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柔性非接觸式檢測(cè)土的凍脹單體、檢測(cè)裝置及其檢測(cè)方法。在寒區(qū)工程建設(shè)中,由于施工現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件復(fù)雜,凍土凍脹變形監(jiān)測(cè)難度大,難以同時(shí)獲得一個(gè)區(qū)域內(nèi)不同深度的凍脹數(shù)據(jù)。凍脹單體中套管設(shè)置在上錨盤和下錨盤之間,支撐桿設(shè)在套管內(nèi)且其下端固接在下錨盤上,支撐桿的上端設(shè)有基準(zhǔn)盤,基準(zhǔn)盤上方設(shè)有位移傳感器;檢測(cè)方法是根據(jù)測(cè)試區(qū)域的凍土類型確定測(cè)試區(qū)域內(nèi)測(cè)點(diǎn)個(gè)數(shù)以及各個(gè)測(cè)點(diǎn)的分布位置,在每個(gè)測(cè)點(diǎn)處對(duì)應(yīng)安裝一個(gè)凍脹單體或至少兩個(gè)凍脹單體組成的檢測(cè)裝置,獲取不同時(shí)段各個(gè)測(cè)點(diǎn)所在凍脹層的凍脹量數(shù)據(jù),根據(jù)各個(gè)測(cè)點(diǎn)反饋的凍脹量數(shù)據(jù)匯總得到測(cè)試區(qū)域內(nèi)凍土凍脹變形情況。本發(fā)明用于垂直或水平方向上凍土凍脹量的監(jiān)測(cè)。
本發(fā)明公開了優(yōu)化三元復(fù)合驅(qū)中體系界面張力及三元體系配方的方法,是在三維地質(zhì)模型上進(jìn)行數(shù)值模擬研究,在三維驅(qū)油實(shí)驗(yàn)?zāi)P蜕线M(jìn)行物理模擬驅(qū)油實(shí)驗(yàn),并將兩者相結(jié)合確定體系界面張力及三元體系配方。本發(fā)明采用數(shù)值模擬研究的方法,對(duì)三元復(fù)合驅(qū)的驅(qū)油特征、驅(qū)油機(jī)理進(jìn)行了深入研究,獲得新的認(rèn)識(shí),由此提出三元復(fù)合驅(qū)研究必需在三維模型上進(jìn)行的研究方法,找到了體系界面張力以及體系組成濃度變化對(duì)驅(qū)油效果的影響規(guī)律和界面張力的優(yōu)化范圍和優(yōu)化的驅(qū)油配方,并在三維模型通過驅(qū)油實(shí)驗(yàn)對(duì)其考核修正。以本發(fā)明方法優(yōu)選的配方為基礎(chǔ)的驅(qū)油方案較目前應(yīng)用驅(qū)油方案采收率進(jìn)一步提高3-5%,投入化學(xué)劑成本降低30-50%,從而使經(jīng)濟(jì)技術(shù)效益大幅度提高。
本發(fā)明涉及智能注水技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于吸水剖面的大數(shù)據(jù)人工智能注水方法,包括步驟1.利用深度全連接殘差神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)井網(wǎng)內(nèi)油井產(chǎn)液、產(chǎn)油進(jìn)行預(yù)測(cè),得到井網(wǎng)內(nèi)產(chǎn)油及產(chǎn)液分布情況;步驟2.基于以上產(chǎn)能分析給出注水帶有損失項(xiàng)概率化的連續(xù)性方程;步驟3.結(jié)合傳統(tǒng)注采模型得到單井注水量;步驟4.按層劈分策略;步驟5.重復(fù)上述步驟1?步驟4,本公開有效解決由于對(duì)地質(zhì)條件認(rèn)知不足和對(duì)注水去向的監(jiān)控不夠完善導(dǎo)致的注水作業(yè)的困難。
