本發(fā)明公開了輸油管道支撐裝置,包括頂面開設有管體凹槽的支撐主體塊,從管體凹槽的槽面向支撐主體塊內部開設有升降凹槽,升降凹槽內部放置有弧形升降板,弧形升降板的凹面向上,弧形升降板的凸面設置有導向套筒,升降凹槽的底部連通有向支撐主體塊下端面方向延伸的伸縮桿空腔,伸縮桿空腔貫通到支撐主體塊下端面,導向套筒延伸到伸縮桿空腔,從支撐主體塊的下方插入有螺紋桿,螺紋桿穿過伸縮桿空腔后延伸到導向套筒內,螺紋桿與弧形升降板的凸面進行頂壓接觸,支撐主體塊的下端面連接有底部封塊,螺紋桿貫穿底部封塊并與底部封塊進行螺紋配合。本發(fā)明的優(yōu)點在于:解決地質沉降后,支撐結構可以對輸油管道起到支撐的作用。
本發(fā)明公開了一種新型山坡雨水收集系統(tǒng)及山洪、泥石流防治方法,它涉及雨水收集利用及地質災害的防治技術領域;本發(fā)明主要包括山坡雨水匯集系統(tǒng)、水石分離系統(tǒng)、發(fā)電系統(tǒng)、灌溉系統(tǒng)等四大系統(tǒng),山坡雨水匯集系統(tǒng)包含有泥石流監(jiān)測預警、生態(tài)護坡、網(wǎng)狀明渠;水石分離系統(tǒng)包含有柔性排導槽、停淤池、山底隧道;發(fā)電系統(tǒng)包含有發(fā)電廠房、攔擋壩、蓄庫;灌溉系統(tǒng)包含有明渠、滴灌系統(tǒng)。本發(fā)明的有益效果為:設計簡單、施工方便、工程造價較低有普遍適用性。
本發(fā)明提供了一種基于EM算法的三維地震數(shù)據(jù)波形的半監(jiān)督聚類方法。所述方法包括對目的層時窗內的三維地震數(shù)據(jù)進行以下處理:查找三維地震數(shù)據(jù)波形的極值點,并通過切比雪夫多項式來擬合地震波形,并將擬合系數(shù)作為波形特征參數(shù);根據(jù)測井信息對三維地震數(shù)據(jù)中的井旁道地震數(shù)據(jù)的擬合地震波形進行分類,形成含類別信息的帶標簽樣本數(shù)據(jù)集;通過EM算法對未進行所述分類的擬合地震波形進行半監(jiān)督聚類,其中,所述含類別信息的帶標簽樣本數(shù)據(jù)集給出EM算法迭代的參數(shù)初始值,并根據(jù)相同地質層位的極值點周圍的波形具有相似性,對波形特征參數(shù)進行聚類。本發(fā)明在聚類過程中應用了測井數(shù)據(jù),提高分類精度,使分類結果與實際類別信息聯(lián)系緊密。
本發(fā)明公開了一種體外肝灌流裝置,它包括由3個灌流液儲存容器構成的灌流液儲存容器組、四通管、灌流泵、熱交換系統(tǒng)、氧合器、去泡器、灌流導管、三通管和回流泵。本發(fā)明的裝置可以對離體肝臟進行三步肝灌流,最大限度地快速、連續(xù)進行前灌流液和消化液的有效灌注,最大程度地質控消化肝組織過程,節(jié)約成本,恒定溫度,減少污染,從而保質保量的獲得實驗與臨床所用的肝細胞,尤其是肝細胞移植、生物人工肝等所需的大量肝細胞。
本發(fā)明涉及石油地質領域,特別涉及一種可控溫壓的巖石-流體反應原位觀測裝置。具體技術方案為:包括有反應體,開設于反應體上的密封反應腔及可參觀密封反應腔內巖石薄片反應的觀察機構,反應體上設有氣液進入機構及液體循環(huán)機構,氣液進入機構包括有設于反應體上,且一端與反應體外部導通,另一端通過連接通道分別與反應腔導通的氣體進入口及液體進入口,氣體進入口及液體進入口處分別設有可封堵或開啟氣體進入口的氣體進入控制閥及可封堵或開啟液體進入口的液體進入控制閥。采用上述技術方案,提供了一種縮短實驗時間、提高實驗效果的可控溫壓的巖石-流體反應原位觀測裝置。
