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本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種盾構(gòu)隧道同步注漿原位試驗場體環(huán)境模擬方法,在中間井設(shè)置裝有土體的試驗箱,盾構(gòu)機(jī)通過試驗箱時進(jìn)行正常的掘進(jìn)、管片拼裝和同步注漿作業(yè),通過各類測量方法監(jiān)測地層沉降變形和同步注漿效果,具有很高的工程實用價值,為類似工程提供參考,其包括盾構(gòu)機(jī)和試驗箱,所述盾構(gòu)機(jī)和試驗箱放置在中間井內(nèi),所述試驗箱位于盾構(gòu)機(jī)的刀盤與預(yù)開挖面之間;所述試驗箱的頂面為敞口,所述試驗箱的前后兩側(cè)面設(shè)有大于盾構(gòu)機(jī)外徑的圓形洞口,綜合土體最大沉降值、水土壓力計量值變化均勻度以及通過三維激光掃描儀和地質(zhì)雷達(dá)探測儀測試的漿液注漿形態(tài)對同步注漿效果進(jìn)行評判。
本發(fā)明提供了一種基于數(shù)據(jù)驅(qū)動算法的淺層地?zé)崮苓m宜性分區(qū)方法,包括:建立淺層地?zé)崮苓m宜性評價體系;將研究區(qū)離散為網(wǎng)格,以每個網(wǎng)格為評價單元;基于所述淺層地?zé)崮苓m宜性評價體系,對所述研究區(qū)進(jìn)行地質(zhì)調(diào)查,獲取評價指標(biāo);將所述評價指標(biāo)賦值至所述每個單元,基于熵權(quán)法與優(yōu)劣解距離法獲取所述每個單元與最優(yōu)目標(biāo)的接近度,根據(jù)所述接近度繪制適宜性分區(qū)圖。本發(fā)明能夠克服評價指標(biāo)量綱及各項指標(biāo)影響程度不同,突破以往方法依賴專家打分的主觀性,基于實際野外試驗和監(jiān)測數(shù)據(jù)科學(xué)評價的淺層地?zé)崮苓m宜性。
本發(fā)明提出一種荷載和地下水開采引發(fā)地面沉降和地裂縫三維變參數(shù)全耦合模擬計算方法,所解決的是在土體上覆荷載和地下水開采雙重作用下的地面沉降量和地裂縫的計算問題。本發(fā)明根據(jù)地下水開采的實際背景,建立地質(zhì)概念模型。基于Biot固結(jié)理論,實現(xiàn)了滲流場與應(yīng)力場全耦合,構(gòu)建了用于預(yù)測地面沉降量以及地裂縫發(fā)育的三維全耦合數(shù)值模型。本計算方法考慮巖土體壓縮過程中的機(jī)理,并耦合彈性、黏彈性和黏塑性的本構(gòu)模型,結(jié)合巖土體參數(shù)的變化,將滲流場與應(yīng)力場緊密聯(lián)系,可保證能同時模擬地面荷載和地下水動態(tài)下降情況下的地面沉降量和地裂縫延伸量,為研究地下水開采過程中的滲流場演化和地面沉降演化規(guī)律以及流固耦合作用機(jī)理提供了依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種盾構(gòu)地下對接結(jié)構(gòu),一臺所述盾構(gòu)機(jī)(1)的盾殼內(nèi)表面設(shè)置有插入環(huán)室(5),所述插入環(huán)室(5)前端設(shè)置有第一密封件(6),所述插入環(huán)室(5)內(nèi)設(shè)置有插入環(huán)(7),所述插入環(huán)(7)的末端與千斤頂(8)相連;另一臺所述盾構(gòu)機(jī)(1)的盾殼內(nèi)表面設(shè)置有與所述插入環(huán)室(5)相對應(yīng)的接收環(huán)室(9),所述接收環(huán)室(9)內(nèi)設(shè)置有第二密封件(10)。本發(fā)明還公開了一種盾構(gòu)地下對接結(jié)構(gòu)的施工方法。本發(fā)明無需設(shè)置工作井,對接地點(diǎn)不受地面、地質(zhì)及地下管線的影響,并且是在鋼制插入環(huán)的保護(hù)下進(jìn)行,能安全可靠地進(jìn)行施工作業(yè),可大大節(jié)約施工成本和縮短工期。
