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公开了一种虚拟井构建方法及系统。该方法可以包括:确定目标位置,对该位置处的地震数据进行叠后波阻抗反演,获得目标波阻抗;根据测井数据确定每个岩相类型对应的岩相数据;根据初始岩相类型,通过岩相数据构建连续时间马尔科夫链,进行多次随机模拟,获得多个虚拟井;获得每一个虚拟井对应的波阻抗数据;分别计算多个虚拟井的波阻抗数据与目标波阻抗的差异的二范数,将差异的二范数最小的虚拟井标记为地震道位置处的最终虚拟井。本发明基于叠后地震数据和工区内已有的测井数据、地质数据,构建虚拟井,适用性广,虚拟井曲线可用于后续的储层描述、高精度地震反演等环节,约束空间变化规律。
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本发明属于地质勘探领域,具体涉及了一种基于图神经网络的页岩总有机碳预测方法、系统和装置,旨在解决现有的页岩总有机碳预测方法存在的不能充分分析所有测井曲线数据与页岩总有机碳含量间复杂非线性关系的问题。本发明包括:获取目标页岩层的待预测井位的多种测井曲线数据,将所述多种测井曲线数据进行预处理,获得标准化的多种测井曲线数据,对所述标准化的多种测井曲线数据进行加窗处理,并将加窗后的测井曲线数据与权重矩阵共同输入训练好的GNN总有机碳预测网络,获取待预测井位的TOC值。本发明将多种测井曲线视为具有关联性的多维动态图数据进行输入并分析,能够获得各种测井曲线与TOC的复杂非线性关系,提高预测TOC的准确度。
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本发明提供一种海洋浅地层剖面探测系统及方法,属于海洋地质环境探测技术领域。本发明的海洋浅地层剖面探测系统包括水面航行器,设置于所述水面航行器上的探测控制处理器,设置于所述水面航行器下方的震源和多个水听器,所述多个水听器以所述震源为中心构成一个相对位置固定的接收阵列,且所述多个水听器和所述震源处于同一平面上,所述震源用于向海洋浅地层发射声脉冲波,所述多个水听器用于接收从不同方位反射回的声脉冲波,所述探测控制处理器根据所述多个水听器接收反射声脉冲波的时刻以及所述多个水听器的位置确定探测目标物体的位置。本发明的海洋浅地层剖面探测系统及方法实现了海底高分辨力三维剖面探测及浅水区高精度水下埋藏不连续小目标探测。
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本发明提供一种油气井智能生产动态监测调流控水完井方法,包括以下步骤:根据油气井的调流控水分段段数选取不同的量子点示踪剂;根据油气井的地质参数确定每一个调流控水分段的量子点示踪剂的用量;将量子点示踪剂设置在调流控水筛管上;确定所述调流控水筛管在调流控水完井管柱中的每个储层段内的使用数量和使用参数;将所述调流控水完井管柱下入储层内指定位置后开井生产,在油气井进行稳定生产期后在井口每间隔预定时间进行采样;对井口采样进行观测,结合井口产出情况对所述调流控水完井管柱的每个调流控水分段内的产液量、产气量、产油量及产水量进行分析,确定各个调流控水分段的产出情况。
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本发明公开了一种盾构渣土回收利用方法,属于盾构施工技术领域,解决了现有技术中盾构渣土处理回收效果不理想的问题,本发明依次对盾构渣土进行筛分、洗砂、旋流、再次洗砂、絮凝、压滤、絮凝等,得到粗砂、细砂、泥饼和水,满足物料再利用和外运要求,实现盾构渣土的减量化运输、环保化处理及资源化利用,具有集成化布置、模块化安装、工业化生产和智能化控制的特点;本发明适应性强,系统有多级配置、多级配件和多种布置形式,可以满足不同项目对处理量、处理能力、场地布置、地质条件的要求。
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本发明公开了一种地下碎石砂层扩展式注浆管及其注浆方法,包括置于同一注浆通道内的注浆管、伸缩注浆支管、柔性支杆和支杆推进器;所述注浆通道沿竖向形成于碎石砂层内部,所述注浆管延伸至注浆通道内部,与横向设置在注浆通道内的伸缩注浆支管对接连通,所述伸缩注浆支管与延伸至注浆通道内部的柔性支杆连接,所述注浆通道内部设有沿伸缩注浆支管的伸缩方向推拉柔性支杆的支杆推进器。本发明的一种地下碎石砂层扩展式注浆管及其注浆方法提高了竖向钻孔注浆的浆液扩散范围,注浆扩散固化效果更理想,提高了对碎石砂层的注浆修复效率,降低了施工成本,可在各类针对地下碎石砂层地质条件进行修复的场合进行广泛推广应用。
