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本實用新型公開了一種基于深基坑預警的檢測裝置,包括攝像頭、激光設(shè)備、感應(yīng)器、多點式位移傳感器、應(yīng)變計傳感器、位移傳感器、數(shù)據(jù)比較器、微處理器和警報器。本實用新型設(shè)計合理,結(jié)構(gòu)簡單,實現(xiàn)深基坑內(nèi)地質(zhì)情況的全面監(jiān)測,通過設(shè)置多個數(shù)據(jù)比較器分別對各監(jiān)測設(shè)備的監(jiān)測數(shù)據(jù)進行接收和比較,并通過設(shè)置微處理器統(tǒng)一接收、處理相關(guān)比較數(shù)據(jù),通過上述監(jiān)測設(shè)備的組合設(shè)置,達到全面、自動的對深基坑進行地質(zhì)災(zāi)害預警的目的。
本實用新型公開了一種刀盤倉內(nèi)超前水平鉆探取芯設(shè)備,包括固定底座,固定底座頂部的一端固定安裝有升降板,升降板的一側(cè)開設(shè)有滑槽,滑槽的一側(cè)固定安裝有第一伺服電機,第一伺服電機的輸出端與螺紋柱的一端固定連接,螺紋柱的中部螺紋連接有滑塊,滑塊的一側(cè)固定安裝有鉆孔臺,固定底座頂部的另一端固定安裝有存放箱,本實用新型一種刀盤倉內(nèi)超前水平鉆探取芯設(shè)備,通過設(shè)置鉆頭、鉆桿等結(jié)構(gòu)對掘進工作面施工鉆孔進行探測,為TBM掌子面掘進前隧洞內(nèi)的地質(zhì)情況,鉆頭應(yīng)采取全長取芯鉆進方式,以便于探孔成果分與地質(zhì)構(gòu)造的定性,通過設(shè)置存放箱便于使用者分類存放樁頭,通過設(shè)置移動輪便于使用者對固定底座進行位置調(diào)節(jié)。
本實用新型涉及家具領(lǐng)域,更具體地,涉及一種具有教育科普功能的坐墊,包括五層均由海綿芯和外套制成的海綿層;五層海綿層分別為表面模擬基巖巖石的基巖層、表面模擬泥石的母質(zhì)層、表面模擬土積層與碎石的淀積層、表面模擬根須與土粒的淋溶層和模擬植被與有機物殘留的有機物殘留層;五層海綿層依次堆疊連接;本坐墊模仿地質(zhì)層的每個土壤層的構(gòu)造,給兒童帶來不同的視覺和觸覺體驗,得以訓練兒童的感覺統(tǒng)合能力,同時能夠科普地質(zhì)層的結(jié)構(gòu),達到了自然科學教育的效果;坐墊除了坐具的功效還具有其他的功能,滿足現(xiàn)代人民的生活需求。
本實用新型公開了一種用于井下無線隨鉆測井的探管系統(tǒng)。所述探管系統(tǒng)包括:作為所述探管系統(tǒng)與脈沖器連接通道的上端十芯接頭;作為所述探管系統(tǒng)與隨鉆測井中央控制系統(tǒng)連接通道的下端單芯插針;用來固定所述探管系統(tǒng)所使用的電路板的電路板骨架;用來測量井斜角、方位角、工具面等定向參數(shù)的測量傳感器短節(jié),且該測量傳感器短節(jié)包括用來測量重力加速度的重力加速度傳感器和用來測量磁通量的磁通門傳感器。該探管系統(tǒng)能夠在隨鉆測量系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,增加地質(zhì)參數(shù)傳輸?shù)墓δ埽瑥亩鴮崿F(xiàn)隨鉆定向參數(shù)的測量和定向參數(shù)及地質(zhì)參數(shù)的無線傳輸;同時,該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、簡小輕便、易于安裝維護。