本發(fā)明公開了一種用于超重力環(huán)境的多向動力物理模擬實驗裝置及實驗方法,實驗裝置包括實驗箱和動力裝置,實驗箱由定長實驗板和伸縮板組成封閉結(jié)構(gòu),其中,伸縮板包括伸縮固定板和伸縮移動板,定長實驗板、伸縮固定板和伸縮移動板豎直布置,實驗箱內(nèi)放置實驗材料;在動力裝置的作用下定長實驗板前后移動并帶動伸縮板伸縮運(yùn)動,伸縮板沿定長實驗板左右移動,用以擠壓變形實驗箱內(nèi)的實驗材料。本發(fā)明的實驗裝置在離心力條件下,對構(gòu)造物理模擬實驗箱的多向動力裝置進(jìn)行自動控制,使得構(gòu)造物理模擬實驗箱完成深層構(gòu)造物理模擬實驗,實驗箱內(nèi)的多向動力構(gòu)造變形物理模擬實驗過程研究,為研究人員提供即時地質(zhì)構(gòu)造演化過程模型。
本發(fā)明實施例公開了一種大型地裂縫物理模型的實驗系統(tǒng),涉及基于地質(zhì)學(xué)的實驗測量技術(shù)領(lǐng)域,實現(xiàn)了通過實驗?zāi)M,在開采地下水條件下,研究在基巖潛山部位地層差異壓縮導(dǎo)致地裂縫發(fā)育擴(kuò)展的物理模型。本發(fā)明包括:模型箱由有機(jī)玻璃溶接制成;支撐框架系統(tǒng)包括框架、硬支撐和千斤頂,框架固定安裝在模型箱的外表面,硬支撐為金屬框架結(jié)構(gòu),覆蓋安裝在模型箱的外表面,千斤頂用于調(diào)節(jié)模型箱底的水平程度;在每一端的每個進(jìn)水口上安裝水量量測儀表和水閥;在每個排水口上安裝水量量測儀表和水閥;基底形態(tài)控制系統(tǒng)包括:監(jiān)測儀器由在各層中設(shè)置的分布式光纖、液位計、位移計、測壓管和溫度計組成。本發(fā)明適用于地裂縫物理研究。
本發(fā)明公開了一種地層界線圖層的自動化生成方法。該方法包括如下步驟:(1)基于沉積、火山地層界線圖層和變質(zhì)地層單位圖層,搜尋出圖層中所有鄰接地層,構(gòu)建地層鄰接關(guān)系圖;(2)基于地層鄰接關(guān)系圖提取相鄰地層的公共邊界,生成地層界線;(3)基于斷層圖層,識別斷層接觸關(guān)系;(4)基于產(chǎn)狀圖層,識別基本接觸關(guān)系,完成地層界線圖層的自動化生成。與人工制作的方法相較,本發(fā)明方法生成的地層界線圖層不僅高效、快捷,且通過降低人工參與程度而盡可能避免人為誤差的引入,滿足了地質(zhì)圖空間數(shù)據(jù)庫地層界線圖層制作的需要。
本申請涉及電纜敷設(shè)的技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種輸配電纜敷設(shè)防護(hù)結(jié)構(gòu),其包括電纜井體,所述電纜井體開設(shè)有若干供電纜穿入的穿纜口一和若干供電纜穿出的穿纜口二;所述電纜井體內(nèi)位于所述穿纜口一和所述穿纜口二之間設(shè)置有至少一個彈性抵推機(jī)構(gòu),電纜穿過所述穿纜口一和穿纜口二時,所述彈性抵推機(jī)構(gòu)抵推電纜偏離對應(yīng)所述穿纜口一和穿纜口二相對的線性方向。本申請具有改善張緊敷設(shè)的電纜應(yīng)對地質(zhì)變形的能力,提高對電纜的保護(hù)并提高電纜敷設(shè)的穩(wěn)定性的效果。
