位置:中冶有色 >
> 探礦技術(shù)
一種粗細(xì)骨料混合比例測(cè)量方法涉及建筑施工領(lǐng)域,方案:準(zhǔn)備對(duì)照一組,將0mm?120mm粒徑的骨料先后用網(wǎng)孔直徑為80mm、40mm、20mm、5mm、1mm、0.5mm、0.25mm的篩網(wǎng)分離成八堆骨料,使用相同型號(hào)的容器分別從八堆骨料中取出骨料,形成8個(gè)小組,編號(hào)為1?8號(hào);準(zhǔn)備對(duì)照二組,使用前面相同型號(hào)的容器,從八堆不同的骨料中,任取兩堆骨料各一容器充分混合攪拌,所有組合方式得到二十八組混合骨料,編號(hào)為9?36號(hào)。將1?36號(hào)分別裝入相同深度、長(zhǎng)度和寬度的玻璃槽內(nèi),鋪平,打開地面地質(zhì)雷達(dá)2的電源開關(guān),雙手握住手持桿1,在1?36號(hào)上方相同高度處沿玻璃槽推移,獲得對(duì)照一組、對(duì)照二組的雷達(dá)波形圖。有益效果:施工過程可隨時(shí)檢測(cè)混凝土粗細(xì)骨料混合是否均勻。
本發(fā)明公開了一種預(yù)測(cè)薄層砂體分布的方法,所述方法包括:步驟1:利用錄井和測(cè)井信息對(duì)砂體進(jìn)行識(shí)別,從地質(zhì)剖面上確定砂層縱向發(fā)育規(guī)律;步驟2:將原始地震剖面進(jìn)行負(fù)90°相位旋轉(zhuǎn),使薄砂層對(duì)應(yīng)到地震波振幅響應(yīng)特征;步驟3:將典型井砂組投影到地震剖面上,確定薄砂層在地震剖面上的位置;步驟4:從縱向?qū)Φ卣饠?shù)據(jù)體進(jìn)行連續(xù)地層切片,觀察切片的地震波形變化特征,確定薄砂層的響應(yīng)特征切片;步驟5:利用響應(yīng)特征切片在平面上確定薄砂層的分布范圍,實(shí)現(xiàn)了能夠準(zhǔn)確高效的預(yù)測(cè)出砂體中薄砂層分布信息和厚度信息的技術(shù)效果。
一種崩滑模擬試驗(yàn)裝置及試驗(yàn)系統(tǒng),涉及土木工程巖土技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及崩塌、滑坡地質(zhì)災(zāi)害研究。該崩滑模擬試驗(yàn)裝置包括主試驗(yàn)?zāi)P徒M件、降雨組件、水位調(diào)控組件以及滑槽組件。主試驗(yàn)?zāi)P徒M件包括試驗(yàn)艙本體和可拆卸設(shè)置于試驗(yàn)艙本體的隔板,后板設(shè)置有多個(gè)滲水孔。降雨組件用于安裝在試驗(yàn)裝置上部且能夠沿試驗(yàn)裝置滑動(dòng),降雨組件能夠向試驗(yàn)艙本體內(nèi)或滑槽組件內(nèi)模擬降雨。崩滑模擬試驗(yàn)系統(tǒng)包括試驗(yàn)平臺(tái)、多物理量測(cè)試系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及崩滑模擬試驗(yàn)裝置。該崩滑模擬試驗(yàn)裝置及試驗(yàn)系統(tǒng)能夠進(jìn)行不同狀態(tài)、類型的崩滑災(zāi)害模擬試驗(yàn),模擬崩塌?滑坡災(zāi)害形成、演化的全過程,有助于對(duì)其致災(zāi)范圍進(jìn)行預(yù)測(cè)。
本發(fā)明涉及地質(zhì)工程技術(shù)領(lǐng)域的一種模擬酸蝕對(duì)碳酸鹽巖儲(chǔ)層裂縫導(dǎo)流能力影響的實(shí)驗(yàn)裝置,它主要由酸液體系貯罐、防腐泵、液體流量計(jì)、球閥A、酸液體系入口、空壓機(jī)、球閥B、壓力表、氣體入口、壓力傳感器、計(jì)算機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)A、箱體、活塞環(huán)、活塞、高速攝像機(jī)、箱體側(cè)向開啟把手、碳酸鹽巖塊、帶孔防腐鋼管、小孔、漏斗、酸液體系量筒、球閥C、計(jì)時(shí)器、計(jì)算機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)B、導(dǎo)流參數(shù)顯示器和導(dǎo)流測(cè)試器組成。本發(fā)明易于操作,通過導(dǎo)流測(cè)試系統(tǒng)可直觀檢測(cè)出不同酸蝕裂縫的導(dǎo)流情況,通過向密閉箱體增壓可以模擬出實(shí)際工況下地層壓力,通過透明的箱體可清楚觀察到實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,能很好的模擬酸蝕對(duì)碳酸鹽巖裂縫導(dǎo)流能力影響的過程。