本實用新型公開了一種水下計米器,包括智能計數(shù)器和計米輪,計米輪上以軸孔為圓心環(huán)形陣列有多個強磁鐵扣,計米輪固定在安裝架的一側(cè),所述的安裝架一側(cè)還設(shè)有霍爾感應(yīng)器,安裝架的另一側(cè)設(shè)有主動旋轉(zhuǎn)輪,主動旋轉(zhuǎn)輪盤設(shè)有鏈條,所述的計米輪、安裝架、主動旋轉(zhuǎn)輪通過轉(zhuǎn)軸同軸相連接,本實用新型結(jié)構(gòu)牢固,不易損壞,采用強磁鐵扣加霍爾感應(yīng)器的方式,可以使計米器的主體在海水中作業(yè),且使用壽命長,給海洋地質(zhì)調(diào)查工作者地質(zhì)取樣或淺鉆時測量深度等工作帶來便利。
本實用新型公開了一種多樁型的基礎(chǔ)加固結(jié)構(gòu),包括筏板基礎(chǔ)或承臺所述筏板基礎(chǔ)或承臺設(shè)于擬加固建筑物及其周圍區(qū)域,并與建筑物連接,所述筏板基礎(chǔ)或承臺的表層預留有用于設(shè)置所述錨桿靜壓樁及鉆孔灌注鋼管樁的樁孔位,所述樁孔位內(nèi)具有在前設(shè)置的錨桿靜壓樁和在后設(shè)置的鉆孔灌注鋼管樁,所述鉆孔灌注鋼管樁的樁端進入基巖的持力層中。本實用新型適用于地質(zhì)環(huán)境較為敏感、溶洞發(fā)育復雜的地質(zhì)區(qū)域。
一種可回收機械式套管鎖定器,包括中心管、上接頭、外殼體、下芯管、下接頭和鎖定機構(gòu),外殼體的上下端分別連接上接頭、下接頭,中心管上端設(shè)有上部連接段,中心管與上接頭滑動配合;鎖定機構(gòu)設(shè)有滑動體和鎖定塊,滑動體位于外殼體內(nèi)且與外殼體滑動配合,鎖定塊安裝在滑動體上,鎖定塊與設(shè)置在外殼體壁處的鎖定塊窗位置對應(yīng),滑動體的上、下端分別連接中心管下端和下芯管上端,下芯管與下接頭軸孔滑動配合,下接頭下端設(shè)有下部連接段。本實用新型具有帶動造斜段套管下入、套管鉆進、套管鎖定及鉆具回收等多項功能,為套管鉆進提供了一種功能全面的裝置,可以滿足地質(zhì)狀況不好及地質(zhì)條件狀況特別差的地層下套管鉆進的要求,具有較好的應(yīng)用前景。
本實用新型屬于路面探測技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種資源規(guī)劃用路面結(jié)構(gòu)測量裝置,其中,包括承重板,所述承重板的頂部固定連接有地質(zhì)探測儀,所述承重板的底部四角均固定連接有支撐柱,所述承重板的底部固定連接有兩個固定板,兩個所述固定板的相對側(cè)均開設(shè)有凹槽。其有益效果是,該資源規(guī)劃用路面結(jié)構(gòu)測量裝置,通過地質(zhì)探測儀和探測組件的設(shè)置,可以便捷地對路面結(jié)構(gòu)進行探測,從而提高裝置的使用便捷性,通過電機、螺紋桿、螺紋帽和活動板的共同作用,可以方便對探測組件進行升降,從而對探測組件起到保護作用,通過套筒、活動柱、彈簧和滑輪的共同作用,可以在行走探測的過程中,對活動柱起到伸縮的效果,進而對探測頭起到保護作用。