本發(fā)明公開了一種基于高分多源數(shù)據(jù)融合的界河水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)方法,包括界河水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)包括以下幾個(gè)步驟:步驟一:界河原始水資源信息采集;步驟二:界河水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)需求分析;步驟三:界河水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)方案的制定與實(shí)施;步驟五:界河水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)中狀況數(shù)據(jù)分析與解決措施的制定,對(duì)監(jiān)測(cè)方案及時(shí)調(diào)整;步驟一中界河原始水資源信息采集內(nèi)容包括水文地質(zhì)資料的采集、水位范圍資料的采集和界河水資源動(dòng)態(tài)影響因素的采集。該基于高分多源數(shù)據(jù)融合的界河水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)方法,能夠?qū)绾拥乃Y源動(dòng)態(tài)進(jìn)行滲入的監(jiān)測(cè),能更深層次的了解和解決問題,且能在發(fā)生意外情況時(shí)及時(shí)的警報(bào),利于界河的水資源平衡。
本發(fā)明公開了一種礦產(chǎn)開采過程中的水資源再利用的方法,包括以下步驟:第一步:采用先進(jìn)的采掘設(shè)備和技術(shù),對(duì)斷裂發(fā)育,礦床水文地質(zhì)條件復(fù)雜,采取注漿封堵技術(shù),堵截來水,減少礦坑涌水量;第二步:提高水資源的綜合利用水平,加大開采技術(shù)改造和污水回用治理力度,采用循環(huán)系統(tǒng),將礦坑排水與供水相結(jié)合,控制污染物排放濃度和排放量;第三步:解除四灰水威脅;第四步;適當(dāng)縮短受水威脅工作面長(zhǎng)度,加快工作面的推采進(jìn)度;第五步:利用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將動(dòng)態(tài)資料及時(shí)上傳,便于統(tǒng)計(jì)、決策。本發(fā)明的礦產(chǎn)開采過程中的水資源再利用的方法,實(shí)現(xiàn)礦區(qū)水資源的可持續(xù)利用。
本發(fā)明涉及地質(zhì)層識(shí)別技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于融合VGG的巖性識(shí)別方法。該識(shí)別方法包括將融合VGG作為網(wǎng)絡(luò)模型、將VGG?16作為基礎(chǔ)框架添加分支網(wǎng)絡(luò)搭建初始深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)模型;獲取原始巖石圖像并進(jìn)行圖像分割和歸一化處理,得到預(yù)處理后的圖像數(shù)據(jù);獲取原始巖石圖像并進(jìn)行對(duì)巖石圖像進(jìn)行人工標(biāo)注,得到標(biāo)注后的圖像;對(duì)標(biāo)注后的巖石圖像做成VOC2007格式數(shù)據(jù),得到標(biāo)注后數(shù)據(jù);將預(yù)處理后的圖像數(shù)據(jù)和標(biāo)注后數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練集數(shù)據(jù);對(duì)初始深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行訓(xùn)練,得到訓(xùn)練后的模型;保留訓(xùn)練完成后模型中的各個(gè)參數(shù),并對(duì)圖像進(jìn)行識(shí)別。本發(fā)明可提取出更能表達(dá)圖像本身特性的特征,減少誤差。