本發(fā)明公開了在石油鉆采、地質(zhì)鉆探等工程中PDC鉆頭上實(shí)現(xiàn)金剛石復(fù)合齒可拆裝的新型固定方法,利用膨脹螺栓配合這一方式,解決了傳統(tǒng)胎體式PDC鉆頭金剛石復(fù)合片不能改變作用部位且更換金剛石復(fù)合片需要二次焊接的問題。其技術(shù)方案是:金剛石復(fù)合齒椎體和金剛石復(fù)合片連接;金剛石復(fù)合齒和安裝槽通過花鍵和膨脹螺栓連接;膨脹螺栓、安裝孔與金剛石復(fù)合齒通過膨脹套筒連接,膨脹套筒在錐形軸肩處徑向膨脹,卡緊在錐形軸肩和安裝孔之間;金剛石復(fù)合齒與冠部結(jié)構(gòu)通過銷釘連接。本發(fā)明能實(shí)現(xiàn)金剛石復(fù)合齒的可拆裝、更換金剛石復(fù)合片,旋轉(zhuǎn)金剛石復(fù)合齒的角度,讓金剛石復(fù)合片作用面每個(gè)部位都能工作,延長(zhǎng)了金剛石復(fù)合片的使用壽命,進(jìn)而降低鉆頭成本。
本發(fā)明實(shí)施例提供的一種孔隙結(jié)構(gòu)獲取方法及裝置,屬于地質(zhì)勘探及地球物理技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:將巖石樣品標(biāo)準(zhǔn)化。將標(biāo)準(zhǔn)化的巖石樣品放入CT掃描儀中進(jìn)行X射線掃描,獲得第一圖像數(shù)據(jù)。根據(jù)所述第一圖像數(shù)據(jù),獲得所述第一圖像數(shù)據(jù)的目標(biāo)區(qū)域。根據(jù)所述目標(biāo)區(qū)域,在所述標(biāo)準(zhǔn)化的巖石樣品中提取出目標(biāo)樣品。將所述目標(biāo)樣品放入聚焦離子束?場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡系統(tǒng)中進(jìn)行成像掃描,獲得第二圖像數(shù)據(jù)。根據(jù)所述第二圖像數(shù)據(jù),獲得孔隙結(jié)構(gòu)。該方法可對(duì)巖石樣品的孔隙結(jié)構(gòu),并對(duì)指定區(qū)域或不清晰區(qū)域的孔隙結(jié)構(gòu)進(jìn)行獲取和表征。實(shí)現(xiàn)了巖石孔隙結(jié)構(gòu)有針對(duì)性的系統(tǒng)化獲取和表征,達(dá)到準(zhǔn)確觀察和研究巖石樣品內(nèi)部的孔隙結(jié)構(gòu)及孔隙之間的依存關(guān)系。
本發(fā)明公開了利用多段高壓水射流提高底水油藏水驅(qū)開發(fā)效果的方法,步驟一:選取底水油藏射流最佳區(qū)域;步驟二:確定射流油井井?dāng)?shù),并對(duì)篩選的油井進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類;步驟三:對(duì)篩選的油井開展底水錐進(jìn)定量理論分析,采用一種改進(jìn)的底水錐進(jìn)模型新算法,獲取單個(gè)油井進(jìn)行采用高壓水射流處理的最佳臨界速度和避射高度參數(shù);步驟四:依據(jù)油田油藏地質(zhì)特點(diǎn),建立油藏?cái)?shù)值模擬模型;步驟五:根據(jù)理論計(jì)算最佳臨界速度和避射高度以及油藏?cái)?shù)值模擬確定最佳高壓水射流點(diǎn)位、射流方向和射流角度等參數(shù)。
