位置:中冶有色 >
> 探礦技術(shù)
本發(fā)明公開了一種大孔徑施工天井鉆機(jī),包括推進(jìn)機(jī)構(gòu)、機(jī)械手總成、主機(jī)底盤、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、動(dòng)態(tài)插板機(jī)構(gòu)、減速箱總成、頂板和底座,所述減速箱總成與所述推進(jìn)機(jī)構(gòu)相連接,所述推進(jìn)機(jī)構(gòu)的兩端分別與所述頂板和底座相連接,所述底座分別與所述調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、主機(jī)底盤和機(jī)械手總成相連接,所述底座上設(shè)置所述動(dòng)態(tài)插板機(jī)構(gòu)。本發(fā)明能在不同地質(zhì)條件下施工,尤其還適用于硬巖地質(zhì)條件,能實(shí)現(xiàn)硬巖地質(zhì)的大孔徑鉆孔,自動(dòng)化程度高,工作效率高。
本發(fā)明公開了一種金屬礦山地下水中重金屬污染源解析及其污染邊界識(shí)別的方法。該技術(shù)利用礦區(qū)水文地質(zhì)資料,明確金屬礦床原生暈所在的巖性和地層范圍為工作區(qū),以礦區(qū)采選冶區(qū)域?yàn)橹行耐ㄟ^現(xiàn)場(chǎng)踏勘和綜合水文地質(zhì)圖明確礦區(qū)地表水系走向,劃分各級(jí)水系單元,采集各級(jí)水系沉積物樣品并分析特征污染元素的含量;利用地理信息系統(tǒng)技術(shù),繪制重金屬含量空間分布圖,結(jié)合礦區(qū)土壤化學(xué)元素背景值,反演礦區(qū)地下水重金屬污染來源及其污染邊界。該技術(shù)首次構(gòu)建基于礦藏分布所在地層/巖性類型和礦區(qū)水文地質(zhì)特征的地下水污染的集成解析技術(shù),經(jīng)濟(jì)快速,操作性強(qiáng)、準(zhǔn)確性較高,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果穩(wěn)定,是解析礦區(qū)地下水污染來源,判定其污染邊界的一種有效方法。
本實(shí)用新型公開了一種注漿支架及注漿體系,注漿支架包括多個(gè)注漿導(dǎo)管,基坑內(nèi)的硬地質(zhì)層界面上設(shè)有與注漿導(dǎo)管對(duì)應(yīng)的注漿孔,注漿導(dǎo)管沿豎直方向插入注漿孔中,且注漿孔的孔徑大于注漿導(dǎo)管的外徑,通過注漿導(dǎo)管將注漿材料先輸送至注漿孔內(nèi),使注漿材料充填于硬地質(zhì)層上注漿孔的內(nèi)壁面上的裂隙、孔隙以及注漿孔中,進(jìn)而從注漿孔溢流并填入上方處治材料的間隙以及基坑內(nèi)硬地質(zhì)層界面上的裂隙或孔隙中。本實(shí)用新型的注漿支架,多個(gè)注漿導(dǎo)管對(duì)成型后的軟土處治加固層具有錨固拉結(jié)的作用,提高了軟土處治加固層整體的穩(wěn)固性、軟土處治加固層與硬地質(zhì)層之間的粘結(jié)能力以及處治材料中間隙的注漿率、注漿均勻性以及注漿飽滿度。
本發(fā)明提供了一種重力約束下斷裂面形態(tài)的貝葉斯推斷方法,包括:步驟1,將目標(biāo)斷裂面所屬的三維地質(zhì)空間進(jìn)行離散化表示;步驟2,根據(jù)給定地質(zhì)先驗(yàn)信息的先驗(yàn)函數(shù)計(jì)算目標(biāo)斷裂面的先驗(yàn)概率;步驟3,根據(jù)給定物性分布計(jì)算目標(biāo)斷裂面的地球物理正演值。本發(fā)明基于貝葉斯模型結(jié)合重力和地質(zhì)先驗(yàn)信息推斷斷裂面形態(tài),利用馬爾科夫蒙特卡洛算法推斷斷裂面形態(tài)后驗(yàn)概率分布,結(jié)合信息熵算法可視化斷裂面深部形態(tài)的不確定性空間分布,有效緩解單純依賴地球物理反演或地質(zhì)推斷導(dǎo)致的深部形態(tài)不確定性,提升斷裂面深部三維結(jié)構(gòu)重建的準(zhǔn)確性和有效性。
