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本發(fā)明公開了一種融合多元神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的盾構(gòu)機掘進參數(shù)預(yù)測方法,具有這樣的特征,包括以下步驟:步驟1,對時序掘進參數(shù)數(shù)據(jù)和非時序地質(zhì)條件數(shù)據(jù)分別進行預(yù)處理,得到預(yù)處理后的時序掘進參數(shù)數(shù)據(jù)和預(yù)處理后的非時序地質(zhì)條件數(shù)據(jù);步驟2,將預(yù)處理后的時序掘進參數(shù)數(shù)據(jù)和預(yù)處理后的非時序地質(zhì)條件數(shù)據(jù)輸入預(yù)測模型,運用預(yù)測模型對下一時刻的目標掘進參數(shù)進行預(yù)測與評估。其中,步驟1中,預(yù)處理采用多重插補法和移動平均法;步驟2中,預(yù)測模型包括多層感知器神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。多層感知器神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)用于處理非時序地質(zhì)條件數(shù)據(jù),循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)用于處理時序掘進參數(shù)數(shù)據(jù)。
本發(fā)明涉及一種預(yù)測海域天然氣水合物有利聚集區(qū)的方法,包括如下步驟:步驟1:確定表征影響天然氣水合物聚集影響因素的多個地質(zhì)參數(shù),并計算各個地質(zhì)參數(shù);步驟2:選定若干個地質(zhì)參數(shù)作為系統(tǒng)特征,剩余的地質(zhì)參數(shù)作為系統(tǒng)因素,并得到系統(tǒng)特征序列和系統(tǒng)因素序列;步驟3:根據(jù)系統(tǒng)特征序列和系統(tǒng)因素序列得到主控因素;步驟4:將主控因素條件優(yōu)越的區(qū)域作為水合物有利聚集區(qū)。本發(fā)明能夠定量地確定出主控因素,進而全面準確地預(yù)測出水合物有利聚集區(qū),能夠有效指導(dǎo)水合物區(qū)域勘探及鉆探。
本發(fā)明公開了一種復(fù)雜條件下大斷面特長隧道安全高效掘進施工工藝,包括以下步驟:S1、根據(jù)設(shè)計數(shù)據(jù)進行施工準備;S2、在隧道兩端洞口施作截水溝、洞門和明洞;S3、結(jié)合地質(zhì)超前預(yù)報方法在隧道兩端進行主洞開挖;S4、在隧道相向開挖到設(shè)計貫通面時,測定隧道貫通誤差,并根據(jù)隧道貫通誤差進行平面位置和高程的調(diào)整;S5、在隧道貫通后進行初期支護,形成封閉自穩(wěn)的環(huán)狀結(jié)構(gòu)體,并進行竣工測量;通過將超前地質(zhì)預(yù)報技術(shù)、信息化監(jiān)控系統(tǒng)、以及富水地層注漿止水結(jié)合到隧道掘進施工中,提高隧道施工安全和質(zhì)量,減少因隧道復(fù)雜地質(zhì)帶來的施工風險,形成了一套復(fù)雜地質(zhì)隧道安全高效掘進技術(shù),為隧道施工提供了指導(dǎo)依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種合成海洋天然氣水合物樣品的實驗裝置,其包括反應(yīng)釜、軸壓活塞、釜外夾套、注入系統(tǒng)、軸壓控制系統(tǒng)、圍壓控制系統(tǒng)、產(chǎn)出系統(tǒng)。本發(fā)明還公開了一種采用上述實驗裝置成海洋天然氣水合物樣品的實驗方法,其首先制作冰粉顆粒,然后將冰粉顆粒與干燥后的多孔介質(zhì)顆?;旌?,在零度以下的低溫環(huán)境下置于高壓反應(yīng)釜中,以模擬海底地質(zhì)力學(xué)性質(zhì),然后注入甲烷氣生成水合物,冰直接轉(zhuǎn)化為水合物,最后通過注液系統(tǒng)將反應(yīng)釜內(nèi)的自由氣驅(qū)除。本發(fā)明可以經(jīng)濟、有效、并準確的獲得難以獲得的各種地質(zhì)條件以及各種賦存形態(tài)條件下的真實海洋天然氣水合物樣品,令水合物研究更接近現(xiàn)實,為開采天然氣水合物的研究提供實驗基礎(chǔ)。
