本发明提供高程测量装置,包括主体外壳、固定装置、主机装置、拉绳装置和高程传感装置,所述主体外壳上设有所述固定装置,所述高程传感装置通过所述拉绳装置设置在所述固定装置上,所述拉绳装置和所述主机装置均设置在所述主体外壳内部,所述拉绳装置、所述高程传感装置与所述主机装置相连接以实现高程测量的功能。本发明的有益效果是通过控制高程传感装置同时获取拉绳的长度、黏度系数、电流电压的数据,通过多种数据来定位传感器位置与待测量程高地质底部的环境情况,获得高程测量的精准数据,尤其对于混凝土层的高程测量工作效果尤为突出。
本发明公开了一种行之有效的找800米以内浅砂岩型铀矿地球物理方法,包括四个方法,其特征在于:方法一为可控源音频大地电磁法,方法二为γ能谱测量方法,方法三为土壤天然热释光测量方法,方法四为210Po法;四个方法的组合能够找到砂岩型铀矿。本发明的有益效果是:研究区基底与盖层电阻率差异大,可依据CSAMT法推断基底,结合地质条件可进一步推断基底构造、侵入岩体分布;能够圈定乌兰察布坳陷东南部,齐哈日格图西南至赛汉高毕之间的赛汉组埋深800m以内的浅古河道分布范围,拓宽古河道砂岩型铀矿(PCSTU)矿床的找矿空间。
本发明公开了一种防漏堵漏悬浮携带剂,由以下成分及其重量份组成:MMH正电胶0.1‑6份,三乙醇胺0.1‑5份,无水聚合醇0.3‑5份,液体硅酸钠0.1‑3份,海藻酸钠0.1‑5份,羧甲基淀粉1‑6份,羟丙基瓜胶1‑6份;配制时将上述各成分按其重量份在常温常压下依次加入容器中,混合搅拌均匀,形成稳定的液体制品。本发明原料来源广泛,工艺简单,施工安全,加入到堵漏浆中悬浮性能好,并具有很好的携带能力,使高浓度堵漏浆顺利进入漏失通道,防止因桥堵剂上浮固相材料下沉所造成的固液分离;在石油、地质钻探工艺中可广泛应用,特别适应于易跨塌掉块破碎地层的堵漏施工。
本发明的目的是为了解决现有技术中的磁性率测定法确定鞍山式铁矿中磁性率存在的问题,提供了一种基于可见光‑近红外光谱的鞍山式铁矿磁性率反演方法,属于矿山地质技术领域。该方法针对铁矿粉末中磁性率与可见光‑近红外光谱之间关系进行详细研究,优选出磁性率的敏感波段,并基于磁性率敏感波段建立反演预测模型,对铁矿粉末中磁性率进行定量反演,建立的模型简洁、可靠,本方法为矿山采场矿体边界实时快速圈定与精准区划奠定基础。
本发明公开了一种适用于地下含水层的分层监测装置及使用方法,一种适用于地下含水层的分层监测装置,包括注水导管、线缆导管、分层隔水器和导电泡棉。线缆导管插入钻孔,注水导管插入线缆导管,注水导管伸出钻孔的管段上连接有压力表、节流阀和水泵。线缆导管套设有分层隔水器,分层隔水器包括上伞盖、下伞盖和薄膜,薄膜和注水导管通过泄水通道连通,薄膜的外壁上设置有导电泡棉,线缆导管上设置有传感器,传感器位于分层隔水器外侧。启动水泵向分层隔水器注水,上伞盖、下伞盖和薄膜张开,薄膜上的导电泡棉与钻孔内壁接触,传感器监测地下水的水位、离子浓度、矿化度等大量的水文地质信息。
本发明公开了一种基于断裂力学理论的深部矿山构造型突水预测新方法,涉及矿山安全预测技术领域。其修正了现有的预测方法很少能够实现考虑裂纹扩展尤其是剪切裂纹的传播造成现有定性评价效果越来越不适用当前深部矿山复杂地质条件。本发明通过结合理论分析、室内试验、FRACOD数值模拟,通过理论分析研究突水机理、室内试验仿真研究预测地点岩性及突水全过程,在取得上述试验基础数据及试验结果后,进一步运用FRACOD数值模拟软件模拟裂纹扩展;该方法基于实验及模拟结果,运用统计学分析等方法,明确该矿区导水通道、导水系数与构造活化危险程度的等相关参数及导水拟合方程,实现了综合考虑多因素的深部矿山构造型突水的定量化评价。