本發(fā)明提供一種深部雷達探測系統(tǒng),包括:服務(wù)器和至少一個深部雷達探測設(shè)備;深部雷達探測設(shè)備包括:本體,在本體底端設(shè)置有行走裝置;發(fā)射天線,設(shè)置在本體底端,用于發(fā)射電磁波;接收天線,設(shè)置在本體底端,用于接收回波信號;發(fā)射機,與發(fā)射天線連接,用于產(chǎn)生電磁波;接收機,與接收天線連接,用于對回波信號進行采樣獲得采樣數(shù)據(jù);控制主機,分別與發(fā)射機、接收機連接,用于對采樣數(shù)據(jù)進行分析確定地質(zhì)探測數(shù)據(jù)。本發(fā)明的深部雷達探測系統(tǒng)采用多個深部雷達探測設(shè)備,以服務(wù)器作為調(diào)度控制這些深部雷達探測設(shè)備,可更有效地使探測電磁信號穿透高電磁信號衰減的地質(zhì)環(huán)境,并且可連續(xù)工作于狹長的探測工作區(qū)域,獲得更高的工作效率。
本發(fā)明公開了一種地鐵站盾構(gòu)隧道上擴挖車站的暗挖施工方法,通過三層導洞,三層分別為上、中、下三層,開挖至正線隧道右線、左線后分別開始右線、左線正線隧道開挖,正線隧道采用三臺階法施工,預先在盾構(gòu)隧道內(nèi)回填泡沫混凝土,避免鑿除時隧道發(fā)生垮塌,在橫通道施工至與正線隧道交叉處時,進行盾構(gòu)管片的鑿除,鑿除完成后繼續(xù)施工橫通道,隧道開挖根據(jù)地質(zhì)及施工進度要求擬采用人工配合機械,機械開挖中若不能直接挖出,采用破碎錘或銑挖頭破碎,也可根據(jù)地質(zhì)情況及施工條件采用爆破開挖,從而能夠快速的對隧道進行挖掘處理,提高隧道挖掘效率,尤其適用于市內(nèi)地鐵站的挖掘。
本發(fā)明公開了一種基于集成學習的油田采收率預測方法,其特征在于提取地質(zhì)因素、開發(fā)狀況因素等油田歷史數(shù)據(jù)進行采收率標記,形成油田歷史初始數(shù)據(jù)集;采用皮爾遜相關(guān)系數(shù)計算油田初始數(shù)據(jù)集中各特征得分,保留前k列特征,構(gòu)建油田歷史最優(yōu)數(shù)據(jù)集;根據(jù)油田差異性設(shè)置多個CART決策樹基類預測器,采用線性加權(quán)的方式組合各基類預測器,形成油田采收率強預測器,實現(xiàn)油田采收率預測。本發(fā)明采用決策樹挖掘地質(zhì)因素、開發(fā)狀況因素與油田采收率的內(nèi)在聯(lián)系,建立適用于油田開發(fā)各時期的油田采收率預測器;根據(jù)油田間的差異性設(shè)置多個基類預測器,以集成學習思想形成油田采收率強預測器,提高油田采收率預測器的預測精度,實現(xiàn)油田采收率的準確預測。
本發(fā)明公開了一種適用于地質(zhì)為全風化或強風化圍巖,且掌子面出現(xiàn)涌水或涌泥較大,使掌子面難以自穩(wěn)情況下所采用的隧道開挖中掌子面反壓處置的施工方法,其特征在于:該方法包括以下步驟:A、選用洞渣在緊靠掌子面的位置堆砌成一堵墻,當掌子面的涌泥較大時,在堆砌的洞渣中加入片塊石;B、在堆砌的墻面噴射混凝土,形成帷幕;C、在堆砌的墻面上設(shè)多個導水管和注漿管;D、采用水泥及水玻璃的混合漿液通過注漿管對堆砌的墻體進行注漿。由于在挖好的隧道進行加固處理的期間,可有效防止因掌子面被水掏空,從而避免掌子面形成較大的空洞,該方法不僅提高了隧道開挖的施工質(zhì)量,而且還提高了施工進度。
本發(fā)明所提出的一種海底沉管隧道基槽土質(zhì)信息輸出方法,包括以下步驟:S1、建立三維基槽地質(zhì)模型;S2、建立二維基槽里程樁號線;S3、匹配計算區(qū)域起始與終止里程樁號;S4、輸入計算區(qū)域邊界條件參數(shù);S5、一鍵式表格輸出計算區(qū)域的土質(zhì)信息。該方法基于三維基槽地質(zhì)模型,結(jié)合土質(zhì)分類計算方法,在保證計算精度的條件下,實現(xiàn)了一鍵式表格輸出基槽局部區(qū)域各類土質(zhì)的信息,相對于傳統(tǒng)斷面法,顯著提高了計算精度與效率,為基槽局部區(qū)域開挖的施工設(shè)備工藝選擇提供了重要量化依據(jù),其效果十分明顯,且同樣適用于基槽、航道、公路、鐵路、隧道、城市軌道交通等線性工程的土質(zhì)信息快速計算輸出,應(yīng)用十分廣泛。
