991
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本发明公开了一种防护桩尖,包括桩柱,桩柱内竖向设有定位板,定位板固定在桩柱上,定位板内置一定位柱,定位柱顶部延伸在桩柱顶部外侧面上,桩柱底部连接一桩尖,桩尖与桩柱之间通过一过渡段连接,定位柱分别穿过桩柱及过渡段延伸在桩尖内,桩尖及桩柱之间安装有定位块,桩尖靠近桩柱处横向安装有横梁,横梁两端嵌入设置在桩尖两内壁上,桩尖靠近底部处横向连接有护板,护板与桩尖之间固定连接,护板内置加强筋,加强筋两端均穿过护板与桩尖连接。本防护桩尖运输方便,穿透力强,整体结构性好,现场施工行强,连接快速,能更好的将桩尖与桩柱结合在一起,适用于不同工程和地质条件的需要,大大提高了施工利用率。
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本发明涉及一种多功能高频共振的软岩取芯钻头,由高频振动钻头,高频振动控制机、地质液控制器组成。其主要优点在于能够实现软岩样品的高频共振的无水控尘快速取芯,以及能够在同一台设备上实现无水、控尘、地质液等不同条件下抑制软岩样品软化的快速取芯,对于提升软岩养护与试验效率、降低试验成本、缩短试验时间及拓展相关试验内容与规模等,具有十分重要的科学意义和实际应用价值。
本发明公开了一种可加载地应力、孔隙水压力的注浆模型试验装置及其方法,装置包括三个承压密封板、固定螺杆和腔体,其中,承压密封板依次通过固定螺杆连接为整体结构,承压密封板从上至下分别为第一承压密封板、第二承压密封板和第三承压密封板,第一承压密封板、第二承压密封板之间固定有用于充填介质、模拟不同地质条件的腔体,腔体下端连接可伸缩传力柱,可伸缩传力柱下端连接有拉压传感器,拉压传感器下端设有圆状传力板;本发明实现了小型注浆模型试验中地应力和孔隙水压力的稳定、长时间加载,保证模型试验开展条件更加贴近真实地下环境,可模拟隧道、矿山的多种地质条件,适用范围广。
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本发明提供一种采用太阳能蓄热水池及热泵的复合供暖空调系统,包括:太阳能集热器、乙二醇环路、水环路a、水-醇换热器、蓄热水池、水环路b、水-水热泵、水-水换热器、水环路c、空气源热泵、供暖空调末端;蓄热水池设置在地面以下,蓄热水池的体积适合在地质条件不能使用土壤源蓄热的地区使用。其有益效果是:实现采用太阳能、空气源热泵、水源热泵及蓄热水池,为建筑采暖提供清洁能源,以及缓解能源枯竭、减少污染排放和应用气候变化。
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本发明公开一种刀盘,包括刀盘本体以及设置于刀盘本体上的钻孔单元和劈裂单元,本发明的刀盘在硬岩地质掘进时,先通过钻孔单元在掌子面上钻出多个孔,以降低掌子面的强度,劈裂单元正对劈裂孔进行劈裂作业,以完成对掌子面的破岩。本发明还公开了一种掘进机,本发明的掘进机能够适应硬岩以及超硬岩地质的掘进,并且掘进效率高。本发明还公开了一种掘进机的施工方法,先通过钻孔,能在掌子面上形成多个同心圆,再通过劈裂机构对钻出的孔进行劈裂作业,以对掌子面进行破岩,在掘进时,预先在掌子面边缘位置进行周圈打孔,以使得掌子面与周边围岩分隔开来,降低刀盘本体掘进或劈裂工作时对围岩的扰动,以保证掘进的顺利进行。
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本发明涉及一种崩塌灾害早期预警方法及系统,方法包括以下步骤:根据崩塌灾害的发生原理、发生过程和被监测区域的实际地质条件,确定崩塌监测模块需要监测的参数,崩塌监测模块可获得被监测区域的地质特性、环境量指标、动力学特征、运动学指标以及其他指标;确定每个监测点的各个监测指标的权重值,根据各个监测指标的监测数值和权重值确定每个监测指标的预警等级量,根据每个监测指标的预警等级量计算综合预警等级量;根据综合预警等级量确定预警等级,生成输出并展示预警信息;根据不同的预警等级采取相应的应对措施。