本发明提供了一种盾构穿越孤石、漂石地层中密打孔的施工方法,包括步骤:S1)在盾构机挖掘过程中遇到孤石、漂石导致盾构机刀盘故障的情况下,使用地震散射波探测方法对剩余线路地层中孤石、漂石的情况进行探测,得到剩余线路地层中孤石、漂石的分布情况;S2)从地表对剩余线路进行地质钻孔取样,确定存在孤石、漂石的危险区域;S3)在危险区域内选取实验段,从地表以预定间距在打设多个破碎孔,通过破碎孔对孤石或漂石进行冲击破碎操作;S4)使用盾构机对实验段进行挖掘,收集挖掘参数;S5)从地表对剩余线路的未挖掘段以预定间距打设多个破碎孔,通过破碎孔对孤石或漂石进行冲击破碎操作;S6)使用盾构机完成剩余线路的未挖掘段的挖掘施工。
本发明公开了一种基于金刚石串珠锯的大理石独头掘进方法,包括以下步骤:S1、开凿巷道口;S2、在大理石岩体上设置钻孔;S3、进行大理石岩体水平面切割;S4、进行大理石岩体竖直面切割;S5、进行大理石岩体背面切割;S6、通过绳索将分割成方形块的大理石拉出来,完成大理石掘进;本发明在仅有一个自由面的基础上完成巷道的切割掘进,不需要在岩体上进行爆破,可保证切割出来的大理石整体完好,损坏较低,且本发明适用于各种地质条件。
本发明公开一种井下测量仪器的投测式安全送入装置,涉及地质钻探和钻井工程技术领域,打捞头上设置有钢缆安装孔,打捞头通过若干个伸缩扶正支架与连通仓的上端连接,连通仓的下端、仪器仓上接头、仪器仓、仪器仓下接头、若干个涡轮减速节和涡轮节接头的上端依次连接,涡轮节接头的下端通过若干个伸缩扶正支架与阻尼筒上接头的上端连接,阻尼筒上接头的下端安装有液压阻尼筒,液压阻尼筒表面设置有通孔,底部伸缩活塞的上端伸至液压阻尼筒内部,底部伸缩活塞的下端安装有碰撞底座,底部伸缩活塞上套设有缓冲弹簧,缓冲弹簧位于液压阻尼筒下端面和碰撞底座上端面之间。该装置极大地提升了安全性、灵活性和准确性,更加高效且可靠,适用性强。
本发明提供一种浅层有害气体探测设备,具体涉及地质探测装置领域,横梁的两端设有反力装置,反力装置将横梁的两端固定;横梁上对称的设有液压缸,液压缸的顶端设有支撑梁;支撑梁上设有探杆,其特征在于:探杆内部设有内杆,内杆为中空结构,且内杆的侧壁上设有通孔;内杆的底部设有钻头;内杆是上端连接有软管,软管一端通过截止阀与内杆的上端连接,软管的另一端通过阀一与过滤罐的下部连接,过滤罐内装有水;过滤罐的上端分别设有阀二和放空管;在放空管上,依次分别设有阀四和阀三,阀四和阀三之间设有气压表和流量表;放空管的顶部与外界联通。本发明具有结构简单、操作方便、经济实惠、探测结果准确的优点。
本发明属于岩土工程及工程地质技术领域,提供一种滑坡‑堰塞坝‑溃坝洪水灾害链演进过程模拟的试验装置及方法。该装置包括:一套滑坡动力条件模拟系统,一套水动力条件模拟系统以及一套非接触式的测量系统。滑坡动力条件模拟系统可以模拟多种滑坡体材料、滑坡速度、滑坡路径的宽度、长度及倾斜角;水动力条件模拟系统可以模拟水流量、水流速、河道倾角及河床性质等多项水动力条件;试验装置配备的非接触式测量系统,可以实现从单一的接触式点测量到全域的非接触式测量,测量方法精度高且方便快捷。本发明结构简单,使用方便,为滑坡‑堰塞坝‑溃坝洪水灾害链研究提供可靠的室内试验模拟装置和方法。
本发明提供一种用于伸展环境的构造转换带物理模拟实验装置和方法,该用于伸展环境的构造转换带物理模拟实验装置包括动力装置,实验箱和摄像机,该实验箱底部先铺置塑料薄膜或橡胶皮,以传递伸展应力,再在塑料薄膜或橡胶皮上铺设实验材料,该实验箱和该动力装置相对竖直放置,该动力装置置于该实验箱两侧,该动力装置在实验过程中进行水平移动,以模拟不同水平方向上的应力变化,该摄像机位于该实验箱的上方,记录实验过程。该用于伸展环境的构造转换带物理模拟实验装置和方法对构造转换带物理模拟实验过程的研究,能够为研究人员提供一种新的地质构造物理模拟装置和方法。
