本發(fā)明公開了一種基于相關(guān)性分析與隨機(jī)森林的耕地定級(jí)指標(biāo)賦權(quán)方法,具體步驟包括如下:根據(jù)采集的數(shù)據(jù)確定特征變量,將獲取的耕地產(chǎn)量數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化,并且將獲取的影響因素量化;構(gòu)建隨機(jī)森林模型,并利用所述隨機(jī)森林模型計(jì)算特征變量的重要性,同時(shí)對(duì)各個(gè)特征變量相關(guān)性分析;利用加權(quán)求和法確定定級(jí)指數(shù)。從理論上豐富了耕地質(zhì)量定級(jí)評(píng)價(jià)的研究?jī)?nèi)容,為耕地質(zhì)量定級(jí)評(píng)價(jià)體系提供了重要的理論基礎(chǔ)。此外,通過準(zhǔn)確高效的耕地質(zhì)量定級(jí)指標(biāo)賦權(quán)方法測(cè)算的定級(jí)指標(biāo)權(quán)重能夠保證耕地質(zhì)量定級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果可靠性,使耕地定級(jí)結(jié)果更加準(zhǔn)確展示當(dāng)?shù)馗氐馁|(zhì)量情況,為國(guó)家對(duì)耕地保護(hù)提供指導(dǎo),是耕地質(zhì)量定級(jí)評(píng)價(jià)工作的必然要求。
本發(fā)明屬于疏浚工程技術(shù)領(lǐng)域,具體的說海底沉管隧道基槽分土質(zhì)工程土方量計(jì)算方法,包括如下步驟:S1、建立浚前海底地形面;S2、建立地質(zhì)屬性庫;S3、建立工程區(qū)邊界;S4、建立二維地質(zhì)剖面線;S5、編輯地質(zhì)剖面;S6、建立地質(zhì)層界面;S7、建立設(shè)計(jì)界面;S8、拉伸生成實(shí)體;S9、切割實(shí)體;S10、建立地質(zhì)模型;S11、輸出各土質(zhì)方量;相比采用斷面法等傳統(tǒng)方法分土質(zhì)計(jì)算工程土方量,本發(fā)明顯著提高了計(jì)算效率與精度,中間過程資料完整,具備良好的可視化效果,適用于基槽開挖、航道疏浚等狹長(zhǎng)帶狀線性工程的分土質(zhì)工程土方量計(jì)算。
本發(fā)明公開了一種以甲烷氧化菌活菌異常和死菌異常為指標(biāo)進(jìn)行油氣勘探與油氣藏表征的方法,包括在油氣勘探和油氣藏表征區(qū)的上方按特定的網(wǎng)格度、采樣深度和采樣量采集樣品及按特定的條件包裝和保存樣品;采用常規(guī)的微生物計(jì)數(shù)法同時(shí)獲得樣品中甲烷氧化菌的活菌數(shù)量和死菌數(shù)量,并在地圖、地形圖、地質(zhì)圖或地形-地質(zhì)圖上繪制活菌等菌線和死菌等菌線,得到活菌異常和死菌異常;對(duì)活菌異常與死菌異常進(jìn)行全面比較;根據(jù)活菌異常和死菌異常的特征及其兩者之間的異同,并結(jié)合地質(zhì)勘探、地球化學(xué)勘探和地球物理勘探結(jié)果,對(duì)油氣勘探與油氣藏表征區(qū)的地下油氣資源情況做出評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)或提出油氣藏的開采方案。
本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N剝蝕量確定方法、裝置、設(shè)備及可讀存儲(chǔ)介質(zhì),本申請(qǐng)可確定從存在不整合面的地質(zhì)垂直剖面采集的每個(gè)樣品的各個(gè)原生流體包裹體的溫度,并將每個(gè)樣品中的各個(gè)原生流體包裹體溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成壓力數(shù)據(jù);基于每個(gè)樣品中的各個(gè)原生流體包裹體的壓力數(shù)據(jù),對(duì)位于所述不整合面的上層地質(zhì)、下層地質(zhì)的各個(gè)樣品的壓力數(shù)據(jù)分布情況進(jìn)行線性擬合,并基于擬合結(jié)果確定地層壓力梯度,最后基于擬合結(jié)果及地層壓力梯度來確定地質(zhì)中不整合面的剝蝕量,為地質(zhì)學(xué)家開展地質(zhì)研究、勘探石油提供重要的參考參數(shù)。