本發(fā)明屬于地質災害預測預警領域技術領域,尤其涉及一種邊坡變形階段位移時間曲線切線角的確定方法。本發(fā)明公開的邊坡變形階段位移時間曲線切線角的確定方法,包括以下步驟:A、監(jiān)測邊坡位移數(shù)據(jù)ti,Si,其中ti為監(jiān)測時刻,Si為ti時刻對應的位移量,i=1,2,3…;B、對位移量Si除以單位位移,對監(jiān)測時刻除以單位時間,分別進行標準化;C、根據(jù)標準化后的邊坡位移數(shù)據(jù),計算位移時間曲線切線角,計算公式如下式中,表示第i時刻的標準切線角,Ss表示標準化時采用的單位位移,ts表示標準化時采用的單位時間。這種方法可以減小人為因素的干擾,根據(jù)變形速率即可方便地判斷出標準切線角的大小。
本發(fā)明公開了一種對拉式灌注樁基坑支護結構,由支護樁、鋼筋網(wǎng)和錨桿組成,其中在支護樁的樁體水平位置方向上從上至下分布有2個以上的錨桿孔,且錨桿孔均位于同一垂直面上,將錨桿的兩端分別與支護樁連接,并將鋼筋網(wǎng)固定在錨桿端頭上。本發(fā)明可廣泛運用在建筑領域的基坑支護結構中,特別是在發(fā)掘地質文物現(xiàn)場的基坑支護結構中,可以有效防止基坑旁邊的崩塌體垮塌,并且可以節(jié)約大量的錨桿材料,方便施工。
山區(qū)大型棄碴場加固防護構造,能有效解決山區(qū)大型棄碴場穩(wěn)定的技術難題,減少水土流失,避免棄碴造成人為地質災害問題。它包括:抗滑樁,設置于棄碴場出口坡腳,沿溝槽橫向間隔布設;擋土板,置于抗滑樁靠棄碴場側;碎石反濾層,填筑于擋土板后;主滲水肓溝,沿棄碴場底部溝槽中心縱向布置;支滲水肓溝,沿棄碴場底部溝槽中心向兩側山坡呈樹枝狀布置,與主滲水肓溝連通;環(huán)形截水溝,沿棄碴場頂部高程1m以上四周山體布置,在碴場出口延伸接入自然溝槽;縱向排水溝,沿棄碴場頂面中心布置,與天然溝槽相連通;截水溝,沿棄碴場縱向排水溝向碴場頂面兩側呈樹枝狀布置,與縱向排水溝相連通;排水吊溝,置于擋土板外側。
本發(fā)明公開了一種井震聯(lián)合初始波阻抗建模方法,屬于地震油氣勘探技術領域,包括如下步驟:從文件讀入地震數(shù)據(jù)體、測井曲線以及層位數(shù)據(jù);對地震數(shù)據(jù)體進行抽道操作,建立偽井道集;對抽取出的偽井道集逐道進行重采樣和閾值處理;將反射系數(shù)序列進行反射界面與地震道中振幅點的匹配;在得到了匹配完成的偽井之后,通過加權來將每一道偽井外推進行逐道的建模;將模型進行平滑整理;將獲得的每一道模型進行排列和顯示,之后交由后續(xù)的反演流程進行反演處理。本發(fā)明通過調整抽道參數(shù)來獲得不同精細程度的初始模型,這給了地質反演人員一個有效方便的接口去調整在整個剖面上分辨率,同時在反演效果和速度上進行一個主觀的取舍。
本發(fā)明涉及石油工程領域水力壓裂過程中一種針對典型壓裂失效井的增產潛力評估方法。通過單井控制儲層地層系數(shù)對單井進行分類,建立壓裂失效井的評價指標,選取典型失效井。并根據(jù)容積法與地質模型方法計算單井控制儲量,結合典型失效井當前的生產數(shù)據(jù),計算當前單井采出程度。最后類比油氣田的最終采收率,定義油氣井增產潛力因子,定量分析典型失效井增產潛力。該發(fā)明通過對前期壓裂失效井的精細選取,并對典型壓裂失效井增產潛力進行準確評估,原理可靠,實際操作性強,為后期重復壓裂工藝提出指導與建議,大大降低重復壓裂的風險性。
本發(fā)明公開了一種可消除機械破壞的軟巖崩解裝置及測試方法,其中,加熱部件設置于所述水箱內,其用于對所述水箱內的液體加熱;控溫系統(tǒng)與所述加熱部件連接,其用于對液體加熱的控制;巖石碎屑顆粒篩選系統(tǒng)包括篩筒機構、升降機構和動力裝置,所述篩筒機構內用于盛裝巖石試樣,所述篩筒機構置于所述容器內并與所述升降機構連接,所述升降機構與所述動力裝置連接,由所述動力裝置通過所述升降機構帶動所述篩筒機構在所述容器的試驗溶液中上下移動。通過本有利于分析研究水下不同流速、不同溫度工況下軟巖的崩解特征,能夠為工程結構設計、地質災害預測等提供更為全面、準確、可靠的建議。