本發(fā)明涉及采礦安全工程技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種高寒高海拔高陡邊坡穩(wěn)定性監(jiān)控方法,本發(fā)明通過現(xiàn)場(chǎng)工程地質(zhì)、水文地質(zhì)調(diào)查、工程地質(zhì)巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)及巖體力學(xué)參數(shù)確定,提供對(duì)邊坡的巖性條件、巖體結(jié)構(gòu)、水文地質(zhì)條件、邊坡形態(tài)、地震和爆破參數(shù)等確定,對(duì)邊坡穩(wěn)定性分析以及采取防治對(duì)策措施,建立起全方面監(jiān)控系統(tǒng)、邊坡失穩(wěn)判據(jù)。
本發(fā)明公開了一種用于TBM的隧道超前探測(cè)系統(tǒng),包括:用于產(chǎn)生第一地震波信號(hào)的第一激發(fā)震源;用于產(chǎn)生第二地震波信號(hào)的第二激發(fā)震源,第一激發(fā)震源與第二激發(fā)震源交替工作;檢波器,用于接收第一地震波信號(hào)的反射波以便于預(yù)報(bào)第一預(yù)設(shè)距離內(nèi)的地質(zhì)情況,并接收第二地震波信號(hào)的反射波以便于預(yù)報(bào)第二預(yù)設(shè)距離內(nèi)的地質(zhì)情況,第一預(yù)設(shè)距離小于第二預(yù)設(shè)距離。通過采用兩個(gè)激發(fā)震源的方式,產(chǎn)生兩個(gè)地震波信號(hào),并利用檢波器探測(cè)兩個(gè)地震波信號(hào)的反射波,以此來預(yù)報(bào)掌子面前方的地質(zhì)情況,從而增強(qiáng)超前預(yù)報(bào)的效果,提高地質(zhì)預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性。本發(fā)明還公開了一種用于TBM的隧道超前探測(cè)方法,具有上述有益效果。
本發(fā)明公開了一種基于三維遙感技術(shù)輔助隧址區(qū)施工的方法,包括如下步驟:通過航拍裝置獲取隧址施工區(qū)高清三維遙感影像;通過獲得的所述三維遙感影像,對(duì)隧址施工區(qū)內(nèi)的地質(zhì)構(gòu)造進(jìn)行詳細(xì)解譯,建立斷層的位置、走向、傾向、傾角、延深及規(guī)模、溶洞的參數(shù)信息;根據(jù)對(duì)地質(zhì)結(jié)構(gòu)的解譯結(jié)果,分析隧址施工區(qū)內(nèi)的地質(zhì)構(gòu)造對(duì)隧址區(qū)施工可能會(huì)造成的影響,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)并對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果建立相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。本發(fā)明的方法時(shí)間短,節(jié)省人力物力,在植被覆蓋進(jìn)不去的山野密林中也可以得到宏觀構(gòu)造信息;通過三維遙感模型可以獲取準(zhǔn)確的地質(zhì)信息,形成的立體影像更加真實(shí)客觀,不僅可以獲取構(gòu)造的位置,還能獲得其真實(shí)的產(chǎn)狀。
本發(fā)明公開了一種軟土處治加固層的施工方法及軟土處治加固層,包括以下步驟:將軟土層開挖、移除并清理,直至露出硬地質(zhì)層界面,形成基坑;在基坑內(nèi)的硬地質(zhì)層界面開設(shè)多個(gè)注漿孔;將多個(gè)注漿導(dǎo)管沿豎直方向分別插入注漿孔中;在基坑內(nèi)進(jìn)行處治材料的填筑施工;將注漿材料注入注漿導(dǎo)管中,使注漿材料先從注漿導(dǎo)管的底部管口進(jìn)入硬地質(zhì)層上注漿孔的內(nèi)壁面上的裂隙、孔隙以及注漿孔中,再從注漿孔溢流并填入上方處治材料的間隙以及基坑內(nèi)硬地質(zhì)層界面上的裂隙或孔隙中,直至注漿材料將處治材料全部覆蓋,且注漿材料將注漿導(dǎo)管的管腔封填密實(shí);處治材料在注漿材料中浸泡并下沉,直至注漿材料凝固成型,從而形成密實(shí)的軟土處治加固層。
