1472
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一种高水压强渗透复杂地质隧道突涌灾害防治方法,包括以下步骤:(1)获得围岩的突涌水情况预测以及预警预报;(2)在高水压强渗透复杂地质区域内钻设疏通孔以及加强孔;(3)在每个所述疏通孔中插入引流管,并在隧道内壁上设置多排沿横向于隧道进深方向设置的排放管,所述引流管与相应的所述排放管联通设置;(4)在所述加强孔中灌注注浆液;(5)在所述排放管上可分离地设置吸收结构层;(6)对突涌灾害防治效果进行检查,以保证其达到施工效果。本发明的防治方法采用疏堵共治,能够提高高水压强渗透复杂地质隧道突涌灾害防治的规范性和可行性,有效的保障治理效果,并降低后续再次发生突涌灾害的可能性。
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本发明属于建筑材料技术领域,尤其涉及一种煤矸石基地质聚合物,包括25%~50%的煤矸石粗骨料,20%~40%的煤矸石细骨料,10%~30%的煤矸石粉末,5%~15%的高炉渣,5%~10%的脱硫石膏,1%~10%的碱激发剂和水等原料组分。本发明煤矸石基地质聚合物以工业固废煤矸石为主要原料,代替常规的砂子细骨料,石子粗骨料,粉煤灰等,通过与煤矸石与高炉渣、脱硫石膏、碱激发剂等组分之间的聚合反应,使煤矸石基地质聚合物稳定性好,强度高,养护三天抗压强度便可达到35MPa,养护28天抗压强度可达到60MPa,无需格外添加早强剂、水泥或粉煤灰等。
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本发明涉及地质灾害监测技术领域,尤其为一种用于地质灾害监测的应力传感器,包括底座和探针保护结构,所述底座的四周设有第一固定螺栓,所述第一固定螺栓贯穿底座,且第一固定螺栓与底座转动连接,所述底座的顶端固定连接有主杆,所述主杆的顶端固定连接有太阳能电池板,本发明中,通过设置的隐藏式信息储存结构、隐藏式外罩、磁性底座和信息储存芯片,将信息储存芯片放入隐藏式外罩中,经由磁性底座吸附隐藏式外罩中的信息储存芯片进行定位,安装监测系统前,在安装地面打出一个空间,把隐藏式信息储存结构放入空间中进行隐藏式保护,出现地质灾害时,可以将隐藏式信息储存结构保护起来,避免信息的丢失。
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本发明涉及地质调查设备技术领域,且公开了一种地质调查用辅助绘图装置,包括画板和绘图纸,画板上开设有第一纬度刻度线和第一经度刻度线,画板上对称设置有两个支撑座;两个支撑座上滑动设置有第一滑动座,第一滑动座上滑动设置有第二滑动座,第二滑动座上通过连接机构连接有定位针,第二滑动座上设置有纬度测量机构和经度测量机构;纬度测量机构包括转动设置于第二滑动座上的两个第一皮带轮,两个第一皮带轮上设置有第一皮带,第一皮带上开设有第二纬度刻度线;该地质调查用辅助绘图装置,在移动定位针时可方便地直接通过两条刻有经纬度标线的皮带来读取到定位点的经纬度坐标,从而极大地方便了绘图,也提高了绘图的精度。
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一种基于井下仰斜单孔放水试验的含水层地质参数反演方法,选择地下水的非稳定渗流运动数学模型对煤矿井下仰斜钻孔放水过程进行动态数值反演,采用有限元三角四面体单元剖分方法,离散化含水层与放水钻孔,建立含水层与放水钻孔复合刻画的计算机模型;利用模型无限元定义方法,数值刻画含水层的外围边界,采用达西渗流溢出边界定义方法,数值刻画含水层与放水钻孔孔壁的接触面;通过对放水钻孔孔壁域内的达西流速U进行实时积分,实时计算出放水钻孔的放水量;在模型中不断校正含水层的渗透系数和弹性给水度,使钻孔放水量变化曲线与放水试验钻孔放水量变化曲线基本一致,此时模型中给定的含水层水文地质参数即为实际含水层的水文地质参数。
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本发明提出了一种基于多点地质统计学的离散裂缝建模方法,把多点地质统计学建模和离散裂缝建模方法相结合,包括离散裂缝片组成的多点地质统计学模拟的训练图像建立;以凸四边形面元表征离散裂缝片,以裂缝片组成的数据事件表示裂缝的空间配置关系,以裂缝片整体缩放和裂缝片形态参数加权的方式计算的裂缝片数据事件的相似性;按照序贯的方法,采用直接采样方式从训练图像中提取合适的裂缝模式到实际模型。该方法既可以保证裂缝空间分布的结构性,对裂缝尺度的刻画也有反映,可以客观地再现地下不同尺度的裂缝在空间上的配置关系。
