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本發(fā)明涉及一種單層阻水型蓋層塌陷成因?qū)嶒?yàn)裝置,屬于巖溶塌陷研究技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明可直觀表達(dá)地下水位升降觸發(fā)單層巖溶塌陷成因的全過程,直觀展現(xiàn)地下水位升降時(shí),溶洞中的壓強(qiáng)變化導(dǎo)致的蓋層變形與塌陷的演化,并進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)及參數(shù)測定。利用本發(fā)明所獲得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和實(shí)驗(yàn)規(guī)律非常有利于分析和研究水動力條件與單層阻水型蓋層巖溶塌陷地質(zhì)災(zāi)害之間的本質(zhì)關(guān)系,尤其為研究溶洞地下水位的變化過程中產(chǎn)生的氣壓變化、蓋層變形、裂縫擴(kuò)展、進(jìn)而引發(fā)巖溶塌陷等提供了全新的技術(shù)手段,也重現(xiàn)了單層阻水型蓋層巖溶塌陷過程,揭示了其成因機(jī)理,為巖溶塌陷的預(yù)防減災(zāi)、預(yù)警預(yù)報(bào)體系建立工作提供一定的參考價(jià)值。
本發(fā)明屬于非常規(guī)油氣增產(chǎn)改造技術(shù)領(lǐng)域,是一種頁巖氣水平井重復(fù)壓裂暫堵臨界壓力測試方法。本發(fā)明包括以下步驟:收集頁巖氣藏巖樣,將巖樣切割成相同尺寸規(guī)格;收集頁巖氣藏巖樣地質(zhì)參數(shù),分析頁巖氣井初次壓裂施工壓力曲線,求得儲層閉合壓力;將巖樣分為三組,每組頁巖氣藏巖樣按上、中、下三層疊置,相鄰兩兩巖樣中均勻鋪置定量的暫堵劑;將疊置的巖樣連接測試管線,使用滑溜水對暫堵的疊置巖樣人工裂縫進(jìn)行驅(qū)替;定量分析不同暫堵劑、暫堵劑封堵長度、裂縫寬度對暫堵臨界壓力的影響。本發(fā)明能夠在地層有效閉合應(yīng)力條件下,便捷地測定不同類型和用量的暫堵劑對水力裂縫的暫堵臨界壓力,為暫堵劑優(yōu)選和優(yōu)化設(shè)計(jì)提供參考標(biāo)準(zhǔn)。
一種超大跨度樁基托梁承載拱形隧道復(fù)合襯砌結(jié)構(gòu)及其施工方法,該結(jié)構(gòu)受力明確,施工方便,可有效解決復(fù)雜地質(zhì)條件下超大跨度隧道拱腳位移不易控制導(dǎo)致拱部結(jié)構(gòu)沉降過大引起襯砌開裂的問題,以確保隧道施工和運(yùn)營的穩(wěn)定及安全性。包括由內(nèi)而外設(shè)置的超前支護(hù)結(jié)構(gòu)、初期支護(hù)結(jié)構(gòu)和二次襯砌結(jié)構(gòu)。拱部初期支護(hù)結(jié)構(gòu)、拱部二次襯砌結(jié)構(gòu)的左側(cè)拱腳支承于左側(cè)托梁上且與之連接,右側(cè)拱腳則支承于右側(cè)托梁上且與之連接;左側(cè)托梁、右側(cè)托梁下分別沿隧道延伸方向間隔設(shè)置左側(cè)樁基、右側(cè)樁基,左側(cè)樁基、右側(cè)樁基的上端分別與左側(cè)托梁、右側(cè)托梁固結(jié),下端則位于地基穩(wěn)定巖土層內(nèi)。