本發(fā)明的基于方位地震數(shù)據(jù)的紋理屬性方法,首先對(duì)寬方位角三維地震數(shù)據(jù)體進(jìn)行梯度計(jì)算,得到每個(gè)方位角數(shù)據(jù)體的三個(gè)方向的梯度數(shù)據(jù)體;其次,根據(jù)不同方位角數(shù)據(jù)體所反應(yīng)的地層下的地質(zhì)結(jié)構(gòu)的差異性,利用上一步得到的各個(gè)方位角數(shù)據(jù)體的三個(gè)方向的梯度數(shù)據(jù)體來計(jì)算目標(biāo)點(diǎn)的相關(guān)性矩陣;最后對(duì)相關(guān)性矩陣進(jìn)行特征值分解,并由得到的特征值計(jì)算基于寬方位角數(shù)據(jù)體的紋理屬性體。
本發(fā)明提出了一種漂卵石層的鉆進(jìn)方法,屬于鉆進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域。它包括以下步驟:(1)鉆孔取顆粒樣,根據(jù)所取顆粒樣來判斷地層巖土體的性質(zhì)及地質(zhì)結(jié)構(gòu);(2)根據(jù)不同的鉆孔口徑來配置潛孔錘、跟管鉆具鉆頭以及鉆桿柱、套管,在鉆桿柱的端部連接潛孔錘,所述鉆桿柱的外側(cè)套管底端設(shè)有管靴;在管靴上連接有套管,潛孔錘跟管器與管靴的內(nèi)臺(tái)階接觸;(3)在鉆壓100-500Kg,轉(zhuǎn)速18-40r/min下進(jìn)行漂卵石層的鉆進(jìn),供風(fēng)量以空壓機(jī)的能力以及與潛孔錘額定耗風(fēng)量為準(zhǔn)。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是不僅提升了鉆進(jìn)速度,而且解決了孔壁護(hù)孔的穩(wěn)定性問題,不會(huì)重復(fù)鉆進(jìn),有效提高工效,還大幅降低了鉆進(jìn)的綜合成本。
一種雙液法灌漿塞及采用該灌漿塞的灌漿方法,屬水電建設(shè)工程中的灌漿裝置以及灌漿方法。它包括進(jìn)漿管、壓力表和閥門,其關(guān)鍵技術(shù)在于還包括外加劑管,外加劑管底部為花管,進(jìn)漿管和外加劑管共用一個(gè)套管,在套管上端設(shè)有觀測(cè)孔,在進(jìn)漿管的進(jìn)漿口端連接回漿管。本發(fā)明具有的有益效果是:在灌漿過程中,針對(duì)于復(fù)灌段次多的孔段全部采用雙液灌漿塞進(jìn)行灌注,有效地控制了水泥漿液的擴(kuò)散,明顯減少復(fù)灌次數(shù),漿液待凝時(shí)間由前期的12~24h調(diào)整至6~12h,施工進(jìn)度得到提高,有效地減少投資,挽回因地質(zhì)等客觀原因滯后的工期,為實(shí)現(xiàn)總工期目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
隧道鉆爆法施工安全5參數(shù)判定方法。本發(fā)明提供了判定指標(biāo)由位移值所屬范圍、變形速率范圍、變形加速度、支護(hù)裂縫狀態(tài)和地下水狀態(tài)組成,將判定的危險(xiǎn)等級(jí)和18種狀況類別等一并列入表1,對(duì)應(yīng)的施工措施列入表2,同時(shí)提出按現(xiàn)場(chǎng)對(duì)鉆爆法施工后用全站儀等對(duì)監(jiān)測(cè)斷面進(jìn)行的監(jiān)測(cè)變形位移值、變形速率值、變形加速度值、變形時(shí)間、用裂縫測(cè)寬、測(cè)探儀等確定的裂縫狀態(tài)、用觀察或測(cè)量的地下水狀態(tài),依據(jù)表1,確定出某監(jiān)測(cè)斷面當(dāng)前所處的危險(xiǎn)等級(jí)及5參數(shù)法判定步驟。本方法與現(xiàn)有單一參數(shù)方法相比,考慮了地質(zhì)條件、支護(hù)參數(shù)、施工方法、斷面尺寸及形式等多因素影響,增加了準(zhǔn)確性和普遍適用性,能全面、真實(shí)、可靠的預(yù)測(cè)隧道的安全性。
