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一種沉積巖中干酪根分離氣流攪拌裝置,涉及一種用于油田地質(zhì)實驗干酪根分離處理設(shè)備的制造技術(shù)領(lǐng)域。包括圓柱形筒體,所述圓柱形筒體開口端密封連接上蓋,在圓柱形筒體的底部側(cè)壁上設(shè)置攪拌氣入口、至少一個抽真空接口,在圓柱形筒體內(nèi)設(shè)置上過濾網(wǎng)板、浮子室、下過濾網(wǎng)板、輪輻式氣體攪拌器,在上蓋上穿置一吸液管,浮子室固定連接在吸液管的內(nèi)端,上過濾網(wǎng)板、上過濾膜固定在浮子室內(nèi);下過濾網(wǎng)板設(shè)置在圓柱形筒體的底部,在下過濾網(wǎng)板朝向圓柱形筒體內(nèi)的一側(cè)設(shè)置下過濾膜。本反應(yīng)容器的加酸、加中和液及樣品清洗、排液都無需人工操作,自動化程度高,攪拌方式不會出現(xiàn)因腐蝕、磨損而無法工作的現(xiàn)象,保證實驗正常進(jìn)行。
本實用新型涉及一種X熒光光譜鍍層分析儀的裝配結(jié)構(gòu),包括機座、固定座,機座上設(shè)有卡鉤,固定座上設(shè)有套孔,固定座通過套孔套設(shè)于卡鉤以實現(xiàn)機座與固定座的固定,固定座上設(shè)有兩隔板將固定座分隔成三個隔室,電源系統(tǒng)、光源系統(tǒng)以及高壓系統(tǒng)被分別設(shè)在這三個隔室內(nèi),隔板上設(shè)有固定孔。整個裝配結(jié)構(gòu)簡單;方便儀器的組裝與拆卸;提高了售后服務(wù)維護(hù)的效率;減輕了儀器的整機質(zhì)量。其適用于環(huán)境保護(hù)、臨床醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、地質(zhì)冶金、制藥行業(yè)、石化等行業(yè)的X熒光光譜鍍層分析儀之用。
本實用新型涉及一種土體表征參數(shù)及其測試方法用盛土圓盤,屬于土木工程和地質(zhì)工程中巖土工程勘察領(lǐng)域。利用粘性土體積隨含水率變化的特性,簡化成面積變化特性,通過計算機圖像處理與圖像計算技術(shù),對粘性土收縮后面積進(jìn)行精確計算,提高計算精度。但是由于拍照時,圓盤的反光導(dǎo)致計算誤差較大。本實用新型提出一種新的盛土金屬圓盤,利用黑色亞光且耐高溫涂料噴涂盛土容器內(nèi)表面,該涂層與土可以形成較大的對比度,極大地提高了計算精度。
本實用新型是一種原位壓水試驗便攜式裝置,包括主機系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、供水系統(tǒng)和封堵系統(tǒng);供電系統(tǒng)對主機系統(tǒng)、供水系統(tǒng)與封堵系統(tǒng)供電,供水系統(tǒng)給封堵系統(tǒng)供水,封堵系統(tǒng)伸入到地質(zhì)結(jié)構(gòu)面內(nèi)進(jìn)行測量并將測量的數(shù)據(jù)傳輸?shù)街鳈C系統(tǒng)。本裝置結(jié)構(gòu)輕巧,組裝簡便,大幅度減少野外作業(yè)人員工作強度,野外作業(yè)時可有效保障操作人員安全,提高儀器使用壽命。