本發(fā)明公開了一種像素對匹配與雙窗口判別的高光譜異常檢測深度學(xué)習(xí)方法,包括:像素對匹配;構(gòu)建光譜稠密連接深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);采用雙窗口判別準(zhǔn)則;計算平均相似度;設(shè)定判別閾值,輸出異常檢測結(jié)果。本發(fā)明對訓(xùn)練圖像應(yīng)用像素對匹配,構(gòu)建新的訓(xùn)練樣本和標(biāo)簽數(shù)據(jù),豐富訓(xùn)練樣本數(shù)據(jù),解決真實標(biāo)簽缺乏問題;通過一維卷積以及光譜稠密連接單元搭建的深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),能夠充分提取像素對的光譜特征信息,提高訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)對于輸入像素對的異常差異鑒別能力,避免梯度消失現(xiàn)象。本發(fā)明可廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、地質(zhì)勘探和國土安全等領(lǐng)域。
一種大數(shù)據(jù)下的檢測裝置及其方法,包括本地端、微處理單元和設(shè)置在每個地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測區(qū)的監(jiān)測設(shè)備;主控軟件還包括配置軟件,所述配置軟件用來在可編程控制器里的主控軟件被清除后還再次執(zhí)行配置之際,把所認(rèn)定的模擬量信號同再次配置的主控軟件相聯(lián)系;結(jié)合其方法有效避免了現(xiàn)有技術(shù)中模擬量信號就會遺失掉而不能最終轉(zhuǎn)化成數(shù)字信號傳遞到本地端、于數(shù)字信號的完整性能不利、模擬量信號取出的持續(xù)性不足、主控軟件在清除后再次配置常出現(xiàn)相應(yīng)模擬量信號的遺失的缺陷。
本發(fā)明公開了一種管樁與沉井合體施工的方法,包括(1)地質(zhì)勘探;(2)設(shè)計測量計算;(3)場地平整;(4)管樁施工;(5)沉井澆注刃角與管樁連接整體;(6)沉井管樁合體下沉;(7)沉井到位;(8)沉井墊層施工;(9)沉井管樁二次施工;(10)二次樁施工連接沉井墊層施工;先將管樁打入土地內(nèi),由于管樁先下沉在土地內(nèi)進(jìn)行定位,減少了沉井在下沉過程中可能產(chǎn)生的偏位,也可以控制下沉速度,所以可以將沉井一次成型,也可以減少在分節(jié)制作沉井時,腳手架和模板拆卸、倒運(yùn)產(chǎn)生的時間,提高了工作效率,縮短工期;再將管樁和沉井澆注合體后進(jìn)行下沉,代替了邊取土邊破除灌注樁的方式,減小施工難度,有效節(jié)約資源,控制成本。
本發(fā)明公開了一種用于超重力環(huán)境下的底辟物理模擬實驗裝置及實驗方法,實驗裝置包括實驗箱和底辟動力裝置,實驗箱由長推板、移動板及實驗箱底板組成,其中移動板包括移動固定板和與其連接的移動伸縮板,實驗箱內(nèi)放置實驗材料;在底辟動力裝置的作用下,長推板前后移動,移動伸縮板作伸縮運(yùn)動,用以擠壓變形實驗箱內(nèi)的實驗材料。本發(fā)明的實驗裝置在常重力條件下,完成對深層構(gòu)造物理模擬實驗箱內(nèi)的實驗材料的布置,在離心力條件下,對構(gòu)造物理模擬實驗箱的底辟動力裝置進(jìn)行自動控制,使得構(gòu)造物理模擬實驗箱完成深層構(gòu)造物理模擬實驗,實驗箱內(nèi)的動力構(gòu)造變形物理模擬實驗過程研究,為研究人員提供即時地質(zhì)構(gòu)造演化過程模型。