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本发明提供一种凝析气藏中的凝析油含量确定方法及系统。该凝析气藏中的凝析油含量确定方法包括:根据地面累积凝析油采集量、凝析油原始地质储量和地层析出凝析油质量确定凝析油储量;确定凝析气的体积系数、凝析气藏孔隙体积、凝析气藏饱和度参数和凝析气藏水蒸气含量;根据凝析油储量、凝析气的体积系数、凝析气藏孔隙体积、凝析气藏饱和度参数和凝析气藏水蒸气含量确定凝析油含量。本发明可以方便快捷地确定凝析气藏中的凝析油含量,为凝析气藏的开发提供技术支撑。
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本发明涉及复杂软弱围岩浅埋偏压隧道及施工方法,该方案包括以下步骤:对边坡自上而下分段开挖;将定型化支架安置于平台上并通过定型化支架对边坡打设多个导水管;采用台阶法开挖中导洞;通过安装中隔墙模板进行中隔墙浇筑施工;进行正洞施工并在正洞施工前中隔墙远离需施工正洞的一边安装中隔墙临时支撑;现场组装钢拱架并在钢拱架上安装管棚;分别在中隔墙两侧的正洞内壁上安装钢拱架和套拱模板;对管棚内进行注浆操作后进行混凝土浇筑操作;进行隧道明洞开挖;在洞口处安装组合支模进行内加固,在洞外侧安装外拱架进行外加固,该方案可保障隧道施工的安全以及施工效率,可及时应对复杂地质开挖可能遇到的问题,具有良好的经济和技术效益。
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本发明涉及地质灾害模拟技术领域,公开了一种基于电阻率层析成像法的古滑坡复活模拟装置及方法,该装置包括:模型箱;古滑坡模型,古滑坡模型包括基座、滑床、滑带和滑体,基座与模型箱的内壁固定连接、且顶部形成有倾斜面,滑床安装在倾斜面上,滑带铺设在滑床上,滑体铺设在滑带上,滑体内埋设有多个位移传感器、土压力传感器、孔隙水压力传感器和土壤水分传感器;人工降雨系统;电阻率成像系统,电阻率成像系统包括电阻率测定设备、多个电极和绝缘板;摄像系统;以及数据处理系统。本发明提供的一种基于电阻率层析成像法的古滑坡复活模拟装置及方法,能够更好地监测滑坡复活过程中的水分迁移和渗流规律。
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本发明公开了一种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法,涉及油气资源开发领域,具体方法包括,根据岩溶背景对油藏进行分类,得到分类结果;根据分类结果,进一步细化确定各岩溶背景下的注水缝洞结构;根据各岩溶背景下的注水缝洞结构特点进行分析,明确流道调整施工目标,确定调整位置;根据所述确定的调整位置,选取与各岩溶背景下的注水缝洞结构匹配的流道调整用剂。根据上述实施例本发明提供一种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法能够根据塔河碳酸盐岩油藏注水井组的实际地质特征与油藏特点优选与之匹配的流道调整用剂,实现“一井一案”,提高流道调整施工效果。
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本发明公开了一种新型高聚物纳米生态固沙材料及其加固方法,属于地质保护材料技术领域,包括水溶液以及固体物料,所述固体物料为沙质材料以及高聚物纳米材料,所述水溶液为自来水,所述水溶液以及固体物料的液固比为1:2,所述水溶液以及固体物料通过基质胶结作用形成网膜,所述网膜铺设于沙质斜坡的坡表,所述网膜厚2cm,将沙质斜坡的表面进行包裹并且自然风干形成固化体。该新型高聚物纳米生态固沙材料及其加固方法,通过按照沙质斜坡的理论冲刷量以及试验冲刷量进行水溶液质量与固体物料质量的比值调配,并根据理论冲刷量以及试验冲刷量两者进行对比,合理选择液固比,使得固沙材料的防护效果达到最大限度的体现。
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本发明提供一种10千伏架空线路检修智能临时接地装置,属于电力设备技术领域技术领域,该10千伏架空线路检修智能临时接地装置包括支撑板和第一伸缩套筒,支撑板的内部活动安装有接地柱,接地柱的外侧面开设有固定槽,连接柱的一端固定安装有第一固定块,支撑板上表面的另一侧固定安装有滑轮装置,滑轮装置的一侧面固定安装有第二伸缩套筒,第二伸缩套筒的一端固定安装有第二固定块,第一固定块的一侧面固定安装有连接绳,该装置通过移动轮使其提高检修的效率,并通过液压伸缩杆和多个固定槽可以控制钻地深度,适用于不同的地形和地质,增加实用性,并且能够适配不同间距的高压线线距的同时,能够快速对线缆进行固定,使用更加安全。