本發(fā)明公開了一種礦石礦物圖像自動識別與分類方法,本發(fā)明運用計算機視覺技術(shù)和深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論,利用大數(shù)據(jù)平臺Tensorflow框架,建立卷積人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,并針對來自吉林夾皮溝金礦等不同地區(qū)黃鐵礦石鏡下照片進行圖像數(shù)據(jù)輸入模型訓練學習,從而實現(xiàn)鏡下黃鐵礦石圖片中不同礦石礦物的自動識別與分類。本發(fā)明可以輔助地質(zhì)工作者來對礦石礦物的鏡下照片進行識別與分類,提高地質(zhì)工作者的工作效率。
本發(fā)明涉及一種預制樁樁底溶洞探測系統(tǒng)及方法。探測系統(tǒng)包括打樁機、預制樁及探測裝置,打樁機包括機身、樁架及打樁錘,樁架包括在豎直方向延伸的導軌,打樁錘沿導軌作升降運動;預制樁包括樁身及與樁身連接的樁尖,預制樁位于打樁錘下方,用于承載打樁錘的錘擊力以在待探測區(qū)域土層產(chǎn)生彈性入射波;探測裝置包括裝設(shè)于樁尖的檢波器、檢測器以及連接于檢波器與檢測器的傳導線,檢波器用于檢測接收彈性入射波在待探測區(qū)域土層的地質(zhì)結(jié)構(gòu)作用形成的反射波,檢測器用于對反射波進行分析。本發(fā)明提供的預制樁樁底溶洞探測系統(tǒng)及方法能夠在不需要額外的激振設(shè)備的情況下保證彈性入射波的能量,且能夠探明樁底地質(zhì)溶洞情況,有效防止滑樁、斷樁等問題。
本發(fā)明公開了一種基于具有凍結(jié)功能的泥水平衡盾構(gòu)機的換刀方法,包括步驟:一、泥水倉清理:盾構(gòu)機停止掘進,通過泥水環(huán)流系統(tǒng)將泥水倉內(nèi)石頭顆粒等雜質(zhì)清理干凈;二、泥水倉及盾體周圍土體凍結(jié):通過具有冷凍功能的泥水平衡盾構(gòu)機上的凍結(jié)系統(tǒng)對盾構(gòu)機泥水倉及盾體周圍土體進行凍結(jié);三、開鑿與同步換刀:對凍結(jié)的泥水倉進行人工開鑿與清理,并在清理過程中同步換刀;四、解凍及恢復工作。本發(fā)明設(shè)計合理、操作簡單、成本低且為常壓換到方式、安全系數(shù)高,能夠有效解決泥水平衡盾構(gòu)機位于地質(zhì)松散、掌子面自穩(wěn)能力差的位置時換刀難度大、風險高的實際問題。
本發(fā)明公開了基于不排水抗剪強度的海底電纜埋設(shè)保護的判定方法,其包括以下步驟:步驟1、將海底電纜導入高壓水泵對海床的切割槽內(nèi);步驟2、探測海底電纜的實際埋深值;步驟3、獲取當前海床地質(zhì)土壤的不排水抗剪強度;步驟4、計算當前海床地質(zhì)土壤的不排水抗剪強度對應(yīng)的最小埋深值;步驟5、將最小埋深值與實際埋深值比較,以獲取海底電纜埋設(shè)保護工程進行評價。本發(fā)明在埋設(shè)的同時,通過將實際埋深值與該海床地址不排水抗剪強度土壤所對應(yīng)的最小埋深值進行比對,從而判定此處埋設(shè)保護工程是否達標,不需要施工結(jié)束后再對整個工程進行整體檢測,節(jié)約大量人力和財力。