本實用新型為一種對太陽能光伏技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新應(yīng)用的便攜式太陽能電源,其包括箱體和箱蓋,箱體內(nèi)設(shè)有鋰離子電池室、控制器室、逆變器室,各室內(nèi)依次裝有鋰離子電池、控制器、逆變器,且箱體的一端設(shè)有控制面板,另一端設(shè)有散熱孔,打開箱蓋后,可見合頁式太陽能電池板的一半緊貼并布滿箱蓋內(nèi)側(cè),另一半蓋住并固定在箱體上??刂泼姘迳霞性O(shè)置交、直流開關(guān),交、直流輸出插口,指示燈及顯示屏。本實用新型體積小,重量輕,只有8斤8兩,攜帶、使用方便,可供電、照明、交直流轉(zhuǎn)換等,容量較大,可供手提電腦使用4.5~6小時,可供照明160~180小時,可廣泛用于軍隊野營、地質(zhì)勘察、海上作業(yè)、考古等無電場合,也可作為應(yīng)急備用電源。
一種多功能巖心勘探鉆機,它設(shè)有底座,底座滑道上裝有主機架,主機架的前方為立軸回轉(zhuǎn)器,主機架后部裝有驅(qū)動動力裝置,它的傳動分為上下兩層,下層傳動由驅(qū)動動力裝置通過離合器連接有變速箱,變速箱通過萬向連接軸與分動箱的下部相接;上層傳動包括分動箱的上部向前與立軸回轉(zhuǎn)器相接,分動箱向后與卷揚機相接,卷揚機的后部通過增速器連接有水剎車裝置。傳動結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理,所有部件都表露在外,不相互重疊,便于維護(hù)、保養(yǎng)和修理。它除了以合金、金鋼石為主進(jìn)行巖心鉆探外,也可用于工程地質(zhì)勘察、水文水井鉆進(jìn)、以及大口徑基礎(chǔ)工程施工。其結(jié)構(gòu)合理,重量輕,能力大,用途廣泛,性能穩(wěn)定,可靠性強,標(biāo)準(zhǔn)化、通用化程度高。
本實用新型屬于一種地質(zhì)鉆探用的鉆桿接頭,它由鉆桿接頭外螺紋端與鉆桿接頭內(nèi)螺紋端構(gòu)成,在外螺紋端與內(nèi)螺紋端的聯(lián)接部位有一密封區(qū),在密封區(qū)內(nèi)有彈性密封圈。
本實用新型公開了一種雙壁加筋螺旋纏繞管,包括螺旋纏繞管本體,螺旋纏繞管本體包括第一螺旋纏繞管和第二纏繞管,第一螺旋纏繞管的內(nèi)側(cè)設(shè)置有空腔,空腔內(nèi)設(shè)置有與第一螺旋纏繞管截面同心的第二纏繞管,第二纏繞管沿管材本體長度方向設(shè)置,第二纏繞管外側(cè)和第一螺旋纏繞管之間設(shè)置有若干壓縮彈簧,螺旋纏繞管本體的外壁繞接有螺旋加強筋,螺旋纏繞管本體的左右兩側(cè)壁均固接有連接環(huán),連接環(huán)相互遠(yuǎn)離的一側(cè)連接有承接插頭,承接插頭外壁設(shè)有多個環(huán)向加筋和縱向加筋。本實用新型解決了纏繞管在使用時候,能夠承受的外部壓力有限,易發(fā)生變形,受地質(zhì)蠕動外壓很容易接口裂開造成漏水,引起路基安全隱患產(chǎn)生的問題。
本實用新型提供一種適用于深井的井中貼壁電極裝置,具體涉及地質(zhì)勘察領(lǐng)域包括電極柱,電極柱的上端設(shè)有電纜,電極柱的下端設(shè)有配重塊,配重塊通過連接桿與電極柱的下端連接,且連接桿可調(diào)節(jié)與豎直方向的角度。本實用新型,可確保電極與井壁緊貼,提高勘察的準(zhǔn)確性。
本實用新型揭示了一種燃?xì)夤艿缹庸潭ㄑb置,其包括第一管體、第二管體、連接板、連接組件以及連接軟管,在所述第一管體和所述第二管體相接一端上均固定有連接法蘭,兩個所述連接法蘭均通過螺栓固定連接有一組所述連接板,兩個所述連接板之間連接有用于連通所述第一管體和所述第二管體的連接軟管,所述連接軟管的兩端均通過所述連接組件固定在所述連接板上。本實用新型采用非固定式連接,其安裝操作方便,連接強度高不易因外界地質(zhì)環(huán)境改變而影響其結(jié)構(gòu)密封性,連接更加可靠安全。
