一种基于霍尔传感器的地质勘探钻孔深度测量装置,包括:电机驱动单元、钻杆、钻头、霍尔传感器组、磁力单元和逻辑处理单元;电机驱动单元包括电机和驱动盘,电机驱动单元通过钻杆与钻头相连;霍尔传感器组安装于驱动盘附近的电机外壳上,接收驱动盘的转动方向,以检测钻杆的前进状态或退杆状态;霍尔传感器组与逻辑处理单元相连;磁力单元固定安装在驱动盘上,以提供磁场信号;逻辑处理单元接收霍尔传感器组的检测状态次数,据此计算钻杆的钻孔深度。与传统的测量装置相比该测量装置的测量数据精确度更高,可以适应复杂的工作环境,满足多元的用户需求,适用于复杂环境下的长时间工作,具有测量精度高和测量数据精度高等特点。
一种地质钻探完井套管固定水泥振动装置,在钻探裸眼完井后,将本振动装置串联在套管管柱底部,采用由套管注入水泥浆顶替钻井液固井过程中,由于固井水泥浆先通过旋流器水泥浆旋流冲击产生第一梯级径向水击振动和衍射整合器衍射,带动偏心叶轮转动器转子转动前后产生压力脉冲第二梯级纵向力,流经第二级衍射整合器水泥浆加速,通过文丘里管射吸效应在流通截面面积不同形成周期性压力变化,通过喷射流器、整流器产生第三梯级振动力,三梯级流体振动不断叠加带动套管管柱由底部向上不规则振动,使水泥浆在裸眼井壁与套管环型空间不断振动密实,消除水泥浆静切力,改善水泥浆与套管和井壁间的耦合,达到裸眼井壁与套管环型空间水泥密实胶结的目的。
本实用新型公开了一种使用方便的地质勘探放线车,包括底架,底架的顶部固定连接有相对的螺筒,螺筒的一端贯穿底架并延伸至底架的外部,螺筒的内部设置有螺杆,底架的顶部固定连接有相对称的夹板,两个夹板之间设置有放线轮,放线轮的内壁固定连接有轴承杆,且放线轮通过轴承杆与夹板活动连接,放线轮的一侧设置有折板,折板的底部与底架的顶部固定连接,放线轮的另一侧设置有第一转动轮,底架的一侧面固定连接有相对称的曲杆,两个曲杆之间设置有折杆,折杆的两端分别与两个曲杆的一侧面固定连接。本实用新型,其整体成本低,搬运方便,具备更好的固定性,在放线的过程中,放线车不会出现移动,安全性能高。
本发明公开了一种地质地层压力智能随钻软测量方法,包括采集钻井数据,对获得的钻井数据进行分析,利用皮尔逊相关性分析法选出与地层压力紧密相关的钻井数据;在获得样本数据集的基础上进行归一化处理,建立地层可钻性模型、岩石强度模型与水力机械比能模型来分别计算地层可钻性参数,岩石强度参数与水力机械比能参数等中间参数,将其与计算得到的中间参数一并作为输入,建立贝叶斯线性模型来计算当前钻头处地层压力,最后通过随机森林法来判别当前地层的压力类型,并对压力过渡带与高压地层做出预警。
本发明公开了一种适用于厚砂层地质旋挖钻成孔的护壁泥浆及其制备方法,该护壁泥浆按照质量份数由如下组分配制而成:水100份、黄粘土5‑15份、纯碱1‑3份、羧甲基纤维素0.4‑1.2份、聚丙烯酰胺0.003‑0.006份、植物胶0.0001‑0.0003份、聚苯乙烯磺酸钠0.0001‑0.0002份。本发明采用羧甲基纤维素、聚丙烯酰胺、植物胶、聚苯乙烯磺酸钠作为添加剂,羧甲基纤维素吸水膨胀,形成黏胶状液体,能够增加稠度,在土层表面成膜,保护胶体和水分,防止孔壁剥落;聚炳烯酰胺水解生成絮凝剂,掺入少量就能极大地提高泥浆的粘性,从而携渣、堵漏,大大提高泥浆的工作性能。