本發(fā)明公開了一種小兒氨酚黃那敏顆粒及質(zhì)量控制方法,配方為對(duì)乙酰氨基酚∶體外培育牛黃∶馬來酸氯苯那敏(125∶5∶0.5),采用性狀法、薄層色譜法、薄層掃描法、紫外分光光度法相結(jié)合的質(zhì)量控制方法,本發(fā)明用體外培育牛黃替代天然牛黃用于小兒氨酚黃那敏顆粒,保證藥效的同時(shí)大大降低了藥物的原料成本,另外,用體外培育牛黃替代人工牛黃用于小兒氨酚黃那敏顆粒,解決了藥物安全性和藥效性問題;同時(shí)有利于對(duì)小兒氨酚黃那敏顆粒全面地質(zhì)量控制。
本發(fā)明公開了一種放頂煤交叉鉆孔水力壓裂提高頂煤冒放性的方法,包括以下步驟:S1、計(jì)算出水力壓裂裂縫半徑R的值;S2、在工作面上掘進(jìn)平行于回采巷道的工藝巷道,在工藝巷道內(nèi),根據(jù)R值確定第一壓裂鉆孔,然后根據(jù)第一壓裂鉆孔確定其他壓裂鉆孔,以完成一個(gè)壓裂鉆孔組的布置;S3、沿工藝巷道的巷道方向布置多個(gè)壓裂鉆孔組;S4、利用鉆機(jī)進(jìn)行交叉鉆孔施工,通過水力壓裂系統(tǒng)進(jìn)行壓裂,以形成水力裂縫網(wǎng)。本發(fā)明通過采用交叉鉆孔布置方式,并通過水力壓裂來使頂煤致裂,具有鉆孔施工量少、濟(jì)效益顯著、不會(huì)出現(xiàn)煤與瓦斯突出和沖擊礦壓危險(xiǎn)等效果,能夠更好的適應(yīng)放頂煤開采的地質(zhì)和工程條件,克服了現(xiàn)有技術(shù)所存在的不足。
本發(fā)明公開了一種盾構(gòu)制漿用材料及其制備方法。該盾構(gòu)制漿用材料包括:膨潤(rùn)土,40~85%;水溶性高分子聚合物,3~10%;增粘劑,10~38%;堿度調(diào)節(jié)劑,2~5%。該制備方法包括:將膨潤(rùn)土、堿度調(diào)節(jié)劑加入混料機(jī)中預(yù)先混合鈉化,然后再加入水溶性高分子聚合物、增粘劑,攪拌均勻后得到盾構(gòu)制漿用材料。本發(fā)明旨在提供盾構(gòu)制漿用材料及其制備方法,制得的盾構(gòu)制漿材料是一種優(yōu)良的泥水優(yōu)化處理劑,能根據(jù)不同的施工地質(zhì)狀況,有效地與切削下泥土中的有益顆粒產(chǎn)生浮選作用,在旋噴加固或攪拌加固區(qū)建立良好的泥水體系,使泥水具有良好的流變性,防止因壓力激動(dòng)產(chǎn)生冒頂事故,控制地面沉降,并具有良好的潤(rùn)滑保護(hù)作用。
本發(fā)明公開了一種基于交互數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)致密氣產(chǎn)量主控因素的方法,包括:根據(jù)地質(zhì)研究資料和壓裂施工報(bào)告,收集并整理多種對(duì)致密氣產(chǎn)量有影響的特征因素?cái)?shù)據(jù),進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗;計(jì)算剩余樣本數(shù)據(jù)中各變量?jī)蓛芍g的最大互信息數(shù);對(duì)最大的互信息值進(jìn)行歸一化,選擇不同尺度下的互信息的最大值作為MIC值,再將其轉(zhuǎn)換為百分制評(píng)分MICi;引入隨機(jī)森林回歸算法循環(huán)計(jì)算10次各變量?jī)蓛芍g的RF評(píng)分,再將其轉(zhuǎn)換為百分制評(píng)分RFi;最后取已經(jīng)得到的MICi值及得到的RFI值的均值作為綜合評(píng)分Total_Scorei,并對(duì)Total_Scorei將其作為影響致密氣產(chǎn)量的主控因素。本發(fā)明能夠有效篩選影響致密氣產(chǎn)量的主控因素,篩選出的主控因素十分切合實(shí)際。