本發(fā)明公開了一種基于絕對方位控制的隧洞影像建模方法、裝置,所述方法包括:于隧洞內(nèi)部拍攝序列影像,建立水平面和鉛垂面,確定水平面和鉛垂面與隧洞之間的交線;根據(jù)交線在源圖像和待匹配圖像上的區(qū)域分別選取模板候選區(qū)域和匹配引導(dǎo)區(qū)域,對像素點(diǎn)進(jìn)行匹配,獲得多組同名像素點(diǎn)對;利用多組同名像素點(diǎn)對計算相對定向元素和隧洞模型坐標(biāo);計算在隧洞標(biāo)準(zhǔn)坐標(biāo)系下的絕對定向元素;將絕對定向元素作為優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)的約束條件,對相對定向元素和絕對定向元素進(jìn)行優(yōu)化,得到隧洞的點(diǎn)云模型。采用上述技術(shù)方案,有效解決地質(zhì)方位絕對基準(zhǔn)控制問題和狹長隧洞場景中平行序列影像建模極易產(chǎn)生模型漂移問題,顯著提高建模精度。
本發(fā)明公開了一種輕型高大圍擋及架設(shè)方法,該圍擋包括骨架和覆蓋在骨架立面的遮擋網(wǎng),所述骨架包括沿著工地區(qū)域邊緣固設(shè)的樁基混凝土平臺,每個所述樁基混凝土平臺上立設(shè)鋼立柱,相鄰兩個所述樁基混凝土平臺上的兩根所述鋼立柱之間自下向上連接有至少兩根長度可調(diào)的自適應(yīng)橫梁,相鄰兩根所述鋼立柱之間還連接有剪刀撐,以形成所述骨架,所述骨架的外側(cè)面掛設(shè)有至少一層所述遮擋網(wǎng)。本發(fā)明的有益效果:快速架設(shè)起高度大、占地面積小的輕型圍擋,特別適用于地形復(fù)雜、地質(zhì)條件差、施工空間受限的工程需求,由于圍擋寬度較小,容易沿著長度方向彎曲布設(shè),造型美觀,具有很強(qiáng)的適應(yīng)性,且成本較低、工期短。
本發(fā)明公開了一種具有四棱錐突起的多側(cè)壁摩擦筒CPTU裝置及其測量方法,包括CPTU探頭模塊、多側(cè)壁摩擦筒模塊以及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),所述多側(cè)壁摩擦筒模塊至少包括兩個側(cè)壁摩擦筒,每個側(cè)壁摩擦筒包括側(cè)壁摩擦筒外殼、內(nèi)部集成測力傳感系統(tǒng)及孔壓傳感器,所述孔壓傳感器位于兩兩側(cè)壁摩擦筒之間,所述側(cè)壁摩擦筒外殼上布設(shè)四棱錐突起,通過大小、數(shù)量及間距均不相同的四棱錐突起,改變側(cè)壁摩擦筒表面粗糙度,并使土體強(qiáng)度隨表面粗糙度增加達(dá)到極限值從而產(chǎn)生剪切破壞,以連續(xù)、多次、準(zhǔn)確地測量土體在不同表面粗糙度下的接觸面摩阻力、強(qiáng)度和孔壓,為巖土體材料界面摩阻力、抗剪強(qiáng)度、固結(jié)特性和水文地質(zhì)條件評價以及樁基承載力計算和設(shè)計提供經(jīng)濟(jì)快捷、準(zhǔn)確無損的原位檢測工具。
