本發明涉及一種管道敷設非開挖施工技術。這種水平定向鉆穿越夯套管隔離卵礫石工藝方法,首先要構筑工作坑,其改進之處在于:它還設有以下工序:(1)鋪設導軌;(2)夯管錘安裝;(3)鋼套管夯進;(4)管內出土;(5)安裝中心定位管。該工藝成功將夯套管施工工藝與水平定向鉆施工工藝結合在一起,解決水平定向鉆施工中入、出土點兩端地質不穩定造成的不能施工的問題,具有以下特點:(1)適應多種土層、回填層、流砂層和各種含礫石地層鋪管。(2)地面不會產生隆起或沉降現象,對地層適應性強,鋪管速度快,最快可達25M/H。(3)施工占地少。夯管法施工作業面在定向鉆穿越鉆機場地內,占地面積小,土方量小,操作簡便。
本發明提供了一種用于常規陸域地震數據的多尺度全波形反演方法,具體涉及地震勘探技術領域。該方法利用原始地震數據的層析成像結果進行周跳風險評價,建立全波形反演模型,對原始地震數據進行預處理后與正演模擬地震數據振幅匹配,再由時間域變換至頻率域作為多尺度全波形反演數據,設置反演參數,基于層剝離的Laplace?Fourier域多尺度全波形反演方法進行多尺度全波形反演,通過由近及遠遍歷所有偏移距、由小到大遍歷所有Laplace常數以及由低頻到高頻的遍歷所有頻率,獲得多尺度全波形反演結果。本發明克服了全波形反演方法存在的周跳難題,充分利用了實測數據中的低頻信息,有效提高了陸域地震數據的全波形反演效果,為常規陸域的地質解釋提供了依據。
本發明屬于地質和探測領域,涉及一種探測地下空腔體積的方法和裝置。具體地,所述探測地下空腔體積的方法,包括如下步驟:1)使所述地下空腔充滿水或者所述地下空腔中原本已經充滿水;2)向所述地下空腔中加入已知量為A0?mg的可檢測試劑;3)使步驟2)中的可檢測試劑在水中分布均勻;4)然后檢測水中的可檢測試劑的濃度C′mg/L;5)根據下面的式子計算地下空腔中充滿的水的體積V′,得到地下空腔的體積V:V=V′=A0/C′/1000m3。本發明還涉及一種探測地下空腔的裝置。本發明的方法能夠精確地測定地下空腔特別是燃空區的體積,并且周期短、無風險、重復性好、工藝簡單。
本發明屬于地下基坑工程圍護結構施工技術領域,具體涉及一種分段施工深入巖鉆孔咬合樁的施工方法,包括如下步驟:步驟(1)強風化土巖層鉆進成孔;步驟(2)旋挖鉆機鉆孔,沖抓斗清孔;步驟(3)微風化硬巖層鉆進成孔;步驟(4)安裝變徑鋼筋籠;步驟(5)利用變徑鋼筋籠澆筑混凝土成樁;步驟(6)拔出套管。該施工方法能夠克服在高強度硬巖地層中的深入巖鉆孔咬合樁施工的技術難度,施工進尺快,并且能夠有效控制成樁地質量及對周邊環境的擾動,同時可有效控制周邊構建筑物及管線的沉降和偏移,解決防水和受力問題。
一種通過時間域激電全波形采樣提取多種激電參數的數據處理方法。包括步驟:1)由發射機與供電電極組成的供電回路向大地發送穩流的“正向供—?!聪蚬!钡?:1周期性電流信號,在測量點上由接收機同步記錄接收電極上電位差信號的全波形數據;2)由記錄的全波形數據及裝置系數,計算視電阻率和視極化率;3)對記錄的一個周期上的充放電全波形數據進行離散傅里葉變換,求取其基波與奇次諧波的實部與虛部,并計算出相應的幅值和相位;4)利用基波與奇次諧波的幅值,計算視頻散率;5)利用基波與奇次諧波的相位,去除電磁耦合,得到去耦后的激電相位。本發明提高了多種激電參數獲取的工作效率,為地下目標地質體的判別提供更多依據。