一種石油儲(chǔ)層構(gòu)型的物理模擬方法以及裝置。主要為了解決現(xiàn)有技術(shù)中缺乏可以有效模擬石油儲(chǔ)層構(gòu)型的方法以及裝置的問題。其特征在于本發(fā)明構(gòu)建了一個(gè)物理模擬裝置,這種物理模擬裝置由有機(jī)玻璃箱體和可旋轉(zhuǎn)90度并定位的支撐框架兩部分組成,有機(jī)玻璃箱體采用四面粘接固定、兩面可活動(dòng)拆卸的機(jī)構(gòu),并配合若干塊可任意彎曲成型的薄鋁板,同時(shí)在有機(jī)玻璃箱體的底部設(shè)置測(cè)試高度可以調(diào)整的電極,而在箱體兩側(cè)設(shè)置有注入采出系統(tǒng)端口,電極的輸出端經(jīng)導(dǎo)線連接至24芯航空插頭上作為三維電阻率檢測(cè)監(jiān)測(cè)端口。利用薄鋁板的特性折出各種角度和弧度來模擬實(shí)際地質(zhì)構(gòu)型,擠壓結(jié)實(shí)后,再將薄鋁板抽出,然后改變方向利用粘土、真空硅脂等封閉,再重新壓實(shí)。
螺紋樁的成樁裝置及成樁方法,本發(fā)明涉及一種使用泵灌混凝土方法成樁的成樁裝置及方法。它克服了現(xiàn)有的螺紋樁需要較多工序并且在有地下水、砂層、軟塑土、流塑土、孔壁容易塌落的地質(zhì)條件下不能施工的缺陷。它包括鉆桿(1)、鉆頭(2)、外套(3)和葉片(4),它還包括滾壓輪(5)、擺桿(6)、牽拉繩(7)、油缸(8)和液壓系統(tǒng),牽拉繩(7)的一端固定在(8)的活塞桿上,(7)的另一端固定在(6)的一端,(6)的另一端設(shè)置(5)。本裝置能夠在提鉆時(shí)一次性完成螺紋樁的整體成樁工作。本發(fā)明方法是先鉆出樁孔,(1)內(nèi)孔中的混凝土灌注到樁孔中;液壓系統(tǒng)使(8)的活塞桿向上回縮,牽動(dòng)(6)逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),(5)的輪緣扎入樁孔的內(nèi)壁;向上提(1)的同時(shí)使(1)旋轉(zhuǎn),滾壓出凹槽,向樁混凝土中插入鋼筋籠。
一種平行水平井混相驅(qū)開采天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對(duì)目標(biāo)儲(chǔ)藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無(wú)經(jīng)濟(jì)效益,隨后在注入井布置地面供給系統(tǒng)及井下注入系統(tǒng),通過注入井對(duì)天然氣水合物儲(chǔ)藏分段注入二氧化碳和化學(xué)劑,并從生產(chǎn)井對(duì)天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于滲透率低、連通性差、儲(chǔ)藏薄、天然氣水合物飽和度低的儲(chǔ)藏,通過向目標(biāo)儲(chǔ)藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲(chǔ)量,通過注入井分段注入二氧化碳和化學(xué)劑實(shí)施開采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
本發(fā)明提供了一種緩沖消能結(jié)構(gòu),涉及地質(zhì)災(zāi)害防護(hù)技術(shù)領(lǐng)域。該緩沖消能結(jié)構(gòu),用于環(huán)形被動(dòng)攔石網(wǎng),包括:彈性橡膠殼體以及壓縮彈性件;彈性橡膠殼體具有相對(duì)設(shè)置的第一端面以及第二端面,第二端面上開設(shè)有環(huán)形安裝凹槽;壓縮彈性件具有相對(duì)設(shè)置的第三端面與第四端面,且壓縮彈性件從第三端面至第四端面的尺寸逐漸增大,從而形成塔狀結(jié)構(gòu)的壓縮彈性件,且第三端面用于安裝于第二端面上開設(shè)的環(huán)形安裝凹槽內(nèi),第四端面用于與環(huán)形被動(dòng)攔石網(wǎng)固定連接。該結(jié)構(gòu)可降低落石對(duì)環(huán)形網(wǎng)的沖擊速度,大幅度提高發(fā)生“子彈效應(yīng)”的速度閾值,并避免過大的局部應(yīng)力集中,提高被動(dòng)攔石網(wǎng)能量吸收能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)落石的有效防護(hù)。