本發(fā)明公開一種公路隧道表面和內(nèi)部檢測車輛,包括動力系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、相機(jī)系統(tǒng)、地質(zhì)雷達(dá)、精確定位系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、干擾排除系統(tǒng)、保護(hù)設(shè)備和存儲系統(tǒng),動力系統(tǒng)采用柴油動力、汽油動力、電動力或者任意上述動力方式組合而成的混合動力,相機(jī)系統(tǒng)采用面陣CCD相機(jī)、線陣CCD相機(jī)或CMOS相機(jī),精確定位系統(tǒng)包括位于車輪上的測距裝置、位于車體兩側(cè)的紅外測距裝置和查分GPS定位裝置;顯示系統(tǒng)包括實時設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測界面和實時采集數(shù)據(jù)查看界面;干擾排除系統(tǒng)包括中繼器、線路放大裝置、線路補(bǔ)償裝置、相位補(bǔ)償器、光線補(bǔ)償裝置;保護(hù)設(shè)備包括防護(hù)罩、加熱器、除霜器、風(fēng)扇和警報裝置;存儲系統(tǒng)用于存儲采集到的數(shù)據(jù)。
本發(fā)明公開了一種植物網(wǎng)結(jié)構(gòu)生態(tài)護(hù)灘方法,該方法包括:(1)護(hù)灘植被的選擇;(2)土壤微地形再塑栽植;(3)施加水肥性緩釋微生物制劑;(4)科學(xué)管理共四個部分;主要由蘆葦根莖、耐淹灌木、細(xì)柳條組成三角格網(wǎng)的植物網(wǎng)結(jié)構(gòu)主體,采用土壤微地形再塑栽植方法,并施加水肥性緩釋微生物制劑和科學(xué)管理方法形成的生態(tài)工程方法。本發(fā)明考慮應(yīng)用了大型水生植物強(qiáng)大的根系擴(kuò)殖能力、高抗拉強(qiáng)度特性,及耐水淹植物的生理生態(tài)習(xí)性,綜合利用發(fā)揮了土壤?植物?微生物系統(tǒng)的自我構(gòu)建和物種的互利共生作用,本發(fā)明固土效率高、景觀效果好、維護(hù)成本低,可廣泛應(yīng)用到江河湖泊出露灘地的守護(hù)生態(tài)工程中,提升灘地地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定和生態(tài)景觀。
本發(fā)明公開了一種雙模式山洪預(yù)警控制系統(tǒng)及方法,屬于災(zāi)害預(yù)警技術(shù)領(lǐng)域,尤其與一種基于臨界雨量和土壤含水量飽和度的山洪預(yù)警控制系統(tǒng)建立方法有關(guān),具體地說是一種耦合了臨界雨量和土壤含水量飽和度的對山洪災(zāi)害進(jìn)行綜合研判和預(yù)警的控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)在山洪易發(fā)地區(qū)或地質(zhì)脆弱地區(qū)建立工作站(工作站附近無山洪發(fā)生隱患),在監(jiān)測區(qū)域布置土壤水分測定儀、數(shù)據(jù)傳輸器、自記雨量計、自動氣象站、GPS基站等設(shè)施。該系統(tǒng)耦合了臨界雨量和土壤含水量飽和度,利用這兩種方法分別判定山洪發(fā)生的可能性和大小。從單一標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變?yōu)殡p重保證,提高了監(jiān)測的靈敏度和準(zhǔn)確率。本發(fā)明可廣泛應(yīng)用于山丘區(qū),實現(xiàn)對山洪災(zāi)害進(jìn)行更為準(zhǔn)確、及時、高效地監(jiān)測預(yù)警。
