一種磁阻式地震檢波器,包括磁阻元件、磁體、殼體、彈簧,彈簧處于殼體內,彈簧的兩端固定在殼體的兩側內壁上,磁體安裝在彈簧上,磁體處于彈簧的中部,磁體的下方是磁阻元件,磁阻元件的下端固定在殼體的底面上,磁阻元件的幾何中心處于磁體產生的磁場的線性分布區,接收到震動波后,在彈簧的作用下,磁體和磁阻元件之間的相互作用力產生慣性振動,磁阻元件和磁體之間產生相對位移,使磁場產生變化,從而使磁阻產生變化,磁阻變化與振動位移成線性關,通過磁阻變化輸出的信號,就可完成對地震信號的采集,本發明能夠有效的采集深層的地震信號,提高地震勘探的準確性,并能滿足精準化地質勘探要求,具有顯著的經濟效益。
本發明公開了一種針對目的油藏中通入電流提高石油采收率的方法,旨在提供工藝簡單、節約綜合能源、易于降低成本和適用性廣的提高石油采收率的方法。其技術方案要點是,通過外絕緣電纜導線把隔離高壓電源一端和電流表、主電極板串接,另一端和副電極板串接,把主、副電極板導入目的地層中的油藏儲藏圈閉層中的油層、水層,按其地質構造和特有的條件狀況,調整主、副電極板導入層位,由于油層、水層具有電阻率,可針對油層、水層或油水層有目的的通入電流,使電能在目的油藏中能量轉換為熱能及化學能。從而提高油藏儲層內的壓力、溫度等有益特性值,達到提高油藏石油采收率的目的。
本發明公開了一種深層沉降位移監測系統及其施工方法,系統包括:測斜管、設于測斜管管口的懸吊組件、測斜管內且通過鋼絲繩依次均勻懸吊于懸吊組件上的導輪式固定測斜儀、懸吊于鋼絲繩的下端的水位探測傳感器、設于水位探測傳感器下端的沉降傳感器、與傳感器電連的數字信號采集儀、與數字信號采集儀電連的監測終端和與監測終端電連的預警模塊。本發明通過高精度沉降傳感器、水平位移傳感器和水位探測傳感器實現實時對深層地質出現的沉降、位移及地下水位的變化進行三位一體在線監測、分析和比對,并能在數據異常時發出預警提示。
本發明提出了一種測量頻率域水平X方向磁場分量并同時計算“全區”視電阻率的方法包括:(1)、在近似
本發明公開了改進型馬利奧特瓶在花崗巖地層滲水試驗的應用方法,涉及馬利奧特瓶技術領域,所述應用方法步驟為:馬利奧特瓶改進、模擬實驗和現場滲水實驗。本發明中,對現有馬利奧特瓶進行了改進,開展了室內驗證實驗、模擬滲水試驗和現場試坑滲水方法性試驗,驗證了改進型馬利奧特瓶實際使用效果,查明了試坑處導水洞花崗巖層滲透性,旨在為今后開展低滲透性花崗巖體內滲水試驗提供參考,根據試驗結果,將試驗取得的滲透系數與一般裂隙巖體的滲透系數進行相比,對比試坑底部出露巖體的構造地質編錄情況,可知導致滲透性變化的主要原因,由此得知試坑處導水洞花崗巖巖層的完整性和滲透性,以便采取何種程度的防滲措施。
本發明屬于建筑施工設施的設計與制造技術領域,具體公開一種人工挖孔作業安全防護罩,包括提升機構,防護罩由圓筒狀的罩體和罩頂組成,罩體上端設有支撐架,罩頂通過與設置在支撐架上的轉動軸與罩體鉸接在一起,罩頂為兩扇上大下小的弧面板合成,在轉動軸上設有推動桿,推動桿下垂至罩體內;在罩體設有定滑輪,定滑輪與設置在防護罩外用于物品運送的提升機構連接。適用于場地狹窄、場地不平、地質復雜、地基軟弱等人工挖孔樁等施工作業防護。
本發明公開了一種無底柱分段崩落縱向進路拉槽采礦方法,直接在采礦進路內掘進切割天井,沿進路方向,切割天井兩側使用鑿巖臺車鉆鑿擴井排,至礦體邊界停止,此時便形成一條進路切割巷,再根據地質礦界在溜井聯巷中,采用鑿巖臺車鉆鑿若干排角度不同的扇形炮孔,以進路切割巷為自由面而分次爆破,爆破后回采部分礦石,故此在會在溜井聯巷以上部分會形成一個巨大補償空間和自由面,為后續中深孔爆破創造條件。