一種天然氣水合物平行水平井混相驅(qū)開采的方法,屬于天然氣水合物的開采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對(duì)目標(biāo)儲(chǔ)藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無(wú)經(jīng)濟(jì)效益,降壓開采后對(duì)水平井實(shí)施壓裂作業(yè),隨后在注入井布置地面供給系統(tǒng)及井下注入系統(tǒng),通過注入井對(duì)天然氣水合物儲(chǔ)藏分段注入二氧化碳和化學(xué)劑,并從生產(chǎn)井對(duì)天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明適用于滲透率低、連通性差、儲(chǔ)藏厚、天然氣水合物飽和度低的儲(chǔ)藏,通過向目標(biāo)儲(chǔ)藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲(chǔ)量,通過注入井分段注入二氧化碳和化學(xué)劑實(shí)施開采,可提高采氣效率、提高最終采收率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
煤泥凈水劑及制作方法。目前,國(guó)內(nèi)外的水處理絮凝劑普遍采用化學(xué)混凝法生產(chǎn),即采用鋁鹽、鐵鹽等無(wú)機(jī)鹽為原料,消耗大量的礦產(chǎn)資源,使得原料成本逐年上升,鋁礬土的地質(zhì)儲(chǔ)量急劇減少,而本凈水劑是利用選洗煤廠洗煤過程中產(chǎn)生的廢棄物煤泥和化工廠的廢棄物廢酸經(jīng)化學(xué)反應(yīng)制得,使污染環(huán)境的廢棄物得到再生利用。本發(fā)明其組成包括:煤泥、廢酸或廢硫酸或廢鹽酸、水處理助劑、水,所述的煤泥的重量份數(shù)為250,所述的廢酸或廢硫酸或廢鹽酸的重量份數(shù)為80,所述的水處理助劑的重量份數(shù)為1,所述的水的重量份數(shù)為869。本發(fā)明用于洗煤廠和以煤為原料的發(fā)電廠,亦可用于處理城市污水和各類工業(yè)廢水。
一種平行水平井注熱水開采天然氣水合物的方法,屬于天然氣水合物的開采技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合地質(zhì)資料,對(duì)目標(biāo)儲(chǔ)藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后通過水平井實(shí)施降壓開采直至無(wú)經(jīng)濟(jì)效益,隨后在注水井布置地面供給系統(tǒng)及井下可移動(dòng)式電加熱系統(tǒng),通過注水井對(duì)天然氣水合物儲(chǔ)藏注入熱水,并從生產(chǎn)井對(duì)天然氣及采出水進(jìn)行收集;本發(fā)明通過向目標(biāo)儲(chǔ)藏布置平行分布的水平井提高可動(dòng)用天然氣水合物儲(chǔ)量,使用可移動(dòng)式電加熱系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)式加熱儲(chǔ)藏,通過改變加熱位置、熱量輸出功率及排水采氣的速度,實(shí)現(xiàn)天然氣水合物儲(chǔ)藏最優(yōu)化開采,可提高采氣效率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
本發(fā)明W-雙軌纜繩滑車屬于煤礦簡(jiǎn)單運(yùn)輸設(shè)備。需要它去解決礦井煤層因地質(zhì)構(gòu)造出現(xiàn)煤層起伏、斷滅需上調(diào)、下調(diào)、找煤的輕型的實(shí)用的運(yùn)輸設(shè)備,其主要技術(shù)特征是向下運(yùn)輸巷運(yùn)貨時(shí)不用電動(dòng)機(jī)械,滑箱到了下運(yùn)輸巷可自卸,這是應(yīng)用重力及重力下滑力產(chǎn)生的積極效果,它不僅可在平面拐半徑為一米左右的直角彎,豎直面不同程度進(jìn)行彎曲,也可以用于斜的采煤工作面與下運(yùn)輸巷連續(xù)運(yùn)輸,它比現(xiàn)有產(chǎn)品有顯著進(jìn)步。增加了實(shí)用性,在經(jīng)濟(jì)上節(jié)省開資。
