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本發(fā)明公開了一種基于量子弱測量實現(xiàn)的高精度微重力加速度測量裝置及方法,該微重力加速度測量裝置包括重力傳感單元、Sagnac干涉儀、激光發(fā)射單元、光接收探測單元和數(shù)據(jù)處理單元,將重力傳感單元與基于量子弱測量的Sagnac干涉儀進(jìn)行耦合,通過Sagnac干涉儀中偏振光的偏轉(zhuǎn),將懸臂梁不同重力場環(huán)境下的微小位移變化放大,從而實現(xiàn)對重力加速度微小變化的精確測量;其重力加速度測量精度可以達(dá)到10?10,具有很高的測量精度,可應(yīng)用于礦藏勘探、無源導(dǎo)航技術(shù)中的重力輔助導(dǎo)航,海洋重力測量,航空重力測量等方面,具有重要的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種采砂區(qū)范圍勘察方法,包括以下步驟:S1、勘察并確定采砂區(qū)的平面范圍;S2、勘察并確定采砂區(qū)的采深,具體包括:S21、采用斷面法對采砂區(qū)的平面范圍進(jìn)行開采前與開采后的表層情況分析;S22、應(yīng)用物探法確定初始巖性和初始深部采深變化;S23、采用鉆孔取芯法確定深部巖性采深;S24、應(yīng)用動探法驗證深部同種巖性卵石采深,確定采砂區(qū)的采深;S3、對采深及巖性差異將所述目標(biāo)區(qū)域采礦區(qū)的平面范圍分為四個區(qū),分別為水坑區(qū)、巨粒土區(qū)、粗細(xì)粒土區(qū)、混合區(qū)。該方法綜合勘察查明了平面范圍和采深,方法可靠,成本可控,可以確定采砂區(qū)的空間分布;同時對采砂區(qū)不同區(qū)分類評價,為后續(xù)在目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行設(shè)計和施工提供可靠的科學(xué)理論依據(jù)。
本實用新型公開了瀝青與粗集料粘附性試驗儀,屬于實驗設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,其技術(shù)方案要點包括機臺和粘附性溫度時間控制系統(tǒng),所述機臺的頂部活動連接有第一檢測杯,所述機臺的頂部活動連接有第二檢測杯,通過設(shè)置粘附性溫度時間控制系統(tǒng),以實現(xiàn)對于實驗過程中大部分工序的自動化完成,并且使其對于溫度和時間的控制更加精準(zhǔn),也使得實驗過程更加的簡便快速,設(shè)置第一檢測杯和第二檢測杯在機臺上,可以避免在作業(yè)時更換檢測杯的麻煩,在正常使用裝置進(jìn)行實驗的時候,用細(xì)線系牢的加熱的礦料顆粒,細(xì)線另一端系在連接桿上,使得礦料顆粒浸入第一檢測杯中預(yù)先加熱的瀝青里同時,第一熱敏電阻探測控制溫度。