本發(fā)明提供了一種基于PVC花管的高壓旋噴樁施工方法,包括以下步驟:步驟一:對需要進行施工的地質(zhì)進行地質(zhì)勘探;步驟二:制作PVC花管;步驟三:通過地質(zhì)鉆機對待施工的地面進行鉆孔,鉆至設(shè)計深度后,立刻拔出地質(zhì)鉆機的鉆桿,在孔內(nèi)插入直徑與孔徑適配的PVC花管;步驟四:制備水泥漿液;步驟五:把高壓旋噴樁機的高壓旋噴樁鉆頭插入孔的內(nèi)底部,高壓旋噴樁鉆頭在孔內(nèi)由下往上進行高壓旋噴注漿,高壓旋噴注漿過程中,高壓旋噴樁機噴出的水泥漿液能夠?qū)⒖變?nèi)的PVC花管切碎。本發(fā)明能夠提高高壓旋噴樁施工效率和質(zhì)量。
本發(fā)明提供了一種巖溶發(fā)育地區(qū)的樁基設(shè)計與施工方法,包括如下步驟,在待搭建框架柱對應(yīng)的位置進行一次超前鉆形成第一鉆孔;對第一鉆孔的地質(zhì)進行勘測,繪制第一鉆孔處的地質(zhì)柱狀圖,確定第一鉆孔的穩(wěn)定巖石面的深度,計算第一理論樁長,當理論樁長大于預(yù)設(shè)值,在第一鉆孔的兩側(cè)各鉆一個第二鉆孔;對第二鉆孔的地質(zhì)進行勘測,繪制每個第二鉆孔處的地質(zhì)柱狀圖,確定第二鉆孔的穩(wěn)定巖石面的深度,計算第二理論樁長,對理論樁長的數(shù)據(jù)進行比較,并選擇理論樁長最短的鉆孔作為打樁的位置,打樁,在樁上布置承臺、轉(zhuǎn)換梁以及聯(lián)系梁以形成樁基。采用本發(fā)明技術(shù)方案的巖溶發(fā)育地區(qū)的樁基設(shè)計與施工方法,能最大限度的縮短樁長,降低工程造價,縮短工期。
一種地下非金屬管管徑的探測方法,充分利用了雷達發(fā)射電磁波的多次反射波之間的走時間距,本發(fā)明使用地質(zhì)雷達探測采取地下非金屬管道的多次反射波后;在雷達主機上依次讀取地質(zhì)雷達多次反射波的反射走時;根據(jù)反射波之間的走時間距的特點按照運算式求取管道的管徑。本發(fā)明經(jīng)濟效益高,探測精度高,使用范圍廣泛。
本發(fā)明公開了一種隧道施工中TBM脫困處理方法及施工結(jié)構(gòu),旨在解決TBM脫困處理方法難以施展機械化作業(yè),施工效率低、作業(yè)環(huán)境較差的技術(shù)問題。本發(fā)明施工結(jié)構(gòu)包括迂回導(dǎo)洞和鉆爆法正洞,所述迂回導(dǎo)洞從受困TBM后方向開挖方向延伸,所述鉆爆法正洞為迂回導(dǎo)洞施工繞過不良地質(zhì)體后向正洞開挖形成。該施工結(jié)構(gòu)通過在TBM后方設(shè)置迂回導(dǎo)洞,迂回導(dǎo)洞施工繞過不良地質(zhì)體后向正洞開挖正洞不良地質(zhì)體,避免作業(yè)機械通過TBM本體設(shè)備的困難,有利機械化作業(yè),利于TBM快速通過大型不良地質(zhì)體,同時迂回導(dǎo)洞和鉆爆法正洞施工中設(shè)有初期支護及必要的超前支護,能提高施工安全性。
本發(fā)明公開了一種公路隧道煤層揭煤防突施工方法,包括以下步驟:首先進行地質(zhì)鉆孔及煤層內(nèi)部原始瓦斯參數(shù)測定,探明公路隧道內(nèi)部煤系地層的瓦斯存量情況及地質(zhì)情況,掌握煤層的層位、傾角、厚度、頂板巖性、地質(zhì)構(gòu)造等煤層存量情況;通過水力壓裂鉆孔進行增透,對洞口進行泄壓;通過高壓水泵以及切割噴頭注射高壓射流對煤層進行水力切割,增加煤層的暴露面;對煤層瓦斯進行預(yù)抽。本發(fā)明與傳統(tǒng)工法相比較,具有煤層突出預(yù)測準確,有效縮短施工工期等優(yōu)點,該技術(shù)降低了惡劣的地質(zhì)條件對機械施工的影響,極大的保證隧道超厚煤層揭煤作業(yè)安全,有利保障施工進度,防突效果明顯。
本發(fā)明公開了5,9-二甲基-6-異丙基-2-癸酮和4,9,11-三甲基-6-異丙基-2-十二烷酮及其制備方法和應(yīng)用。本發(fā)明提供了二個具有地質(zhì)氧化情況的指示作用,能作為生物標志物的5,9-二甲基-6-異丙基-2-癸酮和4,9,11-三甲基-6-異丙基-2-十二烷酮。因此為指示地質(zhì)氧化情況提供了生物標志物。