本發(fā)明公開了一種便攜式檢測(cè)掃描裝置,包括主控裝置、分析模塊、控制模塊、顯示模塊、電源模塊;其特征在于:所述主控裝置分別連接分析模塊、控制模塊、顯示模塊、電源模塊;所述分析模塊連接掃描模塊;所述控制模塊可控制分析模塊分析數(shù)據(jù)。本發(fā)明中,掃描模塊可掃描成像,將實(shí)時(shí)情況掃描成數(shù)據(jù),通過分析模塊分析傳送給主控裝置,主控裝置利用控制模塊將掃描數(shù)據(jù)分類分析;將分析后的數(shù)據(jù)通過顯示模塊顯示,電源模塊分別給其他模塊和裝置供電。本發(fā)明適用于事故現(xiàn)場(chǎng)掃描,可針對(duì)狹小區(qū)域進(jìn)行簡(jiǎn)易掃描,勘測(cè)局部地質(zhì)或結(jié)構(gòu)狀況,方便攜帶和使用。
本發(fā)明提供一種用于陸地復(fù)合模塊式鉆機(jī)基礎(chǔ),每一個(gè)復(fù)合模塊是由兩個(gè)高強(qiáng)度槽型鋼骨架6,一個(gè)與槽型鋼骨架6等高的高強(qiáng)度工字鋼骨架7,四塊與槽型鋼骨架6等厚的連接板9,若干塊復(fù)合高強(qiáng)度墊塊8,1至5個(gè)高強(qiáng)度金屬拉緊桿10等組成。復(fù)合模塊的長(zhǎng)度∶寬度∶高度為8∶4∶1,在每一個(gè)槽型鋼骨架6的兩端設(shè)有4個(gè)吊裝鎖緊塊11;復(fù)合高強(qiáng)度墊塊8水平中心線上,有5個(gè)水平通孔12,并在豎直的兩個(gè)大面上設(shè)有水平凹槽13和水平凸臺(tái)14;工字鋼骨架7位于兩個(gè)槽型鋼骨架6的中心,且與其垂直連結(jié),兩塊端頭鋼護(hù)板15;該種復(fù)合模塊式鉆機(jī)基礎(chǔ),適用不同型號(hào)的鉆機(jī),不同地質(zhì)環(huán)境,拆裝方便,節(jié)能節(jié)地,環(huán)保低碳,重復(fù)使用,降低成本。
本發(fā)明涉及一種精細(xì)分層改造方法,包括以下步驟:S101:收集待壓裂井地質(zhì)、鉆井、測(cè)井、錄井、固井資料、生產(chǎn)情況,計(jì)算巖石力學(xué)參數(shù),確定完井方式及射孔方案;S102:設(shè)計(jì)壓裂方案,確定壓裂裂縫條數(shù)及參數(shù)優(yōu)化;參數(shù)優(yōu)化包括以地應(yīng)力連續(xù)剖面解釋為基礎(chǔ)的加砂規(guī)模優(yōu)化、以獲得預(yù)期裂縫支撐為目標(biāo)的施工參數(shù)優(yōu)化和以測(cè)試壓裂為基礎(chǔ)的壓裂優(yōu)化控制;S103:施工過程中,確保壓裂液性能、調(diào)整主壓裂泵序以及提供暫堵劑,最終提高單井產(chǎn)量和控制儲(chǔ)量。本發(fā)明提供的精細(xì)分層改造方法能夠形成復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)裂縫,獲得更大的改造體積,進(jìn)而顯著提高了單井產(chǎn)量以及油氣采收率;此外,該法操作簡(jiǎn)單、成本較低,對(duì)于油氣田的開發(fā)具有重要意義。
本發(fā)明提供的是一種多液腔低頻寬帶水聲換能器。包括一個(gè)由有源驅(qū)動(dòng)器、通過預(yù)應(yīng)力螺栓安裝于有源驅(qū)動(dòng)器兩端的兩個(gè)喇叭形輻射頭組成的Janus型復(fù)合棒換能器,還包括兩個(gè)圓柱殼體,兩個(gè)圓柱殼體分別罩在兩個(gè)喇叭形輻射頭外,圓柱殼體和Janus型復(fù)合棒換能器的中間部分構(gòu)成內(nèi)部Helmholtz腔體,圓柱殼體和Janus型復(fù)合棒換能器的外側(cè)構(gòu)成對(duì)稱的兩個(gè)外部Helmholtz腔體。本發(fā)明利用Helmholtz共振腔低頻液腔諧振與Janus換能器縱向諧振形成寬帶發(fā)射效果,使換能器兼具低頻、小體積、寬帶、大功率、深水工作等特點(diǎn),可應(yīng)用于低頻主動(dòng)聲納、遠(yuǎn)程水聲通信、低頻水聲實(shí)驗(yàn)、海洋聲層析、海底地質(zhì)地貌勘探等領(lǐng)域。