本發(fā)明涉及相控陣雷達天線技術領域,具體的說是一種相控陣雷達天線,包括低空相控陣雷達天線本體,所述低空相控陣雷達天線本體底部固定連接有車架,所述車架內部設有四個對稱分布的支撐部件;所述支撐部件包括貫穿車架的第一柱,所述第一柱與車架螺紋連接。通過車架上支撐部件,使得支撐部件在與地面進行接觸時,與地面的接觸面積會變大,在低空相控陣雷達天線本體和車架自身重量不變的情況下,支撐部件與地面接觸部位的壓強會變小,使得支撐部件不易陷入地面內,可以將低空相控陣雷達天線本體頂起來支撐住,從而使得此低空相控陣雷達天線本體可以在地面不那么硬的場地進行使用,可以適用于地質較為復雜的野外環(huán)境。
本發(fā)明涉及一種頂管工作坑支護方法,其包括以下步驟:步驟一、施工準備,按設計標高進行場地平整,進行灌注樁的放樣并環(huán)繞工作坑隔樁施工,形成環(huán)形排樁;步驟二、根據(jù)地質及地下水分布情況,于相鄰的兩根灌注樁之間施工高壓噴射止水樁,使得高壓噴射止水樁與灌注樁相咬合,形成封閉的止水帷幕;步驟三、工作坑坑內土方分層開挖,開挖達到每層設計標高后,進行環(huán)梁施工,待每層環(huán)梁施工達到設計強度后再進行下一層土方開挖,開挖至工作坑坑底;步驟四、對頂管進洞口地面進行注漿加固形成洞口內襯墻,同時預留出頂管進洞口位置,并進行墊層和后座墻施工,以及頂管設備的安裝,完成工作坑施工。本發(fā)明具有結構可靠、便于頂管施工的效果。
本發(fā)明公開一種構造變形對現(xiàn)今地應力方位擾動的定量分析方法,包括以下步驟:進行研究區(qū)局部褶皺變形樣式的精細解析,并劃分內部巖石力學層結構類型,建立井剖面的地應力方位判定技術、構建褶皺幾何學描述參數(shù)與地應力擾動量之間的定量關系、明確引起地應力場擾動的關鍵因素和進行水平井區(qū)內地應力場的分布預測;本發(fā)明綜合利用地質力學、應用物理及人工智能與大數(shù)據(jù)等多學科交叉,實現(xiàn)井筒剖面地應力方位的準確判定,并結合數(shù)值模擬實驗結果,建立地應力方位擾動量與擾動范圍的定量評價圖版,可以為復雜褶皺變形區(qū)受地應力場擾動后水平井軌跡優(yōu)化和井壁穩(wěn)定提供科學的建議,提高水力壓裂效果,減少鉆井失利,具有精度高,限制小的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種基于BP神經網(wǎng)絡的碳酸鹽巖高頻層序自動化識別方法,包括以下步驟:S1、建立高頻層序識別劃分標準數(shù)據(jù)庫;S2、編寫并調試基于python的BP神經網(wǎng)絡模型。過對具有豐富層序劃分經驗的地質人員的層序劃分標準進行學習,建立具有強遷移能力的BP神經網(wǎng)絡,有效解決了層序劃分難度大、周期長的問題,實現(xiàn)了高頻層序的自動化劃分,能夠作為認識海相地層沉積環(huán)境演化、輔助油氣勘探的重要手段。
本發(fā)明提供一種凝聚聚類無監(jiān)督算法的流體類型識別方法,包括:獲取儲層中目標井所在區(qū)域的目標參數(shù);計算單位孔隙體積巖石氯化鹽含量閾值和含水飽和度;重新整理目標數(shù)據(jù);判斷單位孔隙體積巖石氯化鹽含量是否大于單位孔隙體積巖石氯化鹽含量閾值,或者含水飽和度是否大于含水飽和度閾值;若大于等于,則判斷該樣本點所對應的儲層目標井所在區(qū)域為水層;若小于,則不為水層,則剔除水層的數(shù)據(jù)點,選取剩下的樣本點作為新的數(shù)據(jù)進行預處理,加載到凝聚聚類模型進行訓練并且預測;通過地質工作者的經驗和專家知識分析一類數(shù)據(jù)樣本點,將輸出結果的偽標簽轉換成真實標簽輸出流體分類真實結果。本發(fā)明提高了流體識別效率,減少投入成本。
