1142
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本发明公开的突水溃砂实验中突水与溃砂分相含量的测量装置及方法,涉及突水溃砂实验技术领域。所述装置包括水砂收集箱和称重传感器,水砂收集箱底部开孔,连接水压力传感;突水溃砂实验中,水砂涌入水砂收集箱,根据所测得的水砂收集箱内液体的高度以及质量变换,获得涌入水砂的总体积和总质量,从而获得突水与溃砂的分相含量。本发明公开的测量装置及方法,操作简单、计算准确,可适用于模拟不同地质条件下突水溃砂模型试验,以确定突水溃砂过程中的砂颗粒在水流作用下的运移沉积特征,为理论分析和工程实践提供可靠的数据依据。
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本发明公开了一种再现裂隙的流固耦合相似模拟材料制备方法,适用于水文地质、3D打印与注浆充填采矿物理模拟使用。质量配比计为:河沙70%~80%,滑石粉10%~15%,液压油3%~5%,石蜡2%~8%,生物纤维质粉末1%~3%,聚乙烯醇pva可溶材料2%。将上述材料加热搅拌后放入模具定型,使定型后的磁疗充分与水接触,并完全融化,从而在模拟材料中形成不同造型的微小空腔,以模拟岩石体的中裂隙;其遇水不崩解,具有储水、透水能力,在模拟保水开采或注浆充填等流固耦合实验中具有较好的模拟效果;材料强度可在一定范围内调节,以实现不同岩层的模拟,原材料价格低廉易制备可快速大量制作。
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本发明公开了一种多刀盘掘进机,包括外壳体,外壳体的前端设置有驱动系统,驱动系统连接有开挖机构,开挖机构配备有出渣系统和渣土输送系统,所述开挖机构包括若干个刀盘,各个刀盘并列设置在外壳体的前端且正视投影构成与外壳体的断面相符的形状,各个刀盘之间的空隙及刀盘与外壳体之间的空隙为开挖盲区,与开挖盲区相对的外壳体上设置有盲区锥形板,所述出渣系统包括盲区螺旋输送机,盲区螺旋输送机前端设置有与开挖盲区相对的破岩结构,盲区螺旋输送机与渣土输送系统相连。本发明既能达到最大效果的开挖和搅拌,又能对掌子面起到支护作用,防止坍塌。同时,扩大了14米级以上超大矩形断面掘进设备的地质适用范围。
1006
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本发明公开了一种适用于硬质地层的水下隧道内垂直顶升实施工法及结构,实施过程为,首先搭建海上施工平台,在海上平台内打设钢护筒进入硬质稳定地层;然后在护筒保护下钻孔置换立管顶升区的硬质地层;第三步,采用盾构法隧道修建海底主隧洞至顶升区下方;第四步,在主隧洞内通过已经置换的地层逐段垂直顶升立管至海域;第五步,将钢护筒与上部钢结构扩散构筑物连接;第六步,主隧洞充水,打开立管封盖,连接海域与主隧洞实现取/排水功能。本发明能够很好地适用于硬土、岩层等地质条件,其施工方便安全、造价经济、有利于缩短工期、设施稳定性高、工程后期运行更安全可靠。
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本发明提供一种传感器定向安装装置及安装方法,包括:套管、上活塞、耦合剂、下活塞、传感器和定向仪;所述套管内部形成有容纳腔室;所述上活塞、所述耦合剂、所述下活塞和所述传感器沿所述套管轴向依次设置于所述容纳腔室内;所述定向仪与所述套管靠近所述上活塞一侧的外端部连接;其中,所述套管在所述定向仪的一侧设置有管路,所述管路用于向所述容纳腔室内输送介质,所述介质用于推动所述上活塞、所述耦合剂和所述下活塞的运动。本发明提供的一种传感器定向安装装置及安装方法,通过在钻孔内埋设传感器,获取钻孔内的矢量信息,为地质勘探提供有力的保障。
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本发明公开了一种高压磨料水射流隧道掘进方法,其包括如下步骤:S1,确认施工参数,采用高压磨料水射流装置对掌子面某处进行试切割,得到不同加工参数下的缝槽深度和缝槽宽度,再根据施工现场情况选定一组参数进行施工;S2,划分掌子面网格,根据S1得到的施工参数划分掌子面网格;S3,切割缝槽,高压磨料水射流装置的轴向喷嘴喷射的磨料水射流沿掌子面网格的切割线移动,形成缝槽,该缝槽将掌子面分隔为多个岩块;S4,剥落岩块,利用高压水射流装置中的径向喷嘴喷射的磨料水射流对缝槽槽底进行径向切割,使得岩块剥落,将剥落下来的岩块运离掌子面。其能够适用于各种复杂地质条件的岩体掘进,提升掘进效率和掘进精度,减少环境污染。