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本发明公开了一种农产品产地质量安全追溯的方法,属于流通追溯技术领域,包括如下步骤:(一)信息获取、(二)信息处理、(三)信息追溯。本发明方法能够实现从土壤源头追溯农产品质量安全,改善了现有的农产品产地质量标准体系只对无公害、有机农产品等优质农产品产地环境进行了要求,对于一般农产品产地质量缺乏监管、评价的手段的问题。
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本发明提供一种地质测绘仪的平衡稳定机构,主要涉及地质测绘仪设备领域。一种地质测绘仪的平衡稳定机构,包括安装板与三脚支架,所述安装板顶面通过轴承转动安装旋转轴,所述旋转轴顶端安装转盘,所述转盘顶面安装U型放置块,所述U型放置块一侧螺纹安装紧固螺栓,所述紧固螺栓一端贯穿U型放置块并通过轴承转动安装夹板,所述夹板与U型放置块滑动接触配合,所述转盘顶面一侧安装两根前后分布的支撑杆,两根所述支撑杆顶端之间通过连接板连接,所述连接板底面通过弹簧安装横板,所述横板底面安装插杆,所述插杆底端贯穿转盘,所述安装板顶面开设数个均匀分布的插槽,所述插杆底端能够插入对应的插槽内。
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适用于强腐蚀性地质条件下的后注浆灌注桩及其施工方法,涉及混凝土灌注桩设计及施工技术领域。本发明解决了强腐蚀性坚硬土地质条件下不宜采用混凝土灌注桩而预制桩沉桩困难的问题。本发明包括钢管护筒、灌注桩本体、后注浆层;具体实施主要包括定位放线、强腐蚀性介质深度范围内钻孔、吊放所述钢管护筒、更换钻头并进行二次钻孔、清孔后吊放钢筋笼、二次清孔、灌注桩身混凝土、钢管护筒外侧后注浆、工程桩检测等。本发明提供的钢管护筒+后注浆灌注桩设计及其施工方法可有效解决强腐蚀性坚硬土地质条件下灌注桩硬化前强腐蚀性介质对灌注桩的腐蚀问题,同时能保证灌注桩与桩周土之间的侧摩阻,施工简单,具有良好的市场前景。
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本发明公开了一种石油地质钻探岩屑清洗装置,涉及石油地质钻探技术领域,包括机架、搅拌桶、搅拌装置、电动机和抽水泵,搅拌桶设置于机架的内侧,搅拌桶的顶部一侧设置进料口,搅拌桶的底部设置出料口,搅拌装置设置于搅拌桶的内部,搅拌装置包括动力杆、搅拌轴和搅拌叶,搅拌叶由搅拌轴固定在动力杆上,动力杆为上下开口的空心管,动力杆的顶端通过进水管连接抽水泵,动力杆的底端设置出水孔,抽水泵经由进水管和动力杆向搅拌桶内供水;动力杆由电动机驱动旋转,带动搅拌叶转动;本发明中的石油地质钻探岩屑清洗装置,能够实现岩屑的自动化清洗,具有对岩屑的清洗效果好,省力、省时、高效、环保的优点。
本发明实施例提供一种针对峡谷地区复杂地质的探测方法,属于勘探技术领域。所述针对峡谷地区复杂地质的探测方法包括:通过预设置的检波器获取当前峡谷地区各检测点的微动信号,所述微动信号包括各检测点的震源信息、各震源的传播路径信息和各检测点地下各地层的构造信息;根据所获取的微动信号,得到该峡谷地区的岩层面波相速度曲线;以及根据所述岩层面波相速度曲线,推断该峡谷地区的地层结构信息、及断层构造信息。本发明实施例通过微动探测技术可以实现在峡谷地区复杂地形地质条件下的勘察任务,可确定岩层面波相速度、地下地层结构及断层构造等信息,具有占地空间小、探测准确性高、缩短勘查工期、降低勘察风险等优点。
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本发明的实施例公开一种复杂地质隧道超前支护方法,涉及隧道支护技术领域,能够提高围岩支护的稳定性。所述复杂地质隧道超前支护方法,包括:左侧导坑上台阶开挖第一预定深度形成左侧导坑上部通道,在左侧导坑上部通道左侧的侧壁上,进行左上支拱架支护,在左侧导坑上部通道右侧的侧壁上,进行第一临时支护;右侧导坑上台阶开挖第二预定深度形成右侧导坑上部通道,在右侧导坑上部通道右侧的侧壁上,进行右上支拱架支护,在右侧导坑上部通道左侧的侧壁上,进行第二临时支护;其中,右侧导坑上台阶,比左侧导坑上台阶开挖滞后0米。本发明适用于杂地质隧道围岩支护。
