥石流数据曲线,完成数据存储,并根据各监测区域的泥石流监测情况综合发布预报预警方案。本发明结合3S技术,能够根据发生泥石流区域的具体情况,将各监测单元分别在泥石流不同区域进行布置,整体上使其成为多级泥石流监测系统,系统采用全自动一体化设计,能够节省人力资源,保证工作人员安全,且监测准确、快速、方便,能够为泥石流防灾避险提供高质量的监测警报。
本发明公开了一种超声波监测冻结壁发展情况的方法,包括如下步骤:在冻结壁未形成时,根据地质条件在井筒周围布置监测孔,监测孔深度一般为所需冻结深度的1.2倍,在导管内通过预留孔按一定的竖向间距在内部同一水平平面布置两个超声波集成器,利用超声波集成器来接受和发射超声波。当超声波集成器完全放置好之后,在其外侧用胶带把预留孔给封住;放置在导管内的集成器通过导线把信号传输到计算机上,利用计算机数据处理系统,对数据进行处理,得到超声波波速的变化曲线,本发明使冻结壁的监测更加信息化和准确化。
本发明公开了一种用于软弱围岩隧道超前预支护的新型管棚,隧道工程技术,包括管棚和设置与管棚两侧的翼板,该新型管棚在两侧增加了翼板,利用翼板配合水泥浆液使得管棚连接成为整体起作用,在管棚的两侧增添了翼板,沿管棚径向翼板呈波浪形,相邻两管棚翼板相互搭接,通过注浆将翼板胶结在一起,使得管棚相互连接成为整体共同承载;沿管棚轴向翼板端部呈刀刃状,有利于切削土体将管棚打入围岩中;此新型管棚通过增加翼板配合注浆更能有效的将管棚连接成为整体,提高管棚承载的整体协调性,发挥梁拱效应,在加固围岩的同时,也能提高管棚注浆加固区的止水效果,本发明适用于山岭隧道、大跨度和大断面隧道以及地质条件较差的城市浅埋隧道。
桩承式半圆体防波堤结构及施工方法,其结构包括:上部半圆体结构、基桩结构和灌浆料,上部半圆体结构通过灌浆料与基桩结构固定连接。其中,基桩结构包括:基桩、碎石垫层和护底块石。本发明与传统技术相比,通过利用结合物半圆体结构和基桩结构的优势,上部半圆体结构提供抵抗波浪冲击、挡水挡沙等功能,下部桩基提供了竖向及水平向承载力。防波堤基床可只进行简单整平,不用进行地基加固处理,大大节省了施工时间及施工成本。已建半圆体结构也可以作为临近块体桩基的施工平台,提高施工效率,节省船机费用。本项发明结构物特别适合于水深较深、上部软土层较厚的地质,可以用作防波堤或航道整治建筑物等。
一种具有破坚粉碎作用的隧道盾构机,本发明涉及盾构设备技术领域;龙门架上设有液压操控系统,动力电机和调速器均设置在龙门架上的支架上,动力电机与调速器连接,动力电机的输出轴上连接有动力齿轮,动力齿轮与钻杆的端部啮合连接,钻杆穿设在龙门架上的连接器上,位于龙门架外部的钻杆上设有钻翼,钻翼的外边缘设有若干个截齿,截齿通过线路与液压操控系统连接,所述的一号应力传感器、二号应力传感器、三号应力传感器和四号应力传感器均固定在钻翼上。具备刮刀头,能够起到一定的破坚和粉碎的作用,同时自带传感设备,根据实时地质情况来改变盾构机的操控,适应性较强。
本发明公开了一种河道治理用泥水分离设备,包括机座,所述机座的下方设置有螺旋支柱,所述螺旋支柱的下方圆周上设置有省力扳手,本发明河道治理用泥水分离设备在设备的底部增加了分压板结构,分压板面积大,在河道附近使用设备时,将分压板安装在底脚上,无需担心因地面松软,造成设备下沉无法使用的问题,因为分压板与地面接触面积大,能够将设备的重量分散,减小了接触点的压强,可以在地质松软的地面使用,将支柱设置为可伸缩的,通过旋转的方式实现,在支撑时结构牢固,不会发生降落等问题,使用安全,当泥土中水含量较高时,通过将排渣口一端抬高,水向低处移动,能够有效的帮助排出水分,且结构简单,操作方便。 1
一种设置导流堤的地下防冲墙结构,包括浅埋线性工程管线与地下防冲墙;地下防冲墙连续设置,地下防冲墙底部位于浅埋线性工程管线水平线以下,地下防冲墙墙体间隔布设有可淹没式导流堤,可淹没式导流堤与地下防冲墙墙体相互垂直相交,两者为一体式结构。地下防冲墙顶部标高与原地表面高程保持一致,底部与顶部平行,墙体深度恒定;横断面呈直角梯形,迎水侧为直立面,背水侧为坡面;可淹没式导流堤横宽度与地下防冲墙顶宽一致,可淹没式导流堤横基础埋深与地下防冲墙深度相同,露出地面高度由设计洪水位确定。它主要用于油气管道、光缆、电缆等浅埋线性工程水毁灾害的预防治理;降低了工程量与投资费用,减少了对洪流流径、地质与生态环境的影响。
本发明公开了一种可控震源装置,包括冲击气缸、活塞、控制器、四通控制阀、活塞杆、冲击锤;所述冲击气缸固定设置在托架上,冲击气缸内部设置活塞,活塞连接活塞杆,所述控制器和四通控制阀依次通过管路连接,四通控制阀分别设置在进气口A、进气口D、出气口B、出气口C上,所述冲击锤与活塞杆连接,所述冲击锤能够在活塞推动下冲击目标位置,本发明利用压缩空气作为动力的可控震源,通过控制压缩空气的压力大小、充放气的频率、活塞的行程、活塞直径、活塞面积等参数,实现炸药震源所不具有的可重复性等因素,利用可控震源进行地质和地震勘探可以满足勘探所需要的资料,具有体积小,结构简单,便于携带,适于煤田井下搬运和操作的特点。
本发明提供一种海底地球物理数据采集方法,该方法包括:在目标区随机选取采样点位,根据采集点位确定观测系统,结合目标区地质模型,通过评价不同观测系统的精确性确定采集方法;本发明所述方法可有效提高数据采集效率、降低实际采集成本。
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