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本实用新型公开了一种煤矿地质井下防治水预警装置,涉及煤矿开采技术领域。本实用新型包括检测机构和预警机构,检测机构包括蓄电池、四个固定杆、多个紧固螺栓、空心球,蓄电池的横截面为矩形,且蓄电池一侧底部固连有限位板,预警机构包括T形板、两个红黄警报灯,T形板一端固定于蓄电池一侧顶部,预警机构固定于检测机构一侧。本实用新型通过T形板通电使得红黄警报灯和扬声器工作,使得红黄警报灯发出红黄光进行警报,并配合扬声器发出警报声音,通过转动紧固螺栓沿着螺纹孔旋转前移带动破土杆插接至矿井墙壁内部,从而对固定杆和蓄电池的位置进行固定,从而使得该煤矿地质井下防治水预警装置,固定效果较好,预警效果较好。
本发明公开了一种煤矿瓦斯地质图瓦斯涌出量点及等级区域的图例表示方法,回采工作面瓦斯涌出量点由一个“十”字线及四组阿拉伯数值表示,分别表示绝对瓦斯涌出量、相对瓦斯涌出量、工作面日产量、回采年月;涌出量<5m3/min区域用颜色值为RGB(255,255,235)长方形表示,涌出量5~10m3/min区域用颜色值为RGB(246,255,219)长方形表示,涌出量10~15m3/min区域用颜色值为RGB(240,255,235)长方形表示,涌出量>15m3/min区域用颜色值为RGB(255,240,224)长方形表示,煤巷掘进绝对瓦斯涌出量点图例由分数表示,分子数值表示煤巷掘进绝对瓦斯涌出量,分母数值表示掘进的年、月,从煤矿瓦斯地质图上,可方便地知道瓦斯涌出量点的有关参数,了解不同等级的瓦斯涌出量区域。
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本发明公开了利用隧道围岩地质参数和设置分流孔的注浆堵水方法,是为解决在长大富水隧道存在大股高压裂隙水,水量集中且水压较大时,现有注浆技术存在跑浆现象严重,封堵效果不明显的问题。包括以下步骤:(1)在岩壁集中涌水处附近1m以内完整的岩壁上钻设与集中涌水处裂隙相通的分流孔;(2)堵塞隧道表面集中涌水处裂隙周围渗水岩隙;(3)在集中涌水处两侧5~10m的距离钻设与集中涌水处裂隙相通的注浆孔;(4)径向注浆;(5)注浆孔注浆;(6)分流孔注浆。本发明利用隧道围岩自身的地质条件及参数,合理布置分流孔和注浆孔,解决了由于高压裂隙水导致的跑浆等问题,能显著降低施工成本和保证施工安全,封堵高压股状裂隙水效果明显。
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一种创建相概率立方的方法。首先创建包含相的S网格。该网格包括单元层和单元列。单元层的垂直相比例数据从源例如井中数据、概念垂直地质截面和描述在每层中找到的相的比例的图获得。创建具有定义边界的地区沉积中心映射,以创建各个相可能在其中出现的沉积中心区域。理想地,每个相的沉积中心区域的边界顺序且独立地定义。水平或映射相比例数据优选地通过滤波沉积中心区域而对单元列产生,使得每个相的比例在从最大值到最小值的范围变化。然后结合垂直和水平相比例数据以创建单元被指定相的出现概率的相概率立方。
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本发明公开了一种基于钻孔地质雷达技术的三维精细化成像系统,它包括雷达发射天线等装置;雷达发射天线通过雷达天线递送装置被递送入钻孔内,雷达接收天线通过雷达天线传动装置在隧道掌子面沿测线移动,雷达发射天线和雷达接收天线与雷达主机连接,雷达主机与蓄电池和计算机分别连接,雷达天线递送装置和雷达天线传动装置与控制主机连接,控制主机通过电源线与蓄电池连接,所述控制主机控制天线递送和传动装置。本发明同时提出了立体三维观测方法,配合一种基于多次覆盖观测的“发射接收循环探测”方式,再利用基于约束反演的速度成像方法和三维插值方法,实现钻孔周围介质的三维探测,实现了隧道掌子面前方地质情况的三维精细化探测。
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本发明具体为一种富水复杂地质体大断面巷道支护方法,解决了一般的支护方法无法解决富水复杂地质体大断面巷道的支护的问题。本发明在巷道内设微弧拱形顶板和反拱形底板并利用锚索锚杆联合支护,攻克了顶板为富含水层且煤岩具有流变性、膨胀性及软化性的大断面巷道支护难题,有效地控制了围岩,避免了因巷道失稳造成的损失,使煤炭资源得到了有效的开采,提升了企业的生产技术水平,取得了巨大的社会和经济效益。