本申請涉及一種山區水庫地震臺網數據傳輸系統,尤其涉及一種基于無線組網的山區水庫地震臺網擴頻微波數據傳輸系統;其包括臺網數據中心和多級臺站;臺網數據中心與一級臺站、各個臺站之間的距離不大于三十千米;最下級的臺站為只具有數據輸送的傳輸站,其余級的臺站為具有數據匯集、數據轉發和數據輸送的中繼站;臺站包括數據采集系統和擴頻微波無線通信裝置。由于實施上述技術方案,本申請實現了點對點、點對多點的網絡連接,實現了山區的水庫地震臺網在無運營商提供的網絡條件下的數據傳輸;通過中繼站的建立,消除了受地形、地質影響而不能相互傳輸數據的弊端;本申請一次性投入,長期受益,大大減少了山區水庫地震臺網的建設、運行成本。
本發明實施例公開了一種大傾角煤層復合災害小煤柱沿空掘巷防控方法,涉及煤礦開采技術領域,其技術方案包括以下施工步驟:S1:確定掘進巷道位置;S2:形成“上底下頂”巷道布置形式;S3:沖擊地壓防控,從工作面煤巖結構、地質構造等因素單獨求出應力分布曲線,對各個影響因素下的應力進行疊加,最后根據沖擊地壓危險性的多因素耦合評價危險程度劃分軌道順槽是強沖擊危險區;S4:加強通防技術管理;S5:水害防治。用以解決現有技術中大傾角小煤柱沿空巷安全高效掘進問題,同時實現了大傾角小煤柱沿空掘巷中沖擊地壓、火、瓦斯、水等并存災害的協同防控和治理。
發明涉及一種石油地質勘探開發中的測井方法及采用該方法所使用的測井儀器。測井方法是把在地面上使用的測量巖心電容量的方法及原理用于對井下地層電容量進行測量;測井儀器:包括多頻信號源、調制波電流源、探頭、電壓測量電路、電流測量電路、傳輸通道及地面計算系統,優點在于由于采用測量地層電容量的方法,而地層電容量是隨含油氣飽和度的增加而增加的。因此,該測井方法能直觀、準確地發現油氣層;而該測井儀器制造、使用方便,測量數據準確。
本發明公開了一種鹽堿地棉田高頻滴灌節水保苗壯苗增產的高效栽培方法,屬于農業種植技術領域。本發明方法主要包括以下關鍵過程:整地方式;種植模式;布管方式;高頻滴灌方式;水肥一體化施肥方式;中耕;化調;綠色防控。與現有技術相比,本發明所提供的栽培方法,有效解決了現有技術存在的多種缺陷,提高鹽堿地棉田整地質量,播種質量,節約灌溉水量,增加出苗率,保苗率,提高了棉苗抗鹽堿性,提高了產量,達到鹽堿地植棉節水保苗高產優質高效栽培的目的。
本發明公開了一種針對干旱區內陸河流域地下水的實時動態監測方法,該方法主要由地下水監測井布設前準備工作、地下水監測井布設原則、地下水監測井布設密度確定、地下水監測井的建設、自動水位監測裝置的設置、地下水監測井及其周圍設施的定期管理這幾個步驟組成。該方法通過在調查流域不同水文地質單元的地下水情況基礎上,在流域內布設全面覆蓋流域的地下水位監測井,將智能水位計置于地下水監測井,采用智能水位計將數據傳輸終端通過無線網絡連接到數據接收終端,實現定時的全流域實時地下水位監測和遠距離傳輸,有效地降低了地下水位人工采集成本,縮短了數據采集時間,極大提高了數據的時效性和準確性。
本發明公開了自平衡脫氣器,屬于石油地質勘探錄井技術領域,包括鉆井液緩沖罐和脫氣器筒體組件,還包括支架、恒拉力裝置和浮筒,支架端部緊固在鉆井液緩沖罐的一側邊,恒拉力裝置通過安裝板連接在支架頂部,脫氣器筒體通過鋼絲繩與恒拉力裝置連接,浮筒與脫氣器筒體底部連接,浮筒漂在鉆井液上。在鉆井過程中,鉆井液面波動變化時,本自平衡脫氣器可實現脫氣器相對于鉆井液液面位置恒定,不需要人為調整,降低操作人員勞動強度,提高了脫氣器的使用效率,不會出現脫氣不連續抽泥漿現象,不會影響氣測資料的完整性。