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本发明提出了一种扫描时间距离确定方法、装置、电子设备及存储介质。基于正演模拟的可控震源动态滑动扫描时间距离确定方法包括:根据地质任务建立地质模型;利用正演模拟方法得到含有谐波的正演模拟单炮记录;通过变换两个单炮之间的空间时间关系进行叠加;通过叠加资料分析谐波对目的层反射波的影响,确定出可控震源滑动扫描时间距离关系。经实际工区资料分析验证了该方法的合理性,采用该方法能够根据采集需求快速有效的设计出可控震源动态滑动扫描方法,克服了目前只能通过现场试验才能确定动态滑动扫描方式的问题,节省了大量的试验成本和试验时间。
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本发明基于MobileNets轻量级卷积神经网络识别岩石岩性,结合迁移学习方法,建立了岩石图像岩性识别模型,提出了一种适合地质现场应用的快速高效识别多类别岩石的方法。一个基于轻量级卷积神经网络结合迁移学习快速高效识别多类别岩石的方法,其特征是:基于MobileNet轻量级卷积神经网络结合迁移学习方法在大型数据集ImageNet上的学习成果,迁移到28类岩石图像数据集,经过再次训练之后,筛选表现最佳的压缩CNNs模型并将其将其部署到移动端,构建适合在地质调查现场使用的岩石识别模型。
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本发明提供了一种微动勘探方法、装置及电子设备,涉及地质勘探技术领域,包括基于预先布设的微动观测装置采集目标测线的原始微动数据;其中,该微动观测装置按预设道间距布设检波器,且布设的采集道数远大于单个测点的基本道数,该基本道数为满足预设探测深度要求的道数;基于该基本道数,从上述原始微动数据中确定多个连续测点的微动数据,得到该多个连续测点中每个测点对应的微动数据;根据该多个连续测点中每个测点对应的微动数据,确定该多个连续测点所在区间的地质勘探成果。本发明实施例通过超常规道数的方式布设检波器,一次性采集多个连续测点的微动数据,可以提高微动勘探效率,提高地下地层的横向分辨率,并提升勘探结果的准确性。
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本发明属于油气田勘探地质技术领域,提出了一种古老深层白云岩多期成岩过程重建方法,包括如下步骤,S101:进行白云岩及其围岩的宏观岩石学观察,明确白云岩及其围岩的岩性、颜色、结构和构造特征;S102:进行白云岩微观结构特征观察;S103:进行阴极发光观察,识别成岩流体期次;S104:进行扫描电镜观察和X射线能谱分析;S105:进行包裹体测温实验;S106:原位微量元素地球化学分析,提取不同环带结构中的成岩流体信号;S107:进行成岩流体示踪,判识各个期次白云岩成岩流体性质;S108:结合地质背景,判识成岩流体作用时间和作用条件,建立成岩序列;S109:重建古老深层白云岩多期流体叠加改造模式。本发明可用以揭示非均质白云岩及其油气储层的形成过程与机理。
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本发明提供了一种铁路隧道的围岩分级方法、装置、设备及可读存储介质,涉及地质勘探技术领域,包括获取隧道围岩内每个取样点的岩体纵波速度和岩石纵波速度,围岩内每个取样点的单轴饱和抗压强度、最大初始地应力和最优含水率,监测设备监测到的每个取样点的三向加速度、含水率和三向位移,对围岩基本质量指标、围岩总位移、围岩位移影响系数进行计算,并基于上述指标来计算每个取样点的含水率修正系数、结构稳定性修正系数和地应力修正系数,进而确定每个取样点的分级模糊系数,并以此对围岩评级。本发明考虑在复杂地质条件下铁道隧道由于长持时特性造成的围岩等级变化,并且本发明还能够考虑隧道深部岩石力学特性从而真正反映围岩的真实情况。
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本发明公开了一种基于卷积神经网络的圈闭有效性评价方法,通过对三维地质体进行切片得到的二维地质属性平面,将属性平面网格化各点与对应点实际出油气情况(油气藏、出油气点、空圈闭)作为训练数据,搭建卷积神经网络,将不同的属性切片及对应坐标标签输入到训练网络之中,获得训练后网络参数权重,根据训练准确率,不断调整参数,直到训练准确率达到标准,将网络参数锁定,将待评价区域数据输入到网络中进行预测评价。该方法主要应用了深度学习技术在以下几个方面的优势:拟合能力很强;自动获取特征;灵活性很强;具有良好的应用效果和推广前景。