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本发明涉及一种地质物探波形检测传感器,所述传感器包含有芯体和信号调理电路,所述芯体由晶元衬底(101)以及竖向安装于晶元衬底(101)上的多晶硅弹簧(102)构成,所述芯体的晶元衬底(101)引出两根信号线,所述芯体通过信号线与信号调理电路相连。本发明地质物探波形检测传感器,检测频率范围大且能够有效消除谐振波形。
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本发明涉及一种预防和应急处理土壤地质危害的方法,属于地质危害处理技术领域。该方法首先在土壤中加入氟化剂、石灰、水泥和粉煤灰,将各组分按比例与土壤相拌合,或者将上述各组分溶于水中,以水溶液按比例浇入土壤中,或者以溶液或悬浮液形式压力注入受损土体中;反应10小时~24小时。本发明可以应用到广泛的土体山坡和路基地基以及河堤,大坝,沟渠和堰塘土壤的应急处理,预防处理和永久修复处理。可应用在应急加固稳定在崩塌边缘的土堤山坡和大坝,修复公路,铁路,机场,和建筑结构的土基,也可以应急或永久预防和处理/修复土基中因环境因素变化而生成钙矾石或类似矿物质对基础设施的破坏。
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本发明公开了一种基于地质强度指标的水力压裂破裂压力的确定方法,利用完整煤岩块制备标准试样,通过单轴和三轴抗压强度测试,并根据地质强度指标模板确定储层的GSI值大小,综合考虑完整煤岩块和储层结构特征这两方面确定储层的破裂压力大小。避免了传统采用完整煤岩块测试得到的抗拉强度代表整个储层的抗拉强度的局限性,而是考虑储层的结构特征,根据岩体结构量化的GSI模板或煤体结构量化的GSI模板确定GSI大小,进而确定储层的破裂压力,实现了完整煤岩块强度和储层结构特征相结合确定破裂压力的新途径,为快速和简便的确定储层破裂压力奠定基础。
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本发明公开了一种地质勘察用多功能监测装置,包括监测装置本体,所述监测装置本体左侧设置有电源装置,所述电源装置与核心箱电性连接,所述核心箱上方固定安装有温度传感器,所述温度传感器右侧设置有气压传感器,所述核心箱上方设置有连接装置,所述核心箱外表面设置有滤网,所述核心箱内部安装有干燥装置,所述干燥装置下方设置有扬声器,所述扬声器通过导线与电源装置电性连接,所述核心箱下方固定安装有底座,所述底座与摄像头固定连接,所述监测装置本体右侧安装有照明灯,所述照明灯通过导线与电源装置电性连接,该地质勘察用多功能监测装置,结构设计合理,可对外部环境进行监测并报警,可以普遍推广使用。
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本发明公开了一种路堑边坡施工工程地质条件的智能化监测系统,设有现场信息采集设备和监控终端;所述现场信息采集设备安装在受监测在建路堑边坡的施工现场,其设有三维激光扫描仪、多光谱扫描仪、坐标定位装置和用于为所述现场信息采集设备的电源;本发明通过三维激光扫描仪和多光谱扫描仪采集施工现场的受监测在建路堑边坡的轮廓信息和岩土类型信息,并结合坐标定位装置采集到的数据进行计算和三维矢量化图像的合成,以获得受监测在建路堑边坡在采集时间点时的三维边坡地形地质图,使得工作人员能够通过监控终端即可远程获知受监测在建路堑边坡的地形地貌及岩性信息,实现对受监测在建路堑边坡开挖过程的全天候实时监控。
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本发明公开了一种TBM掘进地质环境模拟装置。前、后护套相固接同轴放置在地支撑上,姿态部件安装在前护套的外壳面上,姿态板的圆弧面与样机护盾上的球铰相切,姿态油缸两端铰接于姿态板和姿态块,护盾下方经重力安装法兰、轴承、称重传感器连接到水平重力滑轨进行支撑导向,负载模拟泵由中心罩法兰安装在增速器输出端,增速器输入端经联轴器与样机刀盘连接,增速器安装架可沿前护套导轨滑动。通过构建闭环的掘进环境,真实模拟了TBM掘进时岩石的扭矩负载和约束作用。利用液压系统作为负载模拟,通过改变压力、流量设定,重复模拟TBM实际掘进时的不同地质条件;推进油缸和推力负载油缸同向安装,相对于油缸对顶布置,有效节约了空间。