本發明屬于數字勘察系統技術領域,具體涉及一種砂巖型鈾礦綜合成果圖成圖方法,包括五個步驟,第一步:確定純數字十位數工作區代碼;第二步:確定儲量估算剖面圖圖幅圖框大??;第三步:確定鉆孔見礦類別;第四步:確認鉆孔外推點;第五步:連接見礦鉆孔外推點和礦化工程外推點形成封閉區,最后對封閉區填充顏色形成,礦床綜合成果圖;本發明對基于數字煤礦勘查軟件的煤礦地質勘查中砂巖型煤礦綜合成果圖編制需手工、繁瑣、多次重復,實現綜合成果圖編制數字化、標準化、信息化。
本發明涉及管道運輸技術領域,具體涉及一種具有動力優化的管道運輸系統及運輸方法。外置電機驅動的管道運輸系統中的運輸管道適應各種地形地質條件,通過設置在運輸管道外的電機驅動動力輪運動,利用電磁鐵和永磁體之間的磁力作用,動力裝置牽引運輸機構在運輸管道內完成運輸。管道內的流體介質無需整體流動,在運載量較小的情況下,進一步提高了運輸效率,降低了運輸過程中動力裝置的能耗。內置螺旋槳的管道運輸系統利用動力艙尾端設置的螺旋槳,直接在運輸管道內驅動運輸機構實施運輸。運輸管道內的流體介質不需要整體流動,運輸機構通過自身動力在運輸管道水中運行,僅需克服流體介質的阻力,進一步提高了運輸效率,降低了運輸過程中的能耗。
本申請提供了一種自適應選擇最優成礦預測要素的方法、終端及存儲介質,自適應選擇最優成礦預測要素的方法包括:S1、集成所有參與評價的地質要素和矢量要素,并進行統一的空間數據庫構建;S2、在研究區三維空間內進行單元尺度的確定;S3、沿預設方向以一定的移動間距逐步移動窗口;S4、針對每一個窗口進行選擇的數據進行Apr i or i運算,進行規則的提??;判斷提取的結果是否包含礦點,在為是時,根據Apr i or i提取出形成礦的規則;S5、在當前窗口內含有礦點時,判斷當前窗口中是否包含的礦點的數量是否超過預設數量,在為是時,采用F i sher判別系數方法判定當前空間點的類別歸屬;在為否時,采用層次聚類中的平均鏈接聚類方法判定當前空間點的類別歸屬。
本發明涉及一種鑿井機械,特別涉及一種沖擊和抽泥漿的同時進行高壓吹氣的抽漿式鑿井裝置及鑿井方法?,F有的插漿式鑿井裝置同時完成沖擊和抽漿兩項作業,縮短鑿井時間。但是,近幾年大量開采地下水導致地下水位快速下降,且地質情況越來越復雜,對鑿井行業帶來了難處,隨著水井深度的增長,抽漿裝置在水井深度越深越吃力,影響了鑿井速度和質量。本發明包括柴油發動機、傳動軸裝置、主軸裝置、支撐架、空芯鉆桿、抽漿管、活塞式抽漿泵及氣泵。本發明在沖擊加抽漿式鑿井的基礎上設置了氣泵裝置,同時完成沖擊、抽漿及高壓吹氣三項作業,解決了深井挖掘難的問題;還設置了“十”字型碎石桿或多條碎石桿,解決了石頭多的復雜地基上鑿井難問題。
本申請涉及一種在石油開釆和地質勘探行業中鉆井領域,尤其涉及一種可更換鉆頭式液動力套管鉆井裝置及鉆井方法;其包括套管坐掛短節系統和可打撈式液動力鉆井系統;套管坐掛短節系統包括下方的引導坐掛內芯和上方的上套管座,引導坐掛內芯內壁設有定位凹槽。由于實施上述技術方案,本申請通過套管坐掛短節系統隨普通套管下入井中,在回收頭總成自重壓力下,下坐掛短節的定位凸起匹配卡入引導坐掛內芯的定位凹槽內,外翻的懸掛臂匹配卡入卡窗內,完成坐掛,此時即可進行鉆井工作;本申請能能夠減少鉆井施工工序,節約建井時間;節約資金成本,不使用鉆桿、鉆鋌等及其配套工具,可節約鉆井液成本。