本申請的動態(tài)集成自然災(zāi)害遙感監(jiān)測方法、系統(tǒng)及云平臺,能夠?qū)?zāi)害區(qū)域遙感監(jiān)測信息與影響區(qū)域遙感監(jiān)測信息分別進行環(huán)境更新和預(yù)警度更新,在環(huán)境更新時,分析得到影響區(qū)域環(huán)境情況/災(zāi)害區(qū)域環(huán)境情況的多個地質(zhì)干擾狀態(tài),這樣可以采用不同的信息更新策略對不同地質(zhì)干擾狀態(tài)的遙感監(jiān)測信息進行環(huán)境更新,能夠盡可能綜合、智能地通過遙感監(jiān)測信息中的災(zāi)害區(qū)域信息和影響區(qū)域信息,得到各地質(zhì)干擾狀態(tài)的實際監(jiān)測變化情況。這樣能夠?qū)崿F(xiàn)對遙感監(jiān)測信息的環(huán)境角度和預(yù)警度角度的更新,以確保動態(tài)遙感監(jiān)測更新信息盡可能從實際地質(zhì)環(huán)境變化角度反應(yīng)各個遙感監(jiān)測設(shè)備之間的監(jiān)測結(jié)果關(guān)聯(lián)情況,從而為后續(xù)的自然災(zāi)害預(yù)警提供準確可靠的決策依據(jù)。
本發(fā)明涉及一種巖土風化發(fā)電與供電方法及裝置,該裝置由巖土風化發(fā)電系統(tǒng)、多功能儲電系統(tǒng)、錨固防護系統(tǒng)、電纜、對外供電系統(tǒng)組成。其發(fā)電與供電方法主要是采用巖土風化發(fā)電與供電裝置,基于巖土體風化過程中的水理作用的離子交換機制,通過將錨固防護系統(tǒng)穿過風化殼固定于基巖,將巖土風化發(fā)電系統(tǒng)植入地質(zhì)鉆孔且穿過風化殼,固定于錨固防護系統(tǒng);啟動巖土風化發(fā)電系統(tǒng),在風化巖土體-地質(zhì)液-巖土風化發(fā)電系統(tǒng)形成完整回路,通過巖土風化發(fā)電與供電裝置對巖土體風化轉(zhuǎn)化的電能進行采集、儲存、傳輸與對外供給;同時,可實現(xiàn)對巖土體風化進程實時監(jiān)測及其一定程度的加固與控制。
本申請涉及一種低能耗環(huán)保疏浚施工系統(tǒng)及方法,其系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)獲取模塊、數(shù)據(jù)預(yù)處理模塊、三維建模模塊以及仿真模擬模塊;數(shù)據(jù)獲取模塊,用于獲取目標疏浚區(qū)域的地質(zhì)掃描數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)預(yù)處理模塊,用于對地質(zhì)掃描數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)預(yù)處理,并將數(shù)據(jù)預(yù)處理后對應(yīng)的地質(zhì)掃描數(shù)據(jù)作為目標地質(zhì)數(shù)據(jù);三維建模模塊,用于根據(jù)目標地質(zhì)數(shù)據(jù),構(gòu)建目標疏浚區(qū)域的三維水下模型;仿真模擬模塊,用于當用于疏浚目標疏浚區(qū)域的目標挖泥船進行疏浚時,獲取目標挖泥船的當前位置信息,根據(jù)三維水下模型和目標挖泥船的當前位置信息,仿真分析得到目標挖泥船的目標施工參數(shù),并將目標施工參數(shù)發(fā)送給目標挖泥船。本申請能夠降低挖泥船的能耗,提高開挖工程的環(huán)保性。
