876
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本发明公开了储层改造辅助降压开发天然气水合物藏的数值模拟方法,包括以下步骤:步骤S1:建立目标区块天然气水合物藏地质模型,并进行网格划分;步骤S2:建立4相4组分储层改造辅助降压开发天然气水合物藏的数值模拟模型;步骤S3:采用有限体积法对步骤S2所建立的数值模拟模型进行求解;步骤S4:根据步骤S3中的求解结果对储层改造辅助降压开发天然气水合物藏的模拟结果进行分析。本发明提出的模拟方法综合考虑了储层改造辅助降压开发天然气水合物藏的主要渗流机理,从数值模拟的角度证明了储层改造开发提高天然气水合物藏降压开发产气量的可行性,可操作性强,为天然气水合物藏的高效开发提供了技术支撑。
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本发明提供一种基于温度梯度的冲击地压/岩爆危险性预警评价方法,创新之处在于通过精准捕捉采动应力场发生冲击前、发生时温度场梯度的细微变化,将钻孔全长范围内的温度梯度值和钻孔特定位置的温度变化率同时作为冲击倾向性评价指标,依此进行量化定性和预警分析,划分无、弱、中和强冲击这4个等级并以此进行精准的解危;温度传感器从钻孔表面至采动应力高峰区范围即高于弹性区原岩应力范围内进行连续布置监测,监测范围涵盖到深部开采空间形成至采掘结束整个时间段,尤其是深部矿井工作面初次来压及周期来压时期、工作面见方时期,以及跨地质构造复杂区域等特殊时期,灵敏度高、时效性强,可以精准预测预报冲击地压/岩爆危险性及其强度等级。
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本发明公开了一种带扩大桩靴桩身自重锤击施工工艺。本发明利用预应力管桩自身的重力,通过上提预应力管桩再使其自由下落,进而对扩大桩靴带来将其打入土层的冲击力;而且扩大桩靴在下沉过程中,利用其扩大桩径的作用形成桩侧空隙通道,减少沉桩过程中预应力管桩桩身受到桩周成层土的阻力。本发明的预应力管桩桩端进入地表后,管桩冲击过程发生在地面以下,施工噪声可以得到很好的控制,其在超长管桩施工过程中的优势更为明显。而且本发明的管桩提升高度可以调节,即落桩行程可根据当前沉桩深度的地质条件进行修正,使沉桩效率更高。
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本发明涉及二氧化碳地质封存技术领域,提供一种煤矿井下用二氧化碳泵注系统,其包括储液装置、加热装置、泵送装置、压力调节装置和远程控制设备,储液装置包括用于容置液体二氧化碳压裂剂的第一容器;加热装置包括部分设置于第一容器内的换热管,换热管内适于热媒流动,以使热媒流过换热管与第一容器内的液体二氧化碳压裂剂换热;泵送装置的输入端与第一容器连通、输出端用于连通至压裂钻孔,泵送装置用于将第一容器内的液体二氧化碳压裂剂泵送至压裂钻孔;压力调节装置与泵送装置连接,以控制泵送装置的泵送压力;远程控制设备通过信号线缆与加热装置、泵送装置和压力调节装置连接,以在煤矿井外控制加热装置、泵送装置和压力调节装置。
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本发明提供了一种利用煤矸石制作45莫来卡特配方及其制备方法,可以利用固体废弃物煤矸石为主要原料研发的45莫来卡特,解决制品缺陷的问题。在制作莫来卡特的时候使用不反色,煤矸石是沉积岩,受地质结构和环境的影响,煤矸石的结构形式多以片状和钟乳状为主,其中,片状结构的煤矸石煅烧后的体积密度比较好,煤矸石的结构形式多以片状和钟乳状为主,其中,片状结构的煤矸石煅烧后的体积密度比较好,特别是在1580℃—1600℃煅烧后体积密度能达到2.6g/cm3。制品在低、中温(1250℃‑‑1350℃)工况条件下使用出现不同程度黄色,影响窑具的正常使用。
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一种定量分析粉煤灰地聚物反应程度的方法。包括以下步骤:准备原材料水泥,粉煤灰,纯96%以上的NaOH,水玻璃。应用ICP‑OES技术分别检测原材料Si元素含量。按照粉煤灰地质聚合物的配合比得出原材料内的Si元素总量,用HCl稀释,研磨、过筛子并溶解;震荡,过滤,将残渣调PH值显中性,烘干称重;再用HCl溶解,对地聚物的残渣称重。用ICP‑OES检测残渣活性Si元素含量,可得出残渣的Si元素总含量,计算该地聚物的反应程度。本发明方法在实际应用中可以做到快速简洁且准确地计算出地聚物的实际反应程度,对其后续的施工以及本身的耐久性提供了一个强有力的支撑。