本發(fā)明公開了一種強(qiáng)非均質(zhì)碳酸鹽巖油藏水平井單井注水生產(chǎn)潛力評價(jià)方法,以強(qiáng)非均質(zhì)性碳酸鹽巖油藏地質(zhì)儲層條件、水平井注水生產(chǎn)動態(tài)特征為基礎(chǔ),根據(jù)水平井在注水開發(fā)生命周期中不同階段對儲量控制能力的差異性,定義評價(jià)水平井注水開發(fā)程度的評價(jià)指標(biāo)組,根據(jù)影響評價(jià)指標(biāo)的主要因素組利用加權(quán)、無因次化方法建立能定量化強(qiáng)非均質(zhì)性碳酸鹽巖油藏水平井不同注水開發(fā)階段開發(fā)程度的計(jì)算模型,實(shí)現(xiàn)對水平井精細(xì)化、差異化的注水調(diào)控,優(yōu)化注水效果。
大跨拱橋超大型傾斜式獨(dú)樁基礎(chǔ)構(gòu)造,以解決順層等不良地質(zhì)情況或環(huán)保要求較高地區(qū)橋梁基礎(chǔ)施工安全性問題,減少基礎(chǔ)開挖量,降低施工風(fēng)險(xiǎn),降低對環(huán)境的影響和降低工程造價(jià)。包括樁基,該樁基為整體式獨(dú)樁基礎(chǔ),直接與拱圈固結(jié)為一體,其樁體沿拱圈軸線的延伸方向深入巖土層。
本發(fā)明涉及工程地質(zhì)評價(jià)技術(shù),其公開了一種山區(qū)工程場地的可利用性評價(jià)方法,快速、準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)對山區(qū)工程場地的可利用性評價(jià)。本發(fā)明依次經(jīng)過工程場地的區(qū)域構(gòu)造穩(wěn)定性評價(jià)、工程場地的場地穩(wěn)定性評價(jià)及工程場地的地基穩(wěn)定性評價(jià),在滿足可利用的前提下,利用上述三個指標(biāo)的評價(jià)值,通過模糊評價(jià)得出工程場地的適宜性評價(jià),最后以區(qū)域構(gòu)造穩(wěn)定性、場地穩(wěn)定性、地基穩(wěn)定性及適宜性作為基本值,利用系統(tǒng)聚類分析,利用已有山區(qū)工程場地的反饋結(jié)果,得出擬選山區(qū)場地的可利用性狀況,并可進(jìn)行多個擬選山區(qū)工程場地的比選。本發(fā)明適用于對山區(qū)工程場地的可利用性進(jìn)行評價(jià),為工程建設(shè)提供理論依據(jù)。
本發(fā)明提供一種基于AD服務(wù)器的單機(jī)認(rèn)證方法,該方法包括以下步驟:(1)客戶端離線登錄時(shí),效驗(yàn)用戶輸入的用戶名和密碼是否正確,若正確則進(jìn)行步驟(2),否則拒絕登陸;(2)檢查客戶端是否存在授權(quán)文件,若不存在則拒絕登陸,若存在,則獲取客戶端當(dāng)前所在本機(jī)的硬件特征,經(jīng)MD5加密處理后生成唯一字符串特征碼并與授權(quán)文件中的字符串特征碼作比對,比對成功則正常登陸,比對失敗則拒絕登陸。本發(fā)明使得用于地質(zhì)勘探領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集的客戶端即使在沒有互聯(lián)網(wǎng)的野外工作時(shí),也可以完成認(rèn)證過程,獲得使用權(quán)限;同時(shí)對采集的數(shù)據(jù)的保密性更好,對采集裝置的使用權(quán)限控制的更好。