本發(fā)明公開了一種敞開式TBM穿越富水破碎帶施工方法及系統(tǒng),包括:通過地表踏勘或地表鉆孔,初步推測(cè)施工段的工程地質(zhì)條件和水文地質(zhì)條件;采用綜合超前預(yù)報(bào)方法對(duì)TBM刀盤前方即將挖掘但尚未挖掘的巖層特性進(jìn)行進(jìn)一步預(yù)測(cè),并將預(yù)測(cè)結(jié)果與初步推測(cè)的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比;進(jìn)行超前鉆孔,根據(jù)鉆孔的掘進(jìn)速度、鉆孔出水情況判斷掌子面前方地質(zhì)情況,并確定不良地質(zhì)樁號(hào)位置;根據(jù)不良地質(zhì)類型,對(duì)不良地質(zhì)樁號(hào)位置進(jìn)行富水帶處置、破碎帶處置或者富水破碎帶處置;進(jìn)行TBM掘進(jìn)。本發(fā)明解決了TBM穿越富水帶和破碎帶因圍巖整體松散破碎、遇水泥化蝕變明顯,嚴(yán)重影響施工進(jìn)度,威脅施工人員、設(shè)備安全、降低施工效率等問題。
本申請(qǐng)涉及一種構(gòu)建斷層破碎帶三維模型的方法,構(gòu)建斷層破碎帶三維模型的方法包括以下步驟:獲取所有斷層破碎帶巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù);根據(jù)斷層破碎帶巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù)界定不同歸屬的斷層破碎帶;根據(jù)斷層破碎帶巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù)界定斷層破碎帶的尖滅點(diǎn)的位置;對(duì)斷層破碎帶巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù)以及尖滅點(diǎn)的位置進(jìn)行處理并形成斷層破碎帶的分界面;合圍斷層破碎帶的分界面以形成斷層破碎帶的三維模型。上述構(gòu)建斷層破碎帶三維模型的方法,實(shí)現(xiàn)了在包含斷層破碎帶的復(fù)雜地質(zhì)條件下,使用計(jì)算機(jī)程序執(zhí)行以上步驟并自動(dòng)構(gòu)建地質(zhì)三維模型。
本申請(qǐng)涉及一種構(gòu)建透鏡體三維模型的方法,構(gòu)建透鏡體三維模型的方法包括以下步驟:獲取所有透鏡體巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù);根據(jù)透鏡體巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù)界定不同歸屬的透鏡體;根據(jù)透鏡體巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù)界定透鏡體的尖滅點(diǎn)的位置;對(duì)透鏡體巖性段的地質(zhì)數(shù)據(jù)以及尖滅點(diǎn)的位置進(jìn)行處理并形成透鏡體的分界面;合圍透鏡體的分界面以形成透鏡體的三維模型。上述構(gòu)建透鏡體三維模型的方法,實(shí)現(xiàn)了在包含透鏡體的復(fù)雜地質(zhì)條件下,使用計(jì)算機(jī)程序執(zhí)行以上步驟并自動(dòng)構(gòu)建地質(zhì)三維模型。
本發(fā)明涉及一種新型三維地層曲面的繪制方法,其特征在于包括如下步驟:1)把工程現(xiàn)場(chǎng)分為相互獨(dú)立的若干區(qū)域,分區(qū)的原則為根據(jù)工程地質(zhì)條件相似或相近的基本原則進(jìn)行;以避免不相關(guān)的數(shù)據(jù)干擾;2)根據(jù)工程分區(qū)進(jìn)行鉆孔并統(tǒng)計(jì)鉆孔數(shù)據(jù),在統(tǒng)計(jì)鉆孔數(shù)據(jù)時(shí)忽略鉆探數(shù)據(jù)中的特殊地質(zhì)體;通過工程物探和鉆探方法共同確定地層尖滅點(diǎn)的位置,生成虛擬鉆孔;3)形成鉆孔模型;4)把鉆孔數(shù)據(jù)作為確定性插值條件,虛擬鉆孔作為不確定性插值條件,確定地層插值數(shù)據(jù)和結(jié)果;5)生成三維地質(zhì)模型;6)實(shí)時(shí)生成虛擬鉆孔數(shù)據(jù),獲取該點(diǎn)和面巖土體分布數(shù)據(jù),繪制形成三維地層曲面。本發(fā)明具有三維數(shù)據(jù)充足、誤差小和效率高等突出的有益效果。