本發(fā)明提供了一種震后降雨型泥石流的預(yù)報(bào)方法、裝置、設(shè)備及可讀存儲(chǔ)介質(zhì),涉及泥石流預(yù)報(bào)技術(shù)領(lǐng)域,包括實(shí)時(shí)獲取雨量監(jiān)測(cè)站的返回?cái)?shù)據(jù),返回?cái)?shù)據(jù)包括降雨時(shí)長(zhǎng)和降雨雨量;獲取歷史數(shù)據(jù),歷史數(shù)據(jù)包括所述雨量監(jiān)測(cè)站采集的至少兩個(gè)歷史降雨雨量數(shù)據(jù)、每次歷史降雨雨量對(duì)應(yīng)的泥石流發(fā)生狀態(tài)和泥石流發(fā)生時(shí)刻;對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理;根據(jù)歷史降雨雨量數(shù)據(jù)和每次歷史降雨雨量對(duì)應(yīng)的地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生狀態(tài)建立降雨閾值模型;根據(jù)返回?cái)?shù)據(jù)和降雨閾值模型計(jì)算得到雨量監(jiān)測(cè)站所在區(qū)域的泥石流預(yù)報(bào)警戒信息,本發(fā)明通過構(gòu)建預(yù)報(bào)模型時(shí),考慮了沒有誘發(fā)泥石流的降雨數(shù)據(jù),解決了常規(guī)辦法難以對(duì)預(yù)報(bào)模型進(jìn)行驗(yàn)證的問題,提高預(yù)報(bào)可信度。
本發(fā)明公開了一種聯(lián)合測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)構(gòu)建復(fù)雜三維地震模型標(biāo)簽方法,包括以下步驟:S1、提取測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)的縱橫波速度、密度,以及聯(lián)合概率密度函數(shù),找到地層上下相鄰點(diǎn)梯度;S2、建立地層框架,包括以下子步驟:S21、建立三維水平層狀速度模型;S22、將水平層進(jìn)行地層彎曲、地層傾斜以及在模型中添加孔縫洞;S23、對(duì)模型進(jìn)行三維高斯平滑;S24、根據(jù)斷層產(chǎn)生的位置,結(jié)合實(shí)際情況中孔縫洞與斷層之間的聯(lián)系,將隨機(jī)介質(zhì)理論產(chǎn)生的三維隨機(jī)孔縫洞模型加到模型中。本發(fā)明根據(jù)分析實(shí)際工區(qū)中巖性空間分布對(duì)斷層面周圍地層的細(xì)微拖動(dòng)進(jìn)行刻畫;在斷層產(chǎn)生后進(jìn)行地層彎曲可以得到不規(guī)則的斷層面,使得斷層面更加符合實(shí)際地質(zhì)情況,保證了模型的真實(shí)性。
本發(fā)明公開一種隧道襯砌拱部防脫空裝置及施工方法,包括接觸端子、控制箱、指示燈和導(dǎo)線,所述控制箱包括電源開關(guān)、漏電斷路器、接觸器和繼電器;S1:施工準(zhǔn)備,安裝防水板和排氣管,襯砌鋼筋;S2:二襯鋼筋綁扎結(jié)束后,安裝接觸端子及導(dǎo)線,接觸端子采用透明膠帶固定在防水板上面,布設(shè)線路統(tǒng)一留在堵頭板位置,同時(shí)接入控制箱內(nèi);S3:臺(tái)車就位前,提前測(cè)試防脫空裝置線路連接是否通暢;采用本發(fā)明公開的施工方法,在注漿完成3個(gè)月內(nèi)采用人工敲擊、地質(zhì)雷達(dá)法等方式對(duì)拱頂襯砌質(zhì)量進(jìn)行自檢,拱頂缺陷較之前人工觀察澆筑要有明顯的減少。襯砌拱頂通過安裝液位連通式防脫空裝置,當(dāng)所有指示燈全亮?xí)r,可初步判定拱頂混凝土澆筑密實(shí)。
本發(fā)明公開了一種上承式拱橋拱座嵌固式基礎(chǔ)錨固深度的評(píng)判方法,在建立模型時(shí),在建立模型時(shí),充分考慮嵌固式基礎(chǔ)的傾斜角度對(duì)錨固深度的影響,并且由于考慮了土層和巖層對(duì)嵌固式基礎(chǔ)的影響,相較于現(xiàn)有技術(shù)中僅按均勻巖層進(jìn)行推算,且僅考慮彎矩對(duì)錨固深度的影響,本方法全面考慮了彎矩和剪力的作用,有效反映出拱座基礎(chǔ)的受力情況,適用于復(fù)雜的地質(zhì)情況,解決了嵌固式基礎(chǔ)錨固合理深度的判定難題,方法科學(xué)可靠實(shí)用,確保了拱座基礎(chǔ)的安全可靠,有利于提高橋梁結(jié)構(gòu)安全性,為大跨度拱橋嵌固式基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)提供了方向。