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本发明公开了一种综合量化设计方法,尤其是公开了一种用于圆形过水隧洞衬砌结构的综合量化设计方法,属于水利水电工程建筑物设计工艺技术领域。提供一种能方便的实现对过水隧洞的衬砌结构进行准确、高效设计,简化设计验证过程中,保证设计符合要求的用于圆形过水隧洞衬砌结构的综合量化设计方法。所述的综合量化设计方法至少包括建立综合量化设计平台、在综合量化设计平台上依据已有水文地质资料初拟衬砌参数、调用有限元计算程序完成有限元计算、依据有限元计算结果判断初拟衬砌参数是否满足设计成果要求几个步骤。
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本发明公开了冲击地压条件下机械化作业线施工工艺,属于煤矿技术领域,包括如下步骤:在冲击地压矿井安装监控预警平台,将煤体应力监测、微震监测、钻屑数据监测数据上传至平台;针对矿井划分的冲击危险区域可安装冲击地压应力在线监测系统,通过在煤体内埋设高精度应力传感器,实时监测采动围岩近场系统内静载荷的积聚及变化。本发明利用所掌握的煤巷机械化作业线施工技术,形成了适合煤矿地质条件的大断面煤巷快速、高效机械化掘进综合配套技术,通过科学安排劳动组织和优化作业工序,从而实现降低工人的劳动强度、减少用工和提高冲击地压煤巷单进的目的,降低劳动强度,提高工作效率。
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本发明涉及一种改善土壤次生盐渍化的排水井布设计算方法,包括确定盐渍化地下水临界埋深;确定研究区域水文地质参数;确定盐渍化区域地下水降深;计算排水井的影响半径;确定盐渍化区域排水井的合理布设。本发明以盐渍化地下水临界埋深为管控目标,精准确定次生盐渍化区域地下水合理降深,通过分析排水井抽水对地下水水位的影响,确定排水井的影响半径,从而通过合理布设排水井来实现精准降低次生盐碱化区域的地下水水位,达到显著有效改善因灌溉回归水排水不畅导致局部区域地下水位过高而导致的次生盐渍化。该方法对地下水过高导致土壤盐渍化问题的解决具有通用性,为指导土壤盐渍化的治理和地下水资源合理开发利用提供可靠的理论与技术支撑。
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本发明公开了一种可弯折的管道接口结构,其包括:承口管体、插口管体、以及设置于密封结构。承口管体的内壁上设置有承口连接段;插口管体的外壁和承口管体的内壁之间留有间隙,插口管体的外壁上设置有插口连接段,插口连接段和承口连接段之间设置有能够限制插口管体与承口管体脱离的连接结构。插口管体上设置有插口台阶,插口台阶上设置有转动定心凹面,转动定心凹面为球形凹面或椭球形凹面,承口管体的右端面设置有弧形的转动定心凸面,转动定心凸面与转动定心凹面相贴合并确定承口管体与插口管体相对转动时的旋转中心。本发明能够适应地质沉降、且密封性能优异。
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本发明提供一种基于渗流控制方程的储层纵向非均质性评价方法,属于油藏开发技术领域。该方法首先利用数值模拟技术获取油藏的样本数据集,然后建立基于油藏动态数据的特征提取器,设置多个特征提取器对动态数据进行特征提取,生成新的动态数据集,利用新的动态数据集与静态数据构建深度学习的训练集和测验集,基于物理约束条件定义新的损失函数,通过该函数去训练深度学习模型的权重与阈值,从而生成最优的纵向渗透率深度学习预测模型,利用测验集来测试深度学习的预测精度,根据深度学习的预测结果,定义了极差以及变异系数来表征储层的非均质性。本发明可应用于复杂地质情况下的对储层渗透率的预测,良好的解决复杂储层非均质性评价问题。
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本发明公开了一种深井巷道全方位围岩结构动态测量分析方法,它包括下列步骤:(1)在深井巷道已掘区段测量断面上布置钻孔进行取芯观测、钻孔窥视和声波检测;(2)在深井巷道已掘区段全长范围内布置测线进行近景摄像和雷达探测;(3)依照前两步对深井巷道未掘区段于掘进后进行围岩结构测量分析;(4)基于拓扑构建深井巷道全方位围岩结构可视化三维地质模型;(5)依照前四步定期对已掘深井巷道多次进行围岩结构测量分析。本发明设计合理,方法易行,分区测量,定期复测,通过构建空间立体监测网络,能够快速、准确、有效、全面地获取深井巷道全方位围岩结构的空间分布情况并掌握其动态演化过程,对深井巷道围岩稳定控制及安全性评估具有重要意义。