本發(fā)明公開了一種固結(jié)沉積細(xì)顆粒解散的方法、裝置、控制方法及控制裝置,涉及石油天然氣地質(zhì)實(shí)驗(yàn)技術(shù)領(lǐng)域,其中,一種固結(jié)沉積細(xì)顆粒解散的方法,包括:將水充填到所述固結(jié)沉積細(xì)顆粒的孔隙和/或裂縫中;交替冷凍、解凍所述孔隙和/或裂縫中具有所述水的所述固結(jié)沉積細(xì)顆粒,完成所述固結(jié)沉積細(xì)顆粒的解散??墒诡w粒破壞程度最小,保持了顆粒原貌,避免了手工研磨造成原始顆粒破壞較多的問題,保持了原始沉積時(shí)礦物顆粒形狀特征,得到的粒度分布信息完全,更加真實(shí)地獲取解散后的固結(jié)沉積顆粒,為研究古地理環(huán)境提供了技術(shù)支撐。
一種適用于海上大體積承臺(tái)施工用組合圍堰,涉及建筑工程領(lǐng)域。本發(fā)明是為了解決在超厚淤泥層地質(zhì)和大體積承臺(tái)施工的情況下,現(xiàn)有的施工圍堰材料使用量過大、成本大、圍堰下沉困難、易偏位和測(cè)量定位難度大等問題。所述的一種適用于海上大體積承臺(tái)施工用組合圍堰包括多根鋼管主管、多個(gè)連接鎖扣和多根型鋼,多個(gè)承臺(tái)分成多列設(shè)置,每列承臺(tái)由多個(gè)承臺(tái)豎直并排設(shè)置,每個(gè)承臺(tái)的外圍焊接有一圈型鋼;所述的多根鋼管主管成排設(shè)置,相鄰的兩根鋼管主管之間通過連接鎖扣進(jìn)行連接,成排的鋼管主管圍在多列承臺(tái)的外圍并焊接在型鋼上,相鄰的兩列承臺(tái)錯(cuò)位設(shè)置并通過一排鋼管主管進(jìn)行連接。本發(fā)明用于承臺(tái)的固定。
一種自生井下混相熱流體重力泄油采油方法,涉及油田采油技術(shù)領(lǐng)域。所述方法包括:結(jié)合混相熱流體采油機(jī)理和地質(zhì)資料,對(duì)目標(biāo)油藏布置平行水平井網(wǎng)及配套完井作業(yè),完井后在水平注入井腳跟處下入井下混相熱流體發(fā)生器,并布置配套的地面供給系統(tǒng),隨后井下生成混相熱流體進(jìn)行重力泄油采油;該方法通過向目標(biāo)油藏布置平行分布的水平井提高可采原油儲(chǔ)量,并注入混相熱流體進(jìn)行重力泄油,混相熱流體中的二氧化碳和高溫蒸汽可對(duì)原油改質(zhì),減少原油中重質(zhì)、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)的含量,起到降低原油粘度、增加其流動(dòng)性的作用,使其更易于被采出;本方法可以應(yīng)用于難以動(dòng)用的稠油、超稠油油藏一次采油,也可以作為稠油、超稠油油藏三次采油。
本發(fā)明提供的是一種鎂鋰超輕合金無(wú)人機(jī),包括機(jī)身,安裝在機(jī)身上的推進(jìn)式螺旋槳、機(jī)翼、后輪支撐架、前輪支撐架,安裝在后輪支撐架上的后輪,安裝在前輪支撐架上的前輪;所述機(jī)身由機(jī)身主梁、固定在機(jī)身主梁上的機(jī)身板和機(jī)身蓋板構(gòu)成,機(jī)身主梁由兩根鎂鋰合金方管制成,機(jī)身板和機(jī)身蓋板鎂鋰合金板制成,機(jī)身板安裝有飛機(jī)頭部上蓋,飛機(jī)頭部上蓋由鎂鋰合金板材折彎而成,飛機(jī)頭部上蓋與機(jī)身板形成箱體,動(dòng)力源和儀器設(shè)備置于所述箱體中。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了無(wú)人機(jī)的小型化、輕型化、智能化、系統(tǒng)化、機(jī)載設(shè)備模塊化、多用途等功能。用于氣象、災(zāi)情、環(huán)境等方面的監(jiān)測(cè),地質(zhì)勘察測(cè)繪,監(jiān)視巡查等方面。
