本发明公开了一种基于三维点云数据库的矿山数字模型建立方法,属于矿山三维数字建模领域方法。收集矿山数据资料,依据点云数据提取标准,提取有效坐标点位置信息,建立矿山三维点云数据库;构建岩层分界面、采区及巷道模型,构建地表三维地质模型,进而构建矿山三维地质模型;划分网格,得到矿山采掘反演数字模型。依据该方法可获得矿山三维点云数据库,并能够还原各标识岩层地貌、采区和巷道位置、断层形态及地表形态,根据仿真模拟需求,利用本方法能够建立不同精度的矿山采掘反演数字模型,为地应力场反演奠定基础,为矿井灾害防治提供可靠的依据。
一种海上深层天然气储层甜点评价方法,属于油气储层地质学领域。收集整理地质、测井、地震和分析测试资料;建立成岩演化序列和成岩相划分方案;基于粉末粒度分析、常规岩心分析、岩相学定量统计数据和粘土x射线衍射分析数据,获取成岩数值模拟参数;基于典型的地层切片解释出目标层位砂岩的地震成岩相分布;根据孔隙度、渗透率和成岩相建立储层“甜点”分类标准;将这些参数植入成岩数值模型。在埋藏史和热史基础上将成岩模型和地震成岩相相结合进行成岩数值模拟研究,重现目标层位砂岩的孔隙度演化过程及空间分布;结合储层“甜点”分类标准,重现目标砂岩的储层“甜点”演化过程及空间分布。
本发明涉及建筑,即建筑物和构筑物地基和底座下的土壤硬化。一种硬化由弱矿物土壤组成的地基的方法,包括钻井、为每口井供给密封材料以及用工具对密封材料的影响以便形成土壤桩。首先在地基面积进行工程地质勘测,确定所需参数。指定硬化土壤层的所需设计变形模量。进行获得结果的比较计算。使用等于空心管形工具三个直径的土壤桩放置间距,计算地基实际平均折算变形折减模量值。将它与矿质土壤设计变形模量对照。在地基面积进行补充工程地质勘测。计算硬化地基实际平均折算变形模量,并与设计值进行比较。在地基实际平均折算变形模量不对应设计值的情况下,在以前安装的土壤桩之间再安装补充土壤桩。技术效果在于提高土壤硬化生产率,降低材料消耗量和劳动量。
本发明公开了一种科普岩心缩样柱及其制作方法,其制作方法包括:1对钻探提取的岩心进行地质分层编录和取样;2对样品进行测试来确定各段岩心对应的地层年代、沉积环境、古气候,并制作对应地层的科普信息;3根据科普岩心缩样柱设计长度以及各地层厚度,按比例计算出各段岩心缩样厚度;4对各段岩心沿轴向平整切去部分岩心,然后选取岩性特征明显的部位进行截取;5给各段岩心缩样外表面涂刷或喷涂清漆;6根据地层序列将岩心缩样柱依次放入透明长管中;7然后将透明长管的两端密封后竖直放置,并在透明长管侧面设置对应地层的科普信息。本发明用于制作的地质科普观赏、教育素材,能够直观便捷地观察地层结构,普及地球科学知识。
本发明公开了一种石油钻井液,涉及石油开采技术领域,解决了现有钻井液难以适应复杂地质环境下采油的问题,本发明包括如下按重量百分比计的组分:降滤失剂0.41‑0.48%,增粘剂0.27‑0.56%,封堵剂0.28‑0.36%,重晶石12‑20%,碳酸钙0.4‑1.5%,ph控制剂0.5‑0.6%,余量为水,本钻井液在钻井过程中表现出良好的携岩能力、封堵能力,能促进井壁稳定,减少了井下复杂事故的发生,满足了石油高效开采的需要,适用于复杂地质环境下的水平井、多分支水平井石油钻井的钻井作业。
本发明提供了一种断层的横向封闭性分析方法及装置,该方法包括:根据目标区域的叠后地震数据和测井数据,获得目标区域的断层数据和地层数据;根据所述断层数据和所述地层数据,建立垂直于断层的横向地质模型;根据横向地质模型,获得多种封闭性影响因数的值;根据多种封闭性影响因数的值,分析断层的横向封闭性。本发明可以分析断层的横向封闭性,准确度高。