圍巖不同區(qū)域連續(xù)性變形實時監(jiān)測裝置,屬于礦井安全領(lǐng)域,以克服現(xiàn)有監(jiān)測設(shè)備不能實時監(jiān)測圍巖不同區(qū)域的連續(xù)性變形的缺點。包括依次推進(jìn)或依次收回的階梯形中空推桿,其中設(shè)置有容置導(dǎo)向管及監(jiān)測基點的容置腔,監(jiān)測基點附著在導(dǎo)向管外部,探頭包括相互連接的信號發(fā)射接收裝置及監(jiān)視單元,監(jiān)視單元用于監(jiān)測鉆孔內(nèi)監(jiān)測基點處的連續(xù)性變形情況,信號發(fā)射接收裝置用于接收監(jiān)視單元發(fā)送的監(jiān)視信號并將信號發(fā)送給圍巖變形監(jiān)測器,所述信號發(fā)射接收裝置設(shè)置在導(dǎo)向管外并與導(dǎo)向管前端連接;所述圍巖變形監(jiān)測器包括實時變形監(jiān)測模塊,數(shù)據(jù)采集器分別與圍巖變形監(jiān)測器及計算機相連。本實用新型適用于礦山開采、土木、隧道施工過程中。
本發(fā)明涉及一種對離子導(dǎo)電體的雙電量測量方法及應(yīng)用,雙電量測量方法是采用與電壓相同的方波相敏檢波獲取有功電流Ir,采用與電壓超前90°的方波相敏檢波獲取無功電流Ix,然后根據(jù)電學(xué)公式計算獲取電阻率ρ和離子電容率ε;雙電量應(yīng)用方法是首先利用本發(fā)明的公式計算離子電容率相對于電阻率的相對變化關(guān)系M值,再根據(jù)M值的變化識別地下各種不同的礦藏。本發(fā)明的有益效果及優(yōu)點是:能夠提高離子導(dǎo)電體定性和定量分析的能力;能夠提高地下水資源、導(dǎo)電金屬礦物和油氣的勘探成效。
本發(fā)明公開了一種利用鋯石鈾鉛與裂變徑跡雙定年進(jìn)行物源分析的方法,該方法包含:(1)將砂巖碎屑進(jìn)行磁選,獲得非磁性礦物;(2)通過重質(zhì)液體分離技術(shù)從非磁性礦物中組分中分離出鋯石,并進(jìn)行表面拋光;(3)觀察鋯石顆粒的生長環(huán)帶特征,以檢查均勻成分及其巖漿生長模式;(6)采用多重蝕刻技術(shù)在鋯石顆粒樣品上蝕刻;(7)將云母作為外部探測器附在經(jīng)過蝕刻的鋯石顆粒樣品上,輻照,進(jìn)行誘發(fā)裂變徑跡;(8)在高倍數(shù)顯微鏡下,分析鋯石顆粒和標(biāo)樣顆粒的裂變徑跡數(shù)量,將徑跡年齡分布分解為主要年齡峰;(9)鋯石U?Pb年齡測定。本發(fā)明的方法能夠區(qū)分各物源不同時代形成的鋯石,分辨不同物源各個時代隆升的鋯石,更加精確可信。
本發(fā)明公開了一種本發(fā)明提供了一種火山巖巖性識別方法,屬于石油勘探開發(fā)的技術(shù)領(lǐng)域,通過應(yīng)用X射線錄井儀分析所得的12種主量元素分別進(jìn)行元素百分比計算、暗色礦物和系數(shù)計算、淺色礦物和系數(shù)計算、擬色率比系數(shù)計算;在相關(guān)系數(shù)計算基礎(chǔ)上利用二維圖版進(jìn)行巖石樣品識別;利用擬色率比系數(shù)進(jìn)行整段地層巖性進(jìn)行安山巖、玄武巖的精細(xì)識別,該巖性識別方法為安山巖、玄武巖的準(zhǔn)確識別提供了可靠的技術(shù)支持。
本發(fā)明公開了基于石鹽包裹體進(jìn)行深層古鹽湖沉積溫度確定的方法。所述方法包括:通過對獲得的石鹽樣品薄片的顯微分析,識別出其中的原生包裹體,采用低溫測溫技術(shù)和循環(huán)測溫技術(shù),結(jié)合H2O?NaCl體系中低溫溫度?成分相圖,測定和獲取石鹽包裹體冰點溫度、鹽度、均一溫度、其析出的石鹽子礦物的熔化溫度和鹽度,確定深層古鹽湖沉積溫度。本發(fā)明的方法可通過蒸發(fā)礦物石鹽包裹體獲得準(zhǔn)確的古鹽湖沉積溫度,不僅為深層古鹽湖沉積環(huán)境的研究提出新的方法,而且能夠為巖相古地理演化提供參考依據(jù),進(jìn)而提升對勘探與開發(fā)的認(rèn)識。