本發明涉及石油地質鉆井工具領域,尤其是涉及一種鉆井提速機構,以緩解現有鉆頭驅動鉆具存在無鉆壓延伸能力、無法提高鉆頭破巖能力的技術問題。本發明包括周向緩沖蓄能器、軸向緩沖蓄能器和連接組件;周向緩沖蓄能器通過連接組件與軸向緩沖蓄能器連接;周向緩沖蓄能器包括扭簧組件;扭簧組件一端與連接組件連接,另一端與鉆具輸出軸或動力組件連接;軸向緩沖蓄能器包括導向芯軸和碟簧組件;導向芯軸安裝于鉆具輸出軸或動力組件;碟簧組件安裝于導向芯軸的外圓。本發明能夠調節鉆頭的瞬時轉速,使鉆頭的破巖效能和工作壽命提高,還能夠延長鉆壓力的有效作用距離及鉆頭和鉆具的有效工作時間,并減小鉆具的扭矩波動峰值,提高鉆井速度和質量。
本發明涉及石油鉆井工程技術領域,是一種可編程自動控制下行通訊裝置及下行信號傳輸方法,前者包括泥漿罐、主泥漿泵、自動控制下行通訊設備、鉆機和井下信號接收測量設備,泥漿罐的出口與主泥漿泵的進口通過第一泥漿管線相連接,自動控制下行通訊設備包括控制模塊、電控閥門、密封罐、氮氣包和小型泥漿泵,控制模塊分別與電控閥門和小型泥漿泵電連接。本發明在發送下行通訊信號時,通過可編程自動下行通訊設備儲存的能量,使大量鉆井循環泥漿流向鉆具組合和鉆頭,使鉆井作業能夠連續進行。下行信號傳輸時,鉆井循環泥漿經過井下的儀器測量和控制設備后,再直接返回到泥漿罐中,對鉆地層的地質情況和井眼方向探測準確可靠。
本發明屬于地下煤火災害監測預警技術領域,特別是地下煤火監測預警信息采集與預警方法,步驟⑴采用適用的數值軟件構建火區地質力學模型;步驟⑵通過相應的公式運算得出等效透氣率、煤火火區火風壓、單位時間火區宏觀熱源強度、單元火區對流散熱量、單元火區對流散熱量、對流傳熱系數、火區地表熱輻射散熱量及火區煙氣逸出的傳質散熱等;步驟⑶按周期獲取有關火區狀況的數據;步驟⑷將火區溫度強度變化與火區溫度異常區面積變化兩個參數作為預警參數,根據初始數據、在步驟⑶中獲取的各期監測數據計算其溫度、面積變化率,當達到閥值時即發出預警信息。本發明將地下煤火探測、監測與預警融合為一體,動態運行以達到精確探測、監測與早期預警的目的。
本發明屬于地質災害治理和煤礦、其他品種礦山開采后的采空區及廢舊巷道、塌陷坑填充治理中的膠凝劑技術領域,提供一種新型灌漿用高分子復合膠凝劑配方和方法。膠凝劑的成分和重量百分比如下:10~25%的膨潤土,5~20%的纖維素,5~20%的植物膠,10~15%的氫氧化鈣,10~25%的無機吸濕劑,0.5~1.5%的無機分散劑,0.5~2%的無機絮凝劑,6~18%的有機絮凝劑,5~15%的堿金屬碳酸鹽,通過加工粉碎,與水混合注入到泥漿中進行膠凝,本發明充分吸收和利用高吸水礦物質和吸水性合成樹脂的特性,引進各種離子基團通過調節得到特定的性能,達到水溶性強但在泥漿中能形成親水而水不溶性的凝膠,并對泥漿中的固體和溶解物質有良好的粘附力,成膠性好,束水功能強,膠凝速度快且可調,成本低,無污染。
本發明涉及地質鉆探技術領域,是一種氣動礫石取芯鉆頭和氣動礫石取芯方法,前者包括鉆頭上接頭、內管、外管和鉆頭,鉆頭上接頭包括由上至下依次固定安裝在一起的第一大徑部和第一小徑部;后者步驟如下:(1)將氣動沖擊器通過沖擊器接頭與鉆頭上接頭連接。本發明結構合理而緊湊,構思巧妙,通過空壓機產生的氣流帶動氣動沖擊器作用于鉆頭上接頭,氣動沖擊器產生的沖擊力破碎礫石等巖樣,巖樣進入內管內聚集形成巖芯,沖擊氣流沿安裝盲孔依次進入上出氣孔和環形空腔,并從下出氣孔排出強吹井底,從而井底剩余殘渣隨氣流上返地面;通過設置兩個可拆卸的固定安裝在一起的半合管,便于從內管中取出巖芯,具有可靠、穩定和取芯效果好的特點。
