本发明公开了一种远程隧道除尘应急勘察设备及其使用方法,除尘应急勘察设备包括车体、设置在车体上的移动装置、供电装置、供水装置、升降装置、除尘装置和控制装置;车体包括底盘和封闭箱体,底盘设置在封闭箱体的下侧,且与封闭箱体通过承载转动轴转动连接;供电装置设置在底盘内,移动装置设置在底盘下侧,供水装置设置在封闭箱体内,升降装置设置在封闭箱体上侧,除尘装置设置在升降装置的上端,且通过旋转手臂电机旋转轴与升降装置连接;本设备通过移动装置、供水装置、升降装置、除尘装置和控制装置的设置,提高了隧道除尘应急勘察设备的除尘降尘和地质、安全信息勘察的工作效率,具有自动化程度高、适应性强、除尘降尘效果好的特点。
本发明公开了一种爆破接地用低阻复合材料,包括以下重量份配比的组分:导电物质20‑70份、凝固剂10‑60份、分散剂0.5‑10份、缓蚀剂1‑10份,的导电物质选自石墨、石墨烯、炭黑中的一种或几种,粒度不大于200目,凝固剂选自硅酸钠、石膏(CaSO4·2H2O)中的一种,分散剂选自羧甲基纤维素钠、黄原胶中的一种,缓蚀剂选自磷酸三钠、乌洛托品中的一种,适合爆破接地,具有粒度小、流动好、低腐蚀性、亲土壤性强、稳定性高等特性,解决了山区恶劣地质条件环境的接地降阻矛盾。
本发明提供了一种基于3D打印的层状预制缺陷煤岩体试样制备装置及方法,包括现场采集地下煤系地层煤岩体的结构参数,建立数字化地层模型,选取合理的相似材料配比,制备混凝土材料,运用3D打印技术,打印制备复杂层状结构类岩体模型,并进行养护,养护完成后,将整体模型取出,在特制的可调节底座的取芯机上进行取芯并对其进行加工打磨,最终得到层状预制缺陷煤岩体试样。本发明能较为准确的复原模拟地下工程地层中所包含的各种节理、裂隙、层理、断层等地质构造,较为准确的再现煤系地层产状,提供煤岩体试样可为复杂层状结构煤岩体的力学行为研究便利。
一种基于生油增压方程计算烃源岩超压的方法,基于含油气盆地烃源岩生油,充分利用干酪根、原油、孔隙水三者质量、体积、压缩系数等参数的内在关系,构建基于生油增压计算模型,进而对超压进行计算,提高超压值计算精度的同时,将为提高油气地质评价提供技术支持;本发明在国内针对生油增压模型,提出了基于生油增压后的超压计算方法,能够有效地利用计算公式,提高了超压值的计算精度。
本发明提供了一种用于卵石层的新型旋挖成孔方法,包括以下步骤:先旋挖钻孔,再向钻孔内旋压第一节护筒;然后继续向下旋挖钻孔,把第二节护筒与第一节护筒同轴连接成一个整体护筒后继续旋压;再继续向下旋挖钻孔,把第三节护筒与前两节护筒同轴连接成一个整体并继续旋压;以此类推,边向下钻孔边旋压护筒,第一节护筒始终位于最下方,最上节护筒的顶面始终位于钻孔的孔口处,并且钻孔内上一节护筒的底部与下一节护筒的顶部均固定连接。本发明利用护筒的旋转钻进,使钻孔的孔壁在砂卵石层及地质情况较复杂的区域保持稳定,提高了成孔率。
一种基于集束式多分支井定向钻探的综采采空区注浆方法,其应用于埋深400m以上的综采采空区,其包括以下步骤:步骤1,钻孔布设,在综采采空区的治理区域上设计集束式多分支定向钻孔的布设位置和数量;步骤2,确定注浆材料,所述注浆材料由水泥和粉煤灰或黏土和速凝剂组成;步骤3,进行多个集束式多分支定向钻孔的钻入及注浆操作;由此,本发明开创性的将集束式多分支定向钻孔灵活应用于综采采空区的地质灾害防治领域中,大幅降低了钻探工程量,减少了消耗,从而有效的降低了钻探成本,同时,利用钻孔轨迹可控制的优势,扩大了钻探注浆的覆盖范围和精度,且避免重复钻探工作,显著提高工程效率,并达到更好的采空区治理目的。