本發(fā)明屬于地質(zhì)領(lǐng)域,涉及一種地球內(nèi)部深穿透找礦方法,包括地氣微粒的采集和分析,通過附有碳膜的鉬網(wǎng)作為采集載體,采集載體在待檢區(qū)域采集吸附了地下氣流所帶來的地氣微粒樣品后,利用透射電子顯微鏡檢測鉬網(wǎng)上的地氣微粒樣品,使微粒在單微粒的狀態(tài)下在顯微鏡上進行分析,從而判斷隱伏礦體特征。該方法提高了測試精度,使測試對象達到地氣納米級單微粒,分析微粒礦物成分、粒度、形狀、各種微粒之間的比值和聚合等特征、化學成分(包括主量元素和微量元素)、含量、結(jié)構(gòu)構(gòu)造,以及成礦作用類型,綜合勘查隱伏礦體。
本發(fā)明公開了一種預防成槽漏漿和漏水的措施方法,包括如下措施:a、施工前勘測,根據(jù)設(shè)計圖提供的地鐵平面圖和坐標,利用地質(zhì)勘測儀對待施工位置的地形、地質(zhì)和地貌進行勘察,同時勘察施工位置的各種地下管道種類和位置。b、管道切斷,對于施工區(qū)內(nèi)地下管道,在導墻施工時,先將地下管道在導墻范圍內(nèi)的部分破除干凈,導墻做成深導墻,導墻的底部必須超過地下人防和地下管道的底板,進入原狀土層,導墻的后部用粘土回填密實,防止漏漿。c、振沖加密,施工前對槽孔兩側(cè)一定深度內(nèi)土體進行振沖加密。有益效果在于:采用多種方法可以有效避免成槽加工過程中的漏漿和漏水現(xiàn)象的發(fā)生,保證施工質(zhì)量和施工速度。
本發(fā)明公開了超厚淤泥地基處理方法,方法中,基于地質(zhì)信息對施工范圍地質(zhì)勘探確定多個測量點位,以測量點位為圓心劃圓,圓半徑小于等于3m且相鄰的圓外切,相鄰多個圓的圓心連線中點同樣作為測量點位;基于測量點位鉆孔確定換填范圍及換填深度,基于換填范圍及換填深度土方開挖,換填具有第一厚度的第一層人工改良灰土,換填具有第二厚度的中間級配碎石層,換填具有第三厚度的第三層人工改良灰土;長螺旋桿鉆機鉆孔形成多個灌注樁且灌注混凝土;在第三層人工改良灰土上鋪設(shè)第四厚度的砂石層,以及在砂石層上鋪設(shè)第五厚度的砼墊層。本方法確保了地基承載力滿足設(shè)計要求的同時,減少了打樁的工程量,有效提高了施工的速度,大大節(jié)省了工程造價。
本發(fā)明公開了一種地下管線探挖切割的防護裝置及探挖切割方法,通過左右兩鋼板支撐管線周圍土壤,在切斷并砌筑管線缺口時防止土墻挖塌,特別是很好地解決了富水及流砂等地質(zhì)條件易挖塌的隱患,保證了施工人員的安全同時該施工方法取消了管線挖出再進行回填的過程,人員、設(shè)備和材料都得到節(jié)約,縮短了工期,提高了經(jīng)濟效益,本發(fā)明用于地下管線施工領(lǐng)域。
本發(fā)明公開了一種地下溶洞交會探測法,其包括的步驟是:在待探測的地段上施工設(shè)置至少3個探測孔,在探測孔中設(shè)置探測設(shè)備,按探測孔中測點逐個進行探測形成視電阻率ρs等值曲線圖,根據(jù)所述曲線圖體現(xiàn)的異??梢耘袛喑龅叵氯芏吹炔涣嫉刭|(zhì)體的埋藏深度、空間分布形態(tài)特征及所處的方位。本發(fā)明的有益效果是:探測簡單、高效、準確,可以做到快速、經(jīng)濟、高分辨率地查明地下溶洞等不良地質(zhì)體,便于推廣應(yīng)用。
本發(fā)明公開了一種施工沖孔灌注樁地層參數(shù)確定方法,選取有原位地質(zhì)鉆孔的橋梁樁基進行沖孔灌注樁工藝,設(shè)定G錘1和H沖1,測得端承樁沖孔入巖及入巖至終孔段的V沖1;對V沖1、G錘1和H沖1進行線性擬合,得到數(shù)學模型;進行非原鉆孔或無地質(zhì)鉆孔的沖孔灌注樁施工,將G錘2和H沖2代入數(shù)學模型,計算得到V沖3;測得V沖2,比對V沖2與V沖3。本發(fā)明基于原位鉆孔的沖孔灌注樁沖樁原始數(shù)據(jù),建立錘重、沖程和沖進速度的數(shù)字模型,將傳統(tǒng)的、主觀化的沖樁經(jīng)驗數(shù)字化、科學化,確定沖進標準指標,指導其他樁基入巖段到終孔段的施工,從而減少和降低時間成本和經(jīng)濟成本,提高沖樁效率,進而保證樁基安全。
