1370
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本发明公开了一种地质聚合物发泡水泥保温材料及制备方法,原料包括100份城市生活垃圾焚烧底灰、30‑80份富硅铝质原料、5‑25份镁质配料、35‑70份液体碱激发剂、0.5‑2份增稠剂和0.5‑3份稳泡剂。将各原料混合得到地质聚合物浆体,再进行水热养护后得到地质聚合物发泡水泥保温材料。本发明以MSWI底灰为基体,实现了MSWI底灰的无害化处理和高值化资源利用,制备方法易于操作,MSWI底灰可直接使用,无需预处理,无需额外掺加发泡剂便可实现化学发泡,有效节约了材料生产成本。所得发泡水泥保温材料的各项性能优异,掺入的镁质配料可有效抑制渗碱风化现象,重金属离子滤出满足固体废物浸出毒性鉴别标准的限值要求。
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本发明公开了一种地质勘探用支架及其使用方法,涉及地质勘探辅助设备技术领域。该装置包括支撑下底板,支撑下底板的底部装配有垫板伸展机构,支撑下底板的顶部固定连接有第一绘图垫板,第一绘图垫板的顶部装配有第二绘图垫板和第三绘图垫板,且第二绘图垫板位于第三绘图垫板的一侧;垫板伸展机构包括空心套筒、第一驱动丝杆、偏心手摇轮、驱动轴圈、两个联动轴耳、两个第一传动杆、两个导向联动板和两个联动块;支撑下底板的底部通过合页转动连接有H型支撑底板,支撑下底板和H型支撑底板之间装配有垫板角度调节机构。本发明可以对绘图用垫板尺寸进行调节,便于在较大的纸张上进行绘图,还可以省去人工操作调节角度,使得装置更加实用、便捷。
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用于执行地质盆地分析以便确定感兴趣地表下区域中的烃积聚的计算机实现的方法和系统。本发明的一个实施例包括:定义地表下区域内的盆地分析项目;将至少一个盆地分析工作流应用于盆地分析项目;以及集成盆地分析的结果以生成针对盆地的盆地分析项目结果。项目结果用于优化和管理盆地分析项目所需的技术任务的执行,以便确定感兴趣地表下区域中的烃积聚。
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本发明涉及地质勘探取芯用工具,具体涉及一种具有犁入破碎功能的孕镶金刚石地质勘探取芯钻头,包括有基体、胎体工作层和胎体非工作层;所述胎体(1)工作层内包镶有为所钻岩石提供犁入破碎源的犁入-破碎材料;所述的犁入-破碎材料(2)为具有破碎功能的人造或天然金刚石、聚晶金刚石、硬质合金中的一种或几种材料的混合物;所述犁入-破碎材料(2)的粒径为1mm-5mm:所述的犁入-破碎材料(2)贯穿胎体的整个工作层。钻进过程中犁入破碎材料提供岩石破碎源,由破碎源产生的岩石粉粒研磨包镶孕镶金刚石磨料的胎体,促使孕镶金刚石出刃的同时岩石粉粒能够协助金刚石磨料工作,提高钻头钻进效率及使用寿命。
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电网工程区域性泥石流地质灾害危险性分级评价方法,所述方法包括下述步骤:1)确定泥石流影响因素,并分级;2)计算泥石流影响因素的加权和,得出泥石流易发程度值,并分级;3)确定电网影响因素,并分级;4)计算所述易发程度值和所述电网影响因数的加权和,并分级,完成区域内电网泥石流地质灾害危险性评价分级;该方法着重反映了电网作为受灾主体在危险性中的重要性,精确反映实际电网泥石流灾害危险性。
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本发明涉及一种旋转式海洋地质勘察样品保压转移装置及控制方法,包括保压取样器,还包括旋转压力筒、静压力筒,旋转压力筒的右端接静压力筒的左端,旋转压力筒可相对静压力筒旋转,旋转压力筒与静压力筒形成保压密闭腔室;静压力筒外接有压力补给装置,用于保证保压密闭腔室内压力处于恒定状态;所说保压密闭腔室内水平设置第一丝杠螺母机构、第二丝杠螺母机构,第一丝杠头、第二丝杠头分别在第一丝杠螺母机构、第二丝杠螺母机构的带动下可左右直线运动,第一丝杠头、第二丝杠头设有与保压取样器相配合的螺纹;旋转压力筒内水平设有样品压力储存筒,旋转压力筒左端外接保压取样器,保压取样器的右端与保压密闭腔室内相通。