本发明公开了一种用于矿井塌孔防治的泡沫混凝土注浆系统,包括可以调节倾角、功率大小的履带式液压钻机,该系统还包括套杆装置、充气或注水胶囊装置、充气或注水及其监测和反馈装置、对塌孔位置注浆的注浆装置;本发明还公开一种用于矿井塌孔防治的泡沫混凝土注浆方法,包括:退杆后,套杆的再输送、退出外杆、对胶囊充气或注水、泡沫混凝土浆液的输送、等待泡沫混凝土浆液的初凝后封孔。本发明采用化学发泡法制作的泡沫混凝土,透气性好,强度高,成本低;胶囊可膨胀,并具有良好的柔韧性,可用于不同孔径、不同倾角、不同煤质的钻孔,因此可用于各种地质的矿井,实用性强。
本发明提供一种模型制作方法及沉降预测装置,涉及地理信息领域。该模型制作方法包括:根据目标区域的围岩结构获取所述目标区域的岩层数据,其中,所述岩层数据包括至少两层岩层的堆叠顺序和至少两层岩层的材料数据;根据所述岩层的材料数据获取对应的相似材料;根据所述岩层的堆叠顺序使用所述相似材料制作目标区域的相似模型。实现了最大程度的模拟采空区的地质结构,因此可以准确的反映采空区沉降变形的真实状态,有效的减小预测的误差。
本发明公开了一种基于卫星定位与静力水准测量的分层沉降监测系统及方法,该系统包括基准站、布设在沉降监测区的监测站和与监测站进行通信的监测中心,基准站与监测站进行通信;监测站包括观测墩、安装在观测墩上的第二北斗卫星信号接收机、数据传输单元、多个分层沉降标和静力水准系统,静力水准系统包括多个静力水准仪,每个分层沉降标上均安装有一个静力水准仪,多个静力水准仪中包括一个布设在观测墩上的静力水准仪;该方法包括步骤:一、监测系统设置;二、数据采集与传输;三、数据处理与分析。本发明能有效解决静力水准测量时非稳定工作基点的校测与修正问题,实现了对地质体分层沉降变形的长期、远程和实时监测。
本发明公开了一种光伏发电负荷自适应空气直接捕集二氧化碳及封存系统,光伏电站的输出端与变电吸附罐的电源接口及储能电池的电源接口相连接,变电吸附罐上设置有吹扫气入口、二氧化碳出口、驰放气出口及进气口,其中,气扇与所述进气口相连通,所述二氧化碳出口经第一压缩泵与二氧化碳罐的入口相连通,二氧化碳罐的出口经第二压缩泵与地质封存系统相连通;光伏板的输出端经逆变器与第一压缩泵的电源接口及第二压缩泵的电源接口相连接,储能电池与气扇的电源接口相连接,该系统能够实现太阳能发电的本地化消纳,同时能够收集空气中的二氧化碳。
本公开提供了一种浅层地热能中防止冷热堆积装置及其操作方法,浅层地热能中防止冷热堆积装置包括:安装于浅层地热能管群中心地区的多个消散冷热堆积装置、将冷热堆积区域土壤处理成粉质土的处理装置,处理装置位于消散冷热堆积装置旁侧;多个消散冷热堆积装置在浅层地热能管群中心地区穿插设置;每个消散冷热堆积装置包括:供浅层地热能流过的第一通道、供粉质土流过的第二通道,第一通道的最大内径<第二通道的最小内径*1/3;第一通道套设于第二通道,第一通道内的浅层地热能与第二通道内的粉质土换热。操作方法基于上述浅层地热能中防止冷热堆积装置。本公开既能释放冷热堆积区域土壤能量提高供冷供热负荷又不影响现有浅层地热能系统及地质环境。
本发明公开了一种基于摩擦角与剩余弹性能指数来预测岩爆倾向性的方法,根据切削力与推力曲线斜率确定岩石的摩擦角,建立强度比与摩擦角的解析关系,因此,利用数字钻参数可以获得现场岩石的强度比。根据强度比与剩余弹性能指数的拟合关系得到剩余弹性能指数,进而预测岩爆倾向性。原位数字钻实验操作简单、移动方便,无需取样,避免了取样过程中不确定因素对实验结果造成的影响。本发明可以低成本地直接在现场获得岩石材料的岩爆倾向性,能够反映岩石的力学性质和原位条件,因此,本发明提出的岩爆倾向性预测方法在工程地质勘察和岩石工程领域具有较大的发展潜力。