本发明涉及真空预压地基处理技术,具体涉及一种联合孔内横向加压的真空预压地基处理系统及方法;该系统包括加压模块和排水模块,其中:加压模块由地基表面的真空预压单元和地基中的钻孔横向预压单元组成;排水模块由水平排水体和竖向排水体组成,水平排水体为地基表面的垫砂层,竖向排水体为砂井或塑料排水板;真空预压单元作用于水平排水体上,用于对土体施加竖向压力,钻孔横向预压单元作用于竖向排水体,用于对土体施加横向压力。与现有技术相比,本发明在单独竖向真空预压的基础上,利用柔性膜实现抽真空横向加压,加快地基处理进程,能够为工程地质、岩土工程、地基处理领域提供一种新的地基加固思路。
本公开提供了一种用于确定古地貌中碳酸盐岩储层位置的方法,属于石油与天然气地质学技术领域。所述方法包括:基于古地貌的深度域地震数据,获取目的层位数据和标志层位数据;根据目的层位数据和标志层位数据,获取沉积层厚度数据;根据沉积层厚度数据,确定沉积前古地貌高部位区;将目的层的出现上超现象的区域确定为沉积后古地貌高部位区;将沉积前古地貌高部位区和沉积后古地貌高部位区重合的区域,确定为碳酸盐岩储层的位置。本公开通过结合沉积前后均为高部位的区域为判断依据,大大提高了古地貌中的碳酸盐岩储层的预测精度。
本发明公开了一种黄土工程湿陷水敏度指标评价方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、确定场地的水文地质条件、气象条件、地层岩性、湿陷性地层的位置和深度以及土体的原始物理力学参数;步骤2、对场地土的工程湿陷水敏度进行初判;步骤3、若场地土是对水敏感的土体,进一步对具有湿陷性的场地土进行工程湿陷水敏度评价;步骤4、依据场地各地层的水敏度判断整体场地的水敏度;步骤5、根据步骤4得到的场地土的工程湿陷水敏度将场地土进行分类,并对中等敏感及以上的场地土进行相应程度的工程处理及采取相应工程措施。通过本发明的方法可以评价黄土工程湿陷水敏度,进而判断湿陷危害大小,为后续湿陷地层的地基处理提供理论依据。
本发明涉及油气资源勘探地质录井技术领域,尤其为一种致密岩热解分析评价仪,包括进样系统、热解炉、分流系统、烃类总量及甲烷含量分析系统、信号采集控制系统、计算机,所述热解炉分别与进样系统、分流系统连接,所述烃类总量及甲烷含量分析系统与分流系统连接,所述信号采集控制系统控制连接烃类总量及甲烷含量分析系统,同时信号采集控制系统与计算机通讯。本发明,在检测岩石热解产生的烃类物质总量的同时检测热解产生的甲烷气体含量;所得数据可靠,具有良好使用效果的一种致密岩热解分析评价仪。
本发明涉及一种地震断层图像处理方法,与现有技术相比解决了地震断层图像不清楚、难以进行地震断层解释的缺陷。本发明包括以下步骤:地震断层图像数据集的获取;对地震断层图像数据集进行预处理;构建地震断层图像处理网络;地震断层图像处理网络的训练;获取待处理的地震断层图像数据;地震断层图像的处理。本发明通过少量标注的地震数据生成贴近自然的地质数据,解决了标注的地震数据不足的问题,并利用三维的卷积积分网络对未知数据判断,提高了地震断层识别的效率。
本发明涉及油气田开发压裂工程的技术领域,特别是涉及一种水平井穿层压裂设计方法,该设计方法兼顾目的油气层与相邻油气藏同时开发,采用软件模拟优化裂缝参数和施工参数,并综合考虑泥岩夹层人工裂缝携砂液的通过性和泥岩夹层压后导流能力的评价结果,进一步合理优化穿层压裂设计参数,为穿层压裂设计提供一种科学的方法。包括以下步骤:(1)建立单井地质模型;(2)利用产能模型优化裂缝参数;(3)利用软件模拟分析人工裂缝扩展规律;(4)携砂液在泥岩夹层人工裂缝内通过性分析;(5)泥岩夹层人工裂缝内不同铺砂浓度导流能力评价;(6)穿层压裂施工参数优化。