本發(fā)明屬于隧道圍巖施工技術(shù)領(lǐng)域,尤其是一種隧道圍巖綜合研判用鉆孔設(shè)備及研判方法,包括安裝在隧道鉆孔內(nèi)壁的前部固定圈、中部固定圈和后部固定圈,所述前部固定圈、中部固定圈和后部固定圈的外表面均設(shè)置有固定機構(gòu),且固定機構(gòu)包括第一液壓缸和固定盤。該隧道圍巖綜合研判用鉆孔設(shè)備及研判方法,通過設(shè)置地質(zhì)雷達、高清攝像頭和鉆頭超前鉆探三種隧道超前地質(zhì)預(yù)方法對隧道進行分段綜合研判,相對準確了解每一段隧道地質(zhì)情況,確定相應(yīng)的支護類型、開挖方法,確保掌子面順利掘進,使不良地質(zhì)體始終處于可控狀態(tài),降低地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生機率,確保隧道工程施工人員和設(shè)備的安全,進而提高經(jīng)濟效益。
本發(fā)明涉及一種海域天然氣水合物有利聚集區(qū)主控因素的確定方法,包括如下步驟:步驟1:確定表征影響天然氣水合物聚集的多個地質(zhì)參數(shù),并計算各個地質(zhì)參數(shù);步驟2:選定若干個地質(zhì)參數(shù)作為系統(tǒng)特征,剩余的地質(zhì)參數(shù)作為系統(tǒng)因素,并得到系統(tǒng)特征序列和系統(tǒng)因素序列;步驟3:通過系統(tǒng)特征序列和系統(tǒng)因素序列之間的灰度關(guān)聯(lián)分析,得到主控因素;步驟4:將主控因素條件優(yōu)越的區(qū)域作為水合物有利聚集區(qū)。本發(fā)明基于水合物成藏系統(tǒng)基礎(chǔ)理論,通過系統(tǒng)特征序列和系統(tǒng)因素序列間的灰度關(guān)聯(lián)分析,可實現(xiàn)對不同構(gòu)造背景、多地質(zhì)因素影響下天然氣水合物聚集主控因素的定量評價,從而得到主控因素,根據(jù)主控因素科學(xué)指導(dǎo)水合物區(qū)域勘探及鉆探。
本申請?zhí)峁┝艘环N剝蝕量確定方法、裝置、設(shè)備及可讀存儲介質(zhì),可確定在存在不整合面的地質(zhì)垂直剖面采集的每個樣品的均一溫度值及標準誤差;再分別對位于所述不整合面的上層地質(zhì)、下層地質(zhì)的各個樣品的均一溫度值分布情況做線性擬合,得到上層溫度擬合線、下層溫度擬合線;計算上層溫度擬合線與不整合面的上層交點對應(yīng)的均一溫度,及下層溫度擬合線與不整合面的下層交點對應(yīng)的均一溫度;基于上層溫度擬合線和下層溫度擬合線確定地溫梯度;最終基于上層交點對應(yīng)的均一溫度與下層交點對應(yīng)的均一溫度之差,及地溫梯度,確定不整合面的剝蝕量,為地質(zhì)學(xué)家開展地質(zhì)研究、勘探石油資源提供重要的參考參數(shù)。
本發(fā)明屬于地鐵建設(shè)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種模擬巖溶地區(qū)地鐵振動引發(fā)巖溶覆土塌陷的試驗系統(tǒng),包括:地質(zhì)探測模塊、地質(zhì)分類模塊、巖溶樣本采集模塊、巖溶樣本分析模塊、中央控制模塊、信息匯總模塊、地鐵信息獲取模塊、三維模型構(gòu)建模塊、地鐵模擬運行模塊、數(shù)據(jù)記錄與顯示模塊。本發(fā)明通過地質(zhì)探測實現(xiàn)對巖溶地區(qū)的地質(zhì)分類,以及采集不同類別的地質(zhì)的樣本,獲取的巖溶樣本更具有代表性,進行巖溶地區(qū)三維模型的構(gòu)建更準確;通過地鐵信息的獲取實現(xiàn)對地鐵車輛信息、地鐵運行信息以及地鐵隧道信息的整合,便于進行巖溶地區(qū)地鐵振動的模擬,模擬效果更真實,得到的巖溶覆土塌陷結(jié)果更準確,為進行地鐵規(guī)劃提供建議。
本發(fā)明公開了一種基于相關(guān)性分析與隨機森林的耕地定級指標賦權(quán)方法,具體步驟包括如下:根據(jù)采集的數(shù)據(jù)確定特征變量,將獲取的耕地產(chǎn)量數(shù)據(jù)標準化,并且將獲取的影響因素量化;構(gòu)建隨機森林模型,并利用所述隨機森林模型計算特征變量的重要性,同時對各個特征變量相關(guān)性分析;利用加權(quán)求和法確定定級指數(shù)。從理論上豐富了耕地質(zhì)量定級評價的研究內(nèi)容,為耕地質(zhì)量定級評價體系提供了重要的理論基礎(chǔ)。此外,通過準確高效的耕地質(zhì)量定級指標賦權(quán)方法測算的定級指標權(quán)重能夠保證耕地質(zhì)量定級評價結(jié)果可靠性,使耕地定級結(jié)果更加準確展示當?shù)馗氐馁|(zhì)量情況,為國家對耕地保護提供指導(dǎo),是耕地質(zhì)量定級評價工作的必然要求。