一種鉆井液用防卡潤滑劑及制作方法,其特征在于,按重量百分比由下述組分組成:10號白油97.5%,油酸甲脂2%,乳化劑(SOP-80)0.5%。其制作方法如下:將97.5%的10號白油加入反應釜,慢速攪拌并升溫至25℃,然后加入2%的油酸甲脂,慢速攪拌均勻,邊攪拌邊升溫,溫度控制不超過45℃,攪拌不低于30分鐘,最后加入0.5%的乳化劑SOP-80,持續攪拌并升溫,溫度控制不超過50℃,持續攪拌1小時即可。本發明潤滑性能強,無熒光,不影響地質錄井數據,潤滑系數降低率80%以上,可有效防止鉆井過程中卡鉆事故發生,填補了國內外該領域空白。
本發明提出一種井工開采地表沉陷參數拐點偏距的確定方法,獲取井工開采現場拐點偏距影響因素數據;判斷當前覆巖是否有厚層堅硬巖層,確定的拐點偏距計算模型;根據獲取井工開采現場拐點偏距影響因素數據采用拐點偏距計算模型,計算傾向下邊界拐點偏距S1、傾向上邊界拐點偏距S2和走向邊界拐點偏距S3。本發明通過分析,得出影響拐點偏距的主要因素為覆巖抗壓強度、采動程度、煤層傾角、采深和松散層厚度。發現當覆巖中存在大于10m厚層堅硬巖層時造成拐點偏距計算誤差較大,建立針對覆巖無大于10m厚層堅硬巖層的拐點偏距計算方法,本發明提供了兩種拐點偏距計算模型,針對不同地質、采礦條件可以選擇合適的計算模型。
本發明提供了一種可調輪距的分體式測斜儀,包括測斜管,和用于安裝在所述測斜管內部的:輪距調節桿,由多節可相互固定連接的子桿組成;導輪組,包括分別安裝在所述輪距調節桿兩端的前導輪和后導輪;傳感頭,安裝在所述輪距調節桿與所述前導輪連接的一端,用于通過傳感器獲取各種地質信息并通過線纜傳送至地面;以及數據接收裝置,用于接收和記錄所述傳感頭發送的數據。本發明中連接前導輪和后導輪的輪距調節桿可以根據不同的輪距需要進行長度調節,從而使一套分體式側斜儀可以應用于多個不同輪距要求的測量場合,大大提高了分體式測斜儀的應用范圍。此外,采用組合式的結構,也可以降低分本式測斜儀攜帶時的整體尺寸,使提供更方便。
本發明公開了一種近鉆頭隨鉆測量系統,其包括馬達系統、測量傳輸系統、無線接收系統和無磁短接,所述的測量傳輸系統設置在馬達系統內部,所述測量傳輸系統的發射裝置和無線接收系統的接收裝置設置在無磁內腔內。在鉆頭鉆進過程中能更準確的實時測量鉆頭所在地層的方位伽馬和井斜參數并向無線接收系統實時無線傳輸。與常規隨鉆測量作業相比,所述近鉆頭隨鉆測量系統測量位置更靠近鉆頭,無滯后描述井眼軌跡和測量地層伽馬,極大提高了鉆遇率。與常規近鉆頭隨鉆測量作業相比,所述近鉆頭隨鉆測量系統井眼軌跡控制能力(造斜、糾斜)更強,地質參數描述更準確。從而極大地提高儲層鉆遇率和無滯后描述井眼軌跡,降低鉆井成本和提高采出率。