本发明涉及一种用于生产建筑骨料的方法,其包括以下步骤:(i)制备材料,所述材料包括(以重量百分比计):飞灰(80%至99.75%);碱性活化剂(0.25%至20%);水(飞灰和碱性活化剂总重量的6%至30%);(ii)将所述碱性活化剂与所有上述水量混合以产生碱性活化剂溶液,然后将所述碱性活化剂溶液与飞灰混合以产生地质聚合物砂浆;(iii)以2MPa或更高的压缩力模制具有期望尺寸的所述地质聚合物砂浆,其中所述模制通过液压压制、挤出、辊压或平板层压进行;(iv)固化;(v)任选地,将以上获得的所述建筑骨料压碎至预定尺寸。此外,本发明涉及通过上述方法获得的由飞灰生产的建筑骨料。
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本发明公开了一种路面异物自动识别预警方法和系统,该方法包括以下步骤:数据采集单元通过各地灾隐患点安装摄像头获取图像信息;将获取的图像信息进行处理,增强源图后像将获取的图像信息中各类特征进行提取;通过结构相似度识别相邻时间段获取的图像信息的差异性;采用数学形态学方法简化提取的特征信息;采用YOLOv2多目标检测识别模型对获取的图像信息中异物是否为机动车辆、非机动车辆和行人进行检测。本发明通过比较图像间在空间结构上的差异同时采用YOLOv2多目标检测识别模型从而识别和检测路面落石及其他地质灾害,解决公路路面及边坡地质灾害自动识别和预测预警的问题,提高图像识别和目标检测精度。
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本发明提供一种地震信号中频成分提取方法、高频成分重构方法、系统,通过时间域波形自适应窗口内极值特征点筛选及波形重构技术对同域地震信号中的中‑高频成分进行提取和重构,能够有机地将时间域地震信号中多尺度信息直接与不同级次地质目标沉积体建立起自然联系,从而为地震地质解释、储层精细描述及后续储层反演提供了更为直观、合理的多尺度地震解析数据体。
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本发明提供了一种边坡智能预警方法和装置,方法包括:获取边坡的地质信息、边坡的模型、边坡中各个监测点的水平位移和垂直位移;基于边坡的地质信息,计算边坡的模型中边坡的不同滑面形状信息、边坡的模型中布置的各个监测点的水平位移范围和垂直位移范围;基于内摩擦角范围、粘聚力范围、边坡的模型中边坡的不同滑面形状信息、边坡的模型中布置的各个监测点的水平位移范围和垂直位移范围构建神经网络模型;根据构建好的神经网络模型、边坡中各个监测点的水平位移和垂直位移,得到预测结果,基于预测结果和边坡的土体重度得到边坡的预警等级。本发明不需要大量的历史监测数据即可对现有边坡工程进行预警。
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本发明涉及生物技术领域,具体涉及C4甲基甾醇合成酶基因及其编码蛋白、应用。本发明所述的C4甲基甾醇合成酶基因能够同时催化C4α‑和C4β‑甲基甾醇的合成。C4α/C4β甲基甾烷的比例通常被广泛地用作表征地质成熟度。BmMSS基因及其编码蛋白的发现提供了一种新型的甾体代谢的酶学机制,对解释地质变迁史(沉积岩和原油成熟度)提供新的理论支撑。
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本发明公开了一种SAGD开发井对间距的确定方法。本发明利用数值模拟方法,在充分考虑拟布井区地质参数基础上,同时考虑SAGD井对的钻完井费用和达到经济极限瞬时汽油比时累积蒸汽发生费用,以净现值为筛选依据,形成一套综合考虑地质条件、开发效果和经济效益的SAGD最优井对间距筛选方法和流程。运用被发明方法,在不同油价条件下,可实现对目标区块SAGD开发最优井对间距的快速筛选。