本實用新型公開了一種全自動混合縮分機,包括底座,所述底座上設(shè)有縮分機,所述縮分機包括破碎壓緊裝置、縮分桶和驅(qū)動機構(gòu),所述縮分機外套設(shè)有保護(hù)罩,所述保護(hù)罩上設(shè)有混樣裝置,所述保護(hù)罩與所述混樣裝置的出口處相對應(yīng)處開設(shè)有進(jìn)料口,所述保護(hù)罩內(nèi)還設(shè)有振動下料裝置,所述振動下料裝置的一端與所述進(jìn)料口連接,另一端與所述縮分機連接。本實用新型可以從樣品加入后自動進(jìn)行充分混合、自動出料、自動完成縮分,縮分后得到具有代表性的實驗樣品,符合國家混合、縮分等有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定,適用于鋼鐵、冶金、礦山、化工、地質(zhì)、科研等部門的混樣、制樣縮分作業(yè),在保證完成樣品代表性的基礎(chǔ)上減少了環(huán)境污染和勞動工人強度以及身心健康。
本實用新型提供一種消除地下巖土體熱堆積的裝置。熱堆積效應(yīng)會帶來熱泵工作效率的降低和地質(zhì)環(huán)境的變化,影響了地?zé)岬拈_發(fā)利用。本實用新型的消除地下巖土體熱堆積的裝置,其特征是:包括分別設(shè)置在地埋管分布區(qū)兩側(cè)的抽水井和回灌井,所述的抽水井設(shè)置在所述的地埋管分布區(qū)的下游區(qū)域并距離所述的地埋管5米之內(nèi),所述的回灌井設(shè)置在所述的地埋管分布區(qū)的上游區(qū)域距離所述的地埋管分布區(qū)50-60米,所述的回灌井和所述的抽水井的深度為80-120米。本實用新型使得地溫保持在原始的地溫水平,有效解決熱堆積的問題,提高了空調(diào)的效率并節(jié)約了能耗。
本實用新型公開了一種戶外防風(fēng)型掛圖架,包括橫梁、豎梁、定位桿、緊固繩、地釘、防風(fēng)布,其特征是:所述的橫梁與豎梁之間的連接方式為插接式,在兩橫梁之間固定一塊防風(fēng)布,在防風(fēng)布上裝有掛圖,在每個豎梁的底部設(shè)定位桿Ⅰ、定位桿Ⅱ,定位桿Ⅰ和定位桿Ⅱ一端與豎梁的底端鉸連接,在定位桿Ⅰ和定位桿Ⅱ的外端設(shè)有地釘,地釘通過緊固繩與豎梁緊固連接。其優(yōu)點是:該戶外防風(fēng)型掛圖架可適應(yīng)戶外不同地形、地質(zhì)條件,并能克服中等以下風(fēng)力的影響,以保證掛圖的正常使用。
本發(fā)明公開一種基于度量元學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)的巖石圖像分類方法及裝置。所述方法包括以下步驟:獲取地質(zhì)勘查領(lǐng)域的巖石圖像并標(biāo)注,得到訓(xùn)練數(shù)據(jù)集;使用訓(xùn)練數(shù)據(jù)集對度量元學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練,并獲得各類別巖石圖像的重構(gòu)特征;網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練完成后,將度量元學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)與重構(gòu)特征組成巖石分類模型,并構(gòu)建應(yīng)用系統(tǒng),采集巖石圖像并分類。一種基于度量元學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)的巖石圖像分類裝置,包括訓(xùn)練集單元、特征提取器單元、特征重構(gòu)單元、相似度計算單元。本發(fā)明解決了巖石顏色相近、紋理相似、類間相似度高、特征差異性小,利用一般圖像識別難以正確分類的問題。