一種防止內總成跟動的取心鉆具單動裝置,屬于地質巖心鉆探技術領域。所述防止內總成跟動的取心鉆具單動裝置由上接頭、反轉機構、軸承腔、單動軸承和心軸組成;所述上接頭和軸承腔通過螺紋連接方式裝配;所述心軸通過上下兩排單動軸承安裝于軸承腔中;所述反轉機構由筒狀殼體和固定在殼體內腔中的反轉葉輪組成,所述殼體以間隙配合方式套裝在上接頭的中心孔內,其下端通過反向螺紋結構與心軸連接。本發明結構簡單,造價低,不影響鉆具結構,便于推廣,因此可大大提高巖心質量和采取率,增加回次進尺,提高鉆進效益。
本發明公開了一種井下注漿漿液充填套管控制煤層底板巖層變形的方法,該方法充分發揮漿液充填套管的力學性能,基于其軸向方向不均勻變形而引起的抵抗巖層變形能力,通過確定待加固空間的地質特征和范圍,確定圍巖的穩定固定端,根據漿液充填套管的空間受力特點,提供漿液充填套管發揮作用的固定端,可以使用的范圍如下:煤層底板巖層范圍:采空區下方、底板巷道工程、煤層底板斷層構造等。本發明可以有效地解決煤礦作業緊迫的安全需求,可以控制底板大變形、巷道底鼓或斷層構造等治理,不僅適用于承壓水威脅礦井、工作面底板變形嚴重、巷道底板變形嚴重的情形,也適用于斷層加固的情形,可為類似礦井的底板注漿加固和防治水工作提供理論依據。
一種承壓水滲流作用下礦井陷落柱突水防沖刷試驗裝置及方法,涉及一種礦井陷落柱突水防沖刷試驗裝置及方法。上槽體底板放置在下槽體槽口處,連接管一與上槽體的通孔固定連接,下槽體內的穩壓水泵通過軟管與連接管一固定連通,柱體豎直設置在上槽體內,柱體設有若干個出水孔,海綿罩套裝在柱體外側,海綿罩外側緊密套裝有至少一個金屬網罩,最外側的金屬網罩外表面緊密套裝有若干個卡環,若干個卡環與上槽體可拆卸連接,連接管二一端固定在柱體底部,連接管二另一端與連接管一可拆卸密封連通。它能夠更加真實的模擬承壓水作用下陷落柱滲透擴展的過程,輔助研究承壓水滲流作用下陷落柱周邊圍巖地質特征以及保護煤柱的合理留設。
本發明提供了一種AMT剖面探測方法、裝置和設備,涉及水下地質勘探技術領域,該方法包括通過電場信號采集裝置移動式采集目標探測剖面的電道觀測數據;該電場信號采集裝置布設在目標水域的水上,該電道觀測數據包括預設多個電道的電場觀測數據,以及該電道對應電極的位置觀測數據;通過磁場信號采集裝置采集該目標探測剖面的磁場觀測數據;根據該測點的電場數據和該磁場觀測數據,處理得到該目標探測剖面的反演結果。本發明實施例的目的在于提供一種AMT剖面探測方法、裝置和設備,以提供適合水域觀測的、探測深度更深、探測效率更高、且分辨率較高的勘探技術。
一種軟弱地層造斜孔段動力導向下套管裝置,包括導向修孔鉆頭、螺桿馬達、變形鉆桿、可回收座封器,其中,螺桿馬達經傳動軸驅動空心結構的導向修孔鉆頭,螺桿馬達上端經定向接頭連接變形鉆桿下端,變形鉆桿上端經座封器接頭連接可回收座封器的下接頭,可回收座封器設有中心管,由中心管內通入的泥漿可流通到導向修孔鉆頭,并由導向修孔鉆頭的底端排出;所述變形鉆桿的外徑為所引導下入的套管內徑的0.5?0.8倍。本實用新型具有孔底動力清渣、隨鉆測量角度、引導大剛度套管彎曲的功能。解決了常規技術無法實現的軟弱地層大曲率造斜孔下套管問題,可以滿足地質狀況不好及地質條件狀況特別差的地層下套管鉆進的要求。