本發(fā)明公開了一種考慮流域松散堆積物的潛在崩滑災害易發(fā)性估算方法,包括以下步驟:S1:采集待估算區(qū)域所在地區(qū)同震松散堆積體的面積和體積,并進行回歸擬合,確定待估算區(qū)域的同震松散堆積體分布圖;S2:計算待估算區(qū)域的土壤侵蝕量并進行分級,得到土壤侵蝕強度分級圖;S3:計算不同環(huán)境影響因子對土壤侵蝕風險的貢獻值,得到土壤侵蝕風險圖;S4:根據(jù)土壤侵蝕強度分級圖和土壤侵蝕風險圖,得到潛在松散堆積體分布圖;S5:進行潛在崩滑災害易發(fā)性估算。本發(fā)明探究了松散堆積物的數(shù)量與空間分布之間的關系及其在流域水平上的潛在地質災害貢獻,為未來的開發(fā)活動和防護措施提供依據(jù)。
本發(fā)明涉及地下洞室設計方法,其公開了一種在水利水電工程、地下儲庫工程運用的大型地下洞室群布置設計方法,更為科學合理的確定地下洞室群的位置。本發(fā)明在確定主洞室群縱軸線方位、主洞室的洞形和尺寸、洞室間距的基礎上,綜合考慮巖石強度應力比、場址區(qū)地應力場特征、洞室群效應、主洞室尺寸等影響地下洞室群布置的關鍵因素,進一步確定主洞室群谷坡側巖體厚度和上覆巖體厚度。本發(fā)明提出的谷坡地應力特征的量化分析方法、谷坡側巖體厚度的計算公式、洞室群上覆巖體厚度的確定方法,不僅科學合理,而且量化程度高,可操作性強,便于設計人員應用,適用于各種地應力水平和復雜地質條件下的大型地下洞室群布置設計。
本發(fā)明公開了一種確定基于復合暫堵體系的實時轉向壓裂參數(shù)的方法,涉及非常規(guī)頁巖油氣儲層改造技術領域。本發(fā)明的實時轉向壓裂方法通過使用包括可溶暫堵球、暫堵顆粒的復合暫堵體系,實現(xiàn)射孔孔眼、不同尺度裂縫的暫堵,同時綜合地質參數(shù)、施工壓力、微地震實時監(jiān)測等數(shù)據(jù)分析,形成復合暫堵材料加入量、加入時機與加入頻次的實時優(yōu)化,實現(xiàn)水平段均勻改造,提高壓裂縫網(wǎng)復雜性。
本發(fā)明涉及一種上阻下透型蓋層塌陷成因實驗裝置,屬于巖溶塌陷研究技術領域。本發(fā)明可以直觀表達地下水位升降觸發(fā)上阻下透型巖溶塌陷成因的全過程,直觀展現(xiàn)地下水位升降時,蓋層內和溶洞中的壓強變化規(guī)律及地下水位下降產生滲透壓力三者聯(lián)合作用而導致蓋層變形、塌陷逐漸產生的過程,并進行相關試驗及參數(shù)測定。利用本發(fā)明所獲取的實驗數(shù)據(jù)和實驗現(xiàn)象非常有利于分析和研究水動力條件與巖溶塌陷地質災害之間的本質關系,尤其為研究蓋層中地下水位的下降過程中引發(fā)上阻下透型蓋層巖溶塌陷等提供了全新的技術手段,也重現(xiàn)了此類巖溶塌陷發(fā)育過程,揭示了其成因機理,為巖溶塌陷的預防減災、預測預報工作提供一定的參考價值。
本發(fā)明提供了一種基于SOM的半監(jiān)督全局優(yōu)化地震相定量分析方法,屬于地震勘探領域。本發(fā)明首先從疊前數(shù)據(jù)出發(fā),進行疊前紋理特征的分析和提取,避免了疊加操作對數(shù)據(jù)中微小信息的模糊,更能表征實際的地質情況;同時,解決了少量的標簽信息無法有效利用的問題,將標簽信息添加到學習器的學習過程中,能使獲得結果更符合實際情況;再者,通過進行引入人工蜂群算法,實現(xiàn)了SOM輸出層的最優(yōu)化聚類,使輸出層神經元與地震相的映射關系更加合理;本發(fā)明在進行地震相劃分的同時,可進行確定性指標的計算,為開發(fā)人員制定決策提供了更精確、更合理的結果判斷依據(jù)。