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本发明公开了一种复杂地质钻进过程双层智能钻速建模系统,包括:样本数据集的获取模块,用于运用分段三次埃尔米特插值方法将部分缺失数据补齐并获得样本数据集;地层可钻性子模型建立模块,用于采用Nadaboost‑ELM算法建立地层可钻性子模型;相关性分析模块,用于基于Pearson相关性分析方法确定与钻速相关性较强的参数;钻速子模型建立模块,用于运用改进的PSO‑RBF算法建立钻速子模型;本发明建模系统克服了以前钻速建模中未将地层可钻性这一关键参数和钻速分层次并形成统一架构,和使用确定性或单一智能建模方法带来的缺陷,提高了钻速建模的精度和泛化能力,为复杂地质钻进过程智能控制打下了良好的基础。
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本发明涉及便携式城市地质异常地震探测系统及方法,该系统包括地震信号接收装置,其采用由若干个滚轮式地震传感器通过多连杆隔震支架连接构成的线性可移动的传感器级联体,滚轮式地震传感器的滚轴中设置检波器芯体,多连杆隔震支架上分别安装无线地震采集基站和外触发装置,震源装置设置在多连杆隔震支架的旁侧;所述震源装置与外触发装置相连接,所述无线地震采集基站分别与检波器芯体、外触发装置相连接。本发明适用于城市地下50米以内的异常探测与地质诊断。由于检波器芯体固定于滚轮轴部,在保证自重耦合的情况下实现了无损检测,真正区别于传统意义上的检波器排列,提高了工作效率。
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本发明提供了一种基于地质统计学分析的叠前振幅随偏移距变化油气预测方法。所述油气预测方法包括:根据测井数据建立油气指示曲线,在油气指示曲线上,油气段具有第一油气指示值,非油气段具有第二油气指示值;计算得到AVO属性数据体;分析得到油气指示曲线与井旁道AVO属性数据相关性最好的最优AVO属性数据体;将油气指示曲线中非油气段部分和油气段部分分别与最优AVO属性数据体进行直方图分析,计算得到油气指示曲线中非油气段部分和油气段部分的隶属度函数关系;对油气指示曲线进行地质统计学分析得到变差函数;利用隶属度函数关系和变差函数进行油气模拟分析得到油气预测结果。根据本发明的方法能够提高流体预测的精度及分辨率。
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本发明公开了一种隧道掘进机施工条件下的超前地质预报系统及其方法,该系统中由于地震波传感器和电磁波传感器安装在隧道掘进机刀具上,能在正常施工的情况下进行实时监控和预报,可以大大提高工作效率,工作人员可以在距离施工较远的地方进行实时监控探测,不仅可以方便快速采集到高精度信号,并且能保证人员安全,另外,本发明可以对现场隧道掘进机施工的掌子面周围空间一定范围内的地质情况进行实时监测和预报,从而实现远程实时监测和预报以便于作出合理决策,最终实现减少了人工劳动力,减小了作业风险,而且提高预报工作效率,特别是对于长隧道而言,大大减少施工费用,节省成本,综合社会经济效益高。
本发明公开了用于对三维(“3D”)地质表面建模的系统和方法,所述三维地质表面表示呈地层顺应关系的约束表面和受约束表面,所述约束表面和所述受约束表面并不相交或重叠。所述方法构建3D表面模型,所述3D表面模型表示呈地层顺应关系的约束表面和受约束表面,所述约束表面和所述受约束表面彼此并不相交或重叠。在一个实施方案中,来自所述受约束表面的3D数据点可以用作构建所述约束表面时的最大值或最小值。用这种方式,所述约束表面将不会在其两侧都具有来自所述受约束表面的任何3D数据点。在另一实施方案中,同时构建所述约束表面和所述受约束表面,以使得它们可以用作彼此的最小值或最大值并且防止它们相交或重叠。
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本发明涉及一种山地管道滑坡地质灾害监测预警系统及方法,集滑坡体在线监测、监测数据分析、滑坡体危险区间划分、在线预警多种功能为一体,搭建山地管道滑坡体监测平台,将滑坡体监测数据信号传输至监控中心,监控中心通过数据分析、风险矩阵建立、危险等级划分进行管道滑坡地质灾害预警;设计光纤光栅土压力盒,通过内部弧形杠杆移动引起光纤光栅波长发生移位,监测管土压力;设计光纤光栅液位计,通过内部压力膜移动引起光纤光栅波长漂移,监测地下水位;设计光纤光栅渗压计,通过内置位移活塞移动引起光纤光栅波长发生移位,监测孔隙水压力;处理器计算管道应变阈值、滑坡位移阈值,为危险等级划分、灾害预警提供数据支撑。