本發(fā)明公開了一種能夠全面真實(shí)地反映巖體剪切流變特性的水電站軟弱巖帶剪切流變試驗(yàn)方法。該試驗(yàn)方法,包括以下步驟:首先,在平洞揭露的軟弱巖帶斷層內(nèi)進(jìn)行開挖形成試驗(yàn)洞;然后在不擾動現(xiàn)場巖體力學(xué)性狀的前提下,在試驗(yàn)洞內(nèi)進(jìn)行原狀制樣得到試件;接著將剪切流變試驗(yàn)的設(shè)備布置在試驗(yàn)洞內(nèi),并對試件進(jìn)行剪切流變試驗(yàn)。由于現(xiàn)場選取試件可以選取具有代表性的、典型的軟弱巖帶的地質(zhì)單元為試驗(yàn)對象,而且現(xiàn)場選取試件不用考慮運(yùn)送時(shí)保存的問題,可以根據(jù)試驗(yàn)要求任意確定試件的尺寸大小,能夠全面真實(shí)反映了試件效應(yīng)尺寸和試驗(yàn)條件的真實(shí)性,進(jìn)而能夠全面真實(shí)地反映巖體剪切流變特性。適合在水利水電工程領(lǐng)域推廣應(yīng)用。
本發(fā)明公開了一種用元素含量計(jì)算地層巖石礦物成分體積含量的方法,本發(fā)明以元素測井得到的地層元素含量曲線、常規(guī)測井曲線為輸入信息,結(jié)合區(qū)域地質(zhì)參數(shù),計(jì)算得出復(fù)雜巖性地層的巖石礦物成分的體積含量。本發(fā)明適用于各種復(fù)雜巖性地層巖石礦物成分的確定,能提高巖石礦物成分及孔隙度計(jì)算的準(zhǔn)確性。
本發(fā)明公開了一種集成式邊坡排水加固系統(tǒng),涉及地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)領(lǐng)域。所述排水加固系統(tǒng)包括用于收集邊坡土體滲水的豎向排水結(jié)構(gòu)、用于將滲水排出土體的橫向排水通道,所述豎向排水結(jié)構(gòu)為沿豎直方向延伸的中空柱狀結(jié)構(gòu),所述豎向排水結(jié)構(gòu)內(nèi)部設(shè)置有沿相同方向延伸的豎向排水通道,所述豎向排水結(jié)構(gòu)側(cè)壁設(shè)置有用于連通豎向排水通道與豎向排水結(jié)構(gòu)外部的土體滲水通道,所述橫向排水通道與豎向排水通道連通。本發(fā)明能夠有效匯集坡內(nèi)積水,排釋積水至坡體外,減小邊坡巖土體的含水率,減弱雨水對滑體和滑面的侵蝕軟化作用,減弱坡體因水而引起的物理力學(xué)性能衰減程度。同時(shí)豎向排水結(jié)構(gòu)與設(shè)置的擋土墻作為支護(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升邊坡的穩(wěn)定性。
本發(fā)明涉及隧道施工技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種昔格達(dá)地層段淺埋下穿地表大型構(gòu)筑物施工方法,包括以下步驟,步驟1,超前地質(zhì)預(yù)報(bào);步驟2,洞身開挖;步驟3,初期支護(hù);采用拱架全環(huán)支護(hù),相鄰拱架之間通過連接筋連接;在各臺階拱腳處,每榀拱架兩側(cè)均安設(shè)若干第一鎖腳錨管;在各臺階拱腳處,相鄰的兩榀拱架之間搭接縱向拱架,所述縱向拱架上預(yù)留錨管孔;噴混凝土后,在所述錨管孔處安設(shè)第二鎖腳錨管,管內(nèi)注漿封閉;步驟4,進(jìn)行二襯襯砌;安設(shè)第二鎖腳錨管后,能夠有效控制隧道沉降。在調(diào)整時(shí),并不影響原有的第一鎖腳錨管的施工參數(shù),利于加快施工進(jìn)度。配合三臺階臨時(shí)仰拱法,在有效控制隧道沉降的同時(shí),縮短了工序循環(huán)時(shí)間進(jìn)而縮短了工期。