本發(fā)明屬于疏浚工程技術(shù)領(lǐng)域,具體的說海底沉管隧道基槽分土質(zhì)工程土方量計算方法,包括如下步驟:S1、建立浚前海底地形面;S2、建立地質(zhì)屬性庫;S3、建立工程區(qū)邊界;S4、建立二維地質(zhì)剖面線;S5、編輯地質(zhì)剖面;S6、建立地質(zhì)層界面;S7、建立設(shè)計界面;S8、拉伸生成實體;S9、切割實體;S10、建立地質(zhì)模型;S11、輸出各土質(zhì)方量;相比采用斷面法等傳統(tǒng)方法分土質(zhì)計算工程土方量,本發(fā)明顯著提高了計算效率與精度,中間過程資料完整,具備良好的可視化效果,適用于基槽開挖、航道疏浚等狹長帶狀線性工程的分土質(zhì)工程土方量計算。
本發(fā)明公開了一種以甲烷氧化菌活菌異常和死菌異常為指標進行油氣勘探與油氣藏表征的方法,包括在油氣勘探和油氣藏表征區(qū)的上方按特定的網(wǎng)格度、采樣深度和采樣量采集樣品及按特定的條件包裝和保存樣品;采用常規(guī)的微生物計數(shù)法同時獲得樣品中甲烷氧化菌的活菌數(shù)量和死菌數(shù)量,并在地圖、地形圖、地質(zhì)圖或地形-地質(zhì)圖上繪制活菌等菌線和死菌等菌線,得到活菌異常和死菌異常;對活菌異常與死菌異常進行全面比較;根據(jù)活菌異常和死菌異常的特征及其兩者之間的異同,并結(jié)合地質(zhì)勘探、地球化學(xué)勘探和地球物理勘探結(jié)果,對油氣勘探與油氣藏表征區(qū)的地下油氣資源情況做出評價和預(yù)測或提出油氣藏的開采方案。
本申請?zhí)峁┝艘环N剝蝕量確定方法、裝置、設(shè)備及可讀存儲介質(zhì),本申請可確定從存在不整合面的地質(zhì)垂直剖面采集的每個樣品的各個原生流體包裹體的溫度,并將每個樣品中的各個原生流體包裹體溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成壓力數(shù)據(jù);基于每個樣品中的各個原生流體包裹體的壓力數(shù)據(jù),對位于所述不整合面的上層地質(zhì)、下層地質(zhì)的各個樣品的壓力數(shù)據(jù)分布情況進行線性擬合,并基于擬合結(jié)果確定地層壓力梯度,最后基于擬合結(jié)果及地層壓力梯度來確定地質(zhì)中不整合面的剝蝕量,為地質(zhì)學(xué)家開展地質(zhì)研究、勘探石油提供重要的參考參數(shù)。
本發(fā)明公開了一種敞開式TBM穿越富水破碎帶施工方法及系統(tǒng),包括:通過地表踏勘或地表鉆孔,初步推測施工段的工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件;采用綜合超前預(yù)報方法對TBM刀盤前方即將挖掘但尚未挖掘的巖層特性進行進一步預(yù)測,并將預(yù)測結(jié)果與初步推測的結(jié)果進行對比;進行超前鉆孔,根據(jù)鉆孔的掘進速度、鉆孔出水情況判斷掌子面前方地質(zhì)情況,并確定不良地質(zhì)樁號位置;根據(jù)不良地質(zhì)類型,對不良地質(zhì)樁號位置進行富水帶處置、破碎帶處置或者富水破碎帶處置;進行TBM掘進。本發(fā)明解決了TBM穿越富水帶和破碎帶因圍巖整體松散破碎、遇水泥化蝕變明顯,嚴重影響施工進度,威脅施工人員、設(shè)備安全、降低施工效率等問題。
本申請涉及一種構(gòu)建斷層破碎帶三維模型的方法,構(gòu)建斷層破碎帶三維模型的方法包括以下步驟:獲取所有斷層破碎帶巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù);根據(jù)斷層破碎帶巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù)界定不同歸屬的斷層破碎帶;根據(jù)斷層破碎帶巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù)界定斷層破碎帶的尖滅點的位置;對斷層破碎帶巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù)以及尖滅點的位置進行處理并形成斷層破碎帶的分界面;合圍斷層破碎帶的分界面以形成斷層破碎帶的三維模型。上述構(gòu)建斷層破碎帶三維模型的方法,實現(xiàn)了在包含斷層破碎帶的復(fù)雜地質(zhì)條件下,使用計算機程序執(zhí)行以上步驟并自動構(gòu)建地質(zhì)三維模型。