本发明公开的一种埋地式电缆铺设装置,包括机体,所述机体下端面内设有行进装置,所述行进装置包括前后对称的可转动的行进履带,所述行进履带转动带动所述机体行进,所述行进装置上侧设有存放装置,所述存放装置包括电缆,所述机体行进时所述电缆被掩埋于地下,所述存放装置上侧设有输送装置,本发明通过挖掘筒的转动与往复摆动对土层进行开挖,整体机体在地下操作,开挖过程中,机体带动电缆移动,将电缆自动铺设雨地下,且开挖后的土壤会自动将电缆掩埋填土,转动化程度高,且开挖、埋线与填土工序一体化,电缆地下埋设工作效率高,其次,挖掘筒内设有钻头可对坚硬的土层或岩石破碎开挖,其适用区域或地质范围大,使用便利。
本发明涉及矿产地质勘查技术领域,具体公开了一种划分地浸砂岩型铀矿岩石后生蚀变的环境指标方法。该方法包括:1、设置岩石环境指标样品;2、进行野外实地采样;3、进行样品的实验分析,在完成样品取样后,及时将样品送入实验室,进行岩石比电位测定ΔEh、低价硫S2‑分析以及有机碳Cy分析;4、对实验数据分析整理利用。该方法选择受空气影响小的岩石比电位ΔEh、低价硫S2‑和有机碳Cy等3种岩石环境指标分析数据进行组合判断,可准确判断岩石地球化学环境,确定岩石后生蚀变强弱,实现对地浸砂岩型铀矿岩石后生蚀变带的分带性的研判与划分,并结合定量伽玛测井数据,分析含铀性和铀的富集因素,达到精准扑捉铀矿赋存部位。
本发明属于超深基坑降水技术领域,公开了一种富水砂卵石地层高渗透超深基坑降水施工方法,包括现场勘察,查明现场的地质条件和水文参数;基于地质条件和水文参数设计降水井,获得降水井参数和井位数据;现场测量放样定井位,并在井位点处埋设护口管;利用钻机在井位点进行钻孔,并在钻孔过程中对孔壁进行加固;钻孔至设计深度后,清孔、下井管,并在井管与孔壁之间填充过滤料;将污水泵放入井底对其进行反复抽洗;安装水泵及管路系统,进行抽降水;降水井完成使用目的后,拆卸水泵及管路系统,并进行回填捣实。该方法根据实际施工情况合理规划降水井,能够容纳地下涌水,使得超深基坑内保持干燥,顺利进行深基坑结构施工。
本发明属于地质测绘技术领域,公开了一种基于数字近景摄影测量岩体节理迹长和密度的快速测量方法,所述基于数字近景摄影测量岩体节理迹长和密度快速测量方法利用普通数码相机进行拍摄,对数码相机构像畸变进行检校,校正畸变图像使实际像点坐标与理论像点的位置坐标达到一致;对校正后图像利用嵌入圆形窗口法程序的matlab软件进行岩体节理迹长和密度的快速统计。本发明为了提高野外地质测量效率,基于数字近景摄影测量技术和利用圆形窗口法计算节理迹长和密度程序相结合从而快速计算出节理迹长和密度。
本发明公开一种含天然气水合物沉积物的高分辨率多频阵列电阻率测井物理模拟方法,包括以下步骤:a根据研究区域的地质背景等制取地层模型,将地层模型放入天然气水合物生成系统的反应釜中;b在地层模型的中央钻取井眼模型;c使地层模型完全饱和模拟地层水;d采用天然气水合物生成系统中的气体注入及控制系统将气体注入到反应釜中,同时监测系统内部的压力和气体消耗量,直至预定条件;e反应釜置入冷库中,将冷库温度降低至1摄氏度并稳定2小时后,将高分辨率多频阵列电阻率仪插入井眼中,连接信号采集与数据处理系统。本发明可以模拟不同岩性、物性、粒度等沉积物基本性质及其组合条件下含水合物沉积物的多频阵列电阻率响应特征。
本发明公开了一种电力生产安全监控系统及其控制方法,电力生产安全监控系统包括有数据采集与输出层,数据传输层,数据处理层和监控中心层;数据采集与输出层包括有与交换机连接的门禁控制系统、人员定位系统、视频监控系统、应急广播及通讯系统、环境监测系统、灾害报警控制系统和水工/地质监测系统;数据处理层包括有分别与交换机连接的各服务器;监控中心层包括有分别与交换机连接的门禁与人员定位工作站、视频监控工作站、应急广播及通讯工作站、环境监测及报警工作站、防坠监测工作站、水工/地质监测工作站和系统集成工作站。本发明将各子系统的信息整合,并根据整合信息进行判定和控制,从而弥补了水电站监控中的漏洞和缺陷。