本发明公开了一种矿物质微量元素土壤调理剂及其制备方法,包括矿物质、活性成分、保水剂和肽微生物有益菌,所述肽微生物有益菌占比设为19份,所述保水剂占比设为25份,所述矿物质包括富钾岩石、麦饭石、石英石、白云石和托玛琳石,其中富钾岩石占比设为6‑30份。本发明通过以多种矿物质为主要成分,加工出来的调理剂含有较多土壤所需的微量元素,较好的实现了活化土壤、修复地质的作用,可以协调土壤的营养结构,提高土壤肥力产出水平,平衡营养,防治生理性病害;且搭配了大量的不同活性成分,可以中和土壤的酸碱度,大大提高化肥的利用率,使其具备了抗重茬,增强作物抗逆性,能够破除板结,提高土壤团粒的结构,功能性较强,较为的实用。
本发明公开一种基于实测数据的重力坝扬压力分级预警方法,通过相邻两点实测扬压力连线逼近实际扬压力分布,包括如下步骤,计算实际扬压力面积Mt和规范扬压力面积St;比较Mt与St的数值大小,若Mt大于或等于St,则启动蓝色报警并进行下一步骤;根据实测扬压力计算坝踵和坝趾处的垂直正应力和主应力,若有任意一项超过规范要求,则启动黄色报警并进行下一步骤;根据实测数据计算并判断重力坝抗滑稳定安全系数及抗倾覆稳定安全系数是否超出所述设计规范要求,若超出,则启动红色报警;本分级预警方法根据扬压力实测数据结合具体重力坝结构和类型进行预警,充分考虑大坝结构及地质条件,具有简单直观和物理意义明确、计算简单等优点。
本发明涉及一种用于CT扫描的水平静力荷载试验装置及方法,属于岩土工程、地质工程测试技术领域,本水平静力荷载试验装置,包括底座、透明试验箱、伺服电机、传动装置和竖直设置的模型桩,所述透明试验箱内填充有土样,所述透明试验箱的一侧设有竖直设置的透明支柱,所述透明支柱的顶端与所述伺服电机固定连接,所述伺服电机的输出端通过传动装置与所述模型桩的顶端固定连接,所述模型桩的外壁上设有多个应变片,所述透明支柱的侧边上还固定设有数据采集器。本试验装置的有益效果是可以监测模型桩侧土样的水平抗力和模型桩体水平荷载,得到p‑y曲线。可以放置在工业CT转台上进行扫描,观测土样的变形和剪切带的演化。
本发明涉及一种水下平台抗吸附坐底装置,包括水下平台耐压结构、水下平台底部框架结构、支撑杆和坐底轻外壳,水下平台耐压结构与水下平台底部框架结构固接,支撑杆的一端转动连接在水下平台底部框架结构上,另一端安装坐底轮;上推动装置的两端分别转动连接水下平台耐压结构的底面和支撑杆的顶面;支撑杆底面固定连接下推动装置的一端,下推动装置的另一端转动连接于坐底轻外壳顶面;在坐底轻外壳上开设出轮孔。使用本发明后,能够使得水下平台在水下既能够实现低速稳定航行,又可以应对复杂的海底情况,根据地质条件,调整坐底航行方式,实现安全离底。
本发明公开了一种重金属高地质背景区污染农田同步实现植物修复和安全生产的重金属污染农田修复方法,在污染土壤中种植不同部位具有选择性富集差异特性的农作物,其可食用果实部分低积累,其他部分表现为高富集;当农作物生长至成熟时收割,将农作物的根部和叶片移除并妥善处理,可食用果实部分达到国家相关质量安全标准得以安全利用;待下个生长期再种植第二茬农作物,并重复上述操作;本发明利用重金属在植物中的选择性富集差异特性,选择种植可食部分低富集重金属的农作物,不仅可以降低和避免居民重金属暴露风险,而且能够实现土地正常产出的同时,保障食品的安全,并实现土壤的修复,达到环境效益和经济效益的最大化。
本发明实施例公开了一种土样修边皮装置,涉及地质勘察土工试验设备技术领域。目前是用刀或者锯弓手工切取土样的边皮,这样非常耗费时间,在遇到硬塑状的老黏土和密实的砂土时更加费时、费力,而且容易损耗土样。本发明实施例的土样修边皮装置包括底座、立柱、修边筒、升降机构和土样推出机构,所述立柱固定在底座上侧,所述升降机构设置在立柱与修边筒之间,升降机构带动修边筒在底座上侧升降,所述土样推出机构设置在修边筒内侧,且土样推出机构伸出修边筒后与立柱固定连接。本发明实施例的土样修边皮装置结构简单、加工方便、成本低,可以大大提高试验人员选取土样的工作效率,减少对试验土样的不必要的损耗,并可大大降低物理性试验的返工率。