本发明提供一种处理微污染水的地质矿物滤池,包括至少四个依次连通的上端开口容器,其中位于一端的所述容器为始端容器,位于另一端的所述容器为终端容器,所述始端容器至所述终端容器之间的每一所述容器,顶部与一相邻所述容器的顶部连通,底部与另一相邻容器的顶部连通,所述始端容器、以及所述始端容器后一所述容器内填充石英砂层,所述始端容器后一所述容器至所述终端容器之间的每一所述容器内填充灰岩层,所述始端容器为待处理微污染水入口,所述终端容器设有出水口。本发明的有益效果:石英砂层和灰岩层表面生长微生物,分解有机磷形成无机磷,无机磷与灰岩层中碳酸钙反应生成难溶物沉淀,被灰岩层截留过滤,对微污染水有效过滤。
本发明提供一种盐间泥页岩层系油藏地质甜点的预测方法及勘探方法,涉及石油勘测领域。该预测方法包括:对所述盐间泥页岩层系中不同的页岩层段进行取样,测定所述页岩层段的岩性岩相。对岩性岩相呈白云岩相的所述页岩层段取样,测定有机碳含量、镜质体反射率、孔隙度、渗透率、可流动孔喉半径、密度、结构、声波、可动油量热释烃以及油饱和度指数,使其满足岩性岩相、烃源条件、储集条件以及含油性特征,获得所述盐间泥页岩层系油藏甜点及其位置,其预测结果与勘探结果对比,相对误差<20%,具有较高的预测精度,现场实用性强。应用于盐间泥页岩层系油藏甜点勘探中,具有较佳的现场实用性。
本发明公开一种基于无人机数据采集的地质勘探勘测安全监测预警系统,本发明通过将待监测山体岩石区域划分成各岩石子区域,采集待监测山体中各岩石子区域的表面图像,获取各岩石子区域内各条表面裂纹面积,计算各岩石子区域内表面裂纹面积占比,同时分别检测各岩石子区域内悬空岩石体积和悬空岩石内部孔隙体积,分析各岩石子区域内悬空岩石内部孔隙率,并获取各岩石子区域内悬空岩石边缘与山体之间的夹角,计算待监测山体中各岩石子区域的综合安全影响系数,对比筛选悬空岩石处于危险状态的各岩石子区域,并预警提醒相关人员对对应岩石子区域进行处理措施,从而实现安全预警效果,避免人员伤亡和经济财产损失。
本发明公开了一种适用于复杂地质的桩基施工方法,通过在桩基施工过程中设置定位导向系统,能够适应不同尺寸的钢护筒,进行抵触限位,有利于帮助提高钢护筒下沉及固定的稳固性,通过在横架中设置可回位的滚轮结构,对钢筋笼下放时的径向进行限位,保证钢筋笼下放安装的轴向精准度,整个施工方法利用定位导向系统后,在桩基施工过程中安拆方便,根据施工步骤依次设置垫板、支撑块、限位架,连续对相应的施工步骤进行辅助定位及导向作用,无需在施工过程中分步单独采用外部设备而影响施工效率,整体定位导向精度也更高,能够适应不同的施工尺寸要求,显著提升了施工的灵活性。
本发明公开了一种基于三维点云库的地质岩层数据三维重建系统,它的岩层探测单元用于探测岩层产状纹理颜色数据,并生成对应的岩层产状纹理颜色点云数据,并将岩层产状纹理颜色点云数据传送回数据处理单元,所述三维定位单元用于获取当前岩层探测单元的三维定位信息,并传送回数据处理单元,数据处理单元将接收到的岩层产状纹理颜色点云数据与当前岩层探测单元的三维定位信息进行三维重建,三维重建后点云数据中的每个点都对应一个岩层产状纹理颜色和相应的三维定位信息,三维点云数据库用于存储三维重建后信息。本发明能提高检测安全性。