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本发明提供了一种陡峭边坡上的大吨位锚碇结构及其施工方法,所述锚碇结构包括一组多组井字架结构,单个井字架结构由若干压梁与锚梁连接组成,所述井字架结构通过脚手架钢管支撑固定在边坡上;所述压梁与锚梁上均预留加工有预留孔并分别用于穿过预应力岩锚索及锚索;所述预应力岩锚索将井字架结构锚固于边坡上,锚索锚固于锚梁上。能够有效将预应力岩锚索锚固力传导出来,不用借助大体积混凝土结构物,不受地形坡度及岩层地质情况影响,同时能够兼顾边坡加固使用,适用于各种采用悬臂法施工拱桥的后锚结构使用。
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本说明书实施例提供一种基于DEM模型的地震波速度参数确定方法、装置及设备。所述方法包括:获取岩石样本在至少两个不同压力下的实测体积模量和实测剪切模量;利用所述实测体积模量和实测剪切模量计算高压模量;基于DEM模型下的模量与裂隙密度关系,通过所述高压模量确定对应于所述岩石样本的累积裂隙密度;根据所述累积裂隙密度计算所述至少两个不同压力下的微裂隙孔隙度分布谱;结合岩石样本的孔隙结构参数和所述微裂隙孔隙度分布谱,确定对应于所述岩石样本的地震波速度参数;所述地震波速度参数包括速度频散和衰减。上述方法实现了对于微观孔隙结构主导的地质中的地震波速度频散和衰减的准确计算,有利于实际应用中生产开发的进行。
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本发明提供了一种淤地坝规划选址和规模估算方法,包括:对规划区域进行三维模型虚拟查勘,根据规划目标初选淤地坝的规划点位,构建规划区域的三维模型的路网信息,并自动制定查勘计划;根据规划区的地形地质条件筛选出拟比选的淤地坝工程点;根据三维模型,追踪工程点所在流域的边界走势,圈定对应工程所在区域范围,并获取圈定区域的高程数据;运用等高线功能获取对应工程所在区域的地形图,根据新的地形图量算淤地坝工程点的流域特征、库容曲线,进而估算淤地坝工程规模,并输出显示。可快速便捷的完成淤地坝初期规划选址和规模估算,能有效解决淤地坝所在小流域缺乏地形资料的困难,极大的降低了经济成本和时间成本。
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本发明公开了一种含水合物沉积物渗透率气体达西实验测量装置,包括支承底座、承载拉杆和起吊油缸,支承底座上安装下承载板,下承载板中部安装加载压力缸,加载压力缸固定于支撑板上,承载拉杆立设于支撑板,承载拉杆顶端垂直设置上承载板,上承载板外端部安装起吊油缸,本发明结构设计新颖,操作简单,能够在实验室测量不同地质构造条件下的水合物藏渗透能力,测量精度高。
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本发明提供一种TGP检波探头安装组件及安装方法,所述TGP检波探头安装组件包括递送杆与角度监测装置;递送杆的第一端设有定位安装结构,递送杆的第二端设有定位标识;定位安装结构用于沿着TGP检波探头的Y轴方向与TGP检波探头的尾端可拆卸式连接;定位标识的指示方向沿Y轴方向;角度监测装置用于监测定位标识的指示方向相对于隧道的轴线方向的夹角。本发明可对TGP检波探头安装组件进行便捷式组装与拆卸,实现了对TGP检波探头的准确递送与定位,同时对TGP检波探头形成可靠地防护,确保了超前地质预报结果的准确性,达到确保隧道安全施工的目的。
本发明涉及一种Lax Friedrichs扫描地震波旅行时间的方法,该方法包括:通过引入慢度向量,建立地震波在各向异性TI介质中的程函方程;将程函方程的解分解为两个因子的乘积,并将两个因子的乘积带入所述程函方程中,转换为相应的哈密顿形式;根据慢度向量,求解群速度和相速度;利用Lax‑Friedrichs扫描格式数值,求解程函方程,确定地震波的旅行时间。本发明提供的Lax Friedrichs扫描地震波旅行时间的方法、装置及存储介质采用了因式求解和快速扫描的方式,保证了走时计算的准确性和快速性,以便进行有效的地质勘察。