本申請涉及一種構(gòu)建透鏡體三維模型的方法,構(gòu)建透鏡體三維模型的方法包括以下步驟:獲取所有透鏡體巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù);根據(jù)透鏡體巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù)界定不同歸屬的透鏡體;根據(jù)透鏡體巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù)界定透鏡體的尖滅點的位置;對透鏡體巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù)以及尖滅點的位置進行處理并形成透鏡體的分界面;合圍透鏡體的分界面以形成透鏡體的三維模型。上述構(gòu)建透鏡體三維模型的方法,實現(xiàn)了在包含透鏡體的復(fù)雜地質(zhì)條件下,使用計算機程序執(zhí)行以上步驟并自動構(gòu)建地質(zhì)三維模型。
本發(fā)明涉及一種新型三維地層曲面的繪制方法,其特征在于包括如下步驟:1)把工程現(xiàn)場分為相互獨立的若干區(qū)域,分區(qū)的原則為根據(jù)工程地質(zhì)條件相似或相近的基本原則進行;以避免不相關(guān)的數(shù)據(jù)干擾;2)根據(jù)工程分區(qū)進行鉆孔并統(tǒng)計鉆孔數(shù)據(jù),在統(tǒng)計鉆孔數(shù)據(jù)時忽略鉆探數(shù)據(jù)中的特殊地質(zhì)體;通過工程物探和鉆探方法共同確定地層尖滅點的位置,生成虛擬鉆孔;3)形成鉆孔模型;4)把鉆孔數(shù)據(jù)作為確定性插值條件,虛擬鉆孔作為不確定性插值條件,確定地層插值數(shù)據(jù)和結(jié)果;5)生成三維地質(zhì)模型;6)實時生成虛擬鉆孔數(shù)據(jù),獲取該點和面巖土體分布數(shù)據(jù),繪制形成三維地層曲面。本發(fā)明具有三維數(shù)據(jù)充足、誤差小和效率高等突出的有益效果。
本發(fā)明公開了一種以甲烷氧化菌活菌異常和總菌異常為指標進行油氣勘探與油氣藏表征的方法,包括在油氣勘探和油氣藏表征區(qū)的上方按特定的網(wǎng)格度、采樣深度和采樣量采集樣品及按特定的條件包裝和保存樣品;采用常規(guī)的微生物計數(shù)法同時獲得樣品中甲烷氧化菌的活菌數(shù)量和總菌數(shù)量,并在地圖、地形圖、地質(zhì)圖或地形-地質(zhì)圖上繪制活菌等菌線和總菌等菌線,得到活菌異常和總菌異常;對活菌異常與總菌異常進行全面比較;根據(jù)活菌異常和總菌異常的特征及其兩者之間的異同,并結(jié)合地質(zhì)勘探、地球化學(xué)勘探和地球物理勘探結(jié)果,對油氣勘探與油氣藏表征區(qū)的地下油氣資源情況做出評價和預(yù)測或提出油氣藏的開采方案。
本發(fā)明涉及一種公路隧道施工一體化控制方法,對待施工的隧道段進行地質(zhì)探測并繪制地質(zhì)分布示意圖;按地質(zhì)分布類型將隧道段劃分為若干施工區(qū)域段,并標記每段施工區(qū)域的交界;基于地質(zhì)臨界參數(shù),對交界向兩端進行延伸,其延伸區(qū)域標記為過渡區(qū)域段;確定施工起點,并以該起點開始對后續(xù)的施工區(qū)域段和過渡區(qū)域段分別依次標號;開始施工,根據(jù)施工區(qū)域段的地質(zhì)參數(shù)按照施工標準選擇施工方法,并第一任意連續(xù)兩段施工區(qū)域段的施工方法分別為第一種施工方法和第二種施工方法;當進入施工進程進入過渡區(qū)域段后,根據(jù)第一種施工方法和第二種施工方法的關(guān)聯(lián)性逐漸進行施工因子的替換,本發(fā)明涉及到地質(zhì)變化是無需停工從而縮短了施工周期。