一種測(cè)量工具的長(zhǎng)度標(biāo)記法及色標(biāo)測(cè)量器,是采用不同米段設(shè)置不同位置的色環(huán)來標(biāo)記長(zhǎng)度,解決了目前遠(yuǎn)距離測(cè)量使用的測(cè)量工具使用攜帶不便、讀數(shù)速度慢等問題,使用本發(fā)明的測(cè)量器操作者只要掌握色標(biāo)記數(shù)規(guī)則便可通過醒目的色環(huán)位置迅速準(zhǔn)確地讀數(shù),比使用普通測(cè)量繩提高工作效率30%以上,尤其是本發(fā)明采用編織法或浸染法形成色環(huán),制造、使用、攜帶都十分方便。這種新型的測(cè)量工具可廣泛用于森林、房屋、公路、地質(zhì)勘探等大地測(cè)量。
洞槽挖掘機(jī)是以挖掘方式為主開拓地下空間的 工程機(jī)械。全機(jī)由機(jī)頭——前機(jī)——后機(jī)組成,以 蠕動(dòng)方式進(jìn)退,適應(yīng)地下惡劣地質(zhì)條件。機(jī)頭可改 裝攜帶多種功能的機(jī)具,分別在各種土壤中作業(yè)。 本機(jī)具有挖裝合一功能,可進(jìn)行單體洞槽、平列 聯(lián)體洞槽、垂疊聯(lián)體洞槽作業(yè),還可用做挖地上基 槽、溝槽渠道等。附圖為螺旋機(jī)具機(jī)頭結(jié)構(gòu)示意圖。
本發(fā)明提供了一種清水劈裂后注漿施工方法,屬于成樁方法技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明的施工方法中,灌入混凝土初凝以后,向在注漿攪拌體或混凝土中的注漿管注入清水,用高壓水將初成樁的混凝土或注漿攪拌體劈裂,即為后注漿打開注漿通道,通過注漿管進(jìn)行后注漿,形成帶根須狀的樁體。本發(fā)明的特點(diǎn)在于,用高壓水從內(nèi)部將初成樁的混凝土或注漿攪拌體或注漿混合體劈裂,而后進(jìn)行后注漿使被劈裂的樁身混凝土與后注的漿凝固成一體,形成帶根須狀的樁體,本發(fā)明施工方法具有工藝簡(jiǎn)單、施工速度快、適應(yīng)復(fù)雜地質(zhì)條件能力強(qiáng)等特點(diǎn)。通過本發(fā)明的方法得到的后注漿樁與現(xiàn)有技術(shù)相比,其樁端提高承載力可達(dá)到2.2至3.5倍,樁側(cè)摩阻提高可達(dá)到1.2至3倍。
本發(fā)明屬于土木工程技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種帶有連續(xù)梯形肋板的抗拔鋼樁基礎(chǔ),鋼樁基礎(chǔ)由底板、加勁肋、鋼管樁、連續(xù)梯形肋板和樁尖組成;所述底板焊接在鋼管樁的頂端,所述加勁肋焊接在底板的底面和鋼管樁的外表面上,所述連續(xù)梯形肋板的數(shù)量為4個(gè),且圓周均布地焊接在鋼管樁的下部,所述樁尖焊接在鋼管樁的底部;所述連續(xù)梯形肋板由7個(gè)直角梯形組成,連續(xù)梯形肋板的表面鍍鋅。該基礎(chǔ)能夠適應(yīng)凍區(qū)地質(zhì)特征,有效預(yù)防樁基礎(chǔ)凍脹、凍拔,提高樁基礎(chǔ)的穩(wěn)定性;能夠應(yīng)對(duì)凍土地區(qū)地下水位高,由于凍融作用導(dǎo)致樁基礎(chǔ)受到侵蝕的問題;有效處理深度不受限制,可隨工程實(shí)際凍土層深度調(diào)節(jié)。