本發(fā)明公開了一種校內(nèi)坑道工程情景教學(xué)區(qū)實(shí)施方法,模擬坑道分為穿脈坑道和沿脈坑道;穿脈坑道底板采用延伸的人工坡度,設(shè)有一小轉(zhuǎn)彎和一大轉(zhuǎn)彎,坑道中的巖性從入口至掌子面依次為碎屑巖、灰?guī)r、大理巖、矽卡巖、花崗巖巖體,坑道內(nèi)部分采用真實(shí)巖石、礦石礦物標(biāo)本鑲嵌,在兩壁上根據(jù)不同巖性段塑造有突出的巖層面。本發(fā)明較好地解決了以往地質(zhì)、巖土、測(cè)量等專業(yè)在進(jìn)行地下工程測(cè)量、地質(zhì)編錄的理論與實(shí)踐教學(xué)時(shí)無法做到的時(shí)間和地點(diǎn)統(tǒng)一、同時(shí)的問題,在建設(shè)過程中結(jié)合專業(yè)、地域特點(diǎn),塑造出典型的、真實(shí)的、有利于教學(xué)的礦床、巖層、構(gòu)造等地質(zhì)現(xiàn)象,將大區(qū)域、大規(guī)模的地質(zhì)背景較微觀、立體地呈現(xiàn)出來。
本發(fā)明公開了一種隧道注漿效果檢測(cè)的方法,在隧道注漿前和注漿后,分別人工制造一系列有規(guī)則排列的地震震源,再分別使用TSP超前地質(zhì)預(yù)報(bào)系統(tǒng)來探測(cè)隧道掌子面前方圍巖的情況,然后把隧道注漿前后的TSP檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)、分析,再運(yùn)用處理軟件來分析、繪制注漿漿液分布的橫或縱斷面圖、平面圖和立體圖,從而正確判斷隧道注漿取得的效果。本發(fā)明是一種使用TSP超前地質(zhì)預(yù)報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)比探測(cè)來檢測(cè)隧道注漿效果檢測(cè)的方法,可以清楚地探明漿液在巖體內(nèi)的分布和走向,以及巖體注漿后的密實(shí)程度。
基于自然電場(chǎng)隧道裂隙水的超前預(yù)報(bào)方法,包括:在隧道內(nèi)布置多條測(cè)線,各測(cè)線上布置有測(cè)點(diǎn);在掌子面掘進(jìn)過程中,每掘進(jìn)設(shè)定長(zhǎng)度對(duì)各測(cè)線進(jìn)行一次數(shù)據(jù)采集,得到自然電場(chǎng)動(dòng)態(tài)觀測(cè)數(shù)據(jù);將隧道所在整個(gè)研究區(qū)域進(jìn)行三維網(wǎng)格剖分,構(gòu)建隧道三維地質(zhì)模型,利用有限單元法進(jìn)行正演數(shù)值模擬,計(jì)算每次數(shù)據(jù)采集時(shí)隧道三維地質(zhì)模型對(duì)應(yīng)的剛度矩陣;根據(jù)自然電場(chǎng)的動(dòng)態(tài)觀測(cè)數(shù)據(jù)以及隧道三維地質(zhì)模型對(duì)應(yīng)的剛度矩陣正演響應(yīng)函數(shù),構(gòu)建目標(biāo)函數(shù);采用優(yōu)化算法進(jìn)行迭代求解使得目標(biāo)函數(shù)滿足預(yù)設(shè)精度要求,獲得能有效擬合自然電場(chǎng)動(dòng)態(tài)觀測(cè)數(shù)據(jù)的場(chǎng)源分布即三維地質(zhì)模型中各網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)的電流密度分布情況,進(jìn)而獲得隧道裂隙水異常源的位置分布情況。
本發(fā)明公開了一種任意地層覆蓋層厚度的計(jì)算方法、系統(tǒng)及介質(zhì),本發(fā)明包括根據(jù)地勘數(shù)據(jù)建立關(guān)于地層的三維地質(zhì)模型;將需要計(jì)算地層覆蓋層厚度的位置坐標(biāo)導(dǎo)入所述三維地質(zhì)模型,計(jì)算該位置坐標(biāo)到三維地質(zhì)模型中地層表面的投影距離作為該位置坐標(biāo)的地層覆蓋層厚度。本發(fā)明能基于地勘數(shù)據(jù)快速準(zhǔn)確地建立三維地質(zhì)模型,精度高、速度快,可在施工過程中實(shí)時(shí)添加新增的鉆孔勘探點(diǎn),實(shí)時(shí)模型動(dòng)態(tài)修改,利用已知的勘探點(diǎn)插值分析計(jì)算任意未知部位的地層厚度,具有計(jì)算速度快、準(zhǔn)確性較高、圖形直觀、數(shù)值準(zhǔn)確、能夠避免人為計(jì)算錯(cuò)誤等優(yōu)勢(shì),對(duì)巖石基礎(chǔ)施工、樁基礎(chǔ)施工等工程的精細(xì)化施工有著極大的意義。