本發(fā)明公開了一種油頁巖與煤互層協(xié)同原位開采的方法,基于油頁巖與煤互層伴生的地質(zhì)特點(diǎn),采用微波加熱的方法,原位共加熱油頁巖與煤,使油頁巖與煤共同熱解,轉(zhuǎn)化成液態(tài)和氣態(tài)的有機(jī)質(zhì),然后經(jīng)由孔隙和裂縫通道流入井筒,由生產(chǎn)井產(chǎn)出。本發(fā)明用微波加熱的原位熱解方法,將機(jī)械的物理開采轉(zhuǎn)化為電磁的化學(xué)熱解開采,由物理采煤變?yōu)榛瘜W(xué)采氣,降低了不必要的熱能消耗,提高了油頁巖與煤炭的熱解效率,增加了熱解產(chǎn)物的品質(zhì)等級,降低了對環(huán)境的污染。
本發(fā)明屬于油氣田地質(zhì)建模技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于自相似性理論的儲層裂縫建模處理方法及系統(tǒng),獲得小尺度樣品的裂縫空間展布規(guī)律、中尺度樣品的裂縫參數(shù)、中尺度樣品的裂縫空間展布規(guī)律、大尺度樣品的裂縫空間展布規(guī)律;獲得小尺度樣品的裂縫空間展布規(guī)律作為裂縫建模中裂縫空間展布規(guī)律的最小單元、中尺度樣品的裂縫參數(shù)作為裂縫建模中基礎(chǔ)裂縫參數(shù)的來源、中尺度樣品的裂縫空間展布規(guī)律作為裂縫建模的裂縫空間展布規(guī)律縱向擴(kuò)展比例的依據(jù)、大尺度樣品的裂縫空間展布規(guī)律作為裂縫建模的裂縫空間展布規(guī)律平面擴(kuò)展比例的依據(jù);通過軟件的插件接口,實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果。本發(fā)明在油氣田開采領(lǐng)域的高精度裂縫建模方面取得了較好的應(yīng)用效果。
本發(fā)明屬于邊坡地質(zhì)力學(xué)模型材料配制技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種邊坡模型軟弱結(jié)構(gòu)面降強(qiáng)材料及模擬方法和應(yīng)用,將加入重晶石粉的質(zhì)量單位定為100,其它成分含量與重晶石粉的質(zhì)量比定為加入比例;通過比例調(diào)節(jié),同時(shí)在敷填軟料上加聚四氟乙烯薄膜、聚乙烯薄膜或蠟紙等不同的薄膜,開展常溫下的抗剪斷強(qiáng)度試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)模型降強(qiáng)材料的抗剪斷強(qiáng)度τ從0.001MPa~1MPa,相似比為1:200情況下,原型結(jié)構(gòu)面的抗剪斷強(qiáng)度為0.1MPa~200MPa的相似模擬。本發(fā)明通過對結(jié)構(gòu)面材料溫度的調(diào)節(jié)使石蠟材料逐步溶解,增加結(jié)構(gòu)面軟弱模型材料的濕度,改變材料的凝聚力和摩擦形式,使得材料的抗剪斷強(qiáng)度τ逐步降低,達(dá)到結(jié)構(gòu)面材料弱化的效應(yīng)。
本發(fā)明涉及巖土及水電工程領(lǐng)域,為解決目前尚無針對特定復(fù)合型蝕變巖/帶綜合變形模量參數(shù)取值的方法的問題,提供一種特定復(fù)合型蝕變巖綜合變形模量參數(shù)取值方法,具體步驟為:首先,對蝕變巖/帶宏觀地質(zhì)特征、內(nèi)部各蝕變巖體宏觀力學(xué)性狀、巖石學(xué)特征進(jìn)行調(diào)查與測試后,針對具體的蝕變巖/帶進(jìn)行不同蝕變類型區(qū)域劃分;然后,對各蝕變類型區(qū)域范圍內(nèi)蝕變巖體進(jìn)行變形試驗(yàn)測試,獲取各劃分區(qū)域不同類型蝕變巖體相應(yīng)的變形模量;最后,根據(jù)各劃分區(qū)域不同類型蝕變巖體相應(yīng)的變形模量,結(jié)合各蝕變類型巖體區(qū)域面積,計(jì)算獲取復(fù)合型蝕變巖綜合變形模量參數(shù)。本發(fā)明適用于巖體綜合變形模量參數(shù)取值。