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本发明公开了一种红公主高产栽培方法,包括如下步骤:S1:土壤消毒,对选择土壤地质疏松、通透性好、保水、保肥力强,且PH值为5.5‑6.5的土壤进行翻土,将表土与底土分别放于上下方,翻晒3‑5遍;S2:土壤改良,在步骤S1土壤翻晒完毕之后,挖深、宽各一米长的长条壕沟,将有机肥料与土壤分5‑7层埋入,先放表土,后方底土粗肥压入底层,精肥施于上层及附近处,且有机肥和土壤间个埋入;S3:选苗,选择30‑40cm根系发达、枝壮叶绿嫁接繁殖的苗木;S4:起垄等;本发明通过土壤消毒,对选择的土壤进行翻土,将表土与底土分别放于上下方,翻晒3‑5遍,以及敷设草木灰的步骤设置,可使得土壤得到完全消杀,有利于防止病虫害。
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本发明公开了一种隧道变形的实时在线连续监测方法,包括步骤1、判定需监测隧道截面;步骤2、地质雷达检测;步骤3、确定变形位移计埋设位置;步骤4、选择变形位移计;步骤5、开设弧形槽;步骤6、组装变形位移计;步骤7、埋设变形位移计;步骤8、封槽;步骤9、隧道变形实时监测;步骤10、计算变形位移计的实际空间变形量;步骤11、隧道安全预警。本发明通过将变形位移计随柔性管嵌入到隧道二衬结构内,既不侵占隧道限界,也不影响隧道二衬结构,保证隧道通行安全。同时,变形位移计空间坐标将发生改变,很清晰反映隧道局部衬砌结构受力情况,与衬砌结构共同变形。
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本发明涉及海洋地质原位勘探技术,旨在提供一种用于海底原位动触探设备的电磁锤击头。该电磁锤击头包括沿轴向依次布置的电磁铁、磁驱加速管、能量缓冲芯和输出轴;磁驱加速管呈中空套筒状,在其夹层内沿轴向间隔地布置若干级加速线圈,磁驱弹头位于内管中并以其作为位移通道;所述电磁铁通过线缆依次连接控制模块和外部电源;所述各级加速线圈分别通过单独的线缆连接控制模块,控制模块通过线缆接至外部直流电源。本发明利用电磁驱动产生的冲击能,能使所产生的冲击能精确可控。能通过微调电流强度的方式,对冲击能大小进行改动,实现在不同标准和国家间的切换。
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本发明提供的一种路径规划方法及装置,包括:根据目标区域的三维模型,分别获取数字正射影像图和表面模型;根据所数字正射影像图,获取目标区域的地物分类信息,地物分类信息包括一类地物信息和二类地物信息;根据一类地物信息,从表面模型中筛选出包含起始位置和终点位置的路径模型;根据二类地物信息,从路径模型中确定出目标路径;构成目标路径的所有节点之间的成本距离总值最小。本发明尤其适用于野外、地质灾害、救援、大火、城市内涝等紧急场景,能自动根据目标区域的三维模型,自动规避一些危险区域,并根据救援设施配置自动生成一条最合理的救援路径,能有效满足恶劣环境的使用需求,提高救援效率,并提高救援或撤离的安全性。
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本发明提供一种钻井现场岩石薄片快速制片方法,按照下述步骤进行:岩石样品的胶固、岩石样品的打磨、岩石薄片样品的制作、岩石薄片样品的染色和岩石薄片的胶封和标记。本发明能够在钻井现场快速制备泥岩、风化壳黏土岩、砂岩、火成岩等不同岩性的岩石薄片,通过进一步对薄片的显微鉴定,能够快速准确判别钻遇地层岩性、含油性、孔隙及裂缝发育特征,为钻井决策者提供实时岩性信息,预测钻井风险,缩短决策时间,减少勘探成本,适用于钻井现场岩石薄片快速制备及鉴定,也适用于野外地质勘察岩石薄片的快速制备及鉴定。
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本发明公开了一种用于油气管道的地灾监测系统,包括:采集设备以及配套的地灾图像采集模组,其特征在于:所述采集设备包括地面组件以及地下组件,所述地面组件以及所述地下组件通过桩体连通,所述地面组件包括供能部件以及信息传输部件,所述地下组件包括电位采集仪以及极化探头,所述电位采集仪的若干接线端分别连接所述极化探头,试片以及油气管道;所述电位采集仪内的若干所述地灾图像采集模组将对应的不同区域发生的地质灾害图像汇集进行预警判断,将采集仪扩展为数据网关,丰富各种采集接口,能够根据客户需求选配加装,灵活方便实现全面感知。