本發(fā)明公開了一種斷層破碎帶隧道施工方法,包括以下步驟:a、采用物探與鉆探相結(jié)合以及長(zhǎng)距離與短距離相結(jié)合的方法探明前方地質(zhì)情況,進(jìn)行超前地質(zhì)預(yù)報(bào);b、采用超前錨桿施工、超前小導(dǎo)管周壁預(yù)注漿施工以及注漿管棚和鋼架超前支護(hù)施工,進(jìn)行超前預(yù)支護(hù);c、隧道開挖與支護(hù)。為探測(cè)斷層破碎帶具體位置、范圍及涌水量提供了理論依據(jù);確保隧道施工的安全;在對(duì)斷層破碎帶具體位置、范圍進(jìn)行了分析及采取了合理的超前預(yù)支護(hù)方法的基礎(chǔ)上,綜合具體地質(zhì)情況,選擇合理的隧道開挖方法。對(duì)于高速公路隧道穿越斷層破碎帶施工具有很強(qiáng)的適用性;同時(shí),對(duì)于類似地質(zhì)情況的鐵路、市政、水利隧道(洞)施工具有借鑒和參考意義。
本公開提供了一種基于Zoeppritz方程的粘彈介質(zhì)地震反演方法,獲取地震數(shù)據(jù)和測(cè)井?dāng)?shù)據(jù);根據(jù)獲取的地震數(shù)據(jù),得到角度依賴的地震子波;根據(jù)獲取的測(cè)井?dāng)?shù)據(jù),得到地質(zhì)層位模型先驗(yàn)數(shù)據(jù);根據(jù)獲取的先驗(yàn)數(shù)據(jù)得到地質(zhì)層位模型參數(shù)初始值;根據(jù)得到的地質(zhì)層位模型參數(shù)初始值、角度依賴的地震子波和預(yù)設(shè)粘彈介質(zhì)Zeoppritz反射系數(shù)方程,得到地質(zhì)層位模型參數(shù),根據(jù)得到的模型參數(shù)得到反演結(jié)果;本公開基于地震疊前粘彈介質(zhì)AVO精確Zeoppritz方程進(jìn)行反演,反演計(jì)算精度高,反演參數(shù)目的性強(qiáng),避免了分步反演或間接計(jì)算帶來的累積誤差。
一種土壩注漿防滲與加固方法:(1)將注漿管接上鉆頭作為地質(zhì)鉆機(jī)的鉆具,采用泥漿作為鉆孔沖洗液,進(jìn)行鉆孔;(2)鉆孔完成后移開地質(zhì)鉆機(jī),將注漿管、注漿泵連接,并安裝拔管機(jī);(3)按0.5~1.5m/段,進(jìn)行分段定壓注漿;(4)自下而上進(jìn)行分段,重復(fù)步驟(3)的注漿,直至達(dá)到設(shè)定高程位置,完成整個(gè)注漿孔的注漿;依此完成所有注漿孔的注漿,即完成土壩注漿防滲與加固。本發(fā)明將注漿管作為鉆桿,解決了現(xiàn)有技術(shù)施工過程中采用地質(zhì)鉆桿進(jìn)行鉆孔、注漿,存在鉆桿內(nèi)徑過小的問題,也解決了現(xiàn)有技術(shù)中采用地質(zhì)鉆桿跟管鉆進(jìn)成孔,后拔出鉆桿,再下大直徑注漿管中再拔出套管,下封孔漿等工藝存在的施工工藝復(fù)雜、工效低的技術(shù)問題。
本發(fā)明提供了一種自動(dòng)插線裝置,包括行走架、掛線架和插線部件,掛線架和插線部件分別設(shè)置于行走架背離地面一側(cè),掛線架和插線部件分別設(shè)置于行走架行走方向的倆段兩端,且掛線架設(shè)置在插線部件前方;行走架形成有用于金屬棒穿出的穿設(shè)孔;在使用自動(dòng)插線裝置時(shí),將待鋪設(shè)的地質(zhì)探測(cè)線的線卷通過掛線架懸掛,抽出地質(zhì)探測(cè)線的端部,并將該端部通過行走架的朝向地面的一側(cè)向行走架的背離掛線架的一端的底部抽出后,固定在地面形成固定端,在向遠(yuǎn)離地質(zhì)探測(cè)線的固定端運(yùn)動(dòng)時(shí),地質(zhì)探測(cè)線的線卷不斷被抽出,插線部件隨著行走架的運(yùn)動(dòng),將金屬棒通過穿設(shè)孔穿出,且使金屬棒穿過連接節(jié),并令金屬棒插入地面,從而替代人工完成插線的工作。