圍巖不同區(qū)域連續(xù)性變形實時監(jiān)測裝置及方法,屬于礦井安全領(lǐng)域,以克服現(xiàn)有監(jiān)測設(shè)備不能實時監(jiān)測圍巖不同區(qū)域的連續(xù)性變形的缺點。包括依次推進(jìn)或依次收回的階梯形中空推桿,其中設(shè)置有容置導(dǎo)向管及監(jiān)測基點的容置腔,監(jiān)測基點附著在導(dǎo)向管外部,探頭包括相互連接的信號發(fā)射接收裝置及監(jiān)視單元,監(jiān)視單元用于監(jiān)測鉆孔內(nèi)監(jiān)測基點處的連續(xù)性變形情況,信號發(fā)射接收裝置用于接收監(jiān)視單元發(fā)送的監(jiān)視信號并將信號發(fā)送給圍巖變形監(jiān)測器,所述信號發(fā)射接收裝置設(shè)置在導(dǎo)向管外并與導(dǎo)向管前端連接;所述圍巖變形監(jiān)測器包括實時變形監(jiān)測模塊,數(shù)據(jù)采集器分別與圍巖變形監(jiān)測器及計算機相連。本發(fā)明適用于礦山開采、土木、隧道施工過程中。
本發(fā)明公開了一種考慮非常規(guī)儲層多組分特征的數(shù)字巖心隨機構(gòu)建方法,基于邊界擴(kuò)張算法和布爾運算,結(jié)合頁巖多組分幾何形態(tài)與分布特征,依次構(gòu)建頁巖基質(zhì)礦物、有機質(zhì)、有機孔、微裂縫以及黃鐵礦霉?fàn)铙w,最后在同一三維空間中對各組分進(jìn)行疊加,完成了包含多組分形態(tài)結(jié)構(gòu)特征的頁巖數(shù)字巖心的隨機構(gòu)建。本方法操作簡便、構(gòu)建的數(shù)字巖心真實有效,除了用于真實頁巖樣品空間結(jié)構(gòu)的數(shù)字化表征,還可用于巖性、電性、流動特性以及流固耦合等數(shù)值模擬研究,在頁巖氣儲層評價及勘探開發(fā)中具有廣泛的應(yīng)用價值。
本發(fā)明公開了一種頁巖掃描電鏡圖像多組分劃分方法,基于頁巖掃描電鏡圖像中孔隙、有機質(zhì)和基質(zhì)礦物灰度值的差異,利用多閾值分割方法對圖像進(jìn)行初次多組分標(biāo)定,根據(jù)有機質(zhì)的發(fā)育特點選擇面積篩選法與人工交互式圖像處理對有機質(zhì)進(jìn)行精細(xì)化處理;對有機質(zhì)采取邊界擴(kuò)張算法使其與有機孔重合,從而篩選出有機孔,再利用減運算標(biāo)定無機孔,最后采用布爾運算劃分頁巖基質(zhì)礦物,進(jìn)而完成了頁巖掃描電鏡圖像的多組分劃分。本方法操作簡便、劃分結(jié)果精度高,除了用于定性分割有機孔與無機孔,還可用于不同孔隙參數(shù)的定量計算,在頁巖氣儲層評價及勘探開發(fā)中具有廣泛的應(yīng)用價值。