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一种用于对工业侧流材料进行混合和处理的布置和方法。混合器(6)被布置到可动作业机械(5)上,并且用于对至少两种侧流材料进行混合,以形成地质聚合物。侧流材料在混合器(6)中在废物堆(4)和浇注区(13)之间被加工。使所浇注的糊状物能够硬化,然后对其进行破碎以获得土方材料。
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本申请提供了一种三维露头模型确定方法及装置,该方法包括:获取目标碳酸盐岩露头对应的剖面图像和不规则三角网模型,并对该剖面图像进行二值化处理后得到二值栅格影像;基于所述剖面图像的高度和宽度,获得所述二值栅格影像中缝洞对象的各个缝洞顶点各自对应的二维纹理坐标;应用所述不规则三角网模型和二维纹理坐标,得到所述不规则三角网模型与缝洞对象之间交点的三维全局坐标,以及各个所述缝洞顶点的三维全局坐标;根据所述交点、缝洞顶点的三维全局坐标以及所述不规则三角网模型,确定所述目标碳酸盐岩露头对应的三维露头模型。本申请能够提高三维露头模型的可靠性,进而能够提高应用三维露头模型确定地下矿物油藏和反映地质运动的可靠性。
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本发明公开了一种基于北斗系统的船舶定位设备,包括:基板,所述基板的上方中间位置安装有伸缩杆,所述伸缩杆的顶部安装有数据采集器;电动铁链卷辊,对称设置于所述伸缩杆的左右两侧,所述电动铁链卷辊的外侧缠绕有铁链,所述铁链的一端与所述电动铁链卷辊相固定,且所述铁链的另一端安装有船锚;定位桩,对称分布于所述基板的四角,前后两根所述定位桩之间滑动安装有镂空网板,所述基板靠近所述定位桩的上表面位置安装有电动钢索卷辊。本发明可以智能控制定位桩的插入深度,不仅避免插入过浅易松动,还避免插入过深后期难以拔起的问题,同时根据地质条件智能调整船锚的下锚位置,有效避免船锚下锚接触岩石的问题,提高船舶定位的稳定性。
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本发明公开了利用应力场评价储气库圈闭动态密封性的方法及装置,该方法包括:获取单井地应力参数;基于三维地质模型和单井地应力参数,获得地应力空间分布特征;基于地应力空间分布特征,判断断层的稳定性;若断层为稳定,计算最大孔隙压力;基于最大空隙压力,评价储气库断层动态密封性的应力风险。本发明建立三维地应力场模型,对三维地应力场模型进行分析,获得地应力空间分布特征,判断断层是否稳定,计算获得最大孔隙压力,当储气库注气的压力小于最大孔隙压力时,评价圈闭动态的密封性的应力风险为稳定,当注气的压力大于最大孔隙压力时,评价圈闭动态的密封性的应力风险为不稳定,系统完整的评价储气库圈闭动态密封。
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本发明涉及矿产资源分析,具体涉及一种潜在矿区的矿产资源分析系统,利用潜在矿区识别单元基于对分析数据的处理分析结果划定待识别区,通过地质数据采集单元能够根据待识别区确定预测区域,从而实现对潜在矿区位置的准确判断;储量分析预测模块根据区域模型、空间模型对预测区域进行矿产储量预测分析,从而能够准确预测潜在矿产资源量;预测模型优化模块根据储量分析预测模块预测分析得到的矿产储量与实地勘查结果之间的差异,对预测模型构建单元构建的区域模型、空间模型进行模型优化,从而能够不断提升潜在矿产资源量的预测精度;本发明提供的技术方案能够有效克服不能对潜在矿区的位置进行准确判断、无法准确预测潜在矿产资源量的缺陷。
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本发明提供一种双层导洞的上导洞预拱度施工方法,属于隧道施工技术领域。该方法首先在上下导洞所处区域进行地质钻孔勘探,确定各土层的力学参数,基于注浆压力试验确定各土层注浆后土体弹性模量相对注浆前土体弹性模量比例系数的变化曲线,然后,利用数值模拟的方法确定下导洞开挖引起的上导洞拱顶沉降值,以此作为上导洞的预拱度进行施工;在下导洞分段开挖时,基于土体弹性模量比例系数的变化曲线实现下导洞注浆土体参数的实时优化,从而使由于下导洞开挖引起的上导洞拱顶沉降至顶板平直。该方法有效避免了施工误差。