本发明公开了一种三维坐标点的便携式简易测试仪及确定方法,涉及岩土工程与地质工程技术领域,包括相互连接的接杆一、接杆二,所述接杆二顶部套接有连接头,所述连接头包括中空的底部段、外伸段一和设置在底部段侧壁上的多个通孔一,所述通孔一内螺纹连接有蝴蝶手柄螺丝一;所述连接头顶部连接有连接板,所述连接板顶部连接有调角平台一;所述连接板上开设有多个通孔二、通孔三;通孔二用于借助固定螺栓一将调角平台一与连接板进行连接;所述调角平台一包括相互连接的底座、带旋转刻度的转盘;本发明整体结构比较简单,所采用的配件均可以在市场上购买,使得整体的购置成本较低,经济收入不高、普通的非专业用户也能自己制作并进行测量。
本发明提供一种用于城市地下管线的探测方法,其步骤包括:步骤一:施工现场场地平整及清理;步骤二:放样、确定开挖边界;步骤三:沿开挖边界开挖一期探槽;步骤四:开挖二期、三期探槽、确定管线走向及埋深;步骤五:联系建设单位及管线产权单位确定处理方案并实施;步骤六:按照步骤五确定的施工方案进行开挖施工。本发明可以准确探测确定城市地下管线走向、埋深及管线分部情况,方法简单,实用性强,可操作性高,精度高,适用于市政工程场地狭小条件下的管线探测,避免市政施工过程对现状管线造成破坏性挖掘,产生安全生产事故,造成不必要的经济损失,同时将传统的电磁感应法及地质雷达探测法作为辅助补充的探测方式,提高了管线探测精确度。
本发明公开了一种缓倾角煤层分层开采探放低渗厚层基岩含水层的方法,确定采煤的相关地质参数;确定煤层上分层开采的厚度;对煤层上分层开采;待煤层上分层垮落岩石初步稳定,开始煤层下分层施工工作面,同时在煤层下分层的采煤工作面的地面区域实施垂直探放水钻孔组;在煤层下分层的工作面开采前,开始抽放低渗厚层含水层中的水;开采煤层下分层,依次停止工作面的地面钻孔抽放水并封孔;煤层下分层完成回采;煤层上分层开采后,增大钻孔探放水的效果,下分层开采时无需停止煤层开采等待含水层的探放;采用地面钻孔探放水,无需通过含水层下破碎严重的层位;分层开采产生的导水裂隙带低,进入工作面的水量减小,降低了突水危险性和排水费用。
本发明公开了基于深度学习模型和钻孔岩心图像的RQD计算方法,包括:建立钻孔岩心图像数据集;提取钻孔岩心图像数据集的图像特征,将图像特征输入到UNet深度网络中进行训练,得到EUNet模型;利用EUNet分割模型对钻孔岩心图像进行语义分割,得到岩心区域、背景区域,找出单排钻孔岩心图像;提取单排钻孔岩心图像中所有岩心的轮廓,并统计岩心轮廓像素数量,制作像素波形图,通过像素波形图判断岩心类型;从像素波形图中确定完整岩心的数量及其所在的位置,确定研究区域;进而确定岩心的界线;按照岩心的界线,计算岩心长度,则得到RQD。实现了RQD的智能量化分析,提高地质勘查的效率。
本发明涉及一种涌水量预测方法,属于煤炭技术领域,具体是涉及一种多工作面采空区涌水量随采精细化预测方法。本发明结合地层沉积规律及其沉积相特征,划分了含水层渗透系数分区,提出了基于时间、空间和水位三要素的多工作面连续回采边界条件精细化概化方法,建立了研究区三维水文地质概念模型及数值模型,精细化预测了多工作面采空区涌水量。通过本发明,完善了多工作面连续回采边界条件的概化方法以及多工作面采空区涌水量随采连续精细化预测数值方法,使涌水量预测结果更加符合现场实际涌水量,提高了多工作面采空区涌水量预测精度。