本发明提供了一种土地质量地球化学调查采集系统,包括:数字移动外业调查系统:利用无线通讯模块,调用服务器数据下载分配点位信息,利用GIS技术和第三方地图服务商进行点位位置查看和导航,利用GPS模块读取经纬度和记录航迹,利用无线通讯模块上传数据至云平台服务器数据库;实现信息采集即查看。实现无纸化作业、数据一键上传到服务器,实现采样工作的动态跟踪、透明监管;现不同系统之间数据的无缝连接及统一管理。将数据集成在统一系统进行管理,实现信息的快速录入导出、快速查询、质量监控等功能。
本发明公开了应用于珊瑚礁地质的原位搅拌钢管桩施工系统及方法,系统包括:钢管桩,其包括一体成型的上部标准段和下部扩径段,所述钢管桩侧面具有多个开孔;回旋动力装置,其连接有钻杆,所述钻杆为空心杆;注浆管路;扩底钻头;方法包括:准备;钻进,当扩底钻头钻进至钢管桩底部的扩径段时,将扩底钻头扩径并继续钻进;通过钻杆将固化浆注入孔底,并通过钻杆旋转带动扩径钻头的旋转搅拌作用与珊瑚礁砂混合均匀,固化浆‑珊瑚礁砂混合体通过钢管桩上的开孔充满标准段内外。本发明结合了原位搅拌桩和钢管桩的施工方法,将钻孔、沉桩、灌浆三道工序整合为一道工序,具有承载力高、施工效率高、工程造价低的优点。
本发明提出了基于地质勘探的微震动测试仪,设置调制器产生两路幅值和频率相同,相位相反的高频载波信号,并分别连接到MEMS传感器中差分电容的两端,差分电容输出信号再经过相敏解调得到加速度信号,一方面,为了提高微震动测试仪的灵敏度,以及便于后级电路可有效将MEMS传感器输出信号从信号噪声中提取出来;另一方面采用双路载波的调制方式,在C‑V转换器开环增益够大时,C‑V转换器内置放大器的反相输入端电平接近于0,即反相输入端的输入电容和杂散电容对测量电路的影响就非常小,同时该电路结构简单,两路高频载波在参数上一致,避免因参数不匹配产生误差。
本发明属于智能手机技术领域,公开了一种野外地质实习控制系统及控制方法、计算机程序,包括:用户的登录、个人信息的录入及保存;功能模块的展示;野外时间学习问题的交流;文档下各类学习资源的管理;美食、娱乐及运动的信息发布。本发明展示野外实习观察点的若干信息,包含点位、点义、图集、内容提要、学习链接、安全提示等内容,结合观察点规划、展示实习路线,提供野外实地踩点新增观察点的功能;其他辅助功能含天气预报、实习通知发布、讨论区、实习学习资源、生活圈;合理展示观察点信息,调动学生野外实习参与的积极性,辅助功能将实习寓教于乐,提高实习辅助平台有助于提高野外教学效果。
本实用新型公开了一种基于工作流技术的城市建设用地质大数据平台,包括信息传输器、储存控制主体、连接线和衔接机构,本实用新型通过设置了衔接机构于储存控制器主体上,通过将连接线穿过柔性套内侧后连接于相对应的传感器或者模块的指定位置,从而便于柔性套对连接线进行保护防止发生过度弯折和便于对连接线的梳理,同时在标签板上的恰当位置填写相对应连接线所对应传感器或者模块的信息,并且将标签板放置于开口内侧底部的定位槽内侧,防止发生混乱,达到了快速将多个传感器或者模块的连接线进行梳理标记,防止发生混乱的有益效果。