本發(fā)明提供了一種碳酸鹽巖孔隙型油氣儲層定量識別方法及區(qū)域定量化方法,屬于石油地質領域。該方法包括:分析取心井段巖心數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計參數(shù);對參數(shù)進行標準化處理以消除參數(shù)量綱;基于聚合法進行聚類分析,對取心井段進行儲層類別分類;利用取心井段的測井數(shù)據(jù)和分類后的取心井段巖心數(shù)據(jù)進行對應標定,以獲得每一類別儲層的測井參數(shù)數(shù)據(jù);將各儲層類別的測井參數(shù)數(shù)據(jù)標準化,以消除量綱;基于Fisher判別法建立每一類別儲層的測井參數(shù)判別方程;根據(jù)非取心井段的測井數(shù)據(jù),利用建立的測井參數(shù)判別方程對非取心井段各儲層類別進行判別,獲取定量化的儲層識別結果。該方法能夠根據(jù)測井參數(shù)判別方程對非取心井段各儲層類別識別并能夠對其定量化。
本發(fā)明一種激振力頻寬可調的小型可控震源激振裝置,屬于地質勘探領域。由平板、下絲桿支架、配重、絲桿、上絲桿支架、曲柄、電機等組成。電機兩側輸出軸與曲柄固連,曲柄外側安裝絲桿,絲桿中部鉸有螺紋;配重外形呈H型,配重中部攻有螺紋孔并穿在絲桿上;電機前后曲柄及其上部件完全相同;兩個電機及其上部件完全相同,并呈左右對稱安裝在平板上。本發(fā)明采用絲桿的方式連續(xù)調節(jié)配重偏心距,可以在調整精密可控震源輸出信號頻率的同時避免激振力急劇增加,具有輸出信號頻率相位可控,信號頻寬較大,便于運輸和移動等特點,能夠改善由于激振原理受限導致的小型地震勘探設備激發(fā)信號頻寬較窄的現(xiàn)狀,適用于野外大型震源設備無法作業(yè)的復雜地形。
本發(fā)明公開了一種基于多目標優(yōu)化的泥石流智能預警方法,屬于地質災害監(jiān)測預警領域,具體涉及泥石流預警領域,以解決現(xiàn)有的泥石流預測方法誤差較大,不準確且可靠性不強的缺陷,包括如下步驟,收集已發(fā)生泥石流的數(shù)據(jù)樣本;構建評估激發(fā)泥石流的代理模型;求解泥石流代理模型的帕累托閾值前沿;將需要預測的泥石流樣本點與泥石流代理模型的泥石流帕累托閾值前沿輸入泥石流預警判別器進行占優(yōu)判別比較,輸出占優(yōu)判別結果,占優(yōu)即不預警,互不占優(yōu)即黃色預警,被占優(yōu)即紅色預警;評估紅色預警的支持度;根據(jù)占優(yōu)判別結果和支持度來實行泥石流預警。構建了更準確的代理模型,大大提高泥石流監(jiān)測預警的可靠性和可操作性。
本發(fā)明公開了一種山地輸氣管道內腐蝕缺陷檢測與評價方法,包括以下步驟:S1:收集山地輸氣管道的歷史檢測資料,根據(jù)所述歷史檢測資料篩選出歷史存在腐蝕缺陷的長管道,收集所述長管道的運行資料,所述長管道的運行資料包括管道的輸送介質成分、長度、沿線高程及內徑;S2:判斷所述長管道的積液段,結合所述長管道的地質災害風險段評級結果、高后果區(qū)評級結果,確定所述長管道的腐蝕相對集中管段;S3:針對所述腐蝕相對集中管段,通過非接觸式磁記憶檢測,確定腐蝕缺陷位置、計算腐蝕深度和評估風險狀態(tài)。本發(fā)明能同時檢測管道宏觀及內部微觀缺陷,并能對缺陷主要分布范圍進行定向檢測,檢測過程穩(wěn)定高效。