本發(fā)明公開了一種用于盾構(gòu)施工的出渣噴涌緩沖裝置及其施工方法,屬于盾構(gòu)出渣技術(shù)領(lǐng)域,解決了傳統(tǒng)技術(shù)中其中地質(zhì)情況不佳,過程不可控,容易導(dǎo)致螺旋輸送機(jī)出渣噴涌現(xiàn)象發(fā)生,導(dǎo)致發(fā)生施工安全事故和污染施工環(huán)境的問題,其包括:螺旋輸送機(jī),其特征在于,所述螺旋輸送機(jī)的底部固定設(shè)置有一道閘門,所述一道閘門的底部連接有二道閘門,所述一道閘門的一側(cè)通過管道連接有緩沖罩,所述緩沖罩的底部固定設(shè)置有裙邊刮板提升皮帶機(jī),所述緩沖罩為箱體結(jié)構(gòu),所述箱體結(jié)構(gòu)的內(nèi)部固定設(shè)置有數(shù)個(gè)緩沖件,所述二道閘門的底部固定設(shè)置有主動(dòng)皮帶機(jī),避免了在進(jìn)行高含水土層挖掘時(shí)發(fā)生的渣土噴涌現(xiàn)象。
埋深變化大的鐵路隧道航空電磁探測(cè)方法,以有效對(duì)鐵路線路中線地下斷面的地質(zhì)情況進(jìn)行探測(cè),確保物探資料的可靠性。包括如下步驟:沿線路方向布置11條測(cè)線;分別采用航空瞬變電磁法、航空天然場(chǎng)電磁法進(jìn)行探測(cè),得到相應(yīng)探測(cè)資料;對(duì)航空瞬變電磁法探測(cè)資料擬三維反演,得到中線地下斷面的航空瞬變電磁法勘探反演電阻率斷面圖;對(duì)航空天然場(chǎng)電磁法探測(cè)資料進(jìn)行擬三維反演,得到中線地下斷面的航空天然場(chǎng)電磁法勘探反演電阻率斷面圖;進(jìn)行11條測(cè)線組合的擬三維聯(lián)合反演,得到兩種方法、11條測(cè)線組合資料的地下空間擬三維聯(lián)合反演電阻率數(shù)據(jù)組;成圖處理,得到中線地下斷面的聯(lián)合反演電阻率斷面圖,以該圖作為后續(xù)資料解釋的基本依據(jù)和基本圖件。
本發(fā)明公開了一種適用于破碎圍巖隧道開挖支護(hù)的施工方法,包括以下步驟:S1、施工準(zhǔn)備;S2、超前地質(zhì)預(yù)報(bào);S3、超前支護(hù);S4、上斷面導(dǎo)坑分部開挖及支護(hù);S5、拆除導(dǎo)坑隔壁及核心土開挖;S6、下臺(tái)階分幅開挖及支護(hù);S7、仰拱開挖、支護(hù)及仰拱回填;S8、二次襯砌。本發(fā)明提供的適用于破碎圍巖隧道開挖支護(hù)的施工方法,適用于土質(zhì)或破碎的巖質(zhì)圍巖開挖,預(yù)留核心土作為初支施工工作面,無需設(shè)臺(tái)車。設(shè)剛性臨時(shí)支撐,與核心土共同作用,支撐掌子面。導(dǎo)坑開挖斷面小,穩(wěn)定性易控制,安全有保障。
本發(fā)明公開了一種水泥膠結(jié)巖體相似材料回收及再利用方法,屬于地質(zhì)力學(xué)模型試驗(yàn)技術(shù)領(lǐng)域,該方法是在模型試驗(yàn)測(cè)試之后,將巖體相似材料拆除后進(jìn)行粉碎,粉碎至其粒徑≤1mm;將粉碎后的材料放入烘箱內(nèi)烘干除水,取出冷卻至室溫;將抗磨液壓機(jī)油加入到烘干混合物中再混合均勻;將水泥加入到粉碎料和液壓機(jī)油的混合物中,繼續(xù)混合均勻;最后將水加入到以上的混合物中,再混合均勻即可。該方法解決了水泥膠結(jié)巖體相似材料的回收再利用問題,操作簡(jiǎn)單,成本較低,而且在實(shí)驗(yàn)室容易實(shí)施,無需購置其它設(shè)備,利用現(xiàn)有設(shè)備即可。