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本申请公开了一种三维地质表面模型中的曲面求交数据处理方法,包括以下步骤:选定第一曲面内的每一个第一三角面片;选定第二曲面内的每一个第二三角面片;判断第一三角面片和第二三角面片是否相交;当第一三角面片和第二三角面片相交时,确定第一三角面片和第二三角面片的交点和交线段;连接交线段生成交线,从而可以恢复地层形状,提高生成的面片单元的质量,进而提高面片单元的规范性和精度,可以用于地质结构的量化研究。
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本发明涉及一种地质勘探用取土拐杖,包括支撑杆及手柄,所述支撑杆包括下部的取土部及上部的支撑部,支撑部与手柄固连;所述取土部为中空结构,具有贯穿其下端的轴向孔,轴向孔中安装取土杆,取土杆的上端铰接有按压柄;取土部的侧壁沿着所述轴向孔设有滑槽,按压柄可于所述滑槽中上下滑动,所述滑槽的上端沿着取土部的轴向错开设有按压柄的收纳槽,所述滑槽的上端与收纳槽之间带有沿着取土部的周向设置的连通槽。本发明用于地质勘探领域,拐杖与取土器相结合,提高使用的方便性;取土杆使用时,只需将按压柄翻折至水平,用手按压或者用脚踩压,将取土杆压入土壤中即可;未用时取土杆可收纳于拐杖中,便于携带。
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本申请公开了一种湖相页岩油地质评价方法和系统,本方法包括获取有关湖相页岩油储层的研究区资料,建立岩性综合柱状图,对采集样品进行XRD全岩分析,并按照研究区的岩性进行岩相分类;开展储集特征分析;对地层进行含油性富集分析;基于研究区的地震资料,对研究区不同的岩相组合的平面展布进行刻画;基于优质岩相组合、含油性富集分析结果和有利区分布,筛选出优势岩相组合,并获取研究区的优势相带。本系统包括岩相分类模块、储层特征评价模块、含油性评价模块、地球物理响应模块和页岩油储层综合评价及有利区预测模块。本申请设计了一套地质‑工程一体化的页岩油储层评价方法,为页岩油储层评价提供新的方法。
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本发明公开了一种高频焊接地质钻头用工装,涉及钻头加工工装领域,包括固定板,所述固定板的上端外表面设置有导轨,所述导轨的上端外表面设置有底座,所述底座的上端外表面设置有竖梁,所述竖梁的外壁设置有固定筒,所述竖梁与固定筒之间设置有齿轨,所述固定筒的外壁设置有横梁、棘轮拨片与L型固定臂,所述棘轮拨片位于横梁的一侧,所述L型固定臂位于棘轮拨片的一侧,所述横梁的一端外表面设置有手轮。本发明所述的一种高频焊接地质钻头用工装,在焊接时以上各关节相互配合使用,可有效降低操作者劳动强度,实现规范化作业,降低对操作者的技术水平要求,提高产品生产的良品率及生产效率,使用的效果相对于传统方式更好。
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本发明提供了一种基于张量投票耦合霍夫变换的地质线性体提取方法,包括以下步骤:对遥感影像进行预处理,得到预处理后的遥感影像;在预处理后的遥感影像的N个多光谱波段中选择3个最优波段,得到由最优波段组合的遥感影像,其中N为大于等于3的自然数;利用高斯高通滤波对由最优波段组合的遥感影像进行锐化处理,增强线性化边缘信息;对增强线性化边缘信息的遥感影像中进行边缘检测,得到遥感影像中的所有边缘点;将遥感影像中的所有边缘点从图像坐标系转换到参数坐标系中,从参数坐标系中提取地质线性体。本发明对解译专家的知识和经验依赖更少,极大程度上缩短了处理的时间,节省了大量的人力,具有较强的实用价值和推广意义。