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本发明公开了一种煤矿采动稳定区煤层气储层范围的界定方法,其包括1)确定目标工作面,并获取目标工作面的水文地质条件、上覆岩层岩样和开采工艺;2)对上覆岩层岩样进行相关力学实验,获得上覆岩层岩样的岩性参数;3)模拟工作面回采过程,用采动应力系数来反映采动卸压程度,以确定使得围岩充分卸压的应力临界值;4)利用3DEC软件进行数值模拟目标工作面的回采过程,得到工作面上覆岩层稳定后的裂隙分布状态,并利用应力临界值对采动稳定区煤层气储层的范围进行划定。本发明煤矿采动稳定区煤层气储层范围的界定方法能使所界定的煤矿采动稳定区煤层气储层范围更符合实际,准确性更高,对开发和利用煤矿区煤层气具有重要意义。
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本发明涉及一种深部超大断面密集硐室群围岩稳定性控制方法,解决现有深部超大断面硐室围岩不稳定的技术问题。该方法包括:分析煤岩体的地质条件,测定煤岩体的物理力学参数;根据高应力条件下硐室围岩形变规律和硐室围岩稳定机理确定支护参数;根据分析结果和围岩物理力学参数确定超大断面硐室位置及大小;采用钻爆方式进行掘进;根据支护参数针对硐室采用金属网、锚杆、锚索、喷砼的联合支护方式进行拱形超大断面支护;对煤层进行开采,将后采区产生的矸石回填至先开采区的采空区。本发明完善了深部超大断面硐室的施工工艺,提高了支护强度,控制硐室围岩变形长期稳定在允许范围之内,降低了硐室后期维护,避免了二次支护,同时实现了绿色开采。
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本发明属于地质勘查领域,具体公开了一种砂岩型铀矿床黏土矿物形成过程中元素迁移率的计算方法,包括:步骤1、砂岩地球化学分带划分;步骤2、样品采集;步骤3、主量元素测定;步骤4、惰性元素选取;步骤5,迁移率计算。本发明能够直接判断砂岩型铀矿床蚀变过程中的活动元素与不活动元素,且能定量计算各活动元素相对于原生砂岩的迁入迁出率。
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本发明提供了一种低功耗采集设备及方法,低功耗采集设备包括处理器、太阳能板、充放电单元、电压转换单元、电池、稳压电源、传感器单元、通信单元、存储单元,处理器通过对电池电压值的判断采取三种控制模式,低功耗采集设备集成化设计,每个单元受处理器控制,不但能够实时通过太阳能补给电能,同时有效地降低了低功耗采集设备的功耗,极大地减少了用户的维护工作,低功耗采集方法根据电压转换单元定时采集电池的电池电压值,处理器根据当前电池电压值切换三种控制模式中的其中一种进行控制,根据控制模式的需求控制每个单元的状态,有效地降低低功耗设备的功耗,同时能够为地质灾害监测提供有效地的监测数据,且及时传输到服务器。
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本发明属于地质监测设备技术领域,具体的说是涉及一种可以实现自适应调平的水准尺调平仪,包括壳体、底座、可伸缩软内衬、自适应调平托盘、电动伸缩杆、支座、陀螺仪传感器、供电模块、控制模块、水准钉凹槽、压力传感器;使用时将水准尺插入壳体内且与自适应调平托盘充分接触,壳体内壁上的可伸缩软内衬将水准尺卡住,自适应调平托盘中间内嵌了一块测量倾角的陀螺仪传感器,当托盘未处于水平位置时控制模块驱动电动伸缩杆使托盘绕着支座进行调整直至水平;本发明提供的水准尺自适应调平仪,可对水准尺进行实时自适应调整,解决因水准尺未持平所导致的测量误差,结构简单、灵敏度高、耐用性较高、便携性和实用性极强。
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本发明公开了一种基于页岩油的叠前弹性参数组合反演方法及系统,其中,该方法包括:获取测井数据及地震数据;根据测井数据及地震数据,对目的储层进行岩石物理分析,得到目的储层的岩石物理分析结果;根据目的储层的岩石物理分析结果,确定储层的敏感参数;对中频叠前同时反演数据及高频模拟结果进行频率域合并,得到叠前相控反演数据体。该方法及系统通过对反演实现过程中不同频段的处理方式优选及组合,提高了叠前反演精度,反演纵横向分辨率得到有效提高;并且由于地震横向约束的作业,反演结果更符合地质规律,可以更加准确地刻画储层的空间结构分布,对页岩油储层地震预测有重要的应用价值。