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本发明公开了一种地质勘探时的营地排水沟挖设装置,属于地质勘探设备技术领域。一种地质勘探时的营地排水沟挖设装置,包括固定架,固定架底面四角处均安装有移动轮,设备架左侧顶面焊接有固定板A,固定板A左端顶面贯穿设有调节杆,调节杆下方设有压实组件,固定板A中部前侧顶面焊接有固定板B,固定板B后侧顶面贯穿设有挖沟组件,设备架右端顶面焊接有固定板C,固定板C顶面设有传动组件,设备架右端顶面贯穿设有破土钻头,通过设置压实组件,利用压实组件不仅将沟内壁进行压实,同时将沟的内壁进行了打磨的作用,使得沟的内壁更加光滑,便于水的快速流出,使得沟内壁的土壤不易坍塌,使得沟不易产生堵塞,使得水可以快速流出。
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本发明公开了一种复合地质病害的隧道开挖优化方法,基于有限元分析隧道开挖中不同地质病害的土体变形,采用相关系统对土体变形实时监测,有限元分析系统动态接收监测数据,对土体受力分析和施工方法同步调整。此方法可以连续动态监测不同地质病害的土体变形特征,可以提前采取针对性的施工方法进行相关防护工作和支护,避免安全事故,提升施工效率,具有较好的社会效益和经济效益。
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本发明适用于工程建模技术领域,提供了一种工程地质克里金拟合贴片式三维建模方法,包括如下步骤:步骤S10:确定已知点并形成已知的顶面;步骤S20:采用克里金插值拟合方法,根据已知点,计算范围内未知点到参考面的高;步骤S30:将未知点的高加上原坐标的Z值,即可得到未知点拟合后的坐标值;步骤S40:利用已知点坐标和未知点拟合后的坐标形成地质体底面和三棱柱;根据未知点的坐标和顶面形成三棱柱,随后对多个三棱柱进行合并,从而得到完整的工程地质体,利用三棱柱的合并使用,能有效降低剪切过程中产生的错误和剪切失败的风险,从而提高建模效率,且该方法更适用实现自动化三维建模,具有明显的社会经济效益。
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本发明涉及一种地质勘探航迹规划方法,包括:根据数字地图信息,确定非重点勘探区域和重点勘探区域,其中,重点勘探区域包括m个勘探单元,m≥1,m为整数。根据代价函数,确定载有高光谱仪的多旋翼无人机从起始点到重点勘探区域的第一最优航迹线,并得到第一最优航迹线对应的勘探单元。根据代价函数和勘探单元,确定多旋翼无人机对m个勘探单元的勘探顺序。根据m个勘探单元、勘探顺序和代价函数,确定多旋翼无人机在每一个勘探单元内的最优勘探路线以及在重点勘探区域的勘探终点。根据代价函数,确定多旋翼无人机从勘探终点到起始点的第二最优航迹线,完成地质勘探航迹规划。本发明提高了无人机地质勘探的效率和精确度,降低了勘探成本。
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本发明涉及海洋地质勘探设备技术领域,具体涉及一种海底机械式万米级轻型冲击地质取样装置,包括主支撑框架、导向取样机构、触底释放机构和抛载配重机构;主支撑框架包括底部的连接盘,连接盘上设置有浮块。本发明的海底机械式万米级轻型冲击地质取样装置采用模块设计,便于批量生产和维护,并且生产成本低、安装简便、效率高效、安全可靠,解决了现有技术中深度海底取样装置结构复杂、效率低下、造价昂贵、作业及维护困难等技术难点。
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本发明公开了一种地质雷达天线托举装置,包括装置箱子,所述装置箱子的下端四个角分别竖直设有第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆,且第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆均与装置箱子的四个角内置固定连接,所述第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆的侧壁均设有与其匹配的LED灯控制器,所述装置箱子的上方设有地质雷达天线,且地质雷达天线位于第一空气压缩杆、第二空气压缩杆、第三空气压缩杆和第四空气压缩杆的上端,所述装置箱子的下方竖直连接杆。本发明可有效快速的进行隧道检测。