本發(fā)明公開了一種以甲烷氧化菌活菌異常和總菌異常為指標(biāo)進(jìn)行油氣勘探與油氣藏表征的方法,包括在油氣勘探和油氣藏表征區(qū)的上方按特定的網(wǎng)格度、采樣深度和采樣量采集樣品及按特定的條件包裝和保存樣品;采用常規(guī)的微生物計(jì)數(shù)法同時(shí)獲得樣品中甲烷氧化菌的活菌數(shù)量和總菌數(shù)量,并在地圖、地形圖、地質(zhì)圖或地形-地質(zhì)圖上繪制活菌等菌線和總菌等菌線,得到活菌異常和總菌異常;對(duì)活菌異常與總菌異常進(jìn)行全面比較;根據(jù)活菌異常和總菌異常的特征及其兩者之間的異同,并結(jié)合地質(zhì)勘探、地球化學(xué)勘探和地球物理勘探結(jié)果,對(duì)油氣勘探與油氣藏表征區(qū)的地下油氣資源情況做出評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)或提出油氣藏的開采方案。
本發(fā)明涉及一種公路隧道施工一體化控制方法,對(duì)待施工的隧道段進(jìn)行地質(zhì)探測(cè)并繪制地質(zhì)分布示意圖;按地質(zhì)分布類型將隧道段劃分為若干施工區(qū)域段,并標(biāo)記每段施工區(qū)域的交界;基于地質(zhì)臨界參數(shù),對(duì)交界向兩端進(jìn)行延伸,其延伸區(qū)域標(biāo)記為過渡區(qū)域段;確定施工起點(diǎn),并以該起點(diǎn)開始對(duì)后續(xù)的施工區(qū)域段和過渡區(qū)域段分別依次標(biāo)號(hào);開始施工,根據(jù)施工區(qū)域段的地質(zhì)參數(shù)按照施工標(biāo)準(zhǔn)選擇施工方法,并第一任意連續(xù)兩段施工區(qū)域段的施工方法分別為第一種施工方法和第二種施工方法;當(dāng)進(jìn)入施工進(jìn)程進(jìn)入過渡區(qū)域段后,根據(jù)第一種施工方法和第二種施工方法的關(guān)聯(lián)性逐漸進(jìn)行施工因子的替換,本發(fā)明涉及到地質(zhì)變化是無需停工從而縮短了施工周期。
本實(shí)用新型公開了監(jiān)理輔助監(jiān)控系統(tǒng),包括紅外地質(zhì)掃描攝像機(jī)、數(shù)據(jù)傳輸線以及作業(yè)面語音對(duì)講系統(tǒng),所述數(shù)據(jù)傳輸線電信號(hào)連接有作業(yè)面語音對(duì)講系統(tǒng);本實(shí)用新型通過在暗挖施工現(xiàn)場(chǎng)建立監(jiān)控點(diǎn),安裝紅外地質(zhì)掃描攝像機(jī),紅外地質(zhì)掃描攝像機(jī)固定在支架上,且可通過攝像機(jī)移動(dòng)軌道在米范圍內(nèi)移動(dòng),同時(shí)攝像機(jī)移動(dòng)軌道能夠根據(jù)軌道長(zhǎng)度增加,紅外地質(zhì)掃描攝像機(jī)采集暗挖工作面的實(shí)時(shí)地質(zhì)圖像信息并通過數(shù)據(jù)傳輸線傳輸?shù)接?jì)算機(jī)存儲(chǔ)系統(tǒng)中,通過在地面建立綜合監(jiān)控室中的分析識(shí)別顯示系統(tǒng)將暗挖工作面采集的實(shí)時(shí)地質(zhì)圖像信息與計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)錄入的地質(zhì)信息資料,可實(shí)時(shí)對(duì)比分析暗挖工作面地質(zhì)變化情況保證暗挖施工安全。
