本发明涉及石油钻井地质录井技术领域,具体而言,涉及一种智能岩屑捞洗机。该智能岩屑捞洗机,包括水罐,水罐连接有采集装置、传递装置和收集装置;采集装置包括接砂器,接砂器上设有进水口和出水口,出水口连接有导管,导管呈倾斜状;传递装置包括驱动电机,驱动电机的驱动轴连接有摆臂,摆臂的端部设有与导管的出口相对设置的滤砂器;水罐上还包括采集仓,采集装置设于采集仓内,采集装置包括用于接收滤砂器内滤出砂的接砂漏斗,接砂漏斗下方设有转动盘,转动盘上设有多个第一滤筒。本发明提供的该智能岩屑捞洗机,采用机械化处理,避免人工劳作,适应能力强,且机械化处理准确性更高,避免出现采集差错。
本发明公开了一种复合套管及钻孔修复方法。该复合套管包括钻孔套管和内套管,所述钻孔套管内壁上设置有多个环形密封台,所述内套管的外径与所述密封台的内径相配合,以形成密封。所述方法包括:在钻孔套管内壁上设置多个环形密封台;在运行过程出现泄漏或断裂的情况时,检测确定泄漏点或断裂处深度;下放内套管至泄漏点或断裂处两侧的密封台,使内套管与泄漏点或断裂处两侧的密封台形成紧密接触,将泄漏点或断裂处密封。本发明根据水层层位或地质结构中易出现错位的层位段预先安装密封台,通过内套管和密封台组合修复钻孔,延长了钻孔使用寿命,且其操作简单、用时短、成本低、可靠性高。
本发明提供了一种临江区泥水盾构切削既有桥梁单桩基础的施工方法,包括:1)根据地质情况配置刀具,2)增设采石箱,3)加焊短圆柱式开放格栅,4)对配套设备及盾构提前进行检修保养,确保设备正常运转,5)制定掘进参数,6)盾构掘进施工,7)盾尾脱出单桩基础后二次补浆。本发明为临江区泥水盾构切削既有桥梁单桩基础提供了一套完整有效的施工方法。
本发明公开了一种地热源智能家居系统,包括:抽水井;地源热泵机组,其通过管路由抽水井抽取地下的恒温水;制冷机构,其包括风机盘管、导风盘和导流管;回灌井,回水管连接至回灌井;储水罐,其与自来水源,以及导流管的出水端和回灌井分别连通;流量监控机构,其包括控制器、第一流量计、第二流量计、第三流量计和第一控制阀;以对由地下恒温含水层的抽取的水量和回灌的水量分别计量;控制器调取第一和第二流量计的计量数据,并在回灌的水量少于抽取的水量时,控制第三流量计和第一控制阀打开将储水罐中的水补充至地下恒温含水层内。其提高了舒适度,节能环保,且保证地下水资源的平衡,有效避免地下水资源缺乏后造成的地质结构塌陷等风险。
本发明涉及一种地质灾害检测技术领域的一种基于次声波的泥石流监测与报警装置,包括立柱、声波收集组件、声波比对信号发射组件、太阳能电板和供电箱,立柱的侧面固定连接有声波搜集组件,立柱的侧面固定连接有声波处理比对组件,立柱的侧面设置有太阳能电板和供电箱,立柱的顶端固定连接有避雷针,立柱的侧面贯穿固定连接有横杆,横杆的侧面固定连接有第一连接杆,横杆远离第一连接杆一端的侧面固定连接有第二连接杆,第二连接杆远离横杆的一端固定连接有安装台,立柱的侧面螺栓连接有抱箍,本发明有助于泥石流监测人员系统的了解一定地域内土壤的活动,根据土壤活动对当地泥石流发生几率与范围评级作出预估,从而确定应对方案。
本发明公开了一种双主卷扬配合环形道自动活门机构的快速提下钻系统,涉及水井钻机技术领域。本发明包括安装在车架上的第一卷扬及第二卷扬,安装在钻塔上的环形道自动活门机构,第一滑车及第二滑车;所述第一卷扬用钢丝绳经钻塔与第一滑车连接,所述第二卷扬用钢丝绳经钻塔与第二滑车连接,所述环行道自动活门机构包括后靠滑道、销轴和拨块,所述后靠滑道与所述钻塔上的直行滑道连接,所述销轴将所述拨块活动固定在直行滑道与后靠滑道的第二交汇处。本发明在钻进过程中大大缩短了更换钻具的时间,节省了人力、物力、财力;同时适用于各种复杂地层钻进,也可适用于水文地质勘察孔、地热开发孔、工程建筑灌注桩孔等的钻进施工。