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本发明公开了一种基于荧光分析技术的页岩含油量分析方法,属于页岩油地质评价领域。包括选用不同页岩样品荧光分析结果作为基础数据;对页岩中可溶有机质分离得到多种组分进行荧光光谱波长段区分;以页岩同步荧光光谱曲线上代表不同组分的波长段,计算曲线积分得到四个变量;将原有的复杂数据降维;以氯仿沥青A含量作为因变量与提取出的主成分进行曲线拟合;变量转换后的因子作为自变量做线性回归分析得到最终的表征含油量回归模型。本发明应用于页岩含油量分析,考虑了页岩可溶有机质中不同组分对页岩含油量的贡献,解决了现有测量技术复杂耗时的问题,具有简便快速,所需试剂样品少,可实现页岩样品原位微区取样分析的特点。
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本发明提供了一种松散承压含水层区域富水性动态确定方法,方法包括:A:确定松散承压含水层富水性的分区类别;B:建立层次结构模型;C:对松散承压含水层的抽放水试验孔主控因素数据进行归一化处理,并计算主观权重向量W1;D:计算两两主控因素间的相关系数、各主控因素标准差,并计算客观权重向量W2;E:得到主客观耦合权重向量W;F:归一化后的松散承压含水层的抽放水试验孔数据与主客观耦合权重向量相乘得到富水性值Vk,对富水性值Vk聚类分析后确定富水性分区类别的中断值;G,根据待评价含水层的地质勘探钻孔主控因素数据计算富水性值Vk,进而根据中断值评价该含水层富水性。应用本发明实施例,得到评价结果更加合理可靠。
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本申请涉及隧道施工的技术领域,公开了一种超前帷幕的浇筑方法,主要包括以下步骤:步骤S1:超前地质预报:步骤S2:测量放线:确定帷幕层的成型位置,从而确定注浆孔的钻孔位置,并对钻孔位置进行标注,相邻两注浆孔之间距离相等;步骤S3:浇筑止浆墙:步骤S4:埋管:在标注的钻孔位置钻至要求深度,埋设孔口管;沿孔口管继续钻孔至设计深度;步骤S5:注浆:向注浆孔内注浆,注浆顺序为先注外圈孔、底部孔,封闭后再注中间孔,自下而上注浆,每环钻孔间隔注浆;步骤S6:效果检查:在帷幕层远离断层破碎带的一侧开设多个检查孔,检测检查孔内的出水情况是否符合标准。本申请具有提高帷幕墙结构强度均匀性的效果。
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本发明涉及在岩层较硬地质条件下,桩基础钻孔施工领域,具体涉及一种硬岩地层钻孔灌注桩成孔施工方法。包括打设先导孔;配置钻机、钻头;φ1.2m小直径钻孔;φ1.8m全直径钻孔;清孔等步骤,本发明旋挖钻机配以不同直径钻头分级成孔,会有效提高钻进效率,对硬岩、控制振动环境下桩基工程的施工的具有重要意义。
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本发明实施例涉及地理信息领域,具体公开了一种地理信息动态预警布控系统及方法。本发明实施例通过判断所述地理监测数据是否大于预警阀值;在所述地理监测数据大于预警阀值时,生成预警信息和增强信号;根据所述地理位置信息,将所述预警信息发送至相对应的发布终端,并将所述增强信号发送至相对应的采集终端;判断所述地理监测数据是否大于告警阀值;在所述地理监测数据大于告警阀值时,生成告警信息;根据所述地理位置信息,将所述告警信息发送至相对应的发布终端。从而将地理信息动态预警布控分成预警和告警两级处理,避免了人们的恐慌,同时能够在地质灾害出现之前,提醒人们做好准备,提高了人们预灾、防灾的能力。