本申請(qǐng)的自然災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)、方法、云平臺(tái)及可儲(chǔ)存介質(zhì),通過獲取與地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)設(shè)備對(duì)應(yīng)的異常環(huán)境識(shí)別數(shù)據(jù),按照對(duì)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)設(shè)備的預(yù)先設(shè)置的分組策略,將相同類別的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)設(shè)備所對(duì)應(yīng)的異常環(huán)境識(shí)別數(shù)據(jù)遷移至相同數(shù)據(jù)集,可通過獲取類別的第一災(zāi)害環(huán)境狀態(tài)信息,以及與類別對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)集中每一異常環(huán)境識(shí)別數(shù)據(jù)的第二災(zāi)害環(huán)境狀態(tài)信息,將獲取的不同災(zāi)害環(huán)境狀態(tài)信息進(jìn)行融合分析,能基于相關(guān)聯(lián)類別下的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)設(shè)備實(shí)現(xiàn)對(duì)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警區(qū)域的異常環(huán)境變化預(yù)警,通過相關(guān)聯(lián)類別下的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)設(shè)備規(guī)避個(gè)別地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)設(shè)備容易受到外界因素干擾的問題,能提高異常環(huán)境變化預(yù)警的準(zhǔn)確性和異常環(huán)境變化內(nèi)容的災(zāi)害檢測(cè)靈敏性。
本發(fā)明提供一種應(yīng)用于復(fù)雜地層數(shù)字制圖的篩分方法,通過步驟實(shí)現(xiàn):(1)進(jìn)行復(fù)雜地層分類,以鉆孔地層為基礎(chǔ),將復(fù)雜地質(zhì)情況在制圖方法上分為基本情形,各種復(fù)雜地質(zhì)情況都包括在其中,或由其組合衍生;(2)對(duì)鉆孔及每個(gè)鉆孔的地層進(jìn)行繪制剖面圖所需的信息預(yù)處理;(3)對(duì)復(fù)雜地層進(jìn)行地層連線,構(gòu)造不同的地層區(qū)域。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)是能快速有效地實(shí)現(xiàn)地層剖面自動(dòng)化繪制,對(duì)正常地質(zhì)狀況和缺失、倒轉(zhuǎn)、尖滅等復(fù)雜地質(zhì)狀況均有較好的實(shí)現(xiàn)效果。
本發(fā)明屬于巖溶探測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種建筑物下盾構(gòu)隧道影響區(qū)域巖溶探測(cè)系統(tǒng),所述建筑物下盾構(gòu)隧道影響區(qū)域巖溶探測(cè)系統(tǒng)包括:地質(zhì)信息獲取模塊、信息分析模塊、垂直鉆孔模塊、地質(zhì)探測(cè)模塊、中央控制模塊、地質(zhì)圖繪制模塊、地質(zhì)模型構(gòu)建模塊、隧道路徑規(guī)劃模塊、水平鉆孔模塊、巖溶分布檢測(cè)模塊。本發(fā)明通過對(duì)地質(zhì)信息的獲取實(shí)現(xiàn)對(duì)隧道待建區(qū)域的地質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)對(duì)隧道待建區(qū)域的較優(yōu)地質(zhì)的獲??;通過進(jìn)行垂直鉆孔獲得地下區(qū)域的精準(zhǔn)地質(zhì)信息,便于進(jìn)行隧道的路線規(guī)劃,確定待建隧道的路徑,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)待建隧道周邊的巖溶分布的獲取,進(jìn)行巖溶檢測(cè)的方法更簡(jiǎn)便,為隧道施工提供便利,減少施工的安全威脅。