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本实施例中提供了一种黄土湿陷系数的测量方法及装置,包括获取同一地质单元内的黄土场地多个不同深度处的锥尖阻力、锥侧阻力和湿陷系数;对多个不同深度处的锥尖阻力、锥侧阻力和湿陷系数进行拟合,获取锥尖阻力与深度的对应公式、锥侧阻力与深度的对应公式以及湿陷系数与深度的对应公式;根据锥尖阻力与深度的对应公式以及湿陷系数与深度的对应公式,得到湿陷系数与锥尖阻力的对应公式;根据锥侧阻力与深度的对应公式以及湿陷系数与深度的对应公式,得到湿陷系数与锥侧阻力的对应公式;根据新获取的锥尖阻力与锥侧阻力得到对应的湿陷系数。本实施例可以根据测得的锥尖阻力和锥侧阻力直接得到对应深度处的湿陷系数,缩短了湿陷系数的测量周期。
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本发明针对地质钻探工程领域,公开了一种考虑不确定阻尼系数的钻进过程钻压建模方法,包括以下步骤:首先进行钻机提升系统、钻柱系统、钻头‑岩石作用机理建模,构建钻柱纵向运动方程,获得依赖于不确定阻尼系数的状态空间模型,利用现场钻具参数、历史数据进行模型参数求解,最后整定不确定给进阻尼系数。本发明的方法考虑了实际钻柱系统由离散单元组成的特点,基于有限元方法,发明了一种自由度和实际钻具数量相当的高自由度模型。引入的阻尼模型能够通过整定阻尼系数反映当前环境下钻头‑岩石作用,从而建立适应不同环境的钻进过程钻压动态模型。现场数据表明,该模型能够较好地拟合从绞车转速输入到井上钻压输出的动态响应。
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本发明属于岩体工程地质力学技术领域,旨在解决现有的试验装置获得数据可靠性差的问题,具体涉及一种模拟断裂粘滑错动对隧道工程影响的实验系统及方法,包括模型箱系统和粘滑加载系统,模型箱系统用于模拟断层两盘间的相互作用;粘滑加载系统包括第一加载组件、第二加载组件和承托组件;第一加载组件包括第一加载装置和用于放置主加载岩体样品的第一样品框;承托组件设置于第一样品框侧部,承托组件承托的子加载岩体样品可在第二加载组件的作用下与主加载岩体样品抵触设置;通过本发明可获得可靠、有效的模拟试验数据。
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本说明书实施例提供一种基于压降曲线分析的裂缝参数反演及评价方法。所述方法包括:对获取的测试压裂过程中停泵时的压降数据、地层的地质数据和目标井的施工参数进行预处理,得到表征压力与无因次时间函数之间关系的压降曲线;根据所述压降曲线的导数确定所述压降曲线的滤失类型;在所述压降曲线的滤失类型为非线性滤失的情况下,基于所述非线性滤失的类别分析所述压降曲线在目标阶段下的拟合压力;根据所述拟合压力,使用预设的裂缝扩展模型计算所述压降曲线的综合滤失系数,以便于基于所述综合滤失系数反演及评价裂缝参数,从而提高裂缝参数的反演及评价的准确性,为压裂评估提供理论依据。
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本发明提出了一种随钻成像电阻率仪器,包括筒形的外壳,所述外壳上设置有若干探测电极和若干信号发射装置;设置在所述外壳内的芯轴,所述芯轴上设置有电路板,所述电路板控制所述信号发射装置发射电信号经过井壁回流到所述探测电极得到地层的电阻率数据,电阻率数据传递到所述电路板进行处理后得到井下图像;其中;所述外壳的外壁上设置有若干环形耐磨带和若干带状耐磨带,所述带状耐磨带上设置有电极安装口,所述探测电极设置在所述电极安装口内。本发明能够在钻水平井、大斜度井等复杂工艺井时,安全可靠地测量地层电阻率,为地质导向提供清楚的井壁图像。
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本发明公开了一种固废专用凝固剂、生产方法及其使用方法,步骤包括:首先将制得的凝固剂与水泥、固废掺合料和混合料混合搅拌得到固废再生路面混合料,对固废再生路面混合料进行摊铺,压实成型,然后进行接茬和养护,路面压实成型后,用地膜覆盖2‑7天,切割施工缝。采用本发明所述的方法,使用了离自然最近的生态友好型的物料不会发生2次环境污染,不会发生碎石采取等的自然破坏现象,且可以使用现地质量好的土或沙,切割后可以方便的保养,且可以保养跟现有颜色同等的颜色,在现场少量组合后即可进行维修。