本發(fā)明公開了一種水巖作用下含裂隙巖石劣化機(jī)理試驗(yàn)裝置及方法,其包括基座和巖石固定裝置,巖石固定裝置固定在基座上,巖石固定裝置內(nèi)設(shè)置有薄膜壓力傳感器和振動傳感器;巖石固定裝置的上端設(shè)置有導(dǎo)水器,導(dǎo)水器與供水裝置通過水管連接;薄膜壓力傳感器和振動傳感器均與動態(tài)數(shù)據(jù)采集器電連接,動態(tài)數(shù)據(jù)采集器與電腦電連接;運(yùn)用本裝置的試驗(yàn)方法包括步驟S1?S6。通過本試驗(yàn)裝置及試驗(yàn)方法能夠判斷含裂隙巖石的性質(zhì)和結(jié)構(gòu),了解其產(chǎn)生地質(zhì)災(zāi)害的可能性;本發(fā)明可通過定量觀測巖樣應(yīng)力應(yīng)變及微震變化來判斷巖石水巖作用過程中巖樣細(xì)觀結(jié)構(gòu)和力學(xué)變化的過程,將水巖相互作用下含裂隙巖石劣化過程可視化。
本發(fā)明涉及一種上透下阻型蓋層塌陷成因?qū)嶒?yàn)裝置,屬于巖溶塌陷研究技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明可直觀表達(dá)地下水位升降觸發(fā)上透下阻型巖溶塌陷成因的全過程,直觀展現(xiàn)地下水位升降時(shí),溶洞中的壓強(qiáng)變化規(guī)律及地下水對下層土侵蝕導(dǎo)致土洞形成和擴(kuò)展,并進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)及參數(shù)測定。利用本發(fā)明所獲得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及實(shí)驗(yàn)規(guī)律,非常有利于分析和研究地下水位與巖溶塌陷地質(zhì)災(zāi)害之間的本質(zhì)關(guān)系,尤其為研究溶洞地下水位變化過程中產(chǎn)生的滲透變形和下層土體侵蝕導(dǎo)致土洞產(chǎn)生、擴(kuò)展、進(jìn)而引發(fā)巖溶塌陷等提供了全新的技術(shù)手段,也重現(xiàn)了此類巖溶塌陷的發(fā)育過程,揭示了此類巖溶塌陷的成因機(jī)理,為巖溶塌陷預(yù)防減災(zāi)、預(yù)警預(yù)報(bào)體系建立等工作提供一定的參考價(jià)值。
本發(fā)明公開了一種用于室內(nèi)模擬降雨的系統(tǒng),包括降雨支撐裝置、軟管、水管、水泵、位于降雨支撐裝置下方的試驗(yàn)臺和位于試驗(yàn)臺下方的水箱,所述降雨支撐裝置1為不銹鋼鋼架,所述不銹鋼鋼架的頂部設(shè)有三根平行設(shè)置的分流桿,所述分流桿上設(shè)有若干個豎直向下的分流管,所述分流管底部設(shè)有噴頭,所述水泵的進(jìn)水端和出水端分別通過軟管、水管與水箱、分流管連通,所述試驗(yàn)臺底部設(shè)有與水箱頂部連通的排水管。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明可以通過等比例縮小的方式在室內(nèi)進(jìn)行降雨條件下的滑坡、潰壩等地質(zhì)災(zāi)害試驗(yàn),試驗(yàn)不受氣溫、天氣等客觀因素影響,同時(shí)可以反復(fù)進(jìn)行多次試驗(yàn),效率高、成本低。