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本发明公开了一种用于流砂地质的人工挖孔桩施工工艺,包括如下步骤:步骤1,放线定位;步骤2,开挖首节桩孔并浇筑首节护壁;步骤3,在护壁模板内安装模板支撑检测架,并检测护壁成型质量;步骤4,开挖下一层土方;步骤5,浇筑护壁砼;步骤6,重复步骤4和步骤5,若在开挖过程中遇到严重流砂土质时,则停止开挖并将护壁模板组装后吊装到桩孔内;在护壁模板吊装后,采用沉井法清掏孔内流砂,每清掏一段护壁模板在其自重的作用下即向下活动一截,直至模板外的流砂清掏完以后进行护壁混凝土浇筑;步骤7,验收;步骤8,制作并吊装钢筋笼;步骤9,浇筑桩身砼。本发明得到的用于流砂地质的人工挖孔桩施工工艺施工方法简单,且能应对流砂土质。
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本发明涉及地质勘探领域,具体的说是一种便捷式地质勘探取样方法,该方法包括以下步骤:S1,对取样位置的表面进行清理,便于进行钻探;S2,然后,利用钻杆进行钻孔;S3,然后利用土质取样器提取不同深度的泥土;S4,将S3中取出的泥土装入收集袋中封存,备用。本方法通过采用发明人特殊设计的土质取样器,可实现对不同深度泥土的取样,具有取样效率高,操作简便的特点。
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本发明提供一种基于机器学习的区域性地质灾害易发性预测方法及装置,涉及地质分析领域,以缓解现有技术中存在的预测精度低的技术问题,可以提高预测精度。其中,该方法包括:获取预设时间段内目标区域的各个单体监测点预设采集参数的监测数据;对各个单体监测点的监测数据进行预处理得到各个单体监测点的标准化数据;对各个单体监测点的标准化数据进行特征工程,得到各个单体监测点的训练用参数数据;分别基于各个单体监测点的训练用参数数据利用预设机器学习的方法对各个单体监测点进行单体指标预测,得到各个单体监测点的单体预测结果;对各个单体监测点的单体预测结果进行整合获得目标区域的区域性预测结果。
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本发明公开了一种地质构造复杂程度的非线性评价方法,评价步骤如下:I、建立评价指标体系:考虑多个主控因素的影响,如断层构造的非线性特征、煤层底板倾角指数等等。II、确定因素权向量:对象指标值与参考值的差异,以量化后的指标,以其它指标的指标值为参考序差异为基数,最后得出评价结果并根据列,以指标的指标值为比较序列,求得结果评价对象进行排名;III、基于GIS平台建立评价指标专题分析图;Ⅳ、多源地学数据叠加分析:应用多源地学数据融合叠加原理,对地质构造复杂程度作出科学的区划和评价。本发明对影响质构造复杂程度的因素的影响能力进行了客观的分析,有效地筛选出影响显著的影响因素,降低了影响能力不强的因素对评价结果的干扰。
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本发明属于地质测绘技术领域,公开了一种节理地质调查信息处理方法;圆形露头采用十字型两条垂直相交测线,节理方位依靠其两个端点的位置来确定,后期方便尺寸效应分析和利用圆形取样窗口法进行节理迹长和面密度统计;矩形露头采用L型两条垂直相交测线,节理方位依靠其两个端点的位置来确定,后期方便尺寸效应分析和利用圆形取样窗口法进行节理迹长和面密度统计;对于其他形状的露头,根据其形态以测量误差最小化为原则,采用圆形和矩形取样窗口法统计节理迹长和面密度。本发明依据露头形态选择取样窗口形状,尽可能降低取样造成的截短或截长误差,尽可能统计节理在露头表面的完整形态。