本申请的技术方案提供了一种隧道三维超前地质预报数据采集系统,包括:炮点,位于隧道掌子面两侧的第一边墙和第二边墙上,与隧道掌子面之间存在有第一预设距离;多个炮点在第一边墙上呈阵列排布,且多个炮点在第二边墙上呈阵列式排布;检波点,位于隧道的内侧壁,多个检波点在与隧道的横截面平行的方向上形成检波点排布环,距离隧道掌子面最近的检波点排布环和距离隧道掌子面最远的炮点之间存在第二预设距离;不同的检波点排布环与隧道掌子面之间的距离不同;炮点激发模组,用于激发炮点产生振动波;数据采集模组,与检波点对应设置,用于检测炮点被激发产生的振动波,采集检波点的振动信号。
本实用新型公开了一种加水方便的地质劈样机,包括放置座,所述放置座的底部两侧均固定安装有支撑板,所述放置座的顶部开设有右侧为开口设置的导向槽,放置座的顶部一侧固定安装有电动推杆,导向槽的底部内壁上活动接触有推板,电动推杆的输出轴右端与推板的左侧固定连接,放置座的顶部固定安装有安装板,安装板的后侧固定安装有第一驱动电机。本实用新型设计合理,便于在喷淋的过程中及时对喷淋的水进行收集过滤,达到水循环利用的目的,降低水资源的浪费,便于根据岩芯的体积大小对喷头的高度位置进行调节,使得喷头能够对不同体积大小的岩芯自上而下进行全面喷淋,提高降尘效果,且便于在没水时进行加水作业,有利于使用。
本实用新型公开了一种地质勘查用快速取芯装置,包括取芯筒,所述取芯筒的内腔开设有芯槽,所述取芯筒顶部的中心处焊接有转动杆,所述取芯筒顶部的左侧焊接有固定座,所述固定座的顶部通过压板转动连接有压杆,所述压杆的底部开设有滑动槽,所述滑动槽的内腔滑动连接有滑动柱,所述滑动柱的底部焊接有插柱,所述插柱的底端贯穿芯槽并焊接有压板,所述压杆的右侧焊接有固定块。通过在固定块的右侧插接上活动杆,然后通过握住握把下压活动杆,活动杆通过凸块带动固定块下压,固定块通过压杆下压插柱,插柱下压压板,即可将芯槽内腔的芯体推出,取芯方式简单方便,能够保证芯体的完整性,大大提高了该取芯装置使用时的便利性。
本发明提供了一种地质钻探过程井下事故检测装置及方法,该装置主要由井下仪器、深度测量单元、高性能计算工作站及检测软件三部分组成。首先,采用小尺寸无电缆式井下仪器测量超声换能器到落鱼断裂面的距离、井壁直径、断裂面以及井壁的超声图像,同时考虑到超声换能器在工作时与泥浆直接接触,设计了压力平衡装置提高超声换能器的耐压程度。其次,将深度测量单元加装在井上绳索取芯设备中检测落鱼到地面的深度,另外,在考虑绞车钢丝绳张力影响下,采用高精度拟合算法对深度测量数据进行校正。最后,利用高性能计算工作站及检测软件计算出井下钻具断裂面形状、井壁直径、井下断裂钻具到地面的深度,以及断裂面和井壁的三维超声图像。
本发明提供一种基于摩擦纳米的圆球式地质钻探孔底振动频率传感器,包括底座、外球壳、内球壳和电路板,外球壳下部固定于底座上,内球壳放置于外球壳内部,内球壳表面覆盖有金属片,内球壳上方设有摩擦材料膜,摩擦材料膜张紧且边缘固定于外球壳内壁,电路板设置于外球壳内,电路板分别连接金属片和摩擦材料膜,底座用于连接钻杆,钻杆振动使内球壳在外球壳内部振动,金属片与摩擦材料膜摩擦生电产生电流信号,电路板监测该电流信号,并根据电流信号计算出钻杆的振动频率。本发明的有益效果:根据摩擦材料摩擦生电原理,通过测量摩擦材料膜与金属片摩擦生电频率确定钻杆振动频率。