本發(fā)明提供一種具有風(fēng)水混合的除塵裝置及其鉆機(jī),包括壓縮空氣系統(tǒng),風(fēng)水混合箱,進(jìn)口與壓縮空氣系統(tǒng)相連、且出口與風(fēng)水混合箱頂部連通的第一管路,與風(fēng)水混合箱連通、向風(fēng)水混合箱提供清水的接水管,設(shè)置在風(fēng)水混合箱底部、且與鉆機(jī)的鉆桿相連通的第二管路,連接在第一管路和第二管路之間的第三管路,以及設(shè)置在第三管路上、且進(jìn)口朝向第一管路的鉆孔進(jìn)氣單向閥。將高壓風(fēng)和水同步進(jìn)入鉆孔沖擊器中,高壓風(fēng)為沖擊取芯鉆進(jìn)提供動力,水對鉆孔過程中產(chǎn)生的巖粉、巖屑進(jìn)行濕潤,既保證了沖擊鉆進(jìn)取芯樣的鉆進(jìn)效果,又降低了巖粉飛揚(yáng)情況。本發(fā)明在隧道地質(zhì)超前沖擊取芯鉆探領(lǐng)域具有很高的實(shí)用價(jià)值和推廣價(jià)值。
本發(fā)明屬于灌注樁施工技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種密實(shí)卵石層地區(qū)大直徑超長沖孔灌注樁施工方法,解決密實(shí)卵石層地區(qū)進(jìn)行大直徑超長沖孔灌注樁在施工過程中容易出現(xiàn)擴(kuò)徑和塌孔的問題。本發(fā)明能夠有效的避免由密實(shí)卵石層構(gòu)成的地質(zhì)區(qū)域,由于巖石成分復(fù)雜,且粒徑大小不一,甚至還有漂石、堅(jiān)石層夾雜其中,且地下水量大,甚至局部地區(qū)存在空洞而出現(xiàn)擴(kuò)徑和塌孔等現(xiàn)象,提高成孔效率和樁基質(zhì)量。
本發(fā)明涉及一種石油地質(zhì)及巖石學(xué)領(lǐng)域,特別涉及一種巖石鑄體薄片的快速制作方法。本發(fā)明提供了如下技術(shù)方案:一種巖石鑄體薄片的快速制作方法,步驟如下,a、將巖石樣品制成巖石薄片;b、將步驟a中的巖石薄片放置于可容納巖石薄片的容器中,同時(shí)注入有色溶液,有色溶液將巖石薄片完全淹沒;c、將步驟b中具有巖石薄片及有色溶液的容器放置于真空飽和裝置中實(shí)施抽真空;d、將步驟c中真空飽和裝置內(nèi)的真空壓力泄除,并取出巖石薄片,清洗巖石薄片表面的有色溶液;e、采用顯微鏡觀察步驟d中提取且經(jīng)過清洗的巖石薄片。采用上述技術(shù)方案,提供了一種流程簡單、省時(shí)、制作過程環(huán)保、制作試劑對人體無危害的巖石鑄體薄片的快速制作方法。
本發(fā)明公布了一種地基回填土的加固方法,首先在回填土層上鉆孔至基土層內(nèi),然后在孔內(nèi)灌漿形成灌漿柱,灌漿柱向上延伸,其頂端箍筋與鋼筋混凝土板內(nèi)的鋼筋連接,在回填土層上鋪設(shè)一層褥墊層,作為鋼筋混凝土板的承載體及底模,鋼筋混凝土澆筑完畢后,其重力主要通過灌漿柱傳遞至基土層;在回填土層的沉降過程中,鋼筋混凝土板層不會明顯沉降,實(shí)際施工過程中,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際地質(zhì)情況,以硬塑粘土或中等風(fēng)化泥巖層為基土層,灌漿柱的樁端進(jìn)入基土層長度不小于2.00m;由于基土層的形成時(shí)間長,不會產(chǎn)生沉降效應(yīng),在回填土層的沉降過程中,鋼筋混凝土板層不會沉降。