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本发明公开了一种破碎顶板装填树脂药卷组合套管工具,包括套管和地质层,所述套管包括前端、中端和后端,所述地质层自上而下包括稳定岩石层、破碎岩石层、破碎煤层和巷道层,套管前端顶部设有开孔部,开孔部和套管之间固定连接,套管后端底部设有锚杆,锚杆与套管后端之间固定连接;采用本发明方案,可以有效解决现有巷道破碎顶板钻眼后装填锚杆树脂药卷过程中钻孔废弃、药卷未在稳定岩层处破裂、成孔固孔困难、效率不高等问题,实现了巷道破碎顶板装填锚杆锚索树脂药卷的快速及有效,为解决巷道顶板的离层问题提供有力保证。
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本发明公开了深基坑桩锚支护体系及其施工方法,包括包括桩锚、腰梁、混凝土护壁、地质信息感应模块和控制中心,桩锚、腰梁和混凝土护壁组成支护主体,采用分层设计,设计成若干支护层,具体设计根据基坑深度和面积设定,靠近地面支护层为基础支护层,沿基坑深度方向往下的若干支护层依次向基坑内侧偏移;控制中心包括数据分析模块,预警模块和操作中心;所述操作中心包括显示器和操作主机,所述操作主机内装有BIM系统,所述预警模块包括警报器和集成在操作中心的显示器;地质信息感应模块包括水位检测器、应力应变传感器、温度传感器。提供了一种实时监测,安全可靠的支护体系和对应的施工方法。
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本发明提供一种穿断层隧道的柔性隔离结构及岩体大变形控制方法,柔性隔离结构包括巨型NPR锚索、监测单元和采集单元,巨型NPR锚索包括承载板、锚具和锚索;承载板呈环形且安装在钻孔口,锚具抵靠在承载板上,该方法包括步骤S1,对于隧道浅埋段从地表直接打钻孔或从地表开挖设定空间区域后布设NPR锚索,对于隧道深埋段从隧道内向外进行导洞开挖,步骤S2,对空间区域支护施工,步骤S3,巨型NPR锚索穿断层后放置,步骤S4,对巨型NPR锚索的锚固段进行锚固。本发明通过施工巨型NPR锚索对强活动性地质区域进行三维缝合,达到区域锁固的目的,实现对隧道穿越强活动性地质区域的监测‑预警‑支护一体化控制。
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本发明公开了一种基于降雨入渗的边坡稳定性数值模拟方法,包括:步骤1,基于室内土工试验确定边坡岩土体的土水特征曲线、渗透系数曲线以及有效抗剪强度参数;步骤2,根据边坡野外地质调查数据绘制典型地质坡面,建立边坡模型,并对边坡模型进行网格划分;步骤3,对边坡模型进行初始水力边界条件赋值并运行,获得边坡的初始稳态渗流场;步骤4,基于计算获取的初始稳态渗流场,在SEEP/W模块中搭建瞬态渗流边坡模型;步骤5,修改瞬态渗流边坡模型边界条件,在边坡模型表面施加降雨并运行,获取边坡不同降雨时刻的瞬态渗流场;步骤6,将不同降雨时刻的瞬态渗流场耦合至SLOPE/W模块,计算不同降雨时刻的边坡安全系数,评价降雨条件下边坡稳定性。
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本发明公开一种煤层底板断层水害加筋防治方法,包括下述步骤:S1:获取采煤地质条件;S2:探查断层条件;S3:依据获取的采煤地质条件以及断层条件,建立天然数值模型;S4:设计加筋方案,包括布设加筋以及保护层:布设加筋时,加筋与断层斜交且与中间岩层走向之间呈预设夹角,加筋的布设范围为沿着断层延伸范围间隔实施,并位于煤层的底板预设距离以内;在水害来源地层与断层之间设计保护层;S5:采用所述天然数值模型,依据加筋方案对数值模型进行赋参,并进行煤层的开采模拟,得到最终的加筋设计方案;S6:依据最终的加筋设计方案设加筋和保护层。本发明对断层加强以及防水效果好,并且对环境友好。
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本发明属于钻孔分层水文地质试验领域,具体涉及一种钻孔分层试验过程中定位导水裂隙的装置及方法,该装置包括测温光纤、上引线器、上栓塞、下引线器、连接杆和测温主机;其中,上引线器、上栓塞、下引线器、连接杆依次连接;测温光纤一端穿过上引线器、上栓塞、下引线器后,缠绕于连接杆外部;测温光纤另一端和测温主机连接。本发明将分布式光纤测温系统集成到既有的双栓塞水文地质试验设备中,通过一次操作既完成了试验段的分层试验获得了其渗透系数,且可以对试验段内主要的导水裂隙进行定位。根据裂隙定位的结果,可以制定更为精确的后续试验方案,避免反复调整试验段长度增加额外的工作量和现场工作风险。