本發(fā)明涉及煤礦開采與礦壓分析技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種急傾斜特厚煤層工作面礦壓顯現(xiàn)規(guī)律的數(shù)值模擬方法,能夠?qū)⒓眱A斜特厚煤層開采煤巖應(yīng)力場?位移場演化過程數(shù)值化,更高效、準(zhǔn)確、直觀反映工作面礦壓顯現(xiàn)規(guī)律,從而為急傾斜特厚煤層工作面礦壓防治提供理論依據(jù),步驟包括:步驟一、收集急傾斜特厚煤層工作面煤巖層地質(zhì)和開采技術(shù)信息;步驟二、運用FLAC3D軟件建立數(shù)值模型,進(jìn)行初始靜力平衡計算;步驟三、模擬急傾斜特厚煤層工作面分段開挖過程;步驟四、輸出急傾斜特厚煤層工作面應(yīng)力和位移計算結(jié)果,獲得急傾斜特厚煤層工作面礦壓顯現(xiàn)規(guī)律。
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種盾構(gòu)隧道同步注漿原位試驗場體環(huán)境模擬方法,在中間井設(shè)置裝有土體的試驗箱,盾構(gòu)機通過試驗箱時進(jìn)行正常的掘進(jìn)、管片拼裝和同步注漿作業(yè),通過各類測量方法監(jiān)測地層沉降變形和同步注漿效果,具有很高的工程實用價值,為類似工程提供參考,其包括盾構(gòu)機和試驗箱,所述盾構(gòu)機和試驗箱放置在中間井內(nèi),所述試驗箱位于盾構(gòu)機的刀盤與預(yù)開挖面之間;所述試驗箱的頂面為敞口,所述試驗箱的前后兩側(cè)面設(shè)有大于盾構(gòu)機外徑的圓形洞口,綜合土體最大沉降值、水土壓力計量值變化均勻度以及通過三維激光掃描儀和地質(zhì)雷達(dá)探測儀測試的漿液注漿形態(tài)對同步注漿效果進(jìn)行評判。
本發(fā)明提供了一種基于數(shù)據(jù)驅(qū)動算法的淺層地?zé)崮苓m宜性分區(qū)方法,包括:建立淺層地?zé)崮苓m宜性評價體系;將研究區(qū)離散為網(wǎng)格,以每個網(wǎng)格為評價單元;基于所述淺層地?zé)崮苓m宜性評價體系,對所述研究區(qū)進(jìn)行地質(zhì)調(diào)查,獲取評價指標(biāo);將所述評價指標(biāo)賦值至所述每個單元,基于熵權(quán)法與優(yōu)劣解距離法獲取所述每個單元與最優(yōu)目標(biāo)的接近度,根據(jù)所述接近度繪制適宜性分區(qū)圖。本發(fā)明能夠克服評價指標(biāo)量綱及各項指標(biāo)影響程度不同,突破以往方法依賴專家打分的主觀性,基于實際野外試驗和監(jiān)測數(shù)據(jù)科學(xué)評價的淺層地?zé)崮苓m宜性。