本發(fā)明提供了一種構(gòu)建地層速度模型的方法。所述方法包括:獲取工區(qū)現(xiàn)有的單炮地震資料;獲得工區(qū)的疊前時(shí)間偏移地震數(shù)據(jù)體和疊前時(shí)間偏移成像速度體;獲得工區(qū)中各個速度控制層的時(shí)間域的地震反射層位數(shù)據(jù)和斷層數(shù)據(jù);獲得各測井分層段及各速度控制層段的速度;獲得各速度控制層的速度;建立工區(qū)的構(gòu)造格架模型;得到工區(qū)的速度場;得到深度偏移速度體;形成最終的速度模型。本發(fā)明能夠利用鄰區(qū)的聲波測井曲線、VSP測井曲線,工區(qū)的疊前時(shí)間偏移速度體、疊前深度偏移速度體以及地面地質(zhì)圖結(jié)合工區(qū)的格架模型來建立地層速度模型,可應(yīng)用于勘探新區(qū),精度較高。
本發(fā)明提供了一種LogGMIR測井地應(yīng)力識別優(yōu)質(zhì)儲層的方法,該方法從巖石力學(xué)角度出發(fā),研究地應(yīng)力與儲層有效性的關(guān)系,建立儲層有效性評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)并識別優(yōu)質(zhì)儲層,形成一套適用于高陡構(gòu)造地應(yīng)力計(jì)算與儲層識別的方法和技術(shù),建立了山前高陡地層地應(yīng)力的計(jì)算方法與評價(jià)儲層有效性的力學(xué)標(biāo)準(zhǔn),為工區(qū)深層裂縫性砂巖儲層有效性的測井評價(jià)提供了全新的技術(shù)支撐,為試油、酸化和壓裂等選層提供了可靠的地質(zhì)力學(xué)依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種基于MEMS加速度計(jì)的低成本山體滑坡預(yù)警記錄裝置。裝置由微處理器、MEMS加速度計(jì)、文件系統(tǒng)管理芯片、Flash存儲芯片、無線串口收發(fā)模塊、GSM通信模塊、GPS定位模塊、設(shè)置按鍵、字符型LED提示牌、聲光報(bào)警器、鋰離子電池、太陽能電池板等組成。系統(tǒng)啟動后,以預(yù)設(shè)采樣率對分布于被測山坡各特征點(diǎn)位的MEMS加速度傳感器進(jìn)行加速度實(shí)時(shí)采集并記錄,數(shù)據(jù)經(jīng)無線通信網(wǎng)絡(luò)回傳系統(tǒng)并與預(yù)設(shè)加速度閥值進(jìn)行比較分析,判斷是否觸發(fā)山坡振動異常報(bào)警,報(bào)警方式分為GSM短信發(fā)送和LED字符提示聲光報(bào)警。本發(fā)明成本低、可靠性高、布設(shè)靈活,特別適用于山體滑坡等地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)地區(qū)。
本發(fā)明公開了一種泥漿氣體井下檢測方法,解決了在泥漿氣體檢測領(lǐng)域中,現(xiàn)有檢測技術(shù)實(shí)時(shí)性低的問題。該檢測方法基于電化學(xué)檢測原理,使泥漿通過電化學(xué)檢測室,經(jīng)過兩層過濾膜,氣體在三電極上發(fā)生氧化還原反應(yīng)產(chǎn)生電流,電流經(jīng)過信號處理和發(fā)射裝置傳輸?shù)姐@井平臺上由值班人員做出判斷。本發(fā)明設(shè)計(jì)了電化學(xué)檢測室、由沖孔板復(fù)合燒結(jié)金屬過濾器和氣透膜構(gòu)成的兩層過濾膜結(jié)構(gòu),適用于甲烷檢測的三電極電化學(xué)測試系統(tǒng)、和氣體檢測信號的信號處理和發(fā)射裝置。適用于現(xiàn)實(shí)檢測,能夠?qū)崟r(shí)地進(jìn)行井下泥漿氣體檢測,從而提前預(yù)防井噴事故,并且?guī)椭刭|(zhì)人員更好的發(fā)現(xiàn)和評價(jià)地下油氣,具有重要的研究價(jià)值。