本實用新型公開了監(jiān)理輔助監(jiān)控系統(tǒng),包括紅外地質(zhì)掃描攝像機、數(shù)據(jù)傳輸線以及作業(yè)面語音對講系統(tǒng),所述數(shù)據(jù)傳輸線電信號連接有作業(yè)面語音對講系統(tǒng);本實用新型通過在暗挖施工現(xiàn)場建立監(jiān)控點,安裝紅外地質(zhì)掃描攝像機,紅外地質(zhì)掃描攝像機固定在支架上,且可通過攝像機移動軌道在米范圍內(nèi)移動,同時攝像機移動軌道能夠根據(jù)軌道長度增加,紅外地質(zhì)掃描攝像機采集暗挖工作面的實時地質(zhì)圖像信息并通過數(shù)據(jù)傳輸線傳輸?shù)接嬎銠C存儲系統(tǒng)中,通過在地面建立綜合監(jiān)控室中的分析識別顯示系統(tǒng)將暗挖工作面采集的實時地質(zhì)圖像信息與計算機存儲系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)錄入的地質(zhì)信息資料,可實時對比分析暗挖工作面地質(zhì)變化情況保證暗挖施工安全。
本申請的自然災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)、方法、云平臺及可儲存介質(zhì),通過獲取與地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測設(shè)備對應(yīng)的異常環(huán)境識別數(shù)據(jù),按照對地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測設(shè)備的預(yù)先設(shè)置的分組策略,將相同類別的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測設(shè)備所對應(yīng)的異常環(huán)境識別數(shù)據(jù)遷移至相同數(shù)據(jù)集,可通過獲取類別的第一災(zāi)害環(huán)境狀態(tài)信息,以及與類別對應(yīng)的數(shù)據(jù)集中每一異常環(huán)境識別數(shù)據(jù)的第二災(zāi)害環(huán)境狀態(tài)信息,將獲取的不同災(zāi)害環(huán)境狀態(tài)信息進行融合分析,能基于相關(guān)聯(lián)類別下的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測設(shè)備實現(xiàn)對地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警區(qū)域的異常環(huán)境變化預(yù)警,通過相關(guān)聯(lián)類別下的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測設(shè)備規(guī)避個別地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測設(shè)備容易受到外界因素干擾的問題,能提高異常環(huán)境變化預(yù)警的準確性和異常環(huán)境變化內(nèi)容的災(zāi)害檢測靈敏性。
本發(fā)明提供一種應(yīng)用于復(fù)雜地層數(shù)字制圖的篩分方法,通過步驟實現(xiàn):(1)進行復(fù)雜地層分類,以鉆孔地層為基礎(chǔ),將復(fù)雜地質(zhì)情況在制圖方法上分為基本情形,各種復(fù)雜地質(zhì)情況都包括在其中,或由其組合衍生;(2)對鉆孔及每個鉆孔的地層進行繪制剖面圖所需的信息預(yù)處理;(3)對復(fù)雜地層進行地層連線,構(gòu)造不同的地層區(qū)域。本發(fā)明的優(yōu)點是能快速有效地實現(xiàn)地層剖面自動化繪制,對正常地質(zhì)狀況和缺失、倒轉(zhuǎn)、尖滅等復(fù)雜地質(zhì)狀況均有較好的實現(xiàn)效果。
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