本发明公开一种多维度水力压裂煤层顶板优化停采线的方法,包括以下步骤,步骤一:获取工作面地质条件和顶板岩层结构特征,计算工作面超前支承压力影响范围及影响强度;步骤二:在待压裂岩体处于工作面超前支承压力影响范围外时进行一次压裂,形成一系列水平方向水力裂纹;步骤三在待压裂岩体处于工作面超前支承压力影响范围内时进行二次压裂,形成一系列垂直方向水力裂纹,切断顶板岩层。该方法能够在工作面末采结束后,避免或削弱工作面超前支承压力对准备巷道的影响,达到优化停采线的目的,减少煤炭资源损失,有可控性强、安全可靠、操作简便、成本低的优点。
本发明公开了一种瓦斯抽采钻孔有效影响半径的测定装置及测定方法,测定装置包括煤芯夹持器、瓦斯注入部分、瓦斯模拟抽采部分和压力测试部分。本发明仅需在原始煤层内施工一个取芯钻孔后收集煤芯试样,在实验室内进行测定,而不需要在煤层内施工一系列瓦斯抽采钻孔和压力观测钻孔,工程量大大降低,而且测试成功率较传统的测定方法高;煤芯试样的煤质及孔隙和裂隙相对比较均匀,可避免瓦斯地质赋存变化给测定带来的误差,且煤芯试样密闭在煤芯夹持器内、不存在暴露时间长的问题,测定准确率较高;能够实现在未达到抽采时间的中间过程的跟踪监测,进而可保证测定的准确性,测定结果能够为煤层瓦斯抽采钻孔的合理布置提供理论依据及数据支持。
本发明涉及水平井入靶过断层的轨迹控制方法,包括如下步骤:根据已完钻井地层对比获取施工井所在区域的标志层划分数据、施工井地质工程设计给出的靶点数据以及断层数据;在沿轨迹方向的地震剖面上获取断层断距;由工程设计轨迹确定断层位置视平移对应的井斜、垂深,并计算出断层距离靶点的垂深;判断断层所在的层位,选取该层位上部和下部各一套标志层,并计算在邻井中两套标志层之间的垂厚及标志层二距靶点的垂厚;算出钻遇标志层二时的井斜和斜深;判断轨迹是由断层的上升盘钻至下降盘,还是由断层的下降盘钻至上升盘,根据不同的轨迹设计不同的入靶过程。本发明通过合理的轨迹控制,减小或规避断层带来的影响,实现轨迹顺利入靶的目的。
本申请公开了一种薄层砂体顶界面位置的确定方法、装置、设备及可读存储介质,通过构建二维楔状体地质模型,并基于该模型进行地震正演,得到目标薄层砂体的时间‑厚度偏移曲线,实现了地震资料薄层效应的校正从而精准确定目标薄层砂体的顶界面位置;在此基础上,考虑到薄层砂体上下围岩对地震响应有明显影响,在实际过程中,该方案首先确定目标区域中各个子区域的地层接触模式,并根据各个地层接触模式对应的时间‑厚度偏移曲线确定相应的子区域中目标薄层砂体的顶界面位置,提升了方案的场景适应力。
本发明属于水下硬质层破碎技术领域,具体涉及一种水下硬质层破碎的方法,包括:S1、取三个桩位,用地质钻机在三根桩位钻桩位孔;S2、采用振动锤将三根钢管桩贯入硬质层上的三根桩位孔,在中间一根钢管桩露出水面1.5m处焊接一个吊,并在所述吊耳上安装滑轮;S3、对扁担梁放出三根钢管桩位子点;再在扁担梁另外需要施打钢管桩的点位上焊接吊耳,并在所述吊耳上安装滑轮;S4、将扁担梁架设在三根钢管桩上;S5、冲击钻机用吊至钢栈桥桥面系统指定位置,并与钢栈桥桥面系统进行加固连接;S6、冲击钻机放钢丝绳,与6t重锤连接;S7、冲击钻机开始施打硬质层进行破碎施工。本发明能安全有效的对水下硬质层进行破碎,从而使钢管桩能够顺利贯入。
本发明涉及一种承台及盖板施工方法,所述施工方法按照桩基施工工序、承台及地梁施工工序、立柱施工工序、盖板施工工序的顺序,进行工序间错位、工序内连续的分层流水施工,其包括可同时进行的S1桩基施工工段、S2承台及地梁施工工段、立柱施工工段和盖板施工工段。本承台及盖板施工方法通过将桩基、承台地梁、立柱、盖板分工段等工序利用工段切割为阶梯型错位施工,使得各工序能够同步连续进行,大大的提高了施工效率和工程进度;同时在基础施工中钻孔并行地质分析、多种类桩基布设,配合换法浆清孔,显著的加强盖板下基础的牢固程度。
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!