本發(fā)明提供一種活斷層融合探測(cè)系統(tǒng),包括:服務(wù)器,服務(wù)器包括:深部雷達(dá)探測(cè)子系統(tǒng),用于獲取深部雷達(dá)探測(cè)設(shè)備探測(cè)的第一地質(zhì)探測(cè)數(shù)據(jù);地面陣列式電磁探測(cè)子系統(tǒng),用于獲取地面陣列式電磁探測(cè)設(shè)備探測(cè)的第二地質(zhì)探測(cè)數(shù)據(jù);地空耦合電磁速探子系統(tǒng),用于獲取地空耦合電磁速探設(shè)備探測(cè)的第三地質(zhì)探測(cè)數(shù)據(jù);主被動(dòng)混合城市地震探測(cè)與監(jiān)測(cè)子系統(tǒng),用于獲取主被動(dòng)混合城市地震探測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備探測(cè)的第四地質(zhì)探測(cè)數(shù)據(jù);融合分析子系統(tǒng),將第一地質(zhì)探測(cè)數(shù)據(jù)、第二地質(zhì)探測(cè)數(shù)據(jù)、第三地質(zhì)探測(cè)數(shù)據(jù)和第四地質(zhì)探測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行融合分析,確定待探測(cè)區(qū)域的地下活斷層情況。
具有報(bào)警功能的智能空氣凈化器。隨著工業(yè)化的不斷推進(jìn),揚(yáng)塵污染、工業(yè)污染、機(jī)動(dòng)車尾氣污染、室內(nèi)裝修污染、汽車內(nèi)污染、以及冰箱內(nèi)污染的問題日益嚴(yán)峻起來。一種具有報(bào)警功能的智能空氣凈化器,其組成包括:電機(jī)、風(fēng)扇和凈化室組成,風(fēng)扇(31)連接于凈化器殼體(32)內(nèi)部,風(fēng)扇連接于電機(jī)(30)上,防護(hù)罩(33)連接于凈化器殼體外側(cè)下部,防護(hù)罩內(nèi)壓接有超結(jié)構(gòu)光礦化材料薄膜(34),四個(gè)防護(hù)罩連接于凈化通道(43)上,凈化通道上具有凈化室組成(40),凈化通道還安裝有初效凈化探測(cè)頭(39),凈化室出口具有換氣扇(13)。本實(shí)用新型應(yīng)用于具有報(bào)警功能的智能空氣凈化器。
本實(shí)用新型涉及全天候交通安全、呼救攜帶包,它公開了在包上有發(fā)光二極管,且與無光照射的雨天、陰天、傍晚、雪天、黑夜能自動(dòng)發(fā)光線路相連接,有喇叭,且與無光照射時(shí)自動(dòng)聲響報(bào)警線路相連接。本實(shí)用新型基于現(xiàn)有交通安全書包的反光、夜光、電光功能外,在黑夜自動(dòng)發(fā)出明亮的電光,在遇強(qiáng)光照射時(shí)即發(fā)出大音響的報(bào)警聲。登山、旅游、野外探礦人員遇險(xiǎn)或當(dāng)老人身體極度不適時(shí),可即時(shí)按開包上電開關(guān)發(fā)出警報(bào)聲呼救。
程控痔瘡治療儀,由機(jī)箱、主機(jī)、手機(jī)、探針和地墊組成,根據(jù)電學(xué)、電化學(xué)原理,利用低壓弱電流的治療機(jī)理治療痔瘡。由于采用特有的電流過流多維保護(hù)、治療時(shí)間終止累積鎖定和報(bào)知、過壓脫離保護(hù)、多級(jí)微分電流控制、治療電流雙速調(diào)節(jié)等集成電路系統(tǒng),使本痔瘡治療儀具有療效高、療程短、病人無痛苦、無需住院治療,安全可靠、無副作用、無并發(fā)癥等優(yōu)點(diǎn),加上整機(jī)設(shè)計(jì)一體化,便于攜外巡診,最適合于農(nóng)村或工礦企業(yè)醫(yī)療單位和個(gè)人使用。
本實(shí)用新型公開了一種具備自動(dòng)進(jìn)樣分析功能的氣相吸附-解吸裝置,包括依次連接的載氣供應(yīng)系統(tǒng)、脫水脫氧管、電子質(zhì)量流量計(jì)、有機(jī)蒸汽發(fā)生器、水蒸汽發(fā)生器、進(jìn)樣閥,進(jìn)樣閥的第一氣體通道連接到吸附柱,吸附柱另一端連接到氣路轉(zhuǎn)換閥,氣路轉(zhuǎn)換閥包括手動(dòng)的二位閥和電動(dòng)的八位閥、以及從二位閥輸出的第一通道和第二通道,二位閥連接在吸附柱的出口端,二位的氣路轉(zhuǎn)換閥能實(shí)現(xiàn)連續(xù)檢測(cè)和間歇檢測(cè)的轉(zhuǎn)換,八位閥連接在進(jìn)樣閥氣路的末端,用于氣體收集,所述第一通道連接回進(jìn)樣閥的第二氣體通道,第二通道連接到氣相色譜檢測(cè)器;在所述有機(jī)蒸汽發(fā)生器外加一個(gè)冷阱,吸附柱置于烘箱中。用于揮發(fā)性鹵代烴在礦物微孔中的吸附降解機(jī)理探究。對(duì)其稍加改裝,也可用于其他物質(zhì)的吸附-解吸動(dòng)力學(xué)研究。此裝置易于安裝,操作方便,節(jié)省人力。