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一种富水浅埋地质下隧道的施工方法。其包括在洞口段制作长管棚超前支护,然后在掌子面前方的拱顶部位打设超前小导管并注浆;采用三台阶预留核心土法进行洞身开挖;进行初支施工,进行径向注浆,打设锁脚;采用片石反压+钢板桩进行支护,并进行仰拱开挖;进行二衬施工等步骤;本发明优点:采取短台阶开挖,上、中、下台阶每循环只开挖一榀,锁脚加强,同步径向注浆加固,中下台阶设置积水坑,裂隙水集中引排,采取上述综合措施来有效控制围岩的变形沉降。另外,单工序作业,管超前、严注浆、快支护快封闭,保证施工作业安全可控,使隧道顺利通过地质软弱地段。
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本发明属于天然气开发技术领域,提供了一种致密非均质储层剩余地质储量评价方法,本发明针对埋藏深、储层条件差、不能依靠自身能量而需通过人工辅助外加能量手段而获得的那部分储量来进行研究。综合测井、录井,试气以及生产等动、静态资料,通过优选适合气田勘探开发现状的储量计算方法,进行储量复算,建立致密非均质性多层系储层储量分类评价标准,评价已动用地质储量,落实气田剩余未动用储量分布,根据储层的不同叠置方式,结合地面条件,创建基于不同目标储层的三种井丛组合方式及三种部署模式,用于指导井型优化,以挖掘纵向相对优势储层。为气田井网、井型优化,井位优选等稳产技术对策的制定提供可靠依据。
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本发明涉及响应灾难事件的报警器,具体为一种地质灾害预警的无线低功耗传感网络系统及其使用方法。一种地质灾害预警的无线低功耗传感网络系统,包括无线监测点(1),其特征是:还包括预警点(2)和监测云(3),无线监测点(1)包括传感器(11)、检测电路(12)、微处理器(13)、无线通信模块(14)和电源(15);预警点(2)包括远程终端单元(21)、预警指示装置(22)和不间断电源(23);各个无线通信模块(14)和预警点(2)的远程终端单元(21)或监测云(3)无线连接,远程终端单元(21)和监测云(3)无线连接。本发明环境适应性强,降低系统成本,监测自动化程度高。
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一种地质导向预警方法,其包括:获取目标井所在工区的地层层位深度模型;根据钻井预警类型确定有效测井曲线,获取对应的有效测井曲线数据,根据有效测井曲线数据确定地层层位深度模型中各个地层层位的特性数据;获取井眼轨迹的钻头斜深点数据和目标井的有效测井曲线数据并确定预警分析数据;根据钻头斜深点数据确定钻头的当前垂深数据,根据当前垂深数据确定钻头在地层层位深度模型中的地层层位,根据预警分析数据以及钻头在地层层位深度模型中的地层层位的特性数据确定是否需要进行地质导向预警。本方法在实施过程中不再需要人工的参与,这样也就避免了由于采用人工经验进行地层判断与对比而给判别结果所带来的滞后性以及低准确性。
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本发明公开了地质信息采集工具,具体涉及用于地质信息采集的土压力盒,包括盒体,其特征在于,所述盒体包括上面板、侧面板和下面板,所述侧面板与下面板下端之间通过螺丝进行固定连接,上面板与侧面板上端连接,所述上面板、侧面板和下面板均由防水层、抗压层和防虫层组成,所述防水层在防水层和抗压层之间,抗压层在盒体的外侧,本土压力的面板抗压层抵抗土壤对通讯光缆的压力,防水层保护水不流进通讯光缆,防虫层驱除虫的干扰,保护采集器之间的连线,解决传统土压力盒由于环境的影响,导致采集的信息不准确的问题。
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本发明公开了一种确定固废场地地质勘查的三维可视化方法,属于智能勘查技术领域,其中一种确定固废场地地质勘查的三维可视化方法,通过将运用在地震数据中的数据去噪去除信号中无用的数据,保留有用的有效信息,有效去除实际数据中偶然误差,通过在信号上加一个时间窗,在时间轴上面移动,解决了频谱分析中时间域无限大的问题,理论解决了时间分辨率和频率分辨率的矛盾,然后利用边界识别技术通过添加区域场与模型数据进行对比,同时利用野外观测方法,在目标构造的边界设计观测剖面,通过计算重力数据进行误差分析,有效防止了人为放大误差的幅值,提高了勘查数学模式的基准度。