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本发明涉及深海油气开发技术领域,尤其涉及一种深海边坡稳定性分析方法及装置,该方法包括:在未获取到深海边坡的各种岩土参数时,基于深海地形地貌图中的相关地貌属性信息,判断所述深海边坡是否危险;在获取到所述深海边坡的各种岩土参数时,基于所述多种岩土参数,获得所述深海边坡的稳定值:基于所述深海边坡的稳定值,确定所述深海边坡的稳定性等级,一方面可以基于海底地形地貌图进行定性分析,另一方面可以基于岩土工程地质数据进行定量分析,可在有限数据的基础上获取可靠的边坡稳定性分析结果,节省开支、保障项目安全。
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本申请涉及地质灾害技术领域,旨在提供道路沉降观测系统及方法,其系统包括若干观测点和基准点,还包括无人机和用于沉降量测量的测量设备,道路外还设置有与观测点一一对应的水坑,测量设备固定在无人机上,测量设备的底部固定有用于在充气后漂浮在水坑水面的漂浮件;测量时,调整无人机、测量设备和漂浮件的重心处于同一竖直线上,控制无人机依次降落在各个水坑的水面上,直至漂浮件处于漂浮状态,此时,再控制测量设备测量、获取各个观测点和基准点的高度差。解决了地理位置偏远的道路沉降观测的测量工作量大、操作难度大的问题。本申请具有辅助测量人员对偏远地区道路沉降的观测,减少测量人员的工作量,降低测量人员的操作难度的效果。
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本发明提供了一种即时通信视频的处理方法、装置和电子设备,获取即时通信下当前指定时间段内的多路待混流视频;基于混流参数对多路待混流视频进行混流处理,得到一路混流视频;对多路待混流视频和混流视频进行质量评价,得到第一评价结果和第二评价结果;基于第一评价结果和第二评价结果,调整对当前指定时间段的下一个指定时间段内的多路混流视频进行混流处理的混流参数。该方式能够对混流前后的视频进行准确地质量评价;同时本发明通过即时通信视频的质量评价结果自适应调整混流参数,提高了即时通信视频的质量。
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本发明公开了一种岩溶发育区桩基冲击成孔施工事故的预警处治方法,属于土木安全预警技术领域。其包括如下步骤:步骤1:岩土工程钻探;步骤2:三维地质信息建模;步骤3:桩基冲击成孔风险预判;步骤4:桩基成孔风险处治。本发明可有效预警岩溶发育区桩基冲击成孔可能出现的施工事故,工作人员可以进行相应的风险处治,显著降低施工事故的发生概率,提高桩基成孔的施工效率,节约资金,缩短工期。
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本申请实施例提供了一种储层裂缝的发育程度确定方法、装置、设备及存储介质,涉及地质研究和油气藏勘探技术领域。所述方法包括:获取目标储层的脆性指数、断层的断距以及断层的倾角参数,其中,目标储层包括位于断层的断面两侧的第一储层和第二储层,断距是指第一储层和第二储层之间的距离;根据断距,计算断层的活动速率;根据断距、活动速率、倾角参数以及脆性指数,确定目标储层裂缝的发育程度。本申请实施例提供的技术方案中,可以通过综合多个参数,定量计算得到目标储层裂缝的发育程度,结果更准确。
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本发明公开了一种智能报警控制系统及控制方法,它包括控制中心、报警器、数据采集装置,所述控制中心、报警器、数据采集装置之间通过无线网络连接,所述控制中心包括计算机和服务器,在计算机上设置有警报控制平台;报警器包括机壳、警报部件、报警装置控制器、通讯部件;数据采集装置包括控制器、通信模块、通信部件。通过控制中心、报警器、数据采集装置之间的数据、信息传输,实现对报警器的控制,以达到灾害险情警报的目的;控制中心通过编号信息将报警器与数据采集装置绑定,使得数据采集装置所采集的数据能传输到对应的报警器上;报警器及数据采集装置的安装能适应多样性的地质地貌或者污染灾害环境,更易于推广应用。