本发明公开了一种铁路洞内引出岔线大断面隧道施工方法,包括以下步骤:一、施工大断面洞室辅助开挖段;二、扩挖辅助开挖段;三、隧道监测点的布设;四、大断面洞室的开挖和支护;五、已开挖洞室拱顶沉降处理应急预案。本发明施工工法简便,适用性强,施工速度快,可操作性强,在深埋隧道自身围岩地质条件较好的前提条件下,其在钢拱架间连接多个纵向加强杆,采用台阶法开挖取代双侧壁等大断面浅埋、软岩工法,使得钢拱架能够从拱顶向两端顺畅连接,受力结构稳定,可为大型施工作业装备提供足够的作业空间,克服了双侧壁等大断面浅埋、软岩隧道开挖工法,大型设备难以展开、施工速度慢,安全风险高的缺点,拓展了隧道台阶法开挖工法的适用范围。
本发明公开一种储层构型约束下的隔夹层精细刻画方法,包括以下步骤:(1)利用岩心相及测井相进行不同级次储层构型界面的识别;(2)利用地质沉积模式、水平井钻井、油水井生产动态及测试数据进行不同级次储层构型界面的预测;(3)不同级次储层构型界面的分类及组合;(4)不同级次储层构型界面空间展布特征量化表征;其中,所述不同级次储层构型界面包括不同沉积微相下对应的4级及5级储层构型界面。同时,依据隔夹层精细刻画方法确定的数据,本发明还公开了一种储层构型约束下的隔夹层嵌入式建模方法,可以实现储层模型粗化后夹层信息的完整保留,对于后期油藏数值模拟研究剩余油分布特征具有重要指导意义。
本发明涉及一种TSP声控触发系统,该系统包括引爆器、延期雷管、声控触发器、TSP记录单元和TSP接收单元,其中:所述的引爆器与延期雷管连接,控制延期雷管的爆炸;所述的声控触发器与TSP记录单元连接,TSP记录单元与TSP接收单元连接;引爆器将延期雷管引爆后,延期雷管产生的声波信号将声控触发器开启,声控触发器发出开始记录信号给TSP记录单元,TSP记录单元开始记录TSP接收单元所接收的地震波数据。有效的避免了在使用延期雷管进行TSP地质预报时,初始记录信号的过早发出导致的地震波反射信号记录不完整,和延期雷管起爆时间差异导致的记录时间误差。另外,本TSP初始记录信号声控触发器还具有结构设计合理、操作方便及成本较低等优点。
本发明提供了以粉煤灰为原料的重金属污染土壤固化稳定化方法,为处理重金属污染土壤提供了一种切实可行的方法。该方法包括以下步骤:1)准备中间物料和碱激活剂;将氢氧化钠和水玻璃溶液混合作为碱激活剂;将重金属污染土壤与粉煤灰混合作为中间物料;2)物料混合;将中间物料和碱激活剂按照质量比5∶2~3进行混合;3)制备固化体;将混合物料搅拌后,制成浆料浇筑在模具中,并振实成型;养护后脱模,制得可将土壤中重金属固化稳定化的固化体。采用以粉煤灰为基础原料进而固化修复重金属污染土壤的方式,将污染土壤本身部分替代粉煤灰制备地质聚合物,可达到“以废治废”的效果。
本发明提供一种基于数值计算的湿陷性地层湿陷变形量的评价方法,包含如下步骤:步骤一:根据工程地质勘测资料,获得场地的地层岩性、湿陷性地层的深度和拟建建筑物的位置,然后建立几何模型,对场地土样开展室内试验,获取各层土体的原始物理力学参数;步骤二:依据步骤一建立的几何模型和获取的各层土体的原始物理力学参数,建立数值计算模型。本发明在湿陷性土上建设建(构)筑物的变形计算中,既考虑了因为修建建(构)筑物而产生的附加压力作用,又解决了室内试验条件下,湿陷性土参数确定不准确问题,进而可以更为合理的得到因修建建筑物且浸水导致的湿陷性土参数取值,能够稳定、安全且准确的对湿陷性土变形进行评价。
一种煤炭开采突水溃沙防治方法,包括以下步骤:步骤一:煤炭开采前获取各种地质参数;步骤二:煤炭开采前预测煤炭开采导水裂隙带高度H;步骤三:煤炭开采前对突水溃沙条件进行分类;分为3类;步骤四:煤炭开采前对沙层进行预处理;步骤五:煤炭开采过程中对沙层地下水和潜在的突水溃沙通道进行监控;步骤六:煤炭开采后突水溃沙滞后发生的防治;步骤七:煤炭资源完成了开采,没有发生突水溃沙事故;本发明基于系统化差异化的分区治理原理和方式,具有简单易实施、有针对性、安全性好的优点。