本發(fā)明公開了一種重力壩安全表面變形預(yù)警方法和裝置,充分考慮水壓、溫度、地質(zhì)條件和揚(yáng)壓力的綜合作用,并考慮了大壩不同失效模式、典型失效性態(tài)、關(guān)鍵失效部位和敏感物理量,比現(xiàn)有基于極值統(tǒng)計的方法更有物理意義,比現(xiàn)有的數(shù)值計算方法更能考慮環(huán)境量等的非損傷影響,因而建立的預(yù)警指標(biāo)更貼近實際,誤差小,能夠獲得更佳的預(yù)警效果。本發(fā)明具有簡單直觀和物理意義明確、計算簡單等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種巖石可鉆性的模糊綜合評價方法,屬于巖石鉆進(jìn)施工評價領(lǐng)域。方法如下:確定地質(zhì)水文條件、巖石物理性質(zhì)和巖石力學(xué)性質(zhì)為影響因素,其包含對應(yīng)的影響因子指標(biāo);基于影響因子指標(biāo)進(jìn)行可鉆性等級劃分,并建立等級標(biāo)準(zhǔn);采集在不同深度鉆孔的巖樣作為被評價對象,并根據(jù)影響因子指標(biāo)進(jìn)行加工處理,獲取各影響因子指標(biāo)的參數(shù)值和對應(yīng)的等級;構(gòu)建巖石可鉆性綜合評估模型;確定模糊數(shù)學(xué)算子類型,進(jìn)行模糊綜合評價,根據(jù)最大隸屬度原則確定巖石可鉆性的評價結(jié)果。本發(fā)明不僅能在樁基施工中對巖石可鉆性進(jìn)行綜合評價,而且可根據(jù)影響因素的指標(biāo)權(quán)重對鉆井參數(shù)和破巖工具進(jìn)行優(yōu)化,以便更好地指導(dǎo)施工,從而提高鉆進(jìn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。
本發(fā)明公開了一種單孔中測定滲透流速廣義示蹤稀釋方法。該方法是:采用峰峰法測定孔中的垂向流;將示蹤劑注入測量孔內(nèi)的被測量段,采用點(diǎn)投方式或分段投放示蹤劑方式;進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,記錄示蹤劑的濃度大小及變化;應(yīng)用廣義稀釋方法計算地下水滲透流速和地下水的水平流速。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,其顯著優(yōu)點(diǎn)是采用廣義單孔點(diǎn)稀釋法可以在不止水條件下得到精度更高的水文地質(zhì)參數(shù),而且這種方法操作起來比較簡便。
本發(fā)明提供一種基于藍(lán)牙的巖土工程參數(shù)無線便攜式移動測試平臺,屬于水文地質(zhì)探測裝置技術(shù)領(lǐng)域。該平臺適用于測斜儀,土壓力儀、水位計、滲透儀、吸力計、溫度計、電導(dǎo)七種常用巖土測試儀器,該儀器由多通道信號采集處理模塊、A/D轉(zhuǎn)換模塊、數(shù)據(jù)無線發(fā)送模塊,數(shù)據(jù)接收終端組成。多通道信號采集處理模塊包括對電壓,電流,頻率信號的采集及處理;A/D轉(zhuǎn)換模塊可通過特定型號的AD芯片實現(xiàn);數(shù)據(jù)無線發(fā)送模塊主要依靠無線藍(lán)牙模塊傳輸。數(shù)據(jù)接收終端即為計算機(jī)或掌上系統(tǒng)環(huán)境下的應(yīng)用軟件。
本發(fā)明公開一種機(jī)場滑行區(qū)不停航地下頂管方法,該方法包括如下步驟S1.進(jìn)行土壤勘探,明確滑行區(qū)地下水位、土質(zhì)類型、土壤滲透系數(shù)、地質(zhì)柱狀圖情況;S2.將頂管的內(nèi)徑確定為1500mm;S3.采用3D模型進(jìn)行有限元分析,確定頂管管節(jié)的相關(guān)參數(shù);S4.結(jié)合土質(zhì)情況、地下水位、施工要求選擇頂管掘進(jìn)機(jī);S5.確定工作坑尺寸;S6.選擇工作坑施工結(jié)構(gòu)形式;S7.頂管工作井施工,包括板樁施工,土方開挖,混凝土澆筑三個步驟;S8.頂管施工,整段頂管完成后注漿。本發(fā)明的方法降低了對機(jī)場周邊既有設(shè)施及機(jī)場正常運(yùn)營的影響,同時也減少了土方開挖及滑行區(qū)修復(fù)施工的工期。