本發(fā)明屬于石油天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域,尤其涉及一種確定碳酸鹽儲層孔隙度下限的方法。本發(fā)明引入了總含水飽和度SWT與泥巖束縛水飽和度SWB,其計算結(jié)果的準(zhǔn)確性依賴于Ddry與Dwet關(guān)鍵參數(shù)的選取。本發(fā)明利用TH、K比分析礦物成分,以此作為干粘土密度值的選擇依據(jù),利用井眼規(guī)則、巖性、厚度、測井響應(yīng)均穩(wěn)定的純泥巖層作為濕泥巖密度值。依據(jù)累積油氣體積與孔隙度的關(guān)系確定儲層孔隙度下限。本發(fā)明相對于利用體積模型計算含水飽和度來得出儲層油氣飽和度更為準(zhǔn)確。采用自然伽馬能譜測井所得Th和K的比值,分析粘土礦物的成分,選取適當(dāng)?shù)睦碚撁芏戎底鳛楦烧惩恋拿芏燃锤赡鄮r密度,能夠更直接地獲取數(shù)據(jù),使得最終結(jié)果真實可靠。
本實用新型公開了一種光纖瓦斯傳感器,包括光源產(chǎn)生部分、氣室、信號控制部分,所述光源產(chǎn)生部分由激光器、單模雙向光纖耦合器、分光器、光纖Bragg光柵構(gòu)成,信號控制部分由光電探測器、鎖相放大器、數(shù)據(jù)采集卡、波長解調(diào)器構(gòu)成,所述激光器發(fā)出寬帶光,寬帶光經(jīng)單模雙向光纖耦合器后傳至光纖Bragg光柵獲得窄帶出射光,窄帶出射光經(jīng)分光器分成兩路,一路穿過氣室后傳至信號控制部分中光電探測器,光電探測器的輸出信號經(jīng)鎖相放大器放大后傳至數(shù)據(jù)采集卡;另一路經(jīng)波長解調(diào)器得到中心波長值,中心波長值由信號控制部的數(shù)據(jù)采集卡采集。本實用新型命長、穩(wěn)定性好、調(diào)節(jié)周期長,大大提升了礦井安全監(jiān)測監(jiān)控的效率和穩(wěn)定性。
本實用新型公開了一種光譜吸收式瓦斯光纖傳感系統(tǒng),包括分布反饋式半導(dǎo)體體激光器、激光器電流和溫度控制模塊、吸收池、探測器、鎖相放大器、信號發(fā)生器,所述分布反饋式半導(dǎo)體體激光器與吸收池間、吸收池與探測器間用光纖連接,激光器電流和溫度控制模塊連接控制分布反饋式半導(dǎo)體體激光器發(fā)出激光,激光經(jīng)光纖穿過吸收池傳至探測器,探測器產(chǎn)生信號進(jìn)入鎖相放大器,該鎖相放大器連接所述信號發(fā)生器。本實用新型可以對煤礦中的甲烷氣體進(jìn)行檢測,用光纖作為信號傳輸通道,可以對噪聲以及其它干擾起到有效地抑制作用,大大提高了系統(tǒng)的靈敏度。
為解決離子吸附型稀土礦山現(xiàn)有原位浸出工藝浸液滲漏、山體滑坡和生態(tài)破壞等問題,本發(fā)明公開了一種離子型稀土的滲流控制原位開采方法,該方法是在現(xiàn)有原位浸出工藝中引入綜合物探法進(jìn)行基巖底板的斷層、裂隙和破碎發(fā)育情況檢測;在現(xiàn)有原位浸出工藝中引入注漿技術(shù)在發(fā)育不良的基巖底板構(gòu)建防滲層,防止浸液通過基巖底板進(jìn)入地下水造成稀土資源損失;在現(xiàn)有原位浸出工藝中引入由浸潤線自動監(jiān)測、自動注液和真空抽提構(gòu)成的注提自控系統(tǒng),實現(xiàn)浸液注入?抽提的精準(zhǔn)控制,助力數(shù)字化礦山的建設(shè)。本發(fā)明特別適合底板發(fā)育不良、滲透性較差的離子吸附型稀土礦山。