本發(fā)明公開了一種填充性巖溶隧道施工處理方法,包括以下步驟:a、找尋巖溶發(fā)育控制因素及發(fā)育規(guī)律;b、巖溶探測(cè),進(jìn)行超前地質(zhì)預(yù)報(bào);c、填充性巖溶對(duì)隧道圍巖穩(wěn)定性影響分析;d、填充性巖溶處治。本發(fā)明將填充性巖溶超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、預(yù)加固措施與隧道常規(guī)施工工藝程序有機(jī)的結(jié)合,充分利用超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、預(yù)加固等手段措施避免或降低填充性巖溶地段隧道施工的安全風(fēng)險(xiǎn)。適用于高速公路、鐵路隧道填充性巖溶施工;同時(shí),對(duì)于類似地質(zhì)情況的鐵路、公路、市政、水利隧道(洞)施工也具有借鑒、參考意義。
本發(fā)明公開了一種動(dòng)水動(dòng)態(tài)信息化注漿方法,首先根據(jù)超前地質(zhì)預(yù)報(bào)獲取的地質(zhì)參數(shù)信息建立注漿地質(zhì)初模型,確定注漿初方案;然后根據(jù)分區(qū)鉆探獲取的地質(zhì)參數(shù)信息完善注漿模型,將注漿區(qū)域劃分為強(qiáng)水區(qū)、一般區(qū)和弱水區(qū);對(duì)弱水區(qū)進(jìn)行檢查性注漿,一般區(qū)進(jìn)行常規(guī)注漿,強(qiáng)水區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)注漿;本發(fā)明根據(jù)多種手段獲取地質(zhì)參數(shù)進(jìn)行分析,建立動(dòng)水動(dòng)態(tài)信息化注漿模型,以“堵水加固”為目的,根據(jù)優(yōu)化的注漿模型動(dòng)態(tài)調(diào)整鉆孔注漿參數(shù),做到動(dòng)態(tài)注漿施工。本發(fā)明與常規(guī)注漿相比,在滿足注漿效果的同時(shí),優(yōu)化注漿孔數(shù),減少了注漿材料的浪費(fèi),大大縮短了單循環(huán)注漿周期,取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
一種基于電磁壓裂監(jiān)測(cè)的壓裂評(píng)估方法、系統(tǒng)及存儲(chǔ)介質(zhì),基于電磁壓裂監(jiān)測(cè)的壓裂評(píng)估方法包括:獲取地質(zhì)工程數(shù)據(jù),根據(jù)地質(zhì)工程數(shù)據(jù)構(gòu)建構(gòu)造模型、儲(chǔ)層骨架模型、物性模型、力學(xué)模型和油氣水分布模型,并進(jìn)一步構(gòu)建地質(zhì)三維模型;獲取壓裂井壓裂待壓裂區(qū)域形成的壓裂波及成果;對(duì)壓裂波及成果分別與地質(zhì)工程因素和施工工程因素進(jìn)行相關(guān)性分析;根據(jù)壓裂波及成果和地質(zhì)三維模型生成開采用模型,開采用模型用于確定壓裂井的預(yù)測(cè)產(chǎn)量;根據(jù)壓裂井的預(yù)測(cè)產(chǎn)量與壓裂井的實(shí)際產(chǎn)量對(duì)開采用模型進(jìn)行調(diào)整。本發(fā)明可以快速得到用于后續(xù)壓裂井壓裂施工時(shí)的工程調(diào)整建議,減少了后續(xù)壓裂井的測(cè)試過程,同時(shí),可以通過開采用模型對(duì)壓裂井后續(xù)工程的指導(dǎo)性工作。
本發(fā)明涉及地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,公開一種物探儀及其剖面圖成像方法,以實(shí)現(xiàn)物探儀對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行快速的成圖處理,而擺脫第三方的諸多困擾。本發(fā)明方法包括:獲取待測(cè)區(qū)域地質(zhì)深度與頻率的轉(zhuǎn)換關(guān)系;確定目標(biāo)剖面圖中一組特定地質(zhì)深度值所一一對(duì)應(yīng)的頻率值;在用戶對(duì)任一測(cè)點(diǎn)進(jìn)行采樣時(shí),指示用戶依據(jù)該組特定地質(zhì)深度值所對(duì)應(yīng)的各頻率值逐一進(jìn)行該測(cè)點(diǎn)相對(duì)應(yīng)電場(chǎng)值的采樣;根據(jù)不同測(cè)點(diǎn)、不同頻率所對(duì)應(yīng)的不同電場(chǎng)值對(duì)采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行插值處理;根據(jù)所有電場(chǎng)值中的最大值和最小值對(duì)采樣和插值的各電場(chǎng)值進(jìn)行配色;根據(jù)采樣數(shù)據(jù)及其插值數(shù)據(jù)生成橫坐標(biāo)為采樣點(diǎn)、縱坐標(biāo)為地質(zhì)深度、不同顏色對(duì)應(yīng)不同電場(chǎng)值的目標(biāo)剖面圖。