本發(fā)明涉及生態(tài)環(huán)境與土地質(zhì)量評價領(lǐng)域,公開了生態(tài)環(huán)境與土壤質(zhì)量評價中元素可供給態(tài)的選擇性提取方法,包括以下步驟:1)采集具有代表性的土壤或沉積物樣品,撿除生物屑,烘干后粉碎至不大于150目;2)在粉碎后的樣品中加入酸性提取劑進(jìn)行提取,提取的溫度為60±5℃;所述酸性提取劑為鹽酸或硝酸或王水或反王水,所述鹽酸或硝酸或王水或反王水的質(zhì)量百分比濃度為10%;3)將提取后的混合物進(jìn)行固液分離,分離液稀釋后用于儀器分析測定生態(tài)環(huán)境與土壤質(zhì)量評價中的元素可供給態(tài)。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于:能夠一次性提取出土壤或沉積物中能被動、植物吸收的有益或有害元素的最大可供給的量,消除了賦存于硅酸鹽等礦物中的、占該有益或有害元素大部分的、而不能被動、植物吸收的元素殘渣態(tài)對土壤質(zhì)量或生態(tài)環(huán)境評價的干擾。
本發(fā)明涉及一種基于最適理論布孔方案的超前鉆孔系統(tǒng)和工作方法,屬于盾構(gòu)超前地質(zhì)鉆探技術(shù)領(lǐng)域。它由從試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算并根據(jù)現(xiàn)場實際情況進(jìn)行確定隧道區(qū)間內(nèi)最適理論布孔方案、對盾構(gòu)機(jī)的既有部件改造和超前鉆機(jī)工作系統(tǒng)的設(shè)計安裝方法、超前鉆孔系統(tǒng)的工作流程三大部分組成,能夠在盾構(gòu)掘進(jìn)過程中地層條件復(fù)雜多變的情況下通過超前鉆孔制造掌子面內(nèi)臨空面來破壞刀盤前方巖體完整性,并保證超前鉆孔和盾構(gòu)掘進(jìn)總體效率最高。本發(fā)明基于工程勘察資料,方法合理,步驟明確,可行性強(qiáng),有利于提高盾構(gòu)掘進(jìn)堅硬的復(fù)合地層時的工作效率,具有重要的理論創(chuàng)新性和工程實用性。
本發(fā)明公開了一種基于統(tǒng)計與條件隨機(jī)場的復(fù)雜中文地名識別方法,包括如下步驟:首先通過爬取權(quán)威網(wǎng)站NGAC的地質(zhì)文章標(biāo)題數(shù)據(jù),制作復(fù)雜地名語料庫;隨后根據(jù)復(fù)雜地名語料庫進(jìn)行字頻以及詞頻的統(tǒng)計,生成關(guān)聯(lián)性詞典;然后記錄待識別原文中的相鄰詞之間的關(guān)聯(lián)性并通過與關(guān)聯(lián)性閾值比較進(jìn)行復(fù)雜地名的字詞連接,最終將識別的地名進(jìn)行輸出;最后采用中國地名數(shù)據(jù)建立關(guān)聯(lián)性字典,用復(fù)雜地名語料庫制作訓(xùn)練數(shù)據(jù)和測試數(shù)據(jù),訓(xùn)練復(fù)雜地名識別模型的閾值,并將所有關(guān)聯(lián)性數(shù)值中的最小值作為新的閾值。本發(fā)明結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,本發(fā)明不僅能夠?qū)?fù)雜地名進(jìn)行識別,同時還具有很高的復(fù)雜地名識別準(zhǔn)確率。