本發(fā)明公開了一種結(jié)果準(zhǔn)確的廢舊煤洞的勘察評價(jià)方法。該方法包括如下步驟:A、在水利水電工程樞紐區(qū)進(jìn)行廢舊煤洞的調(diào)查,初步查明廢舊煤洞的分布區(qū)域;B、在水利水電工程樞紐區(qū)進(jìn)行地質(zhì)勘察,確定廢舊煤洞分布的關(guān)鍵地層;C、采用物探技術(shù)在初步查明的廢舊煤洞分布區(qū)域?qū)Φ乇韮?nèi)部進(jìn)行探測,將探測結(jié)果與廢舊煤洞分布的關(guān)鍵地層相結(jié)合,確定廢舊煤洞的具體位置、大小;D、對步驟A~步驟C的結(jié)果進(jìn)行綜合分析,確定廢舊煤洞的空間分布情況、開采規(guī)律、變形破壞模式;E、根據(jù)步驟D的結(jié)果對廢舊煤洞給工程建筑物所造成的危害進(jìn)行評價(jià)。該方法能準(zhǔn)確確定出廢舊煤洞的位置、大小、空間展布,對廢舊煤洞危害性評價(jià)提供了可靠依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種用地氣與X熒光異常推斷偉晶巖稀有金屬礦延深方法,可以判斷偉晶巖礦脈的延深深度與礦脈的延長長度。包括如下步驟:S1:基于該方法完成目標(biāo)區(qū)域土壤樣品中各元素含量測量,完成具有工作價(jià)值的異常區(qū)域判定;S2:針對異常區(qū)域的工作剖面,向地下傾覆方向一側(cè)進(jìn)行地氣法測量,獲取偉晶巖脈傾覆一側(cè)的深部巖脈上方的地氣信息,劃分出剖面圖上異常位置;S3:判斷地氣異常物質(zhì)是否來自深部偉晶巖稀有金屬礦礦體,若是,則進(jìn)入S4;S4:基于目標(biāo)區(qū)域前期地質(zhì)與工程資料確定偉晶巖礦脈傾角,并基于目標(biāo)區(qū)域地形圖編制包括地氣異常與X熒光異常的綜合剖面圖;S5:基于獲得的綜合剖面圖完成偉晶巖稀有金屬礦脈的延長長度與埋深深度推斷。
本發(fā)明公開了一種基于典型單元體計(jì)算的裂隙巖體滲流場模擬方法及終端,包括以下步驟:獲取裂隙幾何參數(shù)數(shù)據(jù)并建立二維離散裂隙網(wǎng)絡(luò)模型;截取裂隙網(wǎng)絡(luò)模型計(jì)算域,并設(shè)置邊界條件,計(jì)算該計(jì)算域內(nèi)裂隙巖體的滲透系數(shù);求解不同方向上的滲透系數(shù);擬合滲透橢圓,得到該計(jì)算域裂隙巖體的滲透張量和均方誤差值RMS;得到滲透性典型單元體尺寸;將滲透性典型單元體尺寸作為水文地質(zhì)試驗(yàn)的試驗(yàn)尺度,并賦予到裂隙巖體滲流模型中,從而模擬裂隙巖體滲流。采用本方案,能通過相應(yīng)步驟快速計(jì)算分析得到裂隙介質(zhì)典型單元體尺寸,從而將試驗(yàn)尺度和模型剖分尺度統(tǒng)一為典型單元體尺寸,提升模型滲透系數(shù)場的仿真性,從而提高裂隙巖體滲流場模擬結(jié)果的可靠性。
本發(fā)明公開了120m超深覆蓋層鉆取275mm級大直徑原狀樣的方法,屬于地質(zhì)勘探領(lǐng)域,用以解決傳統(tǒng)普通單管鉆具或者SDB鉆具均不能有效實(shí)現(xiàn)在深度120m的超深覆蓋層中采取直徑為275mm級別的原狀樣的問題。本發(fā)明通過分階段進(jìn)行鉆進(jìn),并配套本發(fā)明所改進(jìn)后的相應(yīng)尺寸規(guī)格的SDD原狀樣取樣鉆具,實(shí)現(xiàn)了在120m超深覆蓋層中鉆取275mm級大直徑原狀樣的目的,實(shí)現(xiàn)了在120m超深覆蓋層中鉆取275mm級大直徑原狀樣技術(shù)從無到有的突破。
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