本實用新型公開了一種偏心式面波勘探激振器。屬于機械振動的技術領域。其用于解決工程地質勘探深度偏小和瞬態法勘探精度較低的問題。偏心式面波勘探激振器由底座(1)上裝有電機(5)和變速箱(6),電機(5)通過傳送帶(10)與變速箱(6)輸入軸連接,帶變速手柄(7)的變速箱(6)兩側通過輸出軸分別對稱裝有轉動大輪(2)和轉動小輪(8),轉動大輪(2)上裝有偏心塊(3),轉動小輪(8)上裝有偏心塊(9),轉動大輪(2)通過調節桿(4)裝有偏心塊(3)組成。采用這種偏心式面波勘探激振器可廣泛地應用于地質勘察。
一種鉆井自動撈洗巖屑的裝置,它主要由主體底座、主體支架系統、四層篩網及水箱、泥漿箱和泥漿水箱、激震器組成,其動力和供水配備裝置有電動機和水泵。它是對已有的一層篩網的震動篩,增加了三層篩網,而且各層篩網對巖屑的篩取、篩洗和除水都在一條自動工作流水線上。它主要用于石油鉆井取地質資料,不但可取準取全地質資料,而且對巖屑的撈洗和除水都實現了機械化,節省了人力。
本發明公開了一種煤與瓦斯突出預警方法,具體涉及安全示警技術領域,通過對比采掘作業地點內的瓦斯含量和瓦斯壓力與具有煤與瓦斯突出風險臨界值的等值曲線距離,進行早期預警,相當于從宏觀上利用雙指標進行整體提前預警,采用七項指標從微觀上進行局部實時預警,包括采掘作業地點與所處地區地質構造帶之間的距離、瓦斯濃度及其變化率、鉆孔法突出危險性預測數據、突出危險性預兆和其他信息以及全礦井的防突管理工作達標程度和巷道風量變化率,在七項實時預警指標中加入采掘作業地點與所處地區地質構造帶之間的距離、礦井防突管理工作達標程度和巷道風量變化率,從而實現了煤與瓦斯突出的綜合預警。
一種用于軟弱地層造斜孔段的動力導向下套管裝置,包括用于引導下套管的導向修孔鉆頭、提供鉆進動力的螺桿馬達、引導套管彎曲的變形鉆桿、鎖定或解鎖套管的可回收座封器,其中,螺桿馬達經傳動軸驅動空心結構的導向修孔鉆頭,螺桿馬達上端經定向接頭連接變形鉆桿下端,變形鉆桿上端經座封器接頭連接可回收座封器的下接頭,可回收座封器設有中心管,由中心管內通入的泥漿可流通到導向修孔鉆頭,并由導向修孔鉆頭的底端排出。本發明具有孔底動力清渣、隨鉆測量角度、引導大剛度套管彎曲的功能。解決了常規技術無法實現的軟弱地層大曲率造斜孔下套管問題,可以滿足地質狀況不好及地質條件狀況特別差的地層下套管鉆進的要求,具有良好的應用前景。
本發明涉及一種五線并行小間距淺埋大斷面隧道群施工方法,屬于隧道工程領域。五線并行小間距淺埋大斷面隧道群施工方法,包括以下步驟:1)五條隧道洞口防止隧道開挖塌方和仰坡變形,采用超前大管棚、超前小導管、超前預注漿等措施。2)五條平行隧道B1~B5在軸線方向間隔一定距離同步施工,同步推進,地質條件較好處采用CD法施工,地質條件較差處調整為CRD法施工。3)隧道初次期支護采用錨噴+工字鋼架,二次襯砌采用鋼筋混凝土結構,先施作仰拱再施作邊墻,本發明解決了五線并行小間距淺埋大斷面隧道群同步施工難題,有效降低了坡面沉降和隧道塌方風險,確保了施工過程的安全、快捷、經濟。