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本发明公开了一种用于复杂地质条件下坑中坑的施工方法,包括如下步骤:将若干个钢板桩打入土中,若干个钢板桩相互连接成一个框体;挖去钢板桩围合的框体内土方;将钢围护置于钢板桩围合的框体内;将水泥石粉回填至钢围护与钢板桩之间的回型坑中;拔出钢板桩;在钢围护内侧砌筑砖胎膜,并在钢围护中间的坑中底面浇筑砼垫层,完成施工。本施工方法通过钢板桩与钢围护两种方式内外组合和转换施工,解决了复杂地质条件,尤其在填海区厚大淤泥层、流沙层、高水位的坑中坑深基础施工,施工安全可靠、快捷,适用于在不允许降水条件下的高水位深承台施工,减少因降水对周围建筑物的影响。
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本发明属于油气井固井领域,具体涉及一种稠化时间可控的地质聚合物固井液,各组分及重量比如下:胶凝材料100份,激活剂10~30份,缓凝剂0.2~5份,防沉降剂0.4~4份,水30~70份。本发明的地质聚合物固井液具有稠化时间可调、抗压强度优良、沉降稳定性好、流变特性好、绿色环保等优点,可较好的适用于油气井固井的作业施工,保证固井施工安全。
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本发明公开了一种基于历史地质灾害规模的斜坡单元划分方法,包括:基于预设的最小划分面积参数,采用水文分析法从正反向EDM数据中提取得到多个初始划分斜坡单元;根据样区历史地质灾害面积分布,利用最小合并面积参数合并得到多个合并后斜坡单元;计算评价指标;对最小合并面积参数的取值范围进行寻优;根据最优区间,对多个合并后斜坡单元的划分结果进行尺度约束。本发明实现了自动从DEM数据中提取拟合山脊线与山谷线,并生成符合实际地形地貌的斜坡单元,无需进行后续繁琐的人工修改工作,在保证斜坡单元划分的准确性的前提下提高了斜坡单元划分的效率。
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本发明提供一种三维地质建模方法,包括获取分层数据、测井数据、储层数据、钻井数据和模拟孔喉变化实验数据;根据上述数据确定原始属性模型参数和孔喉参数变化规律;根据预定算法对原始属性模型参数进行训练以形成带有预测数据的待验证模型参数,当待验证模型参数内的预测数据的变化规律与孔喉参数变化规律的相似度大于预设值时,将待验证模型参数作为预测属性模型参数输出;根据分层数据、测井数据以及预测属性模型参数确定预测储层属性模型。本发明所提供的三维地质建模方法由于引入了模拟孔喉变化实验数据作参照,从而使生成的预测储层属性模型更加符合储气库的运行特点。
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本发明公开一种地质特征约束ACGAN地震相识别方法,应用于地震数据处理领域,针对现有技术存在的在样本数量不足或者样本类别分布不均衡的时候,会出现过拟合现象,而对地震相标签数据的获取仍然十分困难和昂贵的问题;本发明首先利用无监督卷神经网络的卷积层提取无标签实际地震数据的深度特征,将其取代原始ACGAN的噪声输入,并在特征上添加标签信息作为生成器的输入,从而实现对ACGAN生成地震数据过程的约束,更有助于生成满足地质沉积规律的数据;采用本发明的方法能对原始样本数量不足和样本类别分布不均衡的数据集进行增强,从而大幅度地提升了地震相的识别效果。
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本发明公开了一种适用于小断面TBM不良地质段的塌方处理方法,所述方法包括如下步骤:1)对塌方段进行定位;2)对塌方段的地质情况和塌方范围进行预报;3)对塌方段进行围岩加固;4)利用木模进行支护,并回填混凝土;5)对撑靴挤压范围进行处理;6)处置效果检查。本发明具有安全可靠、成本低的优点,采用它能够及时的对塌方后的隧道进行处理,并且使得处理后的塌方具有更好的稳定性,不但保证了施工安全,降低了工程成本,而且,还能够大幅节省处置时间,缩短了整体施工时间,取得了良好的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种高效刻槽采样装置及地质勘测方法,涉及地质勘察技术领域。本发明安装在把柄端部的作业装置,作业装置包括与把柄连接的作业框,作业框内设置有与把柄垂直的转动杆,转动杆的两端分别与作业框的内壁转动连接,转动杆的一端伸出作业框与安装在作业框外壁的转动电机的转动端连接,转动杆上安装有切割装置,作业框的顶面安装有支架,支架的顶端安装有与转动杆垂直且水平的安装杆,安装杆上安装有伸缩装置,伸缩装置的伸缩杆是空心杆,且伸缩杆的底端与外部连通,伸缩杆的底端安装有吸附盘,伸缩杆的顶端通过软管连通抽气设备;以实现用单一采样设备,在进行硐探时,能够在采样后,能够快速取出样条的目的。