本发明涉及一种基于地下水动态模拟实验平台的含水层氧化还原环境模拟实验的方法,具体是先设置地下水动态模拟实验平台,再在所述地下水动态模拟实验平台中装填入模拟典型水文地质单元的含水层介质,最后在所述地下水动态模拟实验平台上进行含水层氧化还原环境模拟实验。本发明提高了模拟实验的保真度,降低了模拟实验的成本,为地下水的原位曝气技术、原位化学氧化技术、原位生物修复技术、可渗透性反应墙工艺等修复技术的研究实验提供了一种可靠的实验基础,扩大了模拟装置的普适性。
本发明公开了一种高采取率的岩心样品采集方法,包括以下步骤:对岩心样品采样地的地质地层和地下水进行鉴别和监测、合理选择恰当的钻探方式、选择合理的回次进尺长度、选择多糖类植物胶水溶液作为冲洗液、对于正常形态地层的岩心样品取样地,选择合适的取样器进行岩心样品的采集工作以及对于岩心样品取样地存在破碎地层和严重漏失底地层更换取样器;本发明通过在岩心样品采集过程中遇到岩心遇阻时适当活动采集器的钻具以及在钻具无效钻动时应立即起钻的操作,可以避免长时间的提动和强行钻进导致岩心的互磨或冲洗液冲走钻头底部细颗粒岩心而造成的降低岩心采取率的问题,可以有效的保证岩心样品采取率。
本发明提供了一种具有辅助钻进功能的钻头,属于地质钻探技术领域,包括钻头本体、辅助钻进机构、支撑机构和承托机构,辅助钻进机构套设于钻头本体上,在钻头本体对岩层钻进前,辅助钻进机构用于先对岩层辅助钻进,辅助钻进机构对岩层钻进后,拆卸辅助钻进机构,钻头本体再对已钻进的岩层进行钻进,支撑机构与钻头本体同轴设置,用于支撑钻头本体,外壁上设有外螺纹,承托机构具有中空腔室,内设有内螺纹,承托机构与支撑机构螺纹连接,承托机构的底部设有用于与钻杆连接的连接部。本发明提供的一种具有辅助钻进功能的钻头,具有对岩层钻进速度快,可先对岩层进行辅助钻进,后通过钻头本体对岩层钻进,对岩石钻进效率高的技术效果。
本发明公开了一种无需模式识别的小生境粒子群面波反演方法。本发明根据野外地震炮集记录获取研究区的实测面波频散曲线,结合地质资料建立反演初始模型,利用实测面波频散曲线确定面波行列式失配函数并作为目标函数,对目标函数进行反演并利用小生境粒子群算法搜寻局部最优值和全局最优值,输出每次反演的个体最优解组成模型解集后,确定理论面波频散曲线,并根据最短距离适配函数对模型解集进行筛选和升序排序,基于改进的基本顺序算法对筛选后模型解集进行聚类分析,根据给定的容许误差统计分析各聚类中的个体最优解,获取多个反演结果。本发明避免了对面波频散曲线的模式判断和求根计算,获取了面波反演的多解特征,具有良好的鲁棒性和适用性。
本发明压缩空气储能互联管网及使用方法,包括至少两个压缩空气储能电站,压缩空气储能电站之间通过管道相连,通过管道作为压缩空气临时储存地和输送通道,可以使压缩空气储能电站不受地形限制,并且由于压缩空气储能电站之间相连通,压缩空气可以通过管道进行传输,进行跨区域发电,所以通过本申请技术方案可以不必受限于地质环境,可以使压缩空气储能电站在全国范围内进行推广建设,有效解决了目前压缩空气储能电站建设受地形限制的问题。
本发明提供了一种光纤单孔分层沉降监测装置,属于地质灾害监测领域,包括首尾相连且分别设于不同深度地层内的多个圆筒、分别设于圆筒内壁的多个光纤光栅传感器阵列、与光纤光栅传感器阵列连接的解调设备和数据处理模块以及填充介质;光纤光栅传感器阵列包括分别设于圆筒内且通过一根光纤串联并沿圆筒轴向分布的多个光纤光栅传感器。本发明提供的光纤单孔分层沉降监测装置结构简单,安装方便、监测成本低。本发明还提供一种光纤单孔分层沉降监测方法,包括钻植入孔、将圆筒植入植入孔并使圆筒与每一个层位一一对应、使圆筒和地层之间耦合、获得应变信号及处理应变信号。本发明提供的光纤单孔分层沉降监测方法可实现单孔不同层位沉降的分布式监测。