本發明涉及隧道開挖支護施工在淺埋軟巖地質條件下快速施工的方法,屬于隧道工程領域。該方法為:隧道進洞前,完成超前地質預報、監控量測。洞口超淺埋段,采用超前大管棚、超前小導管等支護措施。隧道斷面分臺階施工,上、中上臺階采用CD法先行施工,待開挖貫通后,有序拆除臨時中隔壁,中下、下臺階采用臺階法施工。隧道初期支護,上、中上臺階采用錨噴+永久支護體系型鋼拱架+臨時支護體系型鋼拱架,該部位噴射混凝土厚度增加1倍,中下、下臺階采用錨噴+型鋼拱架支護,二次襯砌采用鋼筋混凝土結構,先施作仰拱再施作邊墻。本發明解決了淺埋軟巖特大斷面隧道快速施工難題,降低了大斷面中下部臨時中隔壁拆除安全風險,提高了施工進度。
本發明涉及煤礦水情監測技術領域,尤其是涉及一種基于高密度電法的底板突水預警方法。該方法包括:根據礦井地質資料及鉆孔測井資料建立底板層狀地質模型,在工作面未開采前,對煤層底板巖層視電阻率值進行實測,獲取在工作面底板巖層未受到采動干擾情況下的電阻率背景值;底板最小安全隔水層厚度確定;將突水預警等級劃分三類不同的預警等級,包括:一般報警、嚴重報警和緊急報警,并制定對應的響應措施。本發明采用高密度電法監測手段,可以監測不同巖層富水狀態電阻率變化特征,并基于底板低阻異常區的發育高度,進行預警閾值設置,達到實時報警的要求。
本發明提供了自主式邊坡監測系統,包括:筒體,由多節筒節相互密封連接構成;紅外雨量計,安裝在所述筒體的上端;測量傳感器,安裝在不同的所述筒節內;控制模塊,用于控制各部件工作,包括處理器和接發信號的無線模塊,在所述筒體上設置有與所述控制主板連接的磁感應按鍵;供電模塊,包括為各個部件提供運行電力的蓄電池和電能儲存器;能量收集裝置,包括收集芯片和充電管理模塊,用于收集所述控制主板和所述供電模塊的冗余電量,并輸送給所述電能儲存器。報警裝置,與所述控制模塊連接用于向外界發送報警信號。本發明提供的監測系統集成度高且超低功耗??舍槍Φ刭|災害的應用特點,集成多種預警方式。
受地質勘探設備和潮汐時間的制約,沿海灘涂區地質探測程度低,探測精度不足,常規淺層地震勘探方法雖能有效地探測到沿海灘涂區淺層第四系底界面及內部層位,但其數據采集儀器設備復雜、采集效率低,直接制約著沿海灘涂區地震探測工作。本發明公開了一種沿海灘涂區拖曳式淺層地震探測方法,能夠有效解決上述困難,充分利用沿海灘涂區地表地勢平坦的特征,采用改造的拖曳式地震探測設備采集原始數據,通過高質量的沿海灘涂區淺層地震有效信號提取方法還原灘涂區淺層地下地層結構,為受潮汐影響嚴重的沿海灘涂區地震探測提供一種新思路,同時為地下地層精細劃分提供真實可靠的數據支持。
本發明公開了一種地震易發帶數據收集機器人,包括地震檢測模塊、語音主控模塊、語音播報模塊、傳輸主控模塊、分析模塊、終端模塊1與終端模塊2,所述地震檢測模塊通過分析模塊與語音主控模塊電性連接,所述語音主控模塊的輸入端與地震檢測模塊的輸出端連接,用于接收地震檢測模塊輸出的電壓信號,并對信號進行整形、放大和A/D轉換,所述語音播報模塊與語音主控模塊電性連接。本發明能夠便于人們快速直觀的了解該地震易發帶區域的地質信息,能夠便于管理者后續對該地震易發帶的地質研究,能夠避免單一因素引起語音播報模塊的地震播報造成周圍人員的恐慌,且對疑似地震有較好的預警作用,避免影響人們無謂的恐慌,效果較為顯著。