本申請提供一種地膜殘留量的預測方法、裝置、設備及存儲介質,屬于無人機識別預測技術領域。該方法包括:獲取樣本融合圖像以及樣本區域內地膜殘留量,樣本融合圖像為無人機在樣本區域內拍攝到的樣本地面圖像處理后得到的圖像,樣本區域與待預測的目標區域的地質屬性一致;在樣本融合圖像中確定樣本區域內的地膜面積;基于樣本區域內的地膜面積、樣本區域內地膜殘留量以及預先配置的多個地膜殘留量的預測模型擬合出第一目標計算模型;將無人機采集到的目標區域的實際地膜面積輸入至第一目標計算模型中,得到目標區域中地膜殘留量的預測值。本申請可以提高對地膜殘留量預測的準確性。
本發明提供了一種打撈鉆頭及打撈裝置,屬于地質勘探技術領域。該打撈鉆頭利用動力輸送器對鉆孔內落物進行打撈。打撈鉆頭包括筒體和多個限位件。筒體包括用于向鉆孔內掘進的掘進端,掘進端設置有開口以及與開口連通的容置腔。限位件由多根細絲以可分散的方式組合而成。多個限位件沿掘進端的內周壁間隙布置于容置腔內,且每個限位件的一端連接于掘進端的內表面、另一端朝向掘進端的軸線延伸。打撈裝置配備有上述打撈鉆頭,在動力輸送器提供動力時,打撈鉆頭的限位件在筒體的旋轉作用下分散為多根相互纏繞的細絲,同時將落物包裹進容置腔內。分散開的限位件為容置腔內的落物提供支撐作用,防止落物提升過程中因碰撞掉落。
本發明公開了一種風光互補勢能發電機,包括動力單元、液位調控單元和齒輪提速單元,所述液位調控單元包括液位泵Ⅰ、液位倉Ⅰ、液位倉Ⅱ、液位泵Ⅱ、C型支撐柱、橫梁、主軸承:所述C型支撐柱與橫梁之間通過主軸承連接,所述液位倉Ⅰ設于橫梁上主軸承的左側,所述液位倉Ⅱ設有橫梁上主軸承的右側;所述齒輪提速單元,包括位于兩側的齒條和與齒條相嚙合的齒輪傳動機構;所述動力單元包括蓄電池,所述蓄電池給液位調控單元提供動力。本發明風光互補勢能發電機,與火力發電相比,運行可靠,無環境污染因素;與水力發電機組相比,不受地域及地質條件影響;與核電相比,具有無安全事故隱患等諸多好處。
本發明公開了一種碳酸鹽巖水平井流動單元劃分方法,該碳酸鹽巖水平井流動單元劃分方法包括以下步驟:井間連通關系判斷;泄油面積確定;儲集體特征認識;數值試井模型建立與驗證;能夠精確劃分流動單元,對于井礦的生產開發管理以及后期挖潛具有十分重要的意義。本發明可針對碳酸鹽巖儲層非均質性等復雜地質特征,確保開發井鉆遇未動用流動單元,可節約大量資金,提高經濟效益。本發明的碳酸鹽巖水平井流動單元劃分方法,能夠精確劃分流動單元,對于井礦的生產開發管理以及后期挖潛具有十分重要的意義。
本發明公開了一種在石油地質勘探開發中識別儲層流體性質的井中測量方法及實施本方法的設備。測量方法是向被測儲層同時輸入至少兩種頻率的復合電流,接收對應頻率產生的信號,比較其幅度差值大的井段表明儲層流體性質是油(氣),其幅度差值小的井段表明儲層流體性質是水。實施本方法的設備工作原理與現有的測量地層電阻率的儀器類似,其工作原理特征是具有向被測儲層供給至少兩種頻率的復合電流的能力及分選整理對應頻率測量信號的能力。
本發明公開了一種引水隧洞鋼筋混凝土襯砌段固結灌漿工法,在傳統的灌漿工法的基礎上,針對施工中遇到的引水隧洞圍巖的特殊地質情況,采用了特殊的固結灌漿工法,對灌漿工法中的鉆孔、下阻漿塞、洗孔、壓水、灌漿和封孔等各種工序進行優化,最終達到低成本、安全高效的施工效果。
本發明公開了一種雙槽雙膠圈柔性直口承插涂塑復合鋼管,包括鋼管,內壁涂覆有熱固性環氧樹脂,外壁包覆有熱塑性聚乙烯。本發明具有以下優點:比鑄鐵管及其他承插類型管材承外壓、內壓能力更強,對地質地形影響更小。當承插口在特殊情況外力作用下的塑形變形量10%以下依然能保持有效的密封性能而不失效。
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