本發(fā)明屬于礦物勘探圖像信息提取技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及基于圖像自身特征的絹云母化蝕變信息提取方法。本發(fā)明從圖像自身提取端元波譜,采用現(xiàn)有技術(shù)高光譜技術(shù)來處理多光譜數(shù)據(jù);采用現(xiàn)有技術(shù)最小能量約束法來進(jìn)行蝕變礦物填圖,在密度切割時參考顏色異常來選擇閾值,避免了閾值選取的任意性。其中,采用高光譜礦物填圖方法來處理ASTER數(shù)據(jù),ASTER數(shù)據(jù)短波紅外數(shù)據(jù)MNF變換后的3、2、1波段合成影像上形成了鮮明的紫紅色,根據(jù)顏色特征提出一種新的閾值切割方法,提高絹云母化信息填圖精度。
本實用新型涉及TEM探測技術(shù)。本實用新型公開了一種基于瞬變電磁法的一次場激勵裝置,包括用于產(chǎn)生瞬變電磁場的發(fā)射天線,所述發(fā)射天線由至少2個線圈構(gòu)成的線圈陣列組成,所述線圈陣列產(chǎn)生的電磁場向設(shè)定區(qū)域匯聚。本實用新型將瞬變電磁法一次場發(fā)射天線由單一線圈改為多個線圈組成的線圈陣列,通過調(diào)整陣列中各個線圈的參數(shù),使其產(chǎn)生的電磁場矢量疊加后匯聚到設(shè)定區(qū)域,大大改善了發(fā)射天線產(chǎn)生的電磁場的發(fā)散性,使一次場的覆蓋范圍受到了約束,提高了發(fā)射天線的匯聚性能。本實用新型主要用于電磁探測領(lǐng)域,如探礦、地下管道檢測、金屬探測等。
本實用新型公開了一種基于擴(kuò)散累積原理α能譜空氣測氡儀,包括氡及其子體收集裝置、α射線半導(dǎo)體探測器、低噪聲信號調(diào)理電路、多道脈沖幅度分析器、微處理器系統(tǒng)和低功耗電源管理模塊以及計算機數(shù)據(jù)分析系統(tǒng);采用靜態(tài)擴(kuò)散的方式收集空氣中的氡及其子體,消除空氣擾動的影響;采用靜電累積的方式進(jìn)行探測,提高探測效率;采用α能譜測量,能有效區(qū)分氡及其子體能譜特性;選用α射線半導(dǎo)體探測器作為探測元件,能量分辨率好;該α能譜空氣測氡儀適用于民用建筑工程室內(nèi)輻射環(huán)境氡水平監(jiān)測及污染控制、標(biāo)準(zhǔn)氡室氡濃度監(jiān)測、礦井坑道氡濃度監(jiān)測等領(lǐng)域,具有結(jié)構(gòu)簡單合理、體積小、功耗低、性能穩(wěn)定、價格低廉、使用方便等優(yōu)點。
本實用新型涉及一種外輸原油含水監(jiān)測儀,包括光源發(fā)射模塊、探頭監(jiān)測模塊、光電轉(zhuǎn)換模塊、表頭分析處理模塊;其中,光源發(fā)射模塊包括鹵鎢燈泡、光源發(fā)射光纖,內(nèi)置的鹵鎢燈泡發(fā)射的光源通過發(fā)射光纖輸至探頭模塊;探頭監(jiān)測模塊包括探頭座,探頭座中有反射棱鏡,反射棱鏡同軸設(shè)置了第一藍(lán)寶石光學(xué)窗口和第二藍(lán)寶石光學(xué)窗口、聚光透鏡。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型具有以下有益效果:適用范圍廣,含水率在0?10%區(qū)間內(nèi)的精確測量;測量精度高,能精確到0.05%;無放射源,不會影響人的健康;不受乳化和水礦化的影響;能同時測量流體的溫度和壓力;能全天候?qū)崟r測量且節(jié)約人力。