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本发明公开了野外勘测用多功能地质锤,包括锤体,所述锤体的左端设置有第一刻度线,所述锤体的下端固定连接有锤柄,所述锤柄的前端位于灯泡的下端设置有指南针。该野外勘测用多功能地质锤,通过锤子和连接杆两个不同位置的刻度线,可以对不同长度的岩石和样本进行测量,方便快捷,同时灯泡可以增加夜晚照明的功能,指南针可以帮助勘探人员在野外进行辨别位置,使用起来方便快捷,将锤子的下端通过螺纹连接的方式与第一连接杆进行连接,安装方便,同时每个连接杆之间通过限位块和弹簧进行限位,可以实现伸缩调节,便于进行收纳,携带方便,减少占用的体积,便于野外进行携带,使用起来简单方便,大大提高了实用性。
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本发明涉及一种地质钻探岩心精确采样辅助装置,包括插入式采样刀、直径测量尺、滑动测量尺、岩心长度测量卷尺和岩心长度右侧挡板,其中,直径测量尺、可伸缩岩心长度测量卷尺和岩心长度右侧挡板自左至右依次布设;滑动测量尺可滑动地安装在直径测量尺上;直径测量尺的底端设置有与直径测量尺垂直的第一岩心直径挡板,滑动测量尺下端设置有与直径测量尺垂直的第二岩心直径挡板;直径测量尺右侧开一空心岩心长度左侧卡槽;岩心长度测量卷尺与直径测量尺右侧连接。本发明通过采集辅助装置长度、宽度卡尺,选定固定长度岩心及岩心中轴,并提供精确切割位置及工具,快速实现地质设计要求中精确采集样品及记录需要。
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本发明涉及一种淤泥地质释放孔灌砂装置及灌砂方法,将输送管道与吸砂泵的出水口进行连接,并使用电动葫芦将吸砂泵悬吊到箱体内;使用装载机将中粗砂由钢制斜坡侧装入箱体内;将水由入水口泵入箱体内;通过调整电动葫芦,将吸砂泵沉入水中,并在开动吸砂泵的同时继续下沉,将中粗砂和水的混合体,通过输送管道输送至长螺旋钻机;通过钻杆填充至释放孔中,随着长螺旋钻杆的提升,将释放孔填满。本发明淤泥地质释放孔灌砂方法,保证管桩施工过程中和完成后释放孔不失效,降低施工成本、加快施工速度,通过与长螺旋钻机配合,能够保证超孔隙水在管桩施工过程中和完成后的释放通道长期有效。
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本发明公开了一种可适应地质沉降的柔性管道接口结构,其包括承口管体、插口管体和密封圈;承口管体的右端设置有承口段,承口段的内壁上设置有第一平壁段、承口连接段、以及第二平壁段,承口连接段设置有若干个环形凹槽;插口管体的左端设置有能够插入承口段的内孔中的插口段,插口段的外壁上设置有第三平壁段、插口连接段、以及第四平壁段,插口连接段设置有若干个环形凸起,环形凸起的左侧面与对应的环形凹槽的右侧面之间留有能够释放应力的间隙,环形凸起的右侧面与对应的环形凹槽的左侧面紧密贴合。本发明能够在地质沉降时释放接口处的应力、使用寿命长、密封性能优异、且轴向连接强度高。
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本发明公开了一种基于地质统计学的河流污染溯源方法,应用于环境污染技术领域,具体步骤如下:获得区面上的多时段水质与流速数据;利用地质统计学方法构建污染源溯源的反演数学模型;根据多时段水质与流速数据初步判断污染源所处的区域,并假定可能的污染源位置;利用流速数据建立分析河段的水动力及水质模拟模型,并通过水动力及水质模拟模型计算传递函数;采用GPU并行加速方法改进原最小化问题的计算方法求解污染源溯源的反演数学模型,通过比较模型计算结果与实测的水质与流速数据拟合程度,确定污染源的位置与排放过程。该方法为了提高计算效率采用GPU并行加速方法改进原最小化问题的计算方法求解污染源溯源的反演数学模型。
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