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本发明提供了一种生物酶修复储层胍胶压裂液伤害的数值模拟方法,涉及微生物采油技术领域,具体步骤为S1,确定酶促反应动力学组分,S2,建立酶促反应动力学方程,S3,确定酶促反应动力学参数,S4,建立酶促反应动力学模型,S5,基于CMG油藏数值模拟软件建立地质概念模型,验证酶促反应动力学模型的准确性,本发明利用酶促反应动力学方程,定量描述了胍胶自然降解和生物酶降解胍胶的过程,结合CMG油藏数值模拟软件,形成了一套实用的生物酶修复储层胍胶压裂液伤害的数值模拟方法,为油田现场应用生物酶修复储层胍胶压裂液伤害技术提供了重要的参考依据。
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本发明属于航拍监测技术领域,公开了一种边坡开挖智能监控方法及系统。系统包括测量系统、信息管理平台、用户终端;测量系统包括遥感卫星、无人机、辅助定位装置。通过遥感卫星对施工区域进行地形绘制,通过三维GIS软件得到地形图;在施工区域的边缘设置辅助定位装置,通过辅助定位装置获得辅助定位信息;通过无人机对施工区域进行航空拍摄得到航拍信息;信息管理平台根据辅助定位信息和航拍信息建立边坡三维模型,将岩土特征信息与地质数据库进行对比识别分析得到岩土分析信息,将地形图与边坡三维模型进行叠合得到数字化图像模型;通过用户终端查看信息、模型。本发明能够实现道路边坡施工现场的可视化监测和智能管理。
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本发明提供了一种考虑悬臂结构破断过程的切顶角度计算方法,涉及采矿工程技术领域。该方法包括:计算顶板垮落高度,确定顶板垮落高度范围内的岩层力学性能;计算岩层的极限悬伸长度,并根据顶板冒落角度判定各岩层的破断特性;根据各个岩层的破断特性设置切顶高度,切顶高度要高于顶板垮落范围内最高层位顶板岩层的上边界。在巷道掘进完成后,依据工作面工程地质条件,利用该方法对顶板垮落高度进行计算;为了更好地预防巷道在过大的围岩应力作用下变形甚至破坏,应使垮落顶板尽可能充填采空区,以对上覆岩层进行承载。另外该方法通过合理的确定切顶高度,提升了开采效率,保证了切顶效果。
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本申请涉及地质灾害监测的技术领域,尤其是涉及一种灾害监测视频位移测量方法、设备和系统;其方法包括:采集斜坡的原始图像;根据所述原始图像,获得所述斜坡的三维信息;根据所述三维信息,建立用于描述所述斜坡的三维模型;在斜坡上安放测量标靶后,根据预设的采集时间间隔,定期采集包括有所述测量标靶的实时图像;根据所述实时图像,获得所述测量标靶在所述三维模型中的三维坐标;根据所述三维坐标,获得所述斜坡的空间位移信息。通过采用灾害位移视频监测方法,不仅能使开展斜坡监测工作的人力成本降低,还能提高斜坡监测工作的监测精度。
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本发明提供了一种深层砂岩储层孔隙度的预测方法及装置,该方法包括:根据测井每一位置点的地层温度数据,确定测井每一位置点的时间‑温度指数TTI;根据测井每一位置点的砂岩储层孔隙度、砂岩储层粒度、石英含量和TTI,建立砂岩储层孔隙度的预测模型;获取目的层段的地层分层数据和地温梯度;根据目的层段的地层分层数据和地温梯度,确定目的层段中每一位置点的TTI;根据目的层段中每一位置点的TTI和砂岩储层孔隙度的预测模型,确定目的层段中每一位置点的砂岩储层孔隙度。该方法通过引入TTI,可准确地表征地温场带来的地质效应,从而提高深层砂岩储层孔隙度的预测准确度,进而更好地指导后续开发,提高勘探成功率。
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本发明提供了一种基于露天矿分区开采工艺的开采方案优化方法,优化方法包括如下步骤:步骤S1,对矿床地质模型、采场排土场现状模型及资源开采条件进行分析;步骤S2,确定边坡的形态及参数;步骤S3,对排土场边坡形态及参数进行优化;步骤S4,圈定开采境界、划分采区及确定开采顺序方案;步骤S5,确定当前采区及其相邻采区间端帮的采排方案;步骤S6,确定剥采程序、采区间过渡接续方案及采场,制定排土场建设发展规划;步骤S7,编制采排工程进度计划及实施方案。本发明技术先进、经济合理、安全可靠,能够达到缩短运距、降低剥采比、产能可靠接续的目的。
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