本發(fā)明公開了一種高靈敏空氣氡濃度α能譜測量方法,包括氡及其子體收集裝置、α射線半導(dǎo)體探測器、溫濕度測量模塊、電路系統(tǒng)、人機交互界面及計算機數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。α射線半導(dǎo)體探測器靈敏表面置于氡及其子體收集裝置腔體內(nèi)部,α射線半導(dǎo)體探測器、溫濕度測量模塊及人機交互界面與電路系統(tǒng)相連接,電路系統(tǒng)通過USB接口與計算機數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)相連。采用靜態(tài)擴(kuò)散的方式收集空氣中的氡,采用高壓靜電方式吸附氡帶電子體進(jìn)行探測;利用α射線半導(dǎo)體探測器采用α能譜測量來區(qū)分氡釷子體,實現(xiàn)空氣氡濃度測量;采用溫濕度同步測量方式修正其對氡濃度測量的影響。該方法適用于民用建筑工程室內(nèi)輻射環(huán)境氡水平監(jiān)測及污染控制、礦井坑道氡濃度監(jiān)測等領(lǐng)域。
鉆孔內(nèi)裂隙空間產(chǎn)狀的成像系統(tǒng),屬于巖體物理參數(shù)測量技術(shù)領(lǐng)域,以克服現(xiàn)有鉆孔成像儀裝置采用數(shù)據(jù)線傳輸過程復(fù)雜、機械化程度低、測量結(jié)果精度低以及人工推送鉆桿導(dǎo)致攝取影像模糊或有黑線條等的缺點。包括鉆孔成像儀主機及與其無線連接的鉆孔成像儀探頭,鉆孔成像儀探頭設(shè)置于居中器中間,居中器尾部與推桿的一端相連,推桿還與探頭推進(jìn)裝置相連,在探頭推進(jìn)裝置的作用下通過推桿推進(jìn)鉆孔成像儀探頭,探頭推進(jìn)裝置中還設(shè)置有深度計數(shù)器,深度計數(shù)器與鉆孔成像儀主機無線相連,將深度計數(shù)器測量的深度信號發(fā)送給鉆孔成像儀主機,還包括與鉆孔成像儀主機相連的計算機。本發(fā)明適用于礦山開采、土木、隧道施工過程中。
本實用新型涉及礦探測領(lǐng)域。目的是提供一種無光電倍增管伽瑪能譜儀,包括電子學(xué)單元室,所述電子學(xué)單元室底面與探測器室頂面連接,所述電子學(xué)單元室頂面裝有把手,所述探測器室內(nèi)部封裝有主探測器,主探測器外圍設(shè)置多個反符合探測器,多個反符合探測器外層設(shè)計有屏蔽層,所述屏蔽層外圍設(shè)計有由鉛材料組成的防護(hù)層,所述電子學(xué)單元室內(nèi)部包括充電電池以及控制電路,所述主探測器與多個反符合探測器均包括閃爍晶體,所述閃爍晶體頂面貼有外形為錐體的光耦合體,光耦合體的側(cè)面貼有光電二極管。使得本實用新型的能譜儀具有體積和重量小的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種聲發(fā)射傳感器,包括聲發(fā)射探頭、探頭安裝機構(gòu)和傳送機構(gòu),聲發(fā)射探頭安裝于探頭套筒內(nèi),且其與探頭套筒內(nèi)壁為間隙配合;殼體與探頭套筒之間設(shè)置有第一彈簧和第二彈簧;第一彈簧位于殼體所設(shè)框體內(nèi),并與探頭套筒上的端蓋固連,使第一彈簧處于拉伸狀態(tài)或自由狀態(tài);兩根第二彈簧分別套裝在兩個彈簧套筒內(nèi)的導(dǎo)向桿上,并與彈簧套筒內(nèi)孔設(shè)置的擋板接觸,使第二彈簧處于壓縮狀態(tài)。本發(fā)明所述聲發(fā)射傳感器,其探頭安裝機構(gòu)通過設(shè)置在殼體與探頭套筒之間的第一彈簧和第二彈簧的可控伸縮,解決了聲發(fā)射探頭有效安裝和耦合的難題,從而增強對礦山巖石(體)穩(wěn)定性及巖爆動力災(zāi)害的監(jiān)測與預(yù)報可靠性。