本發(fā)明提出一種荷載和地下水開采引發(fā)地面沉降和地裂縫三維變參數(shù)全耦合模擬計算方法,所解決的是在土體上覆荷載和地下水開采雙重作用下的地面沉降量和地裂縫的計算問題。本發(fā)明根據(jù)地下水開采的實際背景,建立地質(zhì)概念模型。基于Biot固結(jié)理論,實現(xiàn)了滲流場與應(yīng)力場全耦合,構(gòu)建了用于預(yù)測地面沉降量以及地裂縫發(fā)育的三維全耦合數(shù)值模型。本計算方法考慮巖土體壓縮過程中的機理,并耦合彈性、黏彈性和黏塑性的本構(gòu)模型,結(jié)合巖土體參數(shù)的變化,將滲流場與應(yīng)力場緊密聯(lián)系,可保證能同時模擬地面荷載和地下水動態(tài)下降情況下的地面沉降量和地裂縫延伸量,為研究地下水開采過程中的滲流場演化和地面沉降演化規(guī)律以及流固耦合作用機理提供了依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種具有側(cè)向不均勻變形試驗功能的萬能試驗機,包括基座、可調(diào)節(jié)橫梁、壓縮板以及上鉗口和下鉗口。下鉗口固定設(shè)置在基座上。壓縮板滑動裝配在可調(diào)節(jié)橫梁梁體的滑道內(nèi),上鉗口通過聯(lián)結(jié)器聯(lián)結(jié)在所述壓縮板的底部。在上鉗口和下鉗口之間,橫向設(shè)置側(cè)向變形施加裝置,用于施加側(cè)向力并且同時可實現(xiàn)被檢桿件側(cè)向不均勻位移。該裝置可實現(xiàn)側(cè)向及軸向力作用下桿件力學(xué)特征的分析,特別是針對地質(zhì)體復(fù)雜應(yīng)力條件下錨固結(jié)構(gòu)的變形特征,對邊坡工程、采礦工程、隧道工程等加固設(shè)計具有重要意義。
本發(fā)明的一種沖擊式壓電驅(qū)動的六足爬壁機構(gòu),包括主體,所述主體的下方對稱設(shè)置有若干支撐腿,每個支撐腿包括后連接板、前連接板、壓電足,所述主體上水平轉(zhuǎn)動連接后連接板,后連接板端部豎直轉(zhuǎn)動連接前連接板,所述前連接板端部連接壓電足,所述壓電足包括壓電陶瓷和錐形鉆頭。本發(fā)明可在野外懸崖峭壁上完成爬壁動作,為地質(zhì)勘探工作提供技術(shù)支持。
本發(fā)明公開了一種盾構(gòu)地下對接結(jié)構(gòu),一臺所述盾構(gòu)機(1)的盾殼內(nèi)表面設(shè)置有插入環(huán)室(5),所述插入環(huán)室(5)前端設(shè)置有第一密封件(6),所述插入環(huán)室(5)內(nèi)設(shè)置有插入環(huán)(7),所述插入環(huán)(7)的末端與千斤頂(8)相連;另一臺所述盾構(gòu)機(1)的盾殼內(nèi)表面設(shè)置有與所述插入環(huán)室(5)相對應(yīng)的接收環(huán)室(9),所述接收環(huán)室(9)內(nèi)設(shè)置有第二密封件(10)。本發(fā)明還公開了一種盾構(gòu)地下對接結(jié)構(gòu)的施工方法。本發(fā)明無需設(shè)置工作井,對接地點不受地面、地質(zhì)及地下管線的影響,并且是在鋼制插入環(huán)的保護(hù)下進(jìn)行,能安全可靠地進(jìn)行施工作業(yè),可大大節(jié)約施工成本和縮短工期。
本發(fā)明公開了一種煤層高壓介質(zhì)注入鉆孔有效影響半徑的測定方法,包括煤層鉆孔、煤層取樣、飽和電解液配制、注入飽和電解液、鹽度對比、最終注入鉆孔有效影響半徑的確定等步驟。本發(fā)明采用現(xiàn)場采集煤層中的水樣或煤樣進(jìn)行測量煤層中的原始鹽度,向高壓注水鉆孔注入飽和電解液后,通過測量注入飽和電解液后的鹽度與煤層原始鹽度的對比進(jìn)行曲線擬合實現(xiàn)測量煤層高壓介質(zhì)注入鉆孔有效影響半徑,可以實現(xiàn)最大限度降低煤層中原有水分等地質(zhì)因素對測試結(jié)果的影響,同時可以實現(xiàn)用最少的工程量和時間損耗、快速獲得最準(zhǔn)確的測試結(jié)果,進(jìn)而為高壓介質(zhì)注入鉆孔的合理布置提供理論依據(jù)及數(shù)據(jù)支持。