一种大型输水管道适应煤矿采空塌陷变形的施工方法,其包括基槽开挖,在中粗砂垫层上安装波纹涵管,在波纹涵管内安装输水管道,以及在砂卵石层上进行回填,本发明通过波纹管内置PE或PP管的双层管道柔性结构,并在周边回填砂卵石调节变形的的方式,有效解决了采空塌陷变形造成管道断裂、爆管等问题,大幅提高了穿越采空塌陷区大型输水管道运营安全和供水保证率。该技术方案充分利用了松散砂砾卵石具有吸收采空塌陷变形能量和调节不均匀变形的能力,双层管道结构,确保了内部输水管道的安全。本发明具有造价低、效果好、适应性强、施工方便的优势,为大型输水管道穿越采空塌陷地质灾害防治工作提供了新的防治技术方法。
本发明公开了一种酸化调剖措施作业“5S”质量控制系统,包括油藏工程师质量控制、工艺技术工程师质量控制、现场施工工程师质量控制、化学工程师质量控制、配备专职的安全(质量)总监,支撑全过程的质量管理工作。所述油藏工程师质量控制通过地质储层研究,保证油藏数据准确无误;所述工艺技术工程师质量控制以油藏工程师分析为依据,优化措施工艺程序;所述现场施工工程师质量控制通过与油藏、工艺、化学全面对接,把控施工设计方案到现场组织施工的全过程;所述化学工程师质量控制针对目的层进行配方体系研究;所属在项目中配备专职的安全(质量)总监,达到质量、安全、环保和健康的全面把控。实用性强,易于推广使用。
本发明古城墙病害等级评估方法,全面系统的针对古城墙病害问题进行评估,本方法包括:基于地质雷达、面波法和回弹法无损探测方法及基于现场测绘综合技术来获取古城墙内部病害和外部病害空间分布特征及量化指标,然后建立各种病害的定性和定量化评估等级标准及其权重指标,进而基于模糊数学方法和AHP理论建立综合评价系统,最后将该系统采用JavaScript语言编制可视化评价系统和平台,便于野外现场快捷评估古城墙的病害等级。
本发明公开了一种岩层危险性评估数据库构建方法及岩层的危险性评估方法,所述方法包括分别构建各种已知岩性的孔内综合数据的三角形隶属度函数、设备综合数据的三角形隶属度函数和危险性判断规则,并得到各已知岩性岩层的孔内综合数据的临界值和设备综合数据的临界值;根据所构建的相应三角形隶属度函数及临界值计算与判断待识别岩性的隶属度;之后根据所属岩性的危险性判断规则评估岩层的危险性。本发明的方法能够建立精准岩层三维地质模型,得到岩层分布规律,并可完成对应岩层及巷道危险性评估。
本发明公开了一种适用于富水砂层的锁口钢管桩围堰及施工方法,在基坑周围挖掘导向槽并安装导向架,采用长螺旋钻机或配合旋挖钻机/反循环钻机引孔;钢管桩引孔内回填黏土,打入第一根钢管桩作为定位桩;以定位桩为基准继续插打剩余钢管桩直至合龙;采用大小机械配合的方式分层开挖并降水,安装三角托架、围檩以及内支撑;基坑开挖至要求深度后进行清基;搭设封底平台浇筑封底混凝土;围堰内支撑拆除,施工承台及墩身;拔出钢管桩。本发明中的施工方法有效解决了富水砂层地质条件下钢管桩插打困难问题,提高钢管桩围堰施工效率,节约了工期和人工成本。
本发明提供了一种煤矸石采空区地面充填方法及充填系统,属于煤矿开采技术领域,充填系统包括设置于地面上的破碎筛分系统、制浆站、浆体泵、管网系统与加压泵,还包括设置于采空区的多个填充井,所述填充井穿透采空区上部岩层,加压泵通过管路与填充井的井口连通。本发明利用上述系统将矸石制成高水浆体,然后将高水浆体管道运输至采空区进行充填。本发明不需要引入外部其它充填料,施工成本较低,而且浆体注入时可以根据地面及地下情况,选择通过填充井直接注入目标区,施工方法更灵活,对地质条件依赖不大,适用性强。
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