本发明公开了一种基于“V”型AVO特征的地层信息预测方法,本发明从波动的叠加和干涉原理出发,对地层厚度和频率共同作用的调谐AVO做出论证分析,研究“V”型AVO特征所代表的地质意义,建立基于“V”型AVO特征的地层预测方法,理清了薄层下AVO“V”字形的指示意义以及AVO“V”字形顶点代表的地质含义,并以此建立了基于“V”型AVO特征的地层预测技术,为储层厚度的判断提供了依据,并对薄层下AVO分析提供了指导。
一种基于赤平投影的确定岩石圈板块运动轨迹的方法,涉及大地构造学及应用地球物理学领域。为确定目标板块的运动轨迹,可通过运用磁力仪采集目标板块的古地磁数据,将传统的赤平投影方法进行改进和变换,建立新的赤平投影网,将目标板块的古地磁数据进行赤平投影解析,得到赤平投影解析图,最终确定岩石圈板块在地质历史时期的运动轨迹。具体步骤为:A、选定目标板块;B、使用磁力仪采集目标板块在地质历史时期的古地磁数据;C、将传统的赤平投影方法进行改进和变换,建立新的赤平投影网;D、古地磁数据的赤平投影解析;E、根据目标板块的赤平投影解析图,确定板块运动轨迹。
本发明提供了一种考虑降雨补给的隔断式基坑降水设计方法,包括以下步骤:确定完全隔断式基坑面积及水文地质条件;确定降水深度;确定隔断式基坑总排水量;计算单井出水量;确定工期;确定施工期间日均降雨量预测值;计算降雨补给造成的额外排水量;计算基坑布井数量;根据布井数量及基坑形状确定布井方案;根据实际降雨量核验每口抽水井每日抽水量。本发明能够在工期确定的情况下,额外考虑了降雨补给,可根据基坑面积、降水深度、相应水文地质条件及气象条件进行基坑降水设计,为隔断式基坑降水设计提供了依据。本发明的方法简单、实用,便于控制工期有效利用资源,具有很大的应用价值。
本发明公开了考虑应力敏感条件下的致密油藏毛细管压力计算方法,该方法包括如下步骤:对目标油藏进行精细油藏描述,建立油藏精细地质模型;优选最能代表该油藏物性特征的目的层段,并钻取最能代表该油藏物性特征的柱塞状岩心样品;利用得到的岩心样品,开展压实实验、压汞实验,获取该油藏岩心有效覆压下的空气渗透率与有效覆压之间的函数关系式和实验室条件下的压汞毛管压力数据;取压汞毛管压力数据代入考虑应力敏感条件下实验室中的压汞法所测得的毛细管压力与实际油藏中油水的毛管压力的换算关系式中,即可计算出考虑应力敏感条件下的实际油藏中油水的毛细管压力值。本发明解决了长期以来难以获得实际油藏条件下的毛管压力计算的难题,实现了实验室条件与油藏条件下毛细管压力的换算的目的。
本发明公开了一种TBM隧道施工实时预警方法,步骤如下:S1,采集TBM掘进的动态信息数据数据,并构建TBM工程数据库集;S2,建立TBM掘进参数实时数据库,实时保存TBM运行时所产生的实时数据;S3,根据步骤S1和步骤S2对TBM掘进进行预警;所述预警包括地质预警、消耗品预警、易损件预警和重大问题预警。本发明能够及时有效的掌握隧道工程体中每一段的地质状况、消耗品的详细信息、易损件的备用数量等信息,并及时将信息反馈给施工人员,使施工人员能够把握好各方面的详细信息,及时准确地做好预防或应急措施,是减少隧道施工安全事故,提高工作效率,保质保量完成施工任务的有效途径。
本发明公开了一种基于BIM的新奥法隧道施工管理系统,包括BIM隧道管理系统、中心数据库和定位操作终端。BIM隧道管理系统通过中心数据库和定位操作终端进行新奥法隧道施工数据的交互。在计算机BIM模型系统中建立并存储隧道模型和隧道地质资料,BIM中包含BIM模型系统和BIM隧道管理系统。中心数据库用于存储BIM模型系统和BIM隧道管理系统输入的隧道模型、隧道地质参数,施工资料管理信息以及定位操作终端输入的现场施工记录资料,并接受BIM模型系统和定外操作终端进行信息调用。录入资料模块,根据现场定位位置,选择当前施工工序,根据施工情况进行记录。根据现场定位、隧道里程等信息随时查询现场已形成施工资料。