一种建筑工程地基基础沉降监测系统,使用分层沉降磁环法检测地基基础沉降,根据地质情况在相应深度处沉降管,磁感应时间探头以及沉降磁环,使沉降磁环和地层同步沉降,用磁感应时间探头在沉降管内各沉降磁环的位置,从而确定地基基础的沉降值以及时间信息,以防出现较大不均匀沉降,且在出现不均匀沉降时及时采取相应的技术措施减少不均匀沉降的危害。
本发明提供了一种自适应路况的金属探测装置,包括平板、安装板、保护罩、控制器、驱动电机、测距传感器、金属探测器;平板底部安装有若干万向轮,平板的中部设有通孔,通孔的内壁上对称设有两支横梁,每支横梁上设有两条竖直导轨,每条导轨上设有一滚轮,安装板的侧边与各个滚轮固定连接,安装板设有金属探测器;驱动电机设置在保护罩的顶部,驱动电机通过导线与金属探测器连接,控制金属探测器和安装板的上下运动;测距传感器设在安装板的底部,驱动电机和测距传感器分别与控制器连接。本发明实施例提供的自适应路况的金属探测装置能够方便地质人员对地下进行金属探测,同时金属探测器在安装板可随着竖直导轨自动上下调节,满足不同的路况需求。
本发明涉及顶管掘进施工过程大比尺物理模型试验技术领域,用于岩土工程中的地质力学模型试验,是一种顶管隧道施工模拟方法及模型装置。装置,包括模型试验台、顶管机模拟装置,模型试验台包括模型体坑,模型体坑四周围设有井壁,顶管机模拟装置开始施工侧井壁为工作井井壁,与工作井井壁相对的井壁为接收井井壁,接收井井壁和工作井井壁上设置有模拟用预留施工口,试验时在模型体坑的内部用调配好的模型土体填筑模型体坑;顶管机模拟装置包括壳体、切削刀头、螺旋出土器,切削刀头设置在该顶管机模拟装置的最前端,壳体与前端设置的切削刀头连接,螺旋出土器位于壳体后半部分内部。
本发明适用于地质灾害监测技术领域,提供了一种边坡变形的监测方法、监测装置、终端。其中,所述方法包括:获取加速度传感器件感测的静态加速度信息;获取磁力传感器件感测的磁力信息;基于静态加速度信息计算线式传感器在预设空间直角坐标系下与第一平面的第一夹角,其中,第一平面表示空间直角坐标系中横轴与纵轴形成的平面;基于磁力信息计算线式传感器在第一平面的投影与横轴的第二夹角;基于第一夹角、第二夹角和线式传感器刚性段的长度计算线式传感器在空间直角坐标系内的空间坐标;基于空间坐标的变化生成边坡变形的监测结果。本发明通过监测线式传感器的空间坐标变化实现了对边坡变形的监测,具备较高的准确性。
本发明提供了一种取土器,属于地质勘探技术领域,包括连接装置、取土装置、动力装置以及切换装置;连接装置包括用于连接在勘察钻机上的连接杆和位于连接杆下部的壳体,连接杆的下端穿入壳体内部;取土装置包括位于壳体下端的取土筒和位于取土筒下方的切土刀;动力装置包括位于连接杆下端的驱动件、连接取土筒的第一连接组件,以及连接切土刀的第二连接组件;第一连接组件和第二连接组件分别位于驱动件的下方和上方;切换装置连接壳体和连接杆,用于切换驱动件连接第一连接组件或第二连接组件。本发明提供的取土器,采用取样器和勘察钻机配合实现自动化成井和取样,降低成本,提高了采样效率和采样的安全性;设置切土刀减少了井底土样扰动。
本发明所述公开提供了一种为滚式置气囊绕壁水能等发电构造技术、包括一种民用移动卧式滚内置气囊绕壁风力发电、一种立式滚内置气囊绕壁水利发电、一种漂浮气囊水力风力发电,应用了解60年代北方滚式自动抽水车和中国古代龙盘式石碾采用壁力水利构造,又提供气囊洞口径聚风力发电技术,以及减少自然灾害等措施,所述本发明采用气囊构造应用在水利发电,可提高水轮的转速造音低,克服了在没有高水差的情况下,能够采取较低的水差发电,投资小见效快预防震防灾,能有效的保护地质结构,容易推广。