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本发明公开了一种不良地质条件下防止施工期塌方的竖井施工方法,通过放在安装架上的顶起伸缩架将护壁钢管随着反井钻施工扩大孔逐节向上顶起,钢管起护壁作用,防止断层破碎带坍塌,可以保证反井钻扩大孔顺利完成施工,然后用水泥砂浆和砂砾石填充钢管与反井钻之间的缝隙,而后自上而下进行竖井开挖和衬砌。本施工方法有效地解决了复杂地质条件下竖井开挖过程中容易发生塌方问题,保证了工程安全,不仅快速可靠、并且经济简单,适用于水电和矿产等各类大直径竖井的施工。
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本申请提供一种石油地质数据加载方法、装置、服务端及存储介质,涉及数据处理技术领域。该方法包括:接收每个井场的客户端发送的数据源文档,其中,数据源文档记录有每个井场的施工数据;采用预先建立每个井场对应的数据源与数据库的关系描述语言,对数据源文档中的施工数据进行解释,并将得到的解构数据加载到预设的数据库中。在该方法中,通过采用预先建立每个井场对应的数据源与数据库的关系描述语言,对每个井场的客户端发送的数据源文档中的施工数据进行解释,并将得到的解构数据加载到预设的数据库中,这样可以对各井场采集的施工数据进行规范化整理,并加入数据库进行标准化管理,提高石油地质数据加载效率,还可以保证施工数据的正确性。
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本发明提供了一种利用地质雷达信号标定车载雷达振动程度的方法和装置,该方法包括:将原始雷达数据进行标准统一化处理,确定标准雷达数据矩阵;根据标准雷达数据矩阵和参考波形,确定第一向量集合和第二向量集合;根据第一向量集合和参考波形,确定第一参数;根据第一向量集合的频率分析,确定第二参数;根据第二向量集合,确定第三参数;根据第一参数、第二参数和第三参数,确定车载雷达震动程度标定值。本发明实施例从原始雷达数据中提取检测过程中振动剧烈程度并量化,实现对检测过程中地质雷达的振动剧烈程度进行标定。为隧道衬砌检测工作提供科学的检验依据,并为后续的雷达图像振动影响的滤除工作提供依据。
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本发明公开了一种浅层地温能开发利用地质环境监测方法,所述第二步(2)中所述数据采集设备包括微震监测采集设备、水样采集设备和土样采集设备;所述分析设备包括工作站计算机和PC计算机,本发明的有益效果是:该一种浅层地温能开发利用地质环境监测方法,解决了现有技术中对浅层地温能开发利用监测不足,监测费事费力,监测难度高的问题,同时本发明实施简单,适应各个区域。
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本发明提供了一种获取水文地质参数的试验方法,其包括使用探地雷达探测待测区域,得到待测区域的体积含水率和非饱和带孔隙度;根据体积含水率将待测区域划分为若干采样区,对每个采样区的土壤采样获得柱状土壤样本;将柱状土壤样本置于试验筒中进行不同水温情况下的渗透试验得到试验渗透系数;根据非饱和带孔隙度由Kozeny‑Carman公式得到估计渗透系数,若试验渗透系数/估计渗透系数=0.9~1.1,则采取试验渗透系数,否则,舍弃该次试验中的试验渗透系数。解决了现有技术中获得水文地质参数的方法准确性低的问题。
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本发明涉及一种施工方法,具体为一种黄土地质桩基洛阳铲开挖方法。提出的一种黄土地质桩基洛阳铲开挖方法:在待挖桩孔的正上方设置三脚架,在三脚架的顶部设置定滑轮,在定滑轮上设置钢丝绳,钢丝绳的一端连接卷扬机,钢丝绳的另一端连接洛阳铲;利用卷扬机将洛阳铲起吊至三脚架顶部,松开卷扬机,让洛阳铲自由下落至土内,然后开动卷扬机将洛阳铲吊起至三脚架中间高度,利用卷扬机快速松开、收紧钢丝绳,洛阳铲不断开合,使得洛阳铲内土体抖落出,利用小车运出场外,循环往复,直至开挖到设计成孔深度处。本发明不受地形的限制,弥补了传统施工方法无法在狭小地形进行施工作业的空缺。
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