本發(fā)明公開了一種微觀驅(qū)替動(dòng)態(tài)圖像采集分析裝置,用于微觀驅(qū)替實(shí)驗(yàn),作為石油地質(zhì)實(shí)驗(yàn)中研究驅(qū)替機(jī)理、驅(qū)替劑效率、剩余油形態(tài)的重要模擬工具。所述微觀驅(qū)替圖像采集裝置,主要包括主支架、高清動(dòng)態(tài)圖像采集器裝配體、載物平臺(tái)、控制板裝配體、移動(dòng)滑臺(tái)組件、光源裝配體、支撐底座。本發(fā)明微觀驅(qū)替圖像采集裝置,通過高清圖像采集器和集成冷陰極燈板設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了大尺寸微觀驅(qū)替刻蝕模型全局采集,同時(shí)也能夠?qū)Ω蟪叽绲牟A钌澳P瓦M(jìn)行全局采集,驅(qū)替實(shí)驗(yàn)結(jié)果更有代表性。采集得到高清動(dòng)態(tài)連續(xù)圖像,便于對(duì)驅(qū)替實(shí)驗(yàn)進(jìn)行準(zhǔn)確的定量分析處理,利用圖像識(shí)別技術(shù)進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別,便于微觀驅(qū)替實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行,為提高油田多次開采的采收率提供理論支撐。
本發(fā)明提供一種石油鉆采中的用于超深井鉆進(jìn)的泥漿的制備方法,屬于油田鉆井工程領(lǐng)域。為了解決目前普通的泥漿不能滿足超深井的深井段地質(zhì)情況復(fù)雜的問題,本發(fā)明提供一種用于超深井鉆進(jìn)的泥漿的制備方法,包括以下步驟:基漿配制;加入磺甲基酚醛樹脂;加入氫氧化鈉水溶液,調(diào)節(jié)pH=10~11;依次加入腐植酸鉀、磺化聚丙烯酸鈉、褐煤樹脂、羥乙基纖維素和正電溶膠;加入質(zhì)量濃度為5-10%的CaCl2水溶液;加入質(zhì)量濃度為5%的SPAN-80水溶液,攪拌均勻后,加入鈦酸鐵,即得所述的用于超深井鉆進(jìn)的泥漿。利用本發(fā)明提供的制備方法,制備而成的用于超深井鉆進(jìn)的泥漿,不易出現(xiàn)井壁塌陷、卡鉆等事故,還能在防塌的基礎(chǔ)上適當(dāng)?shù)靥岣邫C(jī)械鉆速。
本發(fā)明向公眾公開了一種對(duì)巖土物理性能進(jìn)行全面測(cè)試的TJH巖土快速測(cè)試法及其儀器。它包括:一套制備懸浮液的工藝;一套計(jì)算公式;一套測(cè)試儀器。從而使廣泛用于交通、礦山、建筑、水保、建材、冶金、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等各個(gè)部門,特別是對(duì)水庫大壩、江、河與湖泊的堤岸進(jìn)行觀測(cè)與監(jiān)控,以及水利、公路、機(jī)場(chǎng)、鐵路、港口建設(shè)、水文地質(zhì)勘察等等,凡是要在地面或巖土中進(jìn)行物理測(cè)試的均分別比現(xiàn)有方法提高工效12至144倍。
本發(fā)明公開了一種低緯度磁異常的化極方法,包括以下步驟:S1:構(gòu)建樣本數(shù)據(jù)集的模型空間,所述模型空間由地下半空間和多個(gè)長(zhǎng)方體單元組成,且多個(gè)所述長(zhǎng)方體單元以組合的形式設(shè)置在所述地下半空間的非邊緣區(qū)域;S2:進(jìn)行遍歷取樣及數(shù)據(jù)擴(kuò)增,獲得樣本數(shù)據(jù)等效磁異常體;S3:采用頻率域壓制方法獲取穩(wěn)定初始模型;S4:將所述穩(wěn)定初始模型與任意磁化方向磁異常共同作為FCN網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的輸入,垂直磁化方向磁異常作為標(biāo)簽,訓(xùn)練FCN化極網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu);S5:將實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與所述穩(wěn)定初始模型共同作為訓(xùn)練好的FCN化極網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的輸入,獲得化極預(yù)測(cè)結(jié)果。本發(fā)明能夠獲得更精確的化極結(jié)果,對(duì)地質(zhì)解釋提供技術(shù)支持。