本发明公开了一种基于各向异性的非平稳建模方法,利用不同方向变差函数变程组合的玫瑰花图定量表征训练图像的局部各向异性,结合经典多维尺度分析和K‑means聚类分析对非平稳训练图像进行自动分区,各子区域相互独立,分区内运用传统平稳性多点建模算法模拟,最终实现非平稳性建模。因此,相比SIMPAT算法,本发明可以很好利用非平稳性训练图像进行多点地质统计建模。
本发明涉及一种工程边坡实时数字地质编录系统,包括计算机和摄影装置,其中摄影装置设有两台且型号参数相同,通过数据线与所述计算机连接,所述计算机包括摄影装置控制模块、影像解析模块、产状计算及编录图模块和边坡三维网格构建模块。本发明从拍摄边坡影像、到存入计算机、后续影像解析、绘制编录图等所有工作在边坡采集现场完成,具有很好的实时性,一台计算机同步控制两台数码相机的参数,使两台数码相机参数完全一致,大大提高了影像解析的准确性,现场很快地完成所有工作,可完全避免图像丢失带来的损失,如发现边坡影像遗漏等问题,现场并立即解决,可靠性高,效率高。
本申请属于平台安装技术领域,公开了地质内力作用机械运动平台装置,包括平台和一组定位座,所述平台底端的中部固定焊接有底座,且平台底端的外边缘固定焊接有一组底板,沿着所述底板的底部开设有收纳槽,所述收纳槽的内壁与底座的外壁之间转动连接有丝杆,所述丝杆上螺纹套接有位移块,所述位移块的底部固定焊接有缓冲件,所述缓冲件与相近的定位座之间铰接有支撑杆,所述底座的内部设置有传动机构,所述传动机构与丝杆相联动。本申请可方便同步地驱动所有丝杆进行转动,以此来对相应的位移块的水平位置进行调节,从而可以同步地对所有支撑杆的倾斜角度进行调节,进而能够稳定地对平台的高度进行调节。
本实用新型提供一种水平定向钻进工程地质勘察压水试验装置,包括伸缩锁止机构、前钻杆以及后钻杆,所述伸缩锁止机构包括外管、内管、第一环形移动块、环形转盘、多个固定条以及第二环形移动块;向前钻杆内注水,利用内管内的水压推动第二环形移动块,从而控制环形转盘的转动,使得固定条的斜面齿在与环形转盘的第一斜面缺口或第二斜面缺口相啮合之间切换,进而控制第三通水孔与第一通水孔、第二通水孔的连通,实现利用孔内动力实现栓塞的加压和解封。本实用新型提出的技术方案的有益效果是:可实现超长水平钻孔内的压水试验,并能够保证长距离勘察过程的安全和顺利进行,满足工程勘察要求,可以促进水平定向钻进工程勘察技术的发展。
本实用新型公开了一种地质灾害监控装置,包括实地检测设备与远端的监控预警机构和数据服务机构,所述实地检测设备与监控预警机构和数据服务机构通过电性连接,且实地检测设备包括监测主机和配合辅机,所述监测主机包括主机机头、主机升降架和主机定位锚杆,且主机机头通过螺纹连接在主机升降架的一端。本实用新型以RTU实时遥测数据为基础,以实地灾害监测、预警和响应为核心,集雨水情、气象监测、预警与应急响应等系统于一体,实现基于真实场景下的汛情监视预警,通过对各类数据的采集、传输、整合、查询、分析,达到稳定监测、及时预警、快速响应的效果,从而最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