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本申请实施例公开了一种勘探评价的方法、装置以及可读存储介质,涉及勘探评价领域。其中,方法包括:确定目标勘探区域,目标勘探区域为待进行勘探程度评价的区域;从数据库中采集目标勘探区域中产生的源数据,源数据中包括含油气评价工业化图件层面积;根据源数据确定目标勘探区域的勘探程度指数,勘探程度指数中包括研究认识程度指数,研究认识程度指数是通过含油气评价工业化图件层面积确定的;根据勘探程度指数对目标勘探区域进行勘探评价,得到目标勘探区域的勘探程度评价结果。进行勘探评价时,加入研究认识程度这一指数,能够完整的对勘探区域内的资源进行表征,避免因为对地质研究认识程度的缺失,造成投入实物量资源浪费的情况。
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本发明涉及盾构施工技术领域,更具体而言,涉及一种软弱淤泥地层盾构施工方法。包括以下步骤:S1、盾构机到达前对淤泥地层进行注浆加固;S2、淤泥区域地面堆载钢筋防止地表隆起;S3、盾构机内堆载压重块,增加盾构机自重;S4、调整推荐参数,提前调整盾构机姿态;S5、淤泥地层范围管片植筋连接钢板,使管片形成整体;S6、盾构机推进,通过淤泥地层。本工法有效对淤泥地层中盾构机姿态及成型隧道轴线进行控制,避免软弱淤泥地质对盾构施工造成的上浮影响,有利于隧道的稳定。本发明主要应用于软弱淤泥地层的盾构施工方面。
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本发明公开了一种WEM法的阻抗张量计算方法,包括步骤1,确定WEM台信号能否覆盖目标探测区;步骤2,设定WEM台信号发射频率和发射时长;记录信号发射过程中的发射天线、发射频率、电流、发射开始时间和结束时间;步骤3,信号接收;步骤4,数据预处理,根据步骤2中记录的信号发射过程中的信息,按频率点进行数据预处理,得到2条视电阻率和相位曲线;步骤5,数据反演解释;采用MT法的二维、三维反演方法进行反演计算,得到的电磁反演剖面结合地质、钻井物探资源,划分出二、三维地下电性结构特征。所述WEM法的阻抗张量计算方法采用一次性轮换的发射模式,发射频率按从高到低或从低到高顺序发射方式,减少调谐电容的更换次数,并节约发射时间。
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本发明公开了基于裂缝密度模型预测裂缝概率体的方法,包括如下步骤:S1,获取地质、测井、地震数据,并对获取的数据进行处理后得到各井的裂缝密度曲线及优选属性数据体;S2,建立各个裂缝密度模型,并定义为相关的裂缝相,建立相应的属性参数交会图,在交会图上计算每一类裂缝相对应的概率密度函数;S3,将优选属性数据体带入所述概率密度函数进行转换计算,得到每一类裂缝相所对应的裂缝密度概率体等;本发明实现对井中目的层裂缝密度值的预测工作,提升相关勘探区的裂缝预测精度,进而减少钻井风险,提高油气勘探的经济效益等。
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本发明公开了基于三角图版的气藏型储气库水平井注采能力评价方法,包括根据产能计算公式进行产能影响因素敏感性分析,确定产能的关键指标;根据关键指标确定坐标系系统并绘制三角图版,再对三角图版进行降维处理;设定多个不同关键指标数据,再根据不同关键指标数据以及产能计算公式计算得到多个产能数据;对多个产能数据进行插值,并投影到三角图版坐标系绘制色温图;在色温图上根据计算结果绘制等值线,完善图版。本发明能快速的针对不同的地质条件,准确预测不同水平井的注采能力,用于指导储气库的井网井型设计。
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本发明公开了一种复合光伏支架桩基结构,包括混凝土桩和水泥土搅拌桩,所述混凝土桩桩长大于所述水泥土搅拌桩桩长;所述混凝土桩沿所述水泥土搅拌桩轴心穿过所述水泥土搅拌桩的虚桩部分,并插入所述水泥土搅拌桩的有效桩部分,且所述混凝土桩桩底与所述水泥土搅拌桩桩底之间存留间隙。本发明提供的复合光伏支架桩基结构,能够适应淤泥等软弱土地质条件或地基承载力较低的情况,能够有效提高地基承载力,降低工程造价,增强项目经济的可实施性;同时在地基土腐蚀性较强的环境条件下,该桩基的耐久性好,使用寿命长,满足光伏电站建设要求。
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