本發(fā)明涉及礦探測領(lǐng)域。目的是提供一種能譜測量的裝置及方法,該裝置包括上部電子學(xué)單元室以及下部探測器室。所述上部電子學(xué)單元室頂部裝有把手,所述下部探測器室內(nèi)部封裝有主探測器,主探測器外圍設(shè)置多個反符合探測器,多個反符合探測器外層設(shè)計有屏蔽層,所述屏蔽層外層設(shè)計防護(hù)層。所述主探測器與反符合探測器均包括閃爍晶體、光耦合體、光電二極管、穩(wěn)譜電路、前置放大電路以及偏置電源電路。所述穩(wěn)譜電路由電流監(jiān)測部分和溫度探測部分組成,所述電子學(xué)單元室內(nèi)部包括充電電池、電源轉(zhuǎn)換電路、求和電路、反符合電路以及多道分析電路。結(jié)合該裝置的結(jié)構(gòu)以及穩(wěn)譜方法,使得本發(fā)明具有體積小、譜漂小、充電方便的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種回收式現(xiàn)場聲發(fā)射傳感器,包括聲發(fā)射探頭、探頭安裝機構(gòu)以及將聲發(fā)射探頭與探頭安裝機構(gòu)的組合體傳送至被監(jiān)測巖體的鉆孔內(nèi)設(shè)定位置的傳送機構(gòu);探頭安裝機構(gòu)包括殼體、探頭套筒、彈簧套筒、彈簧以及定滑輪組件,探頭套筒安裝于殼體導(dǎo)向筒內(nèi),彈簧套筒固定于探頭套筒兩側(cè),其內(nèi)安裝有彈簧,定滑輪組件中的第一繩索一端經(jīng)安裝于殼體內(nèi)壁頂部的定滑輪與探頭套筒上端面端蓋固連。本發(fā)明通過設(shè)置在殼體與探頭套筒之間的第一繩索和彈簧相互配合,便可以實現(xiàn)對探頭套筒運動方向的控制,解決聲發(fā)射探頭有效安裝和耦合的難題;確保聲發(fā)射探頭與鉆孔孔壁的有效耦合,增強對礦山巖石(體)穩(wěn)定性及巖爆動力災(zāi)害的監(jiān)測與預(yù)報可靠性。
一種鉆井液用有機減磨劑,由以下組分構(gòu)成,各組分按照質(zhì)量總和100%配比:有機酸金屬鹽45-65份、礦物油15-35份、乳化劑5-10份、極壓劑8-15份。制備時,按照配比取量,依次將取量后的各組分原料置入反應(yīng)釜中,在50-90℃的溫度條件下進(jìn)行反應(yīng)4-6h,獲得黃色或褐色液體即為減磨劑。通過有機負(fù)離子吸附在套管及鉆桿表面,形成一層高強度極壓潤滑膜起到抗磨作用,可替代或部分替代潤滑劑,減少潤滑劑使用成本,適用于大斜度井、水平井、高密度鉆井液以及長周期探井中。
鉆具反向沖擊起拔裝置,屬于石油物探、地礦鉆井裝備,本實用新型包括過渡接頭、單向空氣震擊器后接頭、單向空氣震擊器、單向空氣震擊器前接頭、過渡氣管接頭、起拔墊叉、桅桿滑盒,過渡接頭的下端與鉆具螺紋連接,過渡接頭的上端與單向空氣震擊器后接頭螺紋連接,單向空氣震擊器上端與單向空氣震擊器前接頭螺紋連接,過渡氣管接頭的一端內(nèi)嵌入過渡接頭的側(cè)面,過渡接頭的中部對方槽與起拔墊叉內(nèi)側(cè)相連接,起拔墊叉外側(cè)卡入桅桿滑盒的槽中,本實用新型能有效解決石油物探、地礦在易垮塌區(qū)域鉆井時,鉆機自身提升系統(tǒng)不能將鉆具取出的問題,取代不適應(yīng)野外作業(yè)的雙油缸起拔裝置,操作靈活方便,野外作業(yè)適用性強。