本發(fā)明公開了一種用于超重力環(huán)境的多向動力物理模擬實驗裝置及實驗方法,實驗裝置包括實驗箱和動力裝置,實驗箱由定長實驗板和伸縮板組成封閉結(jié)構(gòu),其中,伸縮板包括伸縮固定板和伸縮移動板,定長實驗板、伸縮固定板和伸縮移動板豎直布置,實驗箱內(nèi)放置實驗材料;在動力裝置的作用下定長實驗板前后移動并帶動伸縮板伸縮運動,伸縮板沿定長實驗板左右移動,用以擠壓變形實驗箱內(nèi)的實驗材料。本發(fā)明的實驗裝置在離心力條件下,對構(gòu)造物理模擬實驗箱的多向動力裝置進(jìn)行自動控制,使得構(gòu)造物理模擬實驗箱完成深層構(gòu)造物理模擬實驗,實驗箱內(nèi)的多向動力構(gòu)造變形物理模擬實驗過程研究,為研究人員提供即時地質(zhì)構(gòu)造演化過程模型。
本發(fā)明公開了一種電動掃地車主刷帶限位的升降裝置,包括底盤,所述底盤的上側(cè)設(shè)有限位塊,所述底盤靠近限位塊的兩側(cè)設(shè)有對稱分布的兩組伺服電機,所述伺服電機的輸出軸通過聯(lián)軸器連接有轉(zhuǎn)動軸的一端,所述轉(zhuǎn)動軸的另一端連接有第一V帶輪,所述矩形通槽的中間位置均設(shè)有連接板,所述連接板的下側(cè)之間設(shè)有主刷帶輥,所述連接板靠近主刷帶輥的一側(cè)均通過軸承連接有六角接頭,通過連接板和支撐軸的設(shè)計可以提高主刷帶輥下降的平衡度,第一V帶輪和第二V帶輪可以提高掃地質(zhì)量和掃地效率,紅外線傳感器、標(biāo)度線和限位塊可以對下降高度進(jìn)行準(zhǔn)確的限位,避免對主刷帶輥造成損害。
一種固體充填采煤地表變形預(yù)計方法,屬于采礦技術(shù)中的地表變形預(yù)計方法。該方法在固體充填采煤巖層和地表變形特征分析的基礎(chǔ)上,建立一種基于等價采高的概率積分地表變形預(yù)計模型;根據(jù)礦區(qū)地質(zhì)條件確定模型的預(yù)計參數(shù),然后根據(jù)充填采煤巖層移動控制的基本原理,確定一定充實率條件下控制的最大等價采高M(jìn)e,再將一定充實率條件下控制的最大等價采高M(jìn)e與預(yù)計參數(shù)代入預(yù)計模型求出該充實率條件下地表變形預(yù)計值,即最大下沉值W0、最大傾斜值i0、最大曲率值K0及最大水平變形值ε0;該方法在實際運用時只需要確定預(yù)計模型的預(yù)計參數(shù)及一定充實率控制的最大等價采高,便可計算出地表變形預(yù)計值。此預(yù)計方法簡單易行,成本低,具有廣泛的實用性。
本發(fā)明實施例公開了一種大型地裂縫物理模型的實驗系統(tǒng),涉及基于地質(zhì)學(xué)的實驗測量技術(shù)領(lǐng)域,實現(xiàn)了通過實驗?zāi)M,在開采地下水條件下,研究在基巖潛山部位地層差異壓縮導(dǎo)致地裂縫發(fā)育擴展的物理模型。本發(fā)明包括:模型箱由有機玻璃溶接制成;支撐框架系統(tǒng)包括框架、硬支撐和千斤頂,框架固定安裝在模型箱的外表面,硬支撐為金屬框架結(jié)構(gòu),覆蓋安裝在模型箱的外表面,千斤頂用于調(diào)節(jié)模型箱底的水平程度;在每一端的每個進(jìn)水口上安裝水量量測儀表和水閥;在每個排水口上安裝水量量測儀表和水閥;基底形態(tài)控制系統(tǒng)包括:監(jiān)測儀器由在各層中設(shè)置的分布式光纖、液位計、位移計、測壓管和溫度計組成。本發(fā)明適用于地裂縫物理研究。