本發(fā)明屬于土壤分析技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于同步輻射紅外顯微成像的土壤分析方法,包括:S1.采集土壤樣本并將其與水稻秸稈混合均勻后進(jìn)行溫室培養(yǎng),獲得待檢測(cè)樣本;S2.研磨所述待檢測(cè)樣本,并經(jīng)篩網(wǎng)過篩后與去離子水混合,得到懸濁液;S3.制備載有所述懸濁液的試片,并置于紅外干燥箱中進(jìn)行干燥處理;S4.采用同步輻射紅外顯微成像設(shè)備對(duì)干燥后的試片進(jìn)行分析,且設(shè)備參數(shù)設(shè)定為:光斑孔徑為10×10μm2、掃描步長(zhǎng)為10×10μm2、分辨率為4cm?1、光譜范圍為4000~600cm?1、掃描次數(shù)為64次;綜上,本發(fā)明在不破壞樣品的條件下,利用同步輻射紅外光源掃描,具有掃描速度快、重現(xiàn)性好以及其可原位探索土壤礦物和有機(jī)物等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種用于自然資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)裝置及其監(jiān)測(cè)方法,包括兩個(gè)互相對(duì)稱的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、九個(gè)爬行機(jī)構(gòu)和無人機(jī);通過無人機(jī)與多個(gè)本裝置的橫縱向排放及多組鏈路交互,工作人員在區(qū)域外進(jìn)行遙控控制,而無人機(jī)控制監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)及爬行機(jī)構(gòu)裝置按照指定巡航路線進(jìn)行移動(dòng),并實(shí)時(shí)反饋指定區(qū)域內(nèi)每一處位置的氣溫、濕度、視頻數(shù)據(jù)信息,及不同的水資源、濕地資源、腐殖沼氣資源、礦物資源、生物資源及植物等自然資源,且而按照對(duì)該地區(qū)的橫向坐標(biāo)與縱向坐標(biāo)均勻排放本裝置并進(jìn)行運(yùn)行控制,能夠?qū)⒃摰貐^(qū)進(jìn)行網(wǎng)格化資源信息反饋,且每一處網(wǎng)格代表四組監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)按照其前后左右四個(gè)方位進(jìn)行過巡航探測(cè),充分滿足各種自然資源的動(dòng)態(tài)化檢測(cè)需求。
本發(fā)明公開了一種多節(jié)點(diǎn)OBS垂直纜地震采集系統(tǒng),包括第一水聽器陣列電纜、采集站、第二水聽器陣列電纜、定位浮筒、浮體、聲學(xué)釋放器和配重錨,第一水聽器陣列電纜和第二水聽器陣列電纜表面編織有輔助承重纜,第一水聽器陣列電纜和第二水聽器陣列電纜上沿其軸向分別等距地均勻分布連接有耐壓水聽器,采集站連接固定在第一水聽器陣列電纜表面編織的輔助承重纜下端和第二水聽器陣列電纜表面編織的輔助承重纜上端之間,采集站包括主采集站和從采集站,用于海底地震及天然氣水合物勘探,具有可針對(duì)海底擴(kuò)散型等水合物礦體的特點(diǎn)開展立體觀測(cè)地震數(shù)據(jù)非常規(guī)處理、寬頻廣角地震反射地層建模與成像、為水合物識(shí)別和儲(chǔ)量預(yù)測(cè)提供技術(shù)支撐的特點(diǎn)。