“激電絕對相位測量及時頻激電多參數同時測量的技術方案”屬國土資源科學方法技術開發與應用研究領域,具體地說,屬地質勘查物探應用技術開發領域。所要解決的技術問題是激發極化法測量絕對相位及一次供電同時測量時間域和頻率域激電多參數的方案,即:用時間域的方法同步記錄供電電極發送的方波在測量電極間形成的電位差→通過計算求出基波的實部與虛部→進而求出激發極化的絕對相位,并實現一次供電時頻激電多參數同時測量,方案還論述了壓制干擾的措施和效果。應用該方案必將大大降低研制激發極化法儀器的難度,該儀器將以其多頻、多參數、低成本的特點,在激發極化理論和應用領域發揮獨特的作用。
本發明屬于用磁源地空瞬變電磁測量技術領域,尤其涉及一種適用于滑坡探測的半航空瞬變電磁數據實時回傳方法,利用無人機平臺快速飛行,在空中自動組道疊加,獲得KB級別的實測數據,并通過無線通訊將實測數據實時回傳至地面接收站,方便數據實時處理。本發明在滑坡地質災害實施測量中,能夠比常規方法提供更加快速的解釋成果,為滑坡地質災害緊急情況下災害治理提供依據。
本申請公開了路徑規劃方法、服務端及系統,其中路徑規劃方法,包括以下步驟:獲取初始規劃路徑;以初始規劃路徑為中心確定初始路徑區域;獲取覆蓋所述初始規劃路徑區域的遙感影像;從遙感影像中確定地質災害區域;判斷所述地質災害區域與所述初始路徑區域無交集時,將所述初始規劃路徑確定為最終規劃路徑。本申請通過將遙感衛星技術應用于現有的導航路徑規劃方法中,綜合利用導航衛星和遙感衛星的優勢,可以有效地避開地質災害區域,為物流行業的貨運司機提供高效出行,安全出行的保障。
本發明公開了一種雙回線零磁通瞬變電磁探測裝置,涉及地質與勘探地球物理領域,該雙回線零磁通瞬變電磁探測裝置,發射線圈,用于產生一次脈沖磁場,采用雙回線結構;發射機,用于為發射線圈供電;接收線圈,用于在一次脈沖磁場間歇期間,接收地下介質中引起的二次感應渦流場;與現有技術相比,本發明的有益效果是:本方案發射線圈采用雙回線發射線圈,接收線圈和發射線圈垂直布置并中心重合,在接收線圈中的一次場磁通量為零,消除了發射線圈和接收線圈之間的互感影響,接收線圈觀測的是純二次場,減小了探測盲區,提高了探測精度;線圈兩側地質體的二次場方向相反,據此可以實現發射線圈兩側地質異常體的區分。
本發明涉及一種瞬變電磁快速三維人機交互反演方法,首先,收集地質、地球物理、物性測井資料;利用所述資料綜合分析構建圍巖地電模型;接著,利用所述模型正演計算圍巖TEM響應,并結合實測TEM響應,計算純異常場(三分量);利用電流環來等效目標地質體在某一時刻受一次場激發而產生的渦流,使等效電流環產生的場去逐漸逼近在地表觀測到的三分量場值,通過反演獲得電流環的位置及尺寸、傾角、傾向等幾何參數,從而獲得目標地質體的信息;根據已知資料判斷是否合理,如果合理則獲得目標異常體的信息,并進而實現三維TEM人機交互反演,如果不合理則再次綜合分析構建圍巖地電模型,進入下一個循環,直到合理為止。
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