本发明涉及一种钻套管井内切断装置及其使用方法,属于地质勘察设备技术领域。技术方案是:导向套(6)、主轴(7)和压缩弹簧(10)设置在管状结构内,导向套(6)固定在主轴上,主轴上套设有压缩弹簧(10);主体(13)与管状结构的前端相连接,顶尖(14)通过主体(13)的前端开口插入到主体(13)的刀头容纳腔(16)内,主轴的前端通过主体的后端开口进入到主体的刀头容纳腔内,刀头(12)后端通过销轴(11)与主轴(7)前端铰接,主体的侧壁上设有与刀头容纳腔相连通的刀头伸出口(17)。本发明的积极效果:可在钻孔中内任意位置对钻杆、套管进行切断作业,最大程度的回收钻孔内卡死的钻杆、套管,节约成本。
本发明属于石油、天然气、煤炭、地质、页岩气钻井领域,具体涉及一种三刀翼双复合齿与三牙轮齿的组合钻头。一种三刀翼双复合齿与三牙轮齿的组合钻头,包括钻头主体、一牙轮分装件、二牙轮分装件、三牙轮分装件、一刀翼、二刀翼和三刀翼,钻头主体的顶部均匀设有结构相同的一刀翼、二刀翼和三刀翼,在相邻的刀翼之间分别焊设有结构相同的一牙轮分装件、二牙轮分装件、三牙轮分装件,钻头主体的外侧壁下部设有接头螺纹,钻头主体的中部设有卸扣槽,钻头主体的顶部设有内六方螺纹喷嘴和中心水孔。
本发明公开了一种测斜管安装装置,涉及地质灾害监测技术领域,包括底座和立柱,所述底座上设有与测斜管匹配的通孔,所述立柱设置在通孔一侧、且立柱上设有夹持机构,夹持机构可用来夹持测斜管。将底座上的通孔对应预先钻好的测斜孔,夹持机构的夹具柄套装并固定在立柱上,通过夹持机构的分体式圆环形夹具体将测斜管夹持住,分体式圆环形夹具体可通过夹具柄与手柄间的弹簧夹紧测斜管,松开手柄将一截测斜管缓慢放下去后再夹紧测斜管,再在上方接续一截测斜管继续下放,直至将测斜管下放至测斜孔底部。本发明具有结构简单、操作快捷方便的优点,可保证测斜管在下放过程中的准确性和安全性,提高测斜管的安装效率,又能避免测斜管下坠、弯折等问题。
本发明涉及一种伸缩式管节连接装置,包括:环向腹板,其设于两个管节的接头处,弹性密封部件,其设于两个管节的接头处,且位于环向腹板和管节之间,所述环向腹板包括:波形段,波形段的左侧设有左平直段和/或波形段的右侧设有右平直段,在左平直段和/或右平直段上均布有若干长度方向平行于环向腹板的轴线方向的长孔,长垫片,设在同一侧的各长孔的外侧,紧固件,穿装于各长孔内,且穿透长垫片、管节和弹性密封部件,使长垫片、环向腹板、管节和弹性密封部件连为一体。本发明所述的伸缩式管节连接装置,结构简单,安装方便,可解决管节本身的变形(伸缩变形)问题,尤其适用于钢波纹涵管铺设的管道,使钢波纹涵管更适用于不同地质和地形。
发明提供了一种变电站工程深基础土‑结构协同分析方法,包括桩筏基础有限元协同分析以及地震反应分析,有限元协同分析包括桩筏基础设计、三维有限元建模、桩筏方案设计以及桩筏受力分析;地震反应分析包括有限元建模、地震模拟方案设计以及响应分析。本发明中的协同分析方法,依靠有限元分析软件,模拟了不同方案下的变电站地基受力情况以及地震反应情况,可以根据地质条件选取最佳方案进行施工。
本发明涉及一种基于空间分析的矿井动涌水量计算方法及系统,该方法包括:根据预先录入的充水含水层的特征参数,建立模拟开采前充水含水层的分布模型;根据预建立的矿井模型和模拟开采前充水含水层的分布模型,建立模拟开采时充水含水层水位标高分布模型;根据用户在模拟开采时充水含水层水位标高分布模型中设置的预测进水断面和模拟开采前充水含水层的分布模型,建立充水含水层的预测进水断面的动涌水量模型;根据充水含水层的预测进水断面的动涌水量模型计算动涌水量。本发明复杂程度和对用户认识水文地质条件的充分性要求较低,计算结果的确定性较高,另外,可以同时计算多个充水含水层的涌水量。