本方案属隧道施工领域,具体涉及基于探地雷达的隧道施工风险智能识别系统。基于探地雷达的隧道施工风险智能识别系统,包括探地雷达,所述探地雷达用于获取隧道内的地质数据信息,还包括:运行轨道:所述轨道呈圆环状分布于隧道的内壁,所述探地雷达在运行轨道运动;数据处理模块:用于接收地质数据信息,通过预设的卷积神经网络模型得出隧道的施工完毕区域的安全状况;运动平台:所述运动平台与运行轨道配合,使得运动平台能沿着轨道轨迹运动,所述探地雷达固定在运动平台上,随运动平台同步运行。完成了对隧道内已施工区域的安全状况的多方位探测。
本发明公开了一种煤矿井下瓦斯抽采钻孔失效评价系统,包括:参数获取模块,用于获取待研究煤层的地质参数;模型构建模块,用于构建瓦斯抽采钻孔预测模型;模型预测模块,用于将地质参数数据输入瓦斯抽采钻孔预测模型,根据评判指标对钻孔运行状态进行预测评判;失效评判模块,用于根据评判结果进行钻孔失效类型划分,获得各钻孔的失效类型结果;失效修复模块,用于根据各钻孔的失效类型进行钻孔修复,保证瓦斯钻孔抽采的实时运行。本发明设计合理,能够在改善瓦斯抽采效果,降低施工成本的前提下保障煤层瓦斯抽采达标,实现煤层瓦斯精准抽采,为现场抽采钻孔布置提供了理论依据和技术指导。
本发明公开了一种煤与瓦斯突出预警方法,具体涉及安全示警技术领域,通过对比采掘作业地点内的瓦斯含量和瓦斯压力与具有煤与瓦斯突出风险临界值的等值曲线距离,进行早期预警,相当于从宏观上利用双指标进行整体提前预警,采用七项指标从微观上进行局部实时预警,包括采掘作业地点与所处地区地质构造带之间的距离、瓦斯浓度及其变化率、钻孔法突出危险性预测数据、突出危险性预兆和其他信息以及全矿井的防突管理工作达标程度和巷道风量变化率,在七项实时预警指标中加入采掘作业地点与所处地区地质构造带之间的距离、矿井防突管理工作达标程度和巷道风量变化率,从而实现了煤与瓦斯突出的综合预警。
本发明属于铀矿地质与资源评价技术领域,具体公开了一种热液铀矿床流体活动中心的识别方法,包括:步骤1、野外地质考察,布设采样剖面和采样点;步骤2、野外蚀变样品采集;步骤3、样品前处理,分选锆石单矿物;步骤4、利用傅里叶变换红外光谱技术获得锆石谱学特征;步骤5、计算锆石变生系数,获得锆石变生强度;步骤6、圈定热液活动中心区。本发明方法通过开展矿区范围内蚀变围岩中副矿物锆石的红外光谱分析,根据613cm‑1特征峰形态确定锆石变生程度,准确识别热液流体活动中心,为铀成矿中心预测提供依据。
本发明公开了一种不良地基道路的有效土方量计算方法,本方法收集道路位置及勘测数据,获取地形高程数据,建立道路原始地形曲面及道路设计模型,生成初始路基横断面图;道路施工后获得施工区域高程数据,将施工后高程数据替换原始地形曲面高程数据,建立修测地形曲面,并替换道路设计模型中的原始地形曲面,生成修测路基横断面图,按同桩号生成路基横断面比较图,计算原始地形地面线与修测地形地面线之间的有效挖填土方面积,根据不良地质的标示计算土方清淤面积和片石填埋面积;按横断面面积和相邻横断面长度计算有效挖填土方量以及不良地质的清淤和填埋工程量。本方法提高道路土方量计算的科学性和合理性,为预算和结算提供有效、可靠的依据。
本发明公开了一种平原区砂床质河道综合治理方法,针对河道水文地质条件的特殊性,采取河底水力充填、堤岸垂直铺塑及边坡衬砌防护技术方案,有效抑制了河床渗漏,节约利用水资源,逐步恢复河道生态物种的多样性,保证河岸两侧生态系统的健康发展。通过方案优化,工艺改革,总结出类似工程的综合治理方案,为类似河道综合整治提供治理经验。在河道综合治理中充分结合河道水文地质条件与当地资源的有效利用,采取经济、合理的河道综合治理技术方案,在取得较好治理效果的同时大大降低了工程造价。