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本发明公开了一种隧道超前地质预报震源连接保护装置及方法,装置包括炸药保护壳体,其一端设有开口且空心设置以在其内部放置炸药及炸药的连接线,另一端设有多个雷管阻片,雷管阻片一端与炸药保护壳体固连,雷管阻片整体相对于炸药保护壳体端面倾斜向炸药保护壳体内或者外倾斜设置;外盖,外盖与炸药保护壳体开口端可拆卸连接,在向TSP炮孔装药过程中,由于雷管阻片的阻挡,瞬发电雷管不会与乳化炸药脱离,保证了TSP地质超前预报震源的顺利产生;乳化炸药与瞬发电雷管的现场连接更为方便快捷,节省了整个TSP地质超前预报的时间,提高了工作效率;不影响震源质量;TSP炸药雷管连接保护装置制作简单,成本小,极易操作,有很大的实用性。
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本发明公开了一种实现地质导向的方法和装置,包括:根据预设区块中已钻井的测井曲线和地震纯波数据对预设区块进行三维地震反演得到地震反演结果,根据地震反演结果设计井眼轨迹,并建立井眼轨迹所在区块的三维地质导向模型;根据井眼轨迹进行钻井的过程中,获取随钻点的随钻测井曲线;判断出随钻点的随钻测井曲线和地震反演结果相匹配,且随钻测井曲线和根据三维地质导向模型模拟的随钻点的测井曲线相匹配,且随钻点对应的钻头处于储层的最佳位置,根据井眼轨迹继续钻井直到下一个随钻点。通过本发明的方案,由于地震反演结果在横向上可以很好地预测储层的非均质性,因此提高了储层的钻遇率。
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本发明公开了一种应用于钻机的地质状况实时反映与超前探测系统及方法,包括:钻机;高精度岩层钻孔探查仪,具有在钻进过程中收集岩石物理力学性质参数的传感器;钻机钻进参数实时分析系统;钻孔雷达,包括用以探测钻头所在位置周围一定范围内围岩岩石参数和水层等不良地质体的电磁波信号的发射天线和接收天线。利用地质状况实时反映与超前探测系统,不仅可以利用钻进参数实时分析系统精确测定所钻孔径范围内岩层的类别和物理力学性质,并且可以利用钻孔雷达预测钻头所在位置周围一定范围内的围岩状况并以岩层展布图形式呈现出来,还可以利用高精度岩层钻孔探查仪将围岩包括裂隙角度、数量、岩层分界等围岩信息记录下来。
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本发明涉及地质力学领域,特别涉及一种可模拟软弱层面的地质力学温敏材料及其制作方法、温控系统。所述材料包括按重量份计的以下组分:重晶石粉45-55份,水泥1.8-2.5份,水1-4份,46号废液压油1-5份,石蜡2-6份,橡胶粉0.5-2份。制作所述材料的方法为将重晶石粉、橡胶粉和水泥搅拌均匀,将石蜡、46号废液压油和水加入物料1,搅拌均匀,并成型。所述的材料进行温控实验所用到的温控系统,所述系统包括碳纤维加热线、高精度温控器、免破线T型接线端子、第一组导线、空气开关和电源,多组所述碳纤维加热线置于所述可模拟软弱层面的地质力学温敏材料内并通过并联的方式连接在第一组导线上,本发明可模拟软弱层面力学测试。
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本发明公开了一种自动定位激光地质罗盘,涉及一种罗盘装置领域。本发明解决目前地质罗盘在测量每个标的物时均需要重新调整磁针与海底线而浪费时间等问题。该自动定位激光地质罗盘的外盘的凹槽与天池的圆柱形外盒之间设置有一个塑料轴承,塑料轴承的内圈与天池的圆柱形外盒粘接固定,内盘与塑料轴承的内圈上端粘接固定;所述外盘的中间部位设置有圆形孔一;所述底座的中部设置有圆形孔二,上盖上设置有固定激光发射组件的安装槽。使用本发明结构简单、使用方便且节约时间。
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一种地质样品的新取样结构,包括用以对地质体(1)中的狭缝(10)内的样品进行钻取的动力螺旋钻头装置(5)以及用以固定安装于所述地质体(1)上的固定机架(2),其中,所述动力螺旋钻头装置(5)的上侧与升降驱动外螺纹件(44)的下端固连,所述升降驱动外螺纹件(44)的外周面设置有外螺纹用以与可转动地安装于所述固定机架(2)内且由驱动齿轮(43)驱动的齿轮螺纹件(41)中的内螺纹配合,所述升降驱动外螺纹件(44)内周面中设置有轴向延伸的滑槽(40)用以与能够穿过所述升降驱动外螺纹件(44)内腔的连接杆(34)的下端处所固连的径向延伸部(35)轴向能滑动且周向固定地配合。