本发明涉及一种超深孔扩孔器的制作方法,属于地质勘探用钻进技术领域。技术方案是:准备好石墨模具(1)准备烧结扩孔器胎体(5);扩孔器胎体(5)上加入大颗粒金刚石(2)和高耗比金刚石(3);将准备好的石墨模具(1)和加入大颗粒金刚石(2)和高耗比金刚石(3)后的扩孔器胎体(5)采用箱式炉进行烧结;将烧结好的扩孔器胎体(5),加工成扩孔器胎环准备后续焊接;将加工好的扩孔器钢体(6)和扩孔器胎环合理配合,准备二次焊接成为扩孔器;将二次焊接好的扩孔器保温处理缓慢降温;扩孔器机加工螺纹,喷砂、喷漆处理,制作完成。本发明的积极效果:克服了扩孔器在超深孔钻探中出现钢体断裂问题,更好提高钻探效率,降低钻探风险。
本申请提供了一种地理信息用深孔机器人牵引装置、机器人及牵引方法,涉及地质勘探技术领域,该方法包括:向深孔内间断或持续发送信号;机器人获取信号,根据信号判断信号源方位,并根据获取的信号自动生成牵引策略;所述牵引策略包括根据信号源方位驱动机器人,或根据信号源等距离跟随移动。本申请能够通过牵引装置端部发射信号以让深孔机器人能确定方位驶出,或通过牵引套钩将深孔机器人套出,以达成深孔机器人在无信号区域或曲折型深孔内回收的目的。
地质和石油勘探井架有45米、75米,天车载重量500吨,天车和游动滑车钻井长期磨损,操作钻机疏忽几秒钟,游动滑车上升,离天车3—4米,瞬时间内让游动滑车自动停下,防止天车顶垮下的事故发生。本技术用电信号发出,用电磁铁和永久磁铁新技术预防顶垮天车,游动滑车停下。预告井喷石油、天然气。特制成探测头,输出电信号,光报警,提前避免井喷火灾发生,保证人身安全。并自动测量油层、气层全烃、甲烷、重烃、非烃数值,输入磁盘里,起到发现油田、气田的作用。
本发明公开了一种利用瑞雷面波波速确定地层力学参数的方法。该方法充分利用了瑞雷面波勘测带来的信息,根据瑞雷面波波速大小,对地层的岩土工程力学参数进行反演,结合钻探资料、剪切波速及室内土工试验进行对比验证,最终达到采用瑞雷波波速确定地层的各种力学参数,为没有钻探、坑探资料的岩土工程勘测提供地层力学指标参考值和地层划分。本发明高效、经济、实用,减少了大量的钻探、坑探工作,尤其适用于钻机难以到达的地形地质条件,结果合理有效,大大提升了工作效率,降低了成本,为地层的岩土工程力学性质参数的确定提供了一个有效的解决方法。
本发明涉及一种整体横移式缆索吊机,包括线路小里程侧后锚、小里程侧塔架、大里程侧塔架、大里程侧后锚、位于后锚上的可移动卷扬机房、位于塔架顶部的可移动索鞍;卷扬机房通过位于后锚顶部的横移滑道与后锚相连接;每个塔架顶部与桥梁跨中两侧对称布置两个可横移索鞍;索鞍通过横移滑道分别与小里程侧塔架和大里程侧塔架相连。本发明整体横移式缆索吊机,缆索吊机的横移通过索鞍和卷扬机房的同步横移来实现,避免了现有技术中只横移索鞍而导致缆索吊机主索应力发生改变的缺点;将后锚横移系统设计为固定式后锚和横移式卷扬机房,避免了整体横移式后锚对地质、地形条件的限制;本发明适用于大跨度、大吨位拱桥的吊装作业。
本发明涉及石油勘探技术领域,具体为一种识别生物礁滩体的地震解释方法,该方法包括以下步骤:异常反射体刻画技术,所述异常反射体刻画技术是通过运用多种地震属性,精细刻画代表生物礁异常反射体的一维平面点段;异常时差识别技术,所述异常时差识别技术是利用生物礁顶面反射与地震TC2标志反射层之间低异常时差的特点,开展变速成图,初步落实礁体二维平面展布。在综合测井‑地质‑地震资料分析的基础上,主体利用地震剖面归纳明确鄂尔多斯盆地奥陶纪克里摩里期礁滩体的地震响应特征,进而探索出了一套“三异常”识别方法,在实际资料的应用和井位部署上取得了良好的效果。应用中取得了良好的效果。
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