本發(fā)明公開了一種水平巖層構(gòu)造地貌自動化識別的方法,該方法包括以下步驟:(1)將矢量地形地質(zhì)圖的巖層面要素轉(zhuǎn)換為巖層界線線要素;(2)將巖層界線線要素轉(zhuǎn)換為離散的點(diǎn),生成離散點(diǎn)集合;(3)基于等高線插值生成數(shù)字高程模型的基礎(chǔ)上,進(jìn)行離散點(diǎn)高程賦值并計算每條巖層界線所對應(yīng)點(diǎn)集合的高程屬性值;(4)基于二分法,根據(jù)高程屬性值迭代篩選出符合判別閾值的水平巖層界線;(5)根據(jù)水平巖層界線的屬性值,匹配上、下巖層界線,生成水平巖層面狀要素。本發(fā)明實現(xiàn)了水平巖層構(gòu)造地貌自動化識別。
本發(fā)明公開了一種鉆井液用低泡低熒光潤滑劑及其制備方法,涉及水基鉆井液用潤滑劑技術(shù)領(lǐng)域,其特征在于其組成為:基礎(chǔ)油、脂肪酸酯、表面活性劑、消泡劑;其中各組成的質(zhì)量百分比為:基礎(chǔ)油:20~40%;脂肪酸酯:40~60%;表面活性劑:5~10%;消泡劑:3~10%;將上述基礎(chǔ)油和脂肪酸酯按照配比分別加入反應(yīng)釜中,升溫至50~80℃,高速攪拌0.5h,慢慢加入表面活性劑,高速攪拌0.5h,升溫至70~100℃,加入消泡劑繼續(xù)攪拌0.5h,冷卻,即得鉆井液用低泡、低熒光潤滑劑。本發(fā)明的潤滑劑熒光級別低,對地質(zhì)錄井無負(fù)面影響,不會造成錄井上撈不到真實巖屑,也不會影響發(fā)現(xiàn)新油氣層,并且本潤滑劑起泡性能弱,對井漿的性能無不良影響。
本發(fā)明公開了一種基于大面積致密儲層地震巖石物理反演方法,該方法包括:建立多尺度巖石物理模型;開展聲波測井與超聲波兩種尺度下巖石物理參數(shù)的流體敏感性分析,篩選出多個觀測尺度下對孔隙度、含氣飽和度最為敏感的巖石物理參數(shù);構(gòu)建單井巖石物理模板,優(yōu)選其標(biāo)準(zhǔn)模板;考慮儲層地質(zhì)特征的橫向變化與非均質(zhì)性,在大工區(qū)內(nèi)根據(jù)所有井試氣情況對巖石物理模板的輸入?yún)?shù)進(jìn)行微調(diào),優(yōu)化整個工區(qū)并建立三維工區(qū)巖石物理模板數(shù)據(jù)體,將其與地震疊前反演結(jié)合計算目的層孔隙度、飽和度;對結(jié)果進(jìn)行平滑處理最終輸出儲層參數(shù)反演數(shù)據(jù)體。通過與實際地層測井解釋、試氣結(jié)果的對比,證實了所預(yù)測結(jié)果的正確性及本發(fā)明的有效性。
本發(fā)明公開了一種基于高光譜技術(shù)的堿化土壤空間酸堿度監(jiān)測方法,通過對其土壤高光譜數(shù)據(jù)變換形式的反射率與土壤PH進(jìn)行相關(guān)分析,建立多元逐步線性回歸(SMLR)模型及偏最小二乘回歸(PLSR)模型,分析土壤堿化程度和空間分布狀況,對土地質(zhì)量進(jìn)行評價,為土壤的綜合治理提供科學(xué)依據(jù),在此基礎(chǔ)上進(jìn)行拓展研究,使堿化土壤空間酸堿度的高光譜監(jiān)測技術(shù)能夠在干旱區(qū)和半干旱區(qū)得到實施應(yīng)用,尤其是地形起伏較大區(qū)域和無人區(qū)域能夠從無監(jiān)測轉(zhuǎn)化為逐時空間監(jiān)測。
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