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本发明属于雷达和天线技术领域,公开了一种自适应单轨多幅探地雷达、控制方法及应用,包含有阵列天线、切换开关网络、雷达主机。所述阵列天线包含有多个天线单元并通过馈电网络与所述的切换开关网络相连,所述切换开关网络包含有天线选择单刀多掷切换开关和双刀双掷收发通道选择切换开关。本发明通过开关切换可以使阵列的任意天线单元对处于发射和接收状态,通过分时数据联合处理实现雷达单轨移动情形下的多幅高精度地质基本参数探测学习和对应的自适应目标探测,大幅提高探地雷达的探测精度和探测效率。本发明通过单测试点不同相对位置的测试数据聚焦获得3D的数据,大大提升雷达的探测效率和信息有效性。
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公开了一种地震属性多尺度融合方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:通过广义S变换对三维叠加地震资料进行频谱分解处理,获得多尺度地震数据体;根据多尺度地震数据体,计算多尺度属性数据;根据地质信息与多尺度属性数据进行对比,确定数据融合的源属性;通过视觉显著性图像融合算法进行地震属性图像融合,获得融合属性图像。本发明将数据融合算法和广义S变换频谱分解方法相结合,进行地震属性切片图像融合,其能够保留源属性切片的细节信息,突出源属性切片中的异常信号。
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本发明公开了基于静压旋喷钢管桩托换加固既有建筑的方法及应用装置,其中方法为步骤一、明确旋喷钢管托换桩的设计长度;步骤二、设计旋喷钢管托换桩;步骤三、应用装置采用旋压一体机施工;步骤四、钢管桩桩段控制施工;步骤五、浇筑完成加固承台和加固承台内筋并对下部的土体进行开挖;步骤六、施工新基础和新柱;步骤七、将加固承台和旋喷钢管托换桩切除;步骤八、施工作业的分区逐步开展,完成托换。本发明通过加固承台内筋和加固承台的设置,提供了连接和承力基础;通过旋喷钢管托换桩设置,对既有建筑下不同地质条件地基基础加固进行桩基设计,且可进一步利用旋喷钢管托换桩;通过旋压一体机的应用,可狭小的空间内施工。
本发明涉及一种治疗计划系统(TPS),所述治疗计划系统用于产生用笔形束扫描(PBS)施加在包含包围在外周表面内的肿瘤细胞的靶组织(3t)上的带电粒子束,优选地质子束通过辐射进行治疗的计划,其中所述TPS包括,·剂量定义阶段,其定义要沉积在所述外周表面内的剂量·束定义步骤,其定义在所述至少一个高速率份量期间所述PBS的细束的位置和尺寸,所述束定义阶段包括·剂量速率定义阶段,其包括至少一个高速率份量j,其中以超高剂量沉积速率(HDR)辐照包含健康细胞的特定区(Vs),其中HDR=Dj/t≥1Gy/s,j,以及·细束扫描序列阶段,其定义所述细束的辐照的扫描序列。所述细束扫描序列阶段旨在优化细束发射的时间序列。
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本发明公开了一种测井曲线自动标准化处理方法,包括:确定油田区域内的参考井,并结合区域内所有待处理井和参考井的全井段地质资料,选取用于代表所有待处理井进行测井曲线标准化处理的标准层;对各待处理井的标准层的测井数据进行重采样;构建用于对待处理井进行线性校正所需的校正系数的目标函数;根据参考井的标准层的测井数据、以及经重采样后各待处理井的标准层的测井数据,利用遗传算法对目标函数进行求解;利用求解结果,由各待处理井的原始全井测井曲线得到相应的校正后的全井测井曲线。本发明提高了测井曲线初始标准化的效率,消除测井曲线的系统性误差,提高测井解释效率与精度打下基础。
本发明涉及沉积盆地相关理论研究、技术应用及油气田地质勘探领域,具体涉及一种基于微量元素与古生物分异度的沉积湖盆古水深恢复方法。其包括:建立现代湖盆介形虫分异度与古水深的量化表征图版;建立微量元素Fe、Mn含量比值与古水深的变化规律;研究区域重点钻井层系的介形虫种类及数量的测试;研究区域重点钻井层系微量元素检测与Fe、Mn含量比值计算;计算研究区域介形虫分异度,确定研究区域样品反映的古水深数值;绘制古水深平面分布图。本发明利用微量元素Fe/Mn比值可有效判断古生物介形虫分异度具体对应的古水深值,提高了古水深值定量计算的准确性;该方法更为简单、有效。
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