一種高強(qiáng)耐熱Al?Cu系鋁合金及其制備方法,所述高強(qiáng)耐熱Al?Cu系鋁合金由以下成分及質(zhì)量百分比組成:Cu?2.6~2.9%,Mg?1.3~1.5%,F(xiàn)e?0.9~1.2%,Si?0.5~0.8%,Li?0.3~0.5%,Zr?0.02~0.03%,B?0.004~0.006%,Re?0.01~0.03%,Mn≤0.1%,Zn≤0.1%,余量為Al和不可避免的雜質(zhì),雜質(zhì)單個(gè)≤0.05%,總量≤0.15%。本發(fā)明Al?Zn?Mg系鋁合金具有強(qiáng)度高、耐熱性好以及生產(chǎn)成本低的優(yōu)點(diǎn),適合于制造深井、超深井等油氣礦產(chǎn)資源勘探用鋁合金鉆桿,也可用于制造發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸、活塞、渦輪壓縮機(jī)葉片盤、壓力容器等,具有廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種利用涉重金屬生物質(zhì)制備高效能的超級(jí)電容器材料的方法。針對(duì)目前涉重金屬植物體探尋合適的資源化方法,開拓新的研究領(lǐng)域,提出本發(fā)明。本技術(shù)發(fā)明提出,對(duì)普遍礦山富集重金屬的植物體進(jìn)行采樣(五點(diǎn)采樣法),采取的植物體(包括根、莖、葉)進(jìn)行清洗、干燥、粉碎、干燥等預(yù)處理步驟,提出將干燥好的植物葉粉末通過溶解、活化、熱解等過程得到高效的多孔炭材料的制備方法;不僅可以有效固定植物轉(zhuǎn)移的重金屬,而且可以作為超級(jí)電容器的電極材料應(yīng)用于儲(chǔ)能。既部分解決了轉(zhuǎn)移的重金屬二次流失的難題,又為儲(chǔ)能應(yīng)用提供新的電容材料,實(shí)現(xiàn)生物質(zhì)固廢資源化利用,有效解決涉重金屬植物體資源化問題。
本發(fā)明公開了一種同時(shí)測(cè)量多臺(tái)階水平巖體聲速的方法,所述方法利用測(cè)試炮孔底部的炸藥爆炸作為震源,用設(shè)置在不同水平臺(tái)階坡面中下部的測(cè)振儀器,獲取測(cè)振儀器對(duì)應(yīng)測(cè)振點(diǎn)的圍巖振動(dòng)信號(hào),根據(jù)兩個(gè)相應(yīng)測(cè)振點(diǎn)距離初始震源位置的距離差除以所獲取振動(dòng)信號(hào)到達(dá)測(cè)振點(diǎn)的相對(duì)時(shí)間差,計(jì)算出相應(yīng)區(qū)域巖體的聲速,從而實(shí)現(xiàn)多臺(tái)階水平巖體聲速的同時(shí)測(cè)量。本發(fā)明方法適用于現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)測(cè)量多臺(tái)階水平的巖體聲速,推算探測(cè)巖體的破裂度,為邊坡穩(wěn)定性分析、邊坡加固方案設(shè)計(jì)和邊坡成型爆破設(shè)計(jì)提供依據(jù),也可以用于露天礦山爆破工程或者溝塹開挖工程中,獲得施工過程中炸藥與巖石的波阻抗匹配情況,從而為優(yōu)選炸藥品種、設(shè)計(jì)炸藥性能、調(diào)整裝藥參數(shù)提供依據(jù)。
本發(fā)明涉及材料識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域的一種基于太赫茲的材料識(shí)別裝置,解決了檢測(cè)誤差較大的問題。其技術(shù)要點(diǎn)是:包括激光發(fā)射組件、太赫茲發(fā)射組件、延遲組件、太赫茲探測(cè)組件、數(shù)據(jù)采集模塊、存儲(chǔ)器和被測(cè)物輸送組件。還公開了垃圾分選系統(tǒng),包括:控制模塊、取料裝置和上述中的基于太赫茲的材料識(shí)別裝置。太赫茲輻射波穿透被測(cè)材料,獲得太赫茲光譜,從而實(shí)現(xiàn)識(shí)別被測(cè)物拆料的功能。第一凸透鏡、第二凸透鏡、傳送帶和限高桿的相對(duì)結(jié)構(gòu),使被測(cè)物均能保持在太赫茲輻射波的焦點(diǎn)上,達(dá)到提高檢測(cè)精度的效果,從而能廣泛應(yīng)用于不同的領(lǐng)域和場(chǎng)合,如垃圾分類和礦石分選等。