本發(fā)明涉及一種綜掘機二運架空運行裝置,包括星輪裝載機構(gòu),轉(zhuǎn)載機構(gòu),電機組、吊裝錨桿、回頭輪、巷道頂板和鋼絲繩,所述星輪裝載機構(gòu)設(shè)置于綜掘機頭部,包括動力裝置、傳動裝置、耙爪機構(gòu)和卸載滾筒,所述轉(zhuǎn)載機構(gòu)用于傳輸卸載滾筒,包括回轉(zhuǎn)裝置、軌道、皮帶機和履帶走行裝置。本發(fā)明脫離單一的底板,采用底板與頂板結(jié)合的方式,利用回頭輪倒掛與鋼絲繩連接形成軌道,并且設(shè)置了與回頭輪相配合工作的轉(zhuǎn)載機構(gòu),減少了二運裝置中皮帶的挪移周期,提升了自動化水平,并且能夠適應(yīng)礦巖地質(zhì)偏軟并且存在滲水現(xiàn)象的地面,不存在掉道拾道現(xiàn)象,而且安全系數(shù)相對較高。
本發(fā)明公開了一種地層界線圖層的自動化生成方法。該方法包括如下步驟:(1)基于沉積、火山地層界線圖層和變質(zhì)地層單位圖層,搜尋出圖層中所有鄰接地層,構(gòu)建地層鄰接關(guān)系圖;(2)基于地層鄰接關(guān)系圖提取相鄰地層的公共邊界,生成地層界線;(3)基于斷層圖層,識別斷層接觸關(guān)系;(4)基于產(chǎn)狀圖層,識別基本接觸關(guān)系,完成地層界線圖層的自動化生成。與人工制作的方法相較,本發(fā)明方法生成的地層界線圖層不僅高效、快捷,且通過降低人工參與程度而盡可能避免人為誤差的引入,滿足了地質(zhì)圖空間數(shù)據(jù)庫地層界線圖層制作的需要。
本發(fā)明涉及地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種進(jìn)行地層定向電阻率測量的方法及裝置。該方法,包括步驟:在井眼中旋轉(zhuǎn)電阻率測量工具;通過配置在所述電阻率測量工具上的第一槽縫天線發(fā)出電磁信號;接收來自安放在所述電阻率測量工具上的第二槽縫天線的電磁信號;獲得所述電阻率測量工具的一個旋轉(zhuǎn)周期內(nèi)所述第二槽縫天線上感生電壓的正弦波;推導(dǎo)出一地層邊界的方向信息;獲得所述電阻率測量工具的一個旋轉(zhuǎn)周期內(nèi)所述第二槽縫天線上感生電壓的峰值振幅和谷值振幅和旋轉(zhuǎn)角度;推導(dǎo)出地層邊界的距離和方向信息。本發(fā)明提供的進(jìn)行地層定向電阻率測量的方法,操作步驟簡單有效,相比現(xiàn)有技術(shù),更為經(jīng)濟節(jié)約和容易生產(chǎn),提高了技術(shù)水準(zhǔn)。
本發(fā)明公開了一種波浪形纖維加筋土及其制備方法,屬于巖土、地質(zhì)工程土質(zhì)改良領(lǐng)域。將外形為波浪形的纖維摻入土體中,進(jìn)行土質(zhì)改良,提高土體的工程性質(zhì),其中波浪形纖維的波高為0.1mm~0.5mm,波長為1mm~5mm,波浪形纖維直徑為0.1mm~1mm,波浪形纖維摻量為0.1%~5%干土重,波浪形纖維長度為5mm~50mm;通過攪拌,在土中灑入適量的水并壓實成樣。同傳統(tǒng)的直線形纖維加筋土相比,波浪形纖維加筋土具有更強的界面力學(xué)作用,更高的抗壓強度、抗剪強度、抗拉強度和殘余強度等力學(xué)參數(shù),能顯著提高工程結(jié)構(gòu)物的穩(wěn)定性和安全性,該發(fā)明工藝簡單,性價比高。
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