本發(fā)明公開了一種基于小波神經網(wǎng)絡的頁巖油壓后返排率預測方法,包括以下步驟:將樣本分為訓練樣本和測試樣本;確定輸入?yún)?shù)、輸出參數(shù),并對輸入?yún)?shù)進行歸一化處理;計算預測網(wǎng)絡輸出及預測網(wǎng)絡輸出、期望輸出之間的誤差;修正網(wǎng)絡權值和小波函數(shù)參數(shù),繼續(xù)計算預測網(wǎng)絡輸出,直至誤差滿足要求;測試樣本檢驗網(wǎng)絡預測精度;用訓練好的小波神經網(wǎng)絡進行返排率的預測。本預測方法有更強的學習能力,收斂速度更快,精度更高;同時,本發(fā)明將地質參數(shù)、工程參數(shù)、返排制度考慮在內,更加符合頁巖油藏開發(fā)特點。
大斷面隧道新型隧道襯砌構造,以有效控制隧道凈空變形及地表沉降,減小支護體系轉換過程施工風險,實現(xiàn)在惡劣地質環(huán)境條件下安全、快速修建大斷面隧道。包括由內而外設置的預加固支護結構、初期支護結構。所述初期支護結構外設置二次支護結構,二次支護結構外設置三次襯砌結構,二次支護結構和三次襯砌結構之間鋪設防水層。所述初期支護結構采用內設鋼架的噴射混凝土結構,所述二次支護結構采用鋼筋混凝土結構或內設鋼架的噴射混凝土結構,所述三次襯砌結構采用混凝土結構或鋼筋混凝土結構。
本發(fā)明公開了一種輸送輕質油管道的輔助裝置,包括底座、支撐板,底座上設置有支撐桿和滾動槽,滾動槽上安裝限位塊,支撐桿之間還設置轉動軸、連接板,連接板下端凹槽內設置轉動輥和轉軸,轉動輥繞轉軸轉動,連接板上端固定有管道槽,管道槽內設置有輸油管,連接板的兩側固定有側板,側板的正上、下方分別設置上擋板和下?lián)醢?,側板與上、下?lián)醢逯g設置有若干彈簧。本發(fā)明針對強風地區(qū)或地質結構容易發(fā)生變化的地區(qū)對輸油管道或輸油管道支架所造成的外部應力,能夠通過連接板的傾斜卸去因外部應力而產生的內應力,達到保護輸油管道和支撐結構的目的,避免了石油泄露而造成的經濟損失,具有廣泛的使用價值。
本發(fā)明公開了一種隧道襯砌結構縱向力學特型試驗裝置,其包括箱體,箱體內設置有動力部,動力部包括通過安裝架設置的液壓千斤頂,液壓千斤頂?shù)南露伺c加載部連接,加載部包括加載板,加載板下方固定連接有支架,支架的末端活動安裝有加載條帶;箱體的左右兩側內壁上對稱布置安裝槽,安裝槽內設置有隔板安裝槽,隔板安裝槽上安裝有隔板;箱體前后兩側內壁上對稱設置有模型支座;箱體的底板上安裝有監(jiān)測部,監(jiān)測部包括位移傳感器。本發(fā)明可以實現(xiàn)土體均勻、非均勻加載,對隧道襯砌結構正穿不同產狀軟硬互層或斷裂破碎帶等地質條件下的縱向受力及變形特征進行研究,還可模擬隧道結構存在的隧道上浮等局部加載的情況。
本發(fā)明公開了一種瓦斯隧道危險性評價方法、實施該方法的評估體系及實 施該方法的設備,屬于瓦斯隧道施工技術領域,其目的是為了評價瓦斯隧道危 險性。本發(fā)明的特點是建立瓦斯隧道危險性指標分級表存儲器、安全等級對應 表存儲器和表格存儲器,通過現(xiàn)場輸入危險性指標:地層巖性(R1)、地質構造 (R2)、揭煤次數(shù)(R3)、絕對瓦斯涌出量(R4)、瓦斯?jié)舛?R5)、瓦斯壓力(R6)、 施工隊伍有無瓦斯隧道施工經驗(R7)、施工隊伍技術水平(R8)、工程措施(R9) 和管理制度(R10)的評價值,經分析處理得到評價結果通過評分結果可及早制 定應對危險發(fā)生的工程措施,對確保施工安全及節(jié)約事故后期處理的費用具有 重要意義。
中冶有色為您提供最新的四川成都有色金屬探礦技術理論與應用信息,涵蓋發(fā)明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術理論與應用平臺!