本申請(qǐng)?zhí)峁┝四嗍鞅O(jiān)控預(yù)警的警報(bào)裝置,屬于泥石流技術(shù)領(lǐng)域,該泥石流監(jiān)控預(yù)警的警報(bào)裝置包括引流消能組件和物源檢測(cè)組件。電導(dǎo)率檢測(cè)儀通過管路電阻監(jiān)測(cè)當(dāng)前泥石流溝水位高度,對(duì)下游及時(shí)進(jìn)行泥石流預(yù)警。動(dòng)力泵從相應(yīng)消能管進(jìn)行泥石流取樣,泥石流中的石塊、樹枝等大塊固體被小管徑取樣管限制取樣,經(jīng)由質(zhì)量流量計(jì)科里奧利原理,測(cè)量液固雙相流中含固率,數(shù)據(jù)采樣及時(shí)上傳,對(duì)下游進(jìn)行泥石流破壞性預(yù)警。相比傳統(tǒng)的構(gòu)建泥石流預(yù)報(bào)模型進(jìn)行預(yù)警,泥石流起動(dòng)過程中,泥石流液位高度和含固率及時(shí)取樣,預(yù)警時(shí)效性好,預(yù)警準(zhǔn)確率高,泥石流監(jiān)測(cè)儀器儀表使用安全穩(wěn)定性高,及時(shí)反饋相關(guān)數(shù)據(jù),方便對(duì)泥石流溝地形、地質(zhì)和降雨的長(zhǎng)期研究。
本發(fā)明公開了一種基于最優(yōu)距徑比的小口徑鉆孔組合抗滑樁設(shè)計(jì)方法,包括:對(duì)滑坡進(jìn)行巖土工程地質(zhì)勘查,確定小口徑組合抗滑樁布置位置,巖土體參數(shù),計(jì)算剩余下滑力,設(shè)定鉆孔組合抗滑樁的直徑;根據(jù)滑坡巖土體性質(zhì)計(jì)算形成土拱效應(yīng)的最優(yōu)距徑比,確定單樁之間的間距和排數(shù)。本發(fā)明利用最優(yōu)距徑比的概念,考慮樁間土體形成“土拱效應(yīng)”的最佳樁間距,從而充分利用樁間土體的抗滑能力,減少樁體結(jié)構(gòu)配筋,提高工程經(jīng)濟(jì)性;本發(fā)明采用經(jīng)驗(yàn)取值設(shè)定樁徑,利用數(shù)值分析計(jì)算合理間距,通過理論計(jì)算校核可靠性,簡(jiǎn)便可行,可用于突發(fā)滑坡災(zāi)害的應(yīng)急治理設(shè)計(jì)工作。
本發(fā)明涉及一種富有機(jī)質(zhì)頁巖有機(jī)質(zhì)體積含量確定方法,包括確定干酪根類型和有機(jī)質(zhì)成熟度,根據(jù)頁巖成巖作用類型和干酪根類型確定有機(jī)質(zhì)與有機(jī)碳的轉(zhuǎn)換系數(shù),根據(jù)電阻率測(cè)井和聲波時(shí)差測(cè)井?dāng)?shù)據(jù),利用ΔlogR法計(jì)算頁巖TOC含量,根據(jù)有機(jī)質(zhì)密度與有機(jī)質(zhì)成熟度之間的關(guān)系,計(jì)算得到有機(jī)質(zhì)密度,根據(jù)密度測(cè)井曲線,獲得頁巖密度,根據(jù)頁巖有機(jī)質(zhì)掃描電鏡圖片,利用Image J軟件分析得到有機(jī)質(zhì)面孔率,根據(jù)所獲參數(shù)計(jì)算有機(jī)質(zhì)體積含量。本發(fā)明通過計(jì)算頁巖有機(jī)質(zhì)體積含量,了解有機(jī)質(zhì)的空間占比及分布,為優(yōu)選地質(zhì)甜點(diǎn)與工程甜點(diǎn)提供依據(jù),為油氣儲(chǔ)層孔縫溶擴(kuò)—“物質(zhì)凈移除、減量增滲”新思路提供理論依據(jù)。
中冶有色為您提供最新的四川成都有色金屬探礦技術(shù)理論與應(yīng)用信息,涵蓋發(fā)明專利、權(quán)利要求、說明書、技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、實(shí)用新型內(nèi)容及具體實(shí)施方式等有色技術(shù)內(nèi)容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術(shù)理論與應(yīng)用平臺(tái)!