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本发明公开了一种全断面观测系统的隧道超前地质探测方法,将隧道左边墙、右边墙和掌子面连成一个全断面观测系统,在隧道左边墙、右边墙分别距离隧底0.8~1.5m的位置,按1.0~2.0m间距分别均布设置15~45个接收传感器,在掌子面上距离隧底0.8~1.5m的位置,按1.0~2.0m间距均布设置10~30个接收传感器;在隧道左边墙、右边墙上和掌子面两侧分别布置有炮点并放炮激发地震波信号,隧道左边墙、右边墙上、掌子面上的接收传感器可以获取来自隧道空间不同位置的反射信号,分次测试并获得相应的隧道地震波场记录剖面,计算机对采集地震波信号进行处理,提取包括不同角度界面在内的多种不良地质体反射信息,对隧道不良地质体进行探测和预报的方法。
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本发明提供了一种基于弗晰逻辑的地质风险不确定性评价方法,属于油气资源的模糊评价领域。本方法包括:(1)确定评价参数;(2)评价参数模糊化;(3)建立模糊规则;(4)模糊逻辑计算;(5)反模糊化得到综合评价结果。本发明摒弃了单值计算方法过程中非此即彼的计算方法,采用多值模型建立模糊规则实现多值计算评价过程,对临近边界值的地质风险因子的评价更趋合理,从而提高地质风险因子模糊评价的准确性。
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更新地质单元模块。至少一些例示实施例是方法,这些方法包括:基于来自真实钻孔的真实数据来修改地球地层的地质单元模型,通过以下步骤进行修改:选择要从地质单元模型去除的多个单元;使用与要被去除的单元相关联的数据、与未被选择用于去除的单元相关联的数据以及来自真实钻孔的真实数据,内插以确定新表面;以及计算与代替要被去除的单元的新单元相关联的数据,新单元具有相对于新表面的位置。
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本发明涉及一种地质钻探用可调孔口密封装置,由中心管、上压盘、承压环、密封圈、下压盘、锁紧螺栓组成,所述中心管上端、下端均可与钻杆相连接,承压环焊接在中心管上,上压盘与下压盘用锁紧螺栓固定在承压环上,密封圈外径与孔口管内径一致安装在上压盘与下压盘中间的环形空间中。孔口密封装置上端、下端连接钻杆后下入孔口管中形成密封。本发明为地质钻探提供一种地质钻探用可调孔口密封装置,可以较便捷地封闭孔口管与钻杆间的环状空间,实现压力堵漏作业,同时具有保压、扶正、防喷、保持孔壁稳定等作用,能够提高钻探效率,有效降低钻探成本。此外,本发明结构简单、加工方便、成本低、寿命长,可以长时间重复使用。
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本发明公开了一种利用基于软硬数据的多点地质统计法重构图像统计信息的方法。由于现有技术中,仅使用硬数据或无条件数据时,图像统计信息的重构会比较困难而且精度不高。如果在重构过程中加入软数据,则可以提高图像重构的准确性。所以,本发明方法利用基于软、硬数据的多点地质统计方法对图像统计信息进行重构,在再现训练图像特征模式的过程中,将待模拟图像的软数据信息与硬数据信息共同作为MPS方法重构图像的条件数据,以提高重构图像的精度,减少图像重构的不确定性。本发明可广泛应用于如地质勘探、环境监测和医学等许多科学领域。
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本发明涉及一种生态脆弱矿区生态地质环境修复等级区划方法,包括以下步骤:根据植被生态需水量、地表水域水面蒸发量和地下潜水蒸发量确定煤层采动前后生态需水总量;根据煤层采动前后生态需水总量获取煤层采动前后生态需水变化量,确定矿区生态缺水状态并进行分区;获取矿区采动前后景观格局指数;根据矿区采动前后景观格局指数的变化,确定矿区生态风险状态并分区;根据缺水状态的分区和生态风险状态的分区确定生态脆弱矿区生态地质环境修复等级并区划,采用本发明的方法能够有效提高矿区生态地质环境修复等级的圈定范围精度,为生态脆弱矿区生态地质环境保护与修复决策提供理论参考。
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