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本发明公开了一种资源压覆量的获取方法及装置。其中,该方法包括:对遥感影像进行资源压覆信息解译得到资源压覆区域;使用收集到的地质钻孔数据确定第一围护带宽度,其中,第一围护带宽度为表土层和岩层的围护带宽度;根据第一围护带宽度和第二围护带宽度对资源压覆区域进行缓冲区分析得到压覆资源图斑,其中,第二围护带宽度为预设的围护带宽度;使用地质钻孔数据确定与压覆资源图斑对应的资源厚度;使用资源厚度计算压覆资源图斑的压覆资源量。采用本发明,从而解决了现有技术中获取矿区内资源压覆情况耗时长、准确率低且效率低的问题,实现了快速准确地获取压覆资源量的效果。
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在井设计过程中,考虑到速度估计中和使用该速度确定孔压的模型中的不确定性,使用根据地震速度数据获得的钻前孔压和断裂梯度预测。使用地质学约束,建立烃柱高度的极限。还可以预测达到目标储集层所需的套管的相对数量。
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本发明涉及基坑围护工程领域中的一种预制隔水桩(WSP桩)及其施工方法,其构造包括预制桩体(1)、隔水空腔(2)与隔水连接三部分,根据隔水连接的不同细分为三种WSP桩,第一种隔水连接包括弹性袋(3)与充于弹性袋(3)内的充填体(4)两部分组成,充填体(4)可以是流体,其他两种隔水连接分别为热熔性材料与凝结性材料,本发明可在相邻预制桩体(1)之间形成可靠的隔水结构,解决了预制桩作为基坑围护桩的隔水难题,使得价格便宜、质量可靠、可回收重复使用的预制桩可作为各种深度与地质条件下的基坑围护桩,且隔水性能具备自修复性,可大幅度节约基坑围护桩工程成本,安全可靠,经济环保。
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本发明属于隧道桥梁技术领域,具体涉及一种组合式明洞涵洞。本发明主要解决现有的明洞和涵洞存在费工费时,工作人员的劳动强度大,且对工作人员的技术水平要求高,施工受地质和气候影响大,工期长等问题。本发明的技术方案为:一种组合式涵洞桥梁,由左边墙和右边墙组成,在左边墙的上部设有凸起,在右边墙的上部设有与凸起相匹配的凹槽,所述左边墙和右边墙通过凸起伸进凹槽相连接。本发明具有施工技术简单、对工作人员的技术要求不高,专用设备少、质量稳定、尺寸随意、现场装配施工简便迅速,工期短,不受地质和气候的影响。
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本发明公开了一种开口式明挖基坑支护方法,先将基坑平面分为前、后、左、右四侧,其中前侧与建筑物或其它安全等级要求较高的工程构筑物相邻,基坑前侧采用若干个挖孔桩进行支护,基坑左、右两侧均采用若干个钻孔咬合桩进行支护,基坑后侧为开口侧,左侧的钻孔咬合桩、前侧的挖孔桩和右侧的钻孔咬合桩桩顶通过设置一长冠梁将各桩串联成整体。该方法操作简便、易于实施、安全可靠、施工效率高,尤其适用于地质情况较差的或地下水位较高地段进行基坑工程施工的支护。
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一种混凝土桩的施工法,其适应复杂地质构造,减少人为施工带来的不利影响,保证桩质量,满足施工要求,具有施工可操作性,降低设计施工变更程度,极力减少桩的设计施工变更的随机性。该方法包括:a)在施工中,进行桩孔施工,其是按预设桩的结构,并且考虑分支和/或承力盘预留增设部位的方式而进行的,每当在预设分支和/或承力盘的部位,以挤压方式形成预设分支/承力盘槽孔时,检测预设分支和/或承力盘槽孔处的土体的物理性能;b)根据检测的物理性能,计算此处的分支和/或承力盘的相应承载性能;c)在计算的分支和/或承力盘的承载性能小于其相应的预设的性能而需增设分支和/或承力盘时,在预留增设部位,增设分支和/或承力盘。
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