本实用新型公开了一种用于水文地质勘探的装置,包括:方板,其沿其长度方向的两端的下方均设置一升降柱;电机,其壳体竖直固定于方板的下表面的中心,电机的下端的输出轴同轴固定有钻头;取样器,其为环形的密封壳体状且同轴套设于电机的输出轴上,取样器的内腔分割为多个互相独立且密闭的取样腔,取样腔通过一可拆卸的密封橡胶塞将其密封;工字型板,其可绕电机的输出轴圆周转动,工字型板的下表面固定有第一气缸,其活塞杆朝向取样器并固定有竖直的第一竖向杆,其下端与密封橡胶塞可拆卸连接。本实用新型具有集钻孔与取样于一体,能对不同高度的地下水层进行取样的优点,可广泛应用于水文取样检测技术领域。
本实用新型公开了一种地质勘测钻探设备,包括底座、钻头和机架,所述机架上设有水平的转盘,转盘上设有数个通孔,通孔内设有钻杆,钻杆底部与钻头固连,钻杆顶部设有连接套,转盘外套有齿环,齿环啮合连接有主动齿轮,主动齿轮中心连接有转动电机,所述机架侧壁设有滑槽,滑槽内设有液压杆和滑块,滑块顶部与液压杆连接,滑块内侧通过支架连接有驱动电机,驱动电机通过联轴器连接有转轴,机架底部连接有取样器,取样器顶部通过取样管连接有收集盒;本实用新型设备,能够对地下不同深度的土样进行勘测和取样,勘测过程中可根据实际需要更换钻头,简单方便;同时还能边钻探边取样,并直接将土样运输到收集盒内,方便后续研究。
本实用新型公开了一种地质勘测用土壤取样器,包括外筒、内筒、支架和环刀;所述内筒设置在外筒内,在内筒的外壁上固定有若干个凸块,凸块对应的外筒内壁上开设有滑槽,在外筒的外端上通过螺纹安装有安装套,安装套由螺纹套和卡环构成;电机的输出轴穿过支架,其末端固定连接在外筒上;套筒内穿设有支撑杆,支撑杆上设有刻度线。本实用新型通过设置内筒和外筒一起转动,将土壤储存在内筒中,内筒便于拆卸下来,将取样土壤快速取出,提高地址勘测取样效率,节省时间;外筒通过电机驱动,不需要人工进给,对于地面上的硬质土块、杂草等也能够立刻进行取样,适应不同环境的土壤取样,降低人们的劳动强度,保证勘测工作高效进行。
本实用新型涉及一种新型用于地质侦察的取土装置,包括底座,在底座上设有多个支撑脚,底座的表面设有两个导轨,两个导轨之间卡合齿轮,齿轮连接驱动电机,驱动电机外侧设有壳体,壳体上连接支架,在支架上设有固定座,固定座上设有旋转电机,固定座的下方设有旋转螺杆,旋转螺杆与旋转电机连接,旋转螺杆的自由端设有金属头,金属头的内部带有空腔,金属头的周面上设有与内部空腔连通的通孔,金属头的端部设有钻头,在进行取土操作时,旋转电机带动旋转螺杆转动,旋转螺杆钻入到地下层后,地下层内的土质从金属头的通孔进入到金属头的内部空腔中,旋转螺杆从地下层拉出后,取下金属头,从金属头的内腔中取出土质即可进行试验分析。
本实用新型涉及一种水文地质监测用水体定深取样器,包括机身,所述机身的内部固定安装有取水装置,取水装置包括推进器、水泵、压力感应器和光学感应器。本实用新型通过设置压力感应器和光学感应器,先在水下某一位置建立一个压力参考点,当取样器上升或下降时,压力感应器的数值会发生变化,将压力感应器上的数值与压力参考点对比,即可对水深进行初步了解,但是水底的情况十分复杂,水底的泥沙可能随时变化,导致同一水深的水压也会不同,单纯通过压力感应器检测水深可能使数值不准确,光学感应器利用光的折射对取样器与水底的距离进行检测,压力感应器和光学感应器检测到的水深数值进行对比,即可得出取样器在水下的位置,水深数值更加的准确。
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