本发明提供了一种致密砾岩油藏水平井重复压裂模拟方法,包括以下步骤:根据油藏资料建立地质模型;通过UFM裂缝扩展模拟得到初始的缝网模型并校正得到最终的压裂模拟缝网形态;建立非结构化网格数值模拟模型并通过生产动态模拟进行校正;通过注水增能模拟优选注水方案并基于优选的注水方案通过四维地质建模优选焖井时间;建立重复压裂后的缝网模型;建立重复压裂后的数值模拟模型并进行重复压裂生产动态模拟。本发明通过采取多组微尺度天然裂缝等效砾石的存在,使裂缝扩展更符合砾岩油藏;通过四维地应力建模,建立不同时间点的地应力模型,并根据地应力恢复情况,为砾岩油藏注水方案和注水后焖井时间的确定即何时开展重复压裂工作提供了依据。
本发明公开了一种基于定向钻‑探‑测一体化的水下盾构隧道安全保障方法,先在水域下方施工一小直径钻孔,并建立初始地质模型;接着将小直径钻孔进行扩孔形成大直径钻孔,然后将并行电法电缆和监测光缆放置在大直径钻孔内,在隧道掘进之前,通过碳棒测量电极获得零次场、一次场、二次场数据,并利用现有反演方法对数据处理形成反演图像,完成地层精细化地质模型;开始进行隧道掘进,通过并行电法电缆和监测光缆分别获得掘进过程中岩土体受扰动情况及隧道周边岩土体沉降变形情况,完成隧道安全掘进;在隧道后续使用过程中,并行电法电缆和监测光纤对隧道及其周围岩土体进行持续监测,能及时发现发生沉降变形的情况,从而保障隧道全生命周期的安全。
本发明公开了一种基于UWB的位移监测系统,该系统中包括数据存储模块、若干基站和若干标记模块,监测区域分割成若干监测分区,每个监测分区中均固定连接有一个基站,所述基站均部署于每个监测分区地质结构稳定的位置,所述基站上配置有温度传感器和湿度传感器,用来记录监测区域中的环境温度和环境湿度,每个所述监测分区中设置有若干标记模块,每个标记模块标记一个特征标签,所述特征标签包括植被、裸露岩石,若干所述标记模块与基站通过无线方式传递信号,所述标记模块接受指令并发射UWB定位脉冲信号,其中通过UWB的位移监测技术分别观测裸露岩石的位移变化和植被面积变化情况,用于地质灾害的预警。
本发明公开了一种城市地下空间岩土信息化综合集成数字交付方法,涉及工程勘察技术领域;该方法包括以下的步骤:S1、根据勘察场区的地形地表数据构建地形地表数据库,构建三维地表信息模型;S2、根据勘察场区的地下管线数据及现场信息构建管线数据库,构建三维管线信息模型;S3、利用工程勘察、测量、物化探及水文资料建立工程勘察数据库,建立三维几何模型;S4、结合工程勘察数据库和三维几何模型,建立勘察区域三维地质信息模型;S5、依据上述的三维地表信息模型、三维管线信息模型以及勘察区域三维地质信息模型,构建工程勘察数据交付模型模块;本发明的有益效果是:能有效地满足岩土工程领域BIM建设对工程勘察信息的需求。
本发明公开了一种控制水泥灰岩矿山生产矿石品位稳定的方法,基于矿山基础地质资料建立矿床三维地质模型、制定开采计划、穿孔作业后炮孔岩粉取样化验、爆破作业后爆堆岩块取样化验、建立爆堆矿石品位模型、划分配矿单元、制定配矿方案、设备智能调度、矿石品位实时在线检测;如果品位偏差超出设定的范围,系统声光报警,弹出包含偏差严重程度、偏差原因分析和建议处置方案窗口信息;待中控调度人员确认或适当人为修改处置方案后,执行新的配矿方案,从而实现矿石品位控制的闭环管理。本发明在控制水泥灰岩矿山生产矿石品位稳定的前提下,兼顾矿山生产效率;将露天水泥灰岩矿山的设备智能调度系统与矿石品位事前控制程序连成整体,并形成生产矿石品位的闭环控制。
本发明涉及一种适用于暗挖区段局部扩挖的支护结构及扩挖方法,包括以下步骤:开挖工序和支护体系的制定,根据超前地质预报获取的地质信息得到待开挖隧道不同区段的围岩等级,并根据不同区段的围岩等级匹配开挖工法和支护结构,以拼接将对应于不同区段的开挖工法和支护结构有序排列形成待开挖隧道的开挖工序和支护体系;中洞开挖,根据建立的开挖工序和支护体系对隧道扩挖区段的中洞区域进行超前支护、隧道开挖施工和初期支护;区段局部扩挖,根据围岩等级建立扩挖区域的支护体系并同步地利用三台阶法进行局部扩挖。
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