本發(fā)明公開了一種土木工程地基的止水方法,屬于土木工程的止水技術(shù)領(lǐng)域,其技術(shù)方案包括下述步驟:(A)根據(jù)地質(zhì)情況,利用成孔機械在地層中成孔;(B)依次向孔內(nèi)裝入止水填充料,用錘將止水填充料擊入或壓入地層內(nèi),止水填充料擠入地層的空隙中或置換滲水的地層,使孔的周圍形成一根止水樁;(C)根據(jù)需要重復步驟(A)、(B)的操作,使相鄰的止水樁間相互搭接或止水樁與其它隔水邊界搭接,形成連續(xù)封閉的止水帶,達到阻止地下水滲透的目的。本發(fā)明的方法具有施工簡單、止水可靠,造價便宜的優(yōu)點,適合于各種地層,尤其在礫石層、碎石層、卵石層中進行止水施工具有顯著的效果。
本發(fā)明公開了一種海洋天然氣水合物開發(fā)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)及方法,在海底以開采點為圓心從內(nèi)向外設(shè)置三個同心圓第一監(jiān)測圈、第二監(jiān)測圈和第三監(jiān)測圈并分別布置原位監(jiān)測儀、海底潛標監(jiān)測儀、錨系潛標監(jiān)測儀。在開發(fā)環(huán)境中同時監(jiān)測大氣、海底、海水、井下的四維數(shù)據(jù),涉及井下沉積物溫壓/土力學監(jiān)測、開采區(qū)的海底形變監(jiān)測、海底潛標/錨系潛標的監(jiān)測、基于ROV的實時觀測和監(jiān)測、開采產(chǎn)物及環(huán)境影響監(jiān)測等。監(jiān)測手段涵蓋海洋地質(zhì)、工程地質(zhì)、物理海洋、海洋化學及海洋生物等多學科。形成集“海底沉積物?海底沉降?海底邊界層位多參數(shù)?海水縱向剖面特征?表層海水、大氣?產(chǎn)出氣、水、砂”于一體的綜合環(huán)境影響評價技術(shù)方案。
本發(fā)明實施例公開了一種農(nóng)田連片整治的優(yōu)化方法及其系統(tǒng),其中,該方法包括:獲取耕地質(zhì)量原始數(shù)據(jù)和基本農(nóng)田空間分布數(shù)據(jù);對所述耕地質(zhì)量原始數(shù)據(jù)和基本農(nóng)田空間分布數(shù)據(jù)進行多源數(shù)據(jù)空間屬性連接,篩選出優(yōu)質(zhì)農(nóng)用地;對優(yōu)質(zhì)農(nóng)用地進行連片度因素計算,獲得連片度因素值;對連片度因素值進行同趨勢化預處理,建立多因素同趨勢化連片度綜合指標模型;根據(jù)多因素同趨勢化連片度綜合指標模型選擇優(yōu)化規(guī)劃連片度閾值滿意解;根據(jù)優(yōu)化規(guī)劃連片度閾值滿意解構(gòu)建最優(yōu)連片度規(guī)劃圖。在本發(fā)明實施例中,通過搜索決定農(nóng)田連片度大小閾值的滿意解,選擇接近拐點處的閾值可節(jié)省巨額費用,可以盡量提高連片度,能夠提高優(yōu)化效果,降低農(nóng)田連片整治的成本。