本發(fā)明公開了一種工程巖體聲發(fā)射監(jiān)測與傳輸系統(tǒng),包括聲發(fā)射傳感器和地面工作站,聲發(fā)射傳感器安裝在被監(jiān)測巖體的鉆孔中,將接收到的監(jiān)測信號通過線纜傳輸至地面工作站,聲發(fā)射傳感器由聲發(fā)射探頭、探頭安裝機構(gòu)和將安裝有聲發(fā)射探頭的探頭安裝機構(gòu)傳送至鉆孔內(nèi)設(shè)定位置的傳送機構(gòu)組成,探頭安裝機構(gòu)包括與傳送機構(gòu)連接的殼體以及用于容納聲發(fā)射探頭的探頭套筒。本發(fā)明工程巖體聲發(fā)射監(jiān)測與傳輸系統(tǒng)中的探頭安裝機構(gòu),通過設(shè)置在殼體與探頭套筒之間的氣囊與彈簧的相互配合,解決了聲發(fā)射探頭有效安裝和耦合的難題,確保聲發(fā)射探頭與鉆孔孔壁的有效耦合,從而增強對礦山巖石(體)穩(wěn)定性及巖爆動力災(zāi)害的監(jiān)測與預(yù)報可靠性。
本發(fā)明公開了一種用于含水地層的空氣反循環(huán)連續(xù)取樣鉆進(jìn)系統(tǒng)及工藝方法,本發(fā)明系統(tǒng)包括反循環(huán)鉆機、鉆具、空壓機、正反循環(huán)遠(yuǎn)程切換接頭、正循環(huán)排渣引流裝置、正循環(huán)排出巖屑樣的分離收集裝置以及反循環(huán)排出巖屑樣的分離收集裝置,關(guān)閉正反循環(huán)遠(yuǎn)程切換接頭,關(guān)閉雙壁鉆桿的內(nèi)管通道,地層水在地底高壓空氣作用下,經(jīng)由鉆孔孔底依次通過鉆孔孔壁與雙壁鉆桿外壁間隙、正循環(huán)排渣引流裝置、正循環(huán)排出巖屑樣的分離收集裝置進(jìn)行地層水排出與監(jiān)測,開啟正反循環(huán)遠(yuǎn)程切換接頭,實現(xiàn)干燥巖屑樣采集。本發(fā)明工藝方法在含水地層鉆探采樣過程中,利用正循環(huán)實現(xiàn)含水地層排水,利用反循環(huán)實現(xiàn)干燥巖樣采集,在保證返出巖礦樣干燥的前提下提高巖樣采取率。
本發(fā)明采用納米及納米修飾改性技術(shù),以納米鋰皂石為穩(wěn)泡劑和高溫穩(wěn)定劑制備高穩(wěn)定耐溫抗鹽空氣泡沫驅(qū)油劑,特征工藝步驟如下:將鋰皂石加入到50~90℃去離子水中,攪拌分散均勻,降至室溫,靜置陳化一段時間得鋰皂石水分散液,然后加入定量陽離子表面活性劑,均勻攪拌,靜置陳化,最后加入起泡劑,在高速乳化機上高速攪拌,即得高穩(wěn)定耐溫抗鹽空氣泡沫驅(qū)油劑。泡沫半衰期高達(dá)768h,具有超強的泡沫穩(wěn)定性,礦化度30000mg/L情況下泡沫半衰期高達(dá)70h,具有較好的耐鹽性,表觀粘度高達(dá)2000mPa.s,耐溫性達(dá)90℃,具有較高的泡沫強度和耐溫性,剪切速率170s-1剪切60min后的泡沫表觀粘度達(dá)800mPa.s,具有良好的抗剪切性能,適用于常規(guī)和非常規(guī)油田的勘探開發(fā)。
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