本發(fā)明屬于環(huán)境科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域,以及屬于功能高分子和緩釋肥料技術(shù)領(lǐng)域,通過從醬渣中提取廢棄的油脂進(jìn)行一定程度的環(huán)氧化改性,并利用工業(yè)圓盤造粒機(jī)的原理制備一種具有緩釋性能的包膜有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥,使得廢棄油脂變廢為寶。眾所周知,我國(guó)醬油產(chǎn)量大,醬渣是生產(chǎn)醬油的主要副產(chǎn)物,其含油量豐富,尤其是以大豆為原料的醬渣中粗脂肪含量可達(dá)25%~50%(干基),一些甚至接進(jìn)花生的含油量,醬渣廢油主要是C16和C18?的甘油三酸酯, 而且含有較多的不飽和雙鍵,通過對(duì)醬渣廢油的簡(jiǎn)單處理并環(huán)氧化,結(jié)合磷礦粉末制備具有緩釋性能的無機(jī)有機(jī)復(fù)合包膜肥,這樣不但使廢棄的醬渣得到了有效的利用,還提供了一種新型的包膜肥材料,以期為廢棄油脂及緩釋肥的發(fā)展提供理論探索和價(jià)值參考。
一種管道斷火防爆器,屬管道安全裝置,主要用于礦山,它由信號(hào)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和機(jī)械執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成,信號(hào)檢測(cè)機(jī)構(gòu)由溫感探頭、煙感探頭、溫度變送器、煙感變送器、溫度控制開關(guān)、煙感控制開關(guān)和電源線組成,機(jī)械執(zhí)行機(jī)構(gòu)由電磁鐵、磁鐵座、杠桿、杠桿支架、彈簧、閘門曲柄、閘門、閘門軸、軸承及其軸承座和殼體組成,當(dāng)信號(hào)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)到險(xiǎn)情信號(hào)時(shí),切斷電源,磁鐵失去磁力,殼體內(nèi)常開狀態(tài)的閘門即關(guān)閉而阻止險(xiǎn)情蔓延;其特點(diǎn):一是多功能,除能阻斷火焰外,還阻斷火花、高溫和有害氣體或物料的蔓延,安全可靠;二是管道工作時(shí),閘門打開,沒阻力、不堵塞、氣體或物料輸送順暢、工作可靠。
本發(fā)明公開了一種計(jì)算海洋沉積層孔隙分布的方法,包括:S1、獲取目標(biāo)區(qū)域不同位置的柱狀海洋沉積層鉆探巖芯,對(duì)每一個(gè)柱狀海洋沉積層鉆探巖芯,沿軸向以一定間距制取多個(gè)樣品;S2、測(cè)量出該樣品的表面積;S3、構(gòu)建沉積樣品孔隙大小計(jì)算模型;S4、利用沉積樣品孔隙大小計(jì)算模型,計(jì)算出每個(gè)樣品的孔隙平均直徑,得到海洋沉積層的孔隙分布。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了簡(jiǎn)便有效計(jì)算海洋沉積層孔隙分布,豐富了海洋沉積層分析方法,并可應(yīng)用于分析海底穩(wěn)定性、分析海洋工程安全性、預(yù)測(cè)海底滑坡和海嘯的發(fā)生、預(yù)測(cè)海底流體通道、預(yù)測(cè)天然氣水合物等新型礦產(chǎn)資源的聚集成藏,對(duì)相關(guān)科學(xué)和技術(shù)分析有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
本發(fā)明公開了一種利用反向SIP?宏基因組學(xué)分離原位功能微生物的方法。主要包括以下步驟:采用DNA?SIP技術(shù)對(duì)PAHs污染土壤中的降解功能微生物進(jìn)行原位探查,根據(jù)DNA?SIP和高通量測(cè)序的結(jié)果識(shí)別出功能微生物,然后通過對(duì)重層DNA進(jìn)行宏基因組測(cè)序和分析,獲取識(shí)別出的功能菌的基因組,分析該菌株在C源、維生素和礦物質(zhì)元素的利用及抗性特征,設(shè)置特異性培養(yǎng)基對(duì)污染環(huán)境中的微生物進(jìn)行分離,最后將SIP?宏基因組探查結(jié)果與室內(nèi)培養(yǎng)分離實(shí)驗(yàn)結(jié)果相對(duì)照,確證所分離的菌株是否為原位參與污染物降解的功能微生物。利用本發(fā)明技術(shù)能有效的分離和鑒定具有原位降解多環(huán)芳烴功能的微生物,具有廣闊的應(yīng)用前景。
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