本發(fā)明公開一種管波探測法,把發(fā)射儀的發(fā)射換能器和記錄儀的接收換能器相間隔放入有孔液的鉆孔中,同時移動發(fā)射換能器和接收換能器改變探測位置,在每個探測位置發(fā)射儀發(fā)射同一主頻的脈沖信號經(jīng)發(fā)射換能器產(chǎn)生的振動與孔液作用,在孔液和孔壁上產(chǎn)生管波,記錄儀同步記錄經(jīng)接收換能器輸出的振動信號,這樣把同一主頻探測的不同深度的探測點的振動記錄按深度排列,得到時間剖面;根據(jù)對時間剖面的分析,即可判別洞穴和軟弱夾層的存在,及其它們的頂?shù)咨疃取1景l(fā)明為建筑物的基礎(chǔ)設(shè)計和施工提供準確的地質(zhì)資料;具有精度高、分辨能力強、不會出現(xiàn)假異常、工期短、儀器設(shè)備投資少、探測費用低等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種微量氣體的高精度收集裝置及使用方法,屬油氣地球化學分析技術(shù)領(lǐng)域,裝置包括管體、針閥,管體的氣體室有輸氣管與氣缸連通,氣缸的活塞位于下方連接往復驅(qū)動機構(gòu);氣缸內(nèi)有汞液,上部連接分離管;分離管內(nèi)有密封鋼球,頂部與帶閥門的集氣瓶連接;氣體室有真空表;氣體室和分離管有抽氣管,在輸氣管和抽氣管上有電磁閥。使用方法是:(1)放入樣品管;(2)抽真空后刺破樣品管;(3)氣體擴散氣缸;(4)活塞上移將氣體壓入集氣瓶內(nèi);(5)活塞下移使氣體在氣體室和氣缸內(nèi)重新擴散平衡;(6)重復步驟(4)、(5)使氣體全部轉(zhuǎn)移至集氣瓶內(nèi);本發(fā)明用于油氣地球化學研究中的地質(zhì)樣品成分分析。
本發(fā)明公開了一種邊坡綜合監(jiān)測預警平臺,包括,監(jiān)測站點,所述監(jiān)測站點包括基座和立桿,所述立桿設(shè)置于所述基座上,所述立桿頂部設(shè)置有氣象監(jiān)測儀,所述立桿上設(shè)置有光伏板和集控箱;監(jiān)測終端包括固定終端和移動終端,所述集控箱與所述固定終端和所述移動終端之間信號連接;該平臺可長期對邊坡監(jiān)測,掌握邊坡變形特征和發(fā)展規(guī)律,為研究人員研究邊坡地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的臨界條件、規(guī)模、位移方向、失穩(wěn)方式、危害大小以及及時預報邊坡失穩(wěn)或突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害提供準確的數(shù)據(jù)支撐。
本發(fā)明涉及石油勘探領(lǐng)域,具體的說是一種石油勘探方法,該方法包括以下步驟:S1,利用衛(wèi)星遙感技術(shù)大致確定石油的分布區(qū)域;S2,利用石油成型原理對S1中確定的石油分布的區(qū)域進行排查,找出最可能富含石油的區(qū)域;S3,在S2的基礎(chǔ)上,利用電測裝置對S2中進一步確定的石油分布區(qū)域進行實地探測;S4,對S3中電測裝置探測的結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析,已確定該區(qū)域是否含有石油。本方法通過與衛(wèi)星遙感技術(shù)的結(jié)合,從高空對石油的分布進行初步的分析,縮小勘探范圍,并且通過對初步確定的范圍的地質(zhì)構(gòu)造進行分析,進一步縮小了石油分布的范圍;通過采用電測裝置進行實地勘探,從而最終確定最終的石油位置,具有省時省力,對環(huán)境破壞性小的特點。
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