本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N地震動(dòng)時(shí)程圖確定方法、裝置、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),涉及地震模擬領(lǐng)域。該地震動(dòng)時(shí)程圖確定方法可以根據(jù)目標(biāo)頻率區(qū)間、模擬地震矩、地質(zhì)面源類型、預(yù)設(shè)的單拐角頻率震源譜生成模型、雙拐角頻率震源譜,生成在目標(biāo)頻率區(qū)間的震幅與雙拐角頻率震源譜在目標(biāo)頻率區(qū)間的震幅方差最小的單拐角頻率震源譜。由于雙拐角頻率震源譜能更準(zhǔn)確的反應(yīng)逆沖型地震的地震動(dòng)頻率成分與震幅之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,因此,與雙拐角頻率震源譜在目標(biāo)頻率區(qū)間的震幅方差最小的單拐角頻率震源譜在目標(biāo)頻率區(qū)間中所反映的地震動(dòng)頻率成分與震幅之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系更準(zhǔn)確。從而,根據(jù)該單拐角頻率震源譜確定的應(yīng)力降以及基于該應(yīng)力降可以模擬得到更準(zhǔn)確的地震動(dòng)時(shí)程圖。
本發(fā)明公開了一種智能感知邊緣計(jì)算融合納米組網(wǎng)結(jié)構(gòu),屬于地質(zhì)勘探、水質(zhì)檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,包括:感知層、計(jì)算層和通信層,其中,感知層為納米機(jī)器簇,用于對(duì)外界進(jìn)行感知,并生成信源數(shù)據(jù);計(jì)算層與感知層連接,用于通過預(yù)設(shè)連接方式對(duì)信源數(shù)據(jù)進(jìn)行整合,并利用每個(gè)納米機(jī)器自身計(jì)算能力進(jìn)行處理,輸出計(jì)算結(jié)果;通信層為納米機(jī)器簇的簇首節(jié)點(diǎn),與計(jì)算層連接,用于接收計(jì)算結(jié)果,以生成納米機(jī)器簇的數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸,通過上層路由最終傳輸至接收站,以及反饋層,用于基于計(jì)算結(jié)果判斷是否需要對(duì)外界環(huán)境進(jìn)行反饋,其中,反饋層采用與感知層相同的納米機(jī)器。該結(jié)構(gòu)使感知端的納米機(jī)器簇通過組網(wǎng)與計(jì)算自主完成部分計(jì)算任務(wù),并減少需要傳輸?shù)男畔⒘俊?/p>
涉及油田三次采油的聚合物驅(qū)油配注裝置,特別是一種撬裝的模塊化集成配注裝置,包括來水緩存罐、曝氣撬、曝氣緩沖罐、聚合物分散撬、母液熟化撬、母液過濾撬、母液儲(chǔ)罐撬、母液加壓撬、往復(fù)增壓注水加壓撬和計(jì)量混合閥組撬;所述的來水緩存罐上端設(shè)有來水進(jìn)口,來水進(jìn)口上設(shè)有來水控制閥,來水緩存罐內(nèi)設(shè)有液位計(jì);所述的曝氣撬包括來水控制單元和曝氣單元,所述的曝氣單元雙備份配置,包括曝氣泵和射流曝氣器;所述的母液過濾撬包括外輸泵和串組精粗過濾器。本發(fā)明解決了注入用水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的問題,以及母液中存在魚眼的問題,改善了配注裝置的環(huán)境適應(yīng)性,減少了因注水水質(zhì)和聚合物母液雜質(zhì)問題對(duì)地質(zhì)結(jié)構(gòu)的不利影響。
鉆孔壓漿擠擴(kuò)頭孔內(nèi)攪拌砼成樁方法及裝置,本發(fā)明涉及一種建筑樁基礎(chǔ)所用的施工方法及裝置,鉆孔壓漿擠擴(kuò)頭孔內(nèi)攪拌砼成樁方法為,在鉆孔壓水泥漿護(hù)壁的水泥漿中安放鋼筋籠,向孔內(nèi)投放孔內(nèi)攪拌砼成樁裝置,靠裝置的重力壓力旋轉(zhuǎn)伸出攪擴(kuò)刀支臂,在樁低端部形成擴(kuò)頭,提升時(shí)自動(dòng)收回?cái)嚁U(kuò)刀支臂,同時(shí)向裝置料口投放級(jí)配砂、石料與水泥漿進(jìn)行攪拌,邊攪拌邊提裝置形成帶擴(kuò)頭鋼筋混凝土樁。本發(fā)明適合在飽和、非飽和土層、粘土層、砂土層等地質(zhì)條件下施工。
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