本發(fā)明公開了一種竹木改性劑及其制備方法與應(yīng)用,該改性劑包括以下制備原料:硅鋁原料、激發(fā)劑和助劑;所述激發(fā)劑硅酸鹽;所述硅酸鹽包括硅酸鈉和硅酸鉀中的至少一種;所述激發(fā)劑的模數(shù)為1.0~1.5。本發(fā)明的竹木改性劑利用地質(zhì)聚合物和納米二氧化硅的復(fù)配,利用地質(zhì)聚合物在竹木內(nèi)部凝膠、固化后形成無機(jī)聚合物,利用無機(jī)聚合物對(duì)細(xì)胞腔的填充和覆蓋,實(shí)現(xiàn)對(duì)竹木的改性;納米二氧化硅作為反應(yīng)內(nèi)核,表面吸附地質(zhì)聚合物單體,加速地質(zhì)聚合物凝膠反應(yīng);同時(shí)直接與地質(zhì)聚合物單體發(fā)生聚合反應(yīng),填充木材腔體;進(jìn)一步提升竹木改性的效果。
本發(fā)明公開了一種電網(wǎng)通道降水型滑坡災(zāi)害的致災(zāi)降水閾值劃分方法及系統(tǒng),該方法包括:獲取國(guó)土部門普查得到的地質(zhì)條件評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)、地形數(shù)據(jù)、氣象臺(tái)站近20年歷史逐日降水?dāng)?shù)據(jù)以及電網(wǎng)通道內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害歷史數(shù)據(jù);根據(jù)電網(wǎng)通道所經(jīng)縣級(jí)行政區(qū)域的地質(zhì)條件評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)以及地形數(shù)據(jù),確定電網(wǎng)通道的區(qū)段的地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)等級(jí);基于氣象臺(tái)站最近20年逐日降水歷史降水?dāng)?shù)據(jù),確定短時(shí)強(qiáng)降水最低致災(zāi)閾值以及累計(jì)降水的最低致災(zāi)閾值;根據(jù)電網(wǎng)通道的地質(zhì)條件等級(jí)、短時(shí)強(qiáng)降水最低致災(zāi)閾值和有效累計(jì)降水的最低致災(zāi)閾值,進(jìn)行電網(wǎng)通道降水型滑坡災(zāi)害的致災(zāi)降水閾值劃分。本發(fā)明能有效提升電網(wǎng)通道降水型滑坡災(zāi)害的預(yù)測(cè)預(yù)警能力。
本發(fā)明提供了一種鑿巖臺(tái)車鉆孔參數(shù)調(diào)試方法。包括獲取不同圍巖等級(jí)地質(zhì)條件下不同工況的隨鉆參數(shù)數(shù)據(jù),將隨鉆參數(shù)數(shù)據(jù)輸入鑿巖臺(tái)車調(diào)試系統(tǒng)的存儲(chǔ)模塊中;通過鑿巖臺(tái)車調(diào)試系統(tǒng)中的分析解算模塊對(duì)隨鉆參數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行解析與轉(zhuǎn)換,得到不同圍巖等級(jí)的地質(zhì)條件下對(duì)應(yīng)的圍巖特性因子與不同工況下的轉(zhuǎn)換比例因子,得到鑿巖臺(tái)車調(diào)試系統(tǒng)的負(fù)載模擬裝置的輸入電信號(hào)與鉆桿鉆孔壓力之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系;將需調(diào)試的鑿巖臺(tái)車的鉆桿與負(fù)載模擬裝置連接,通過改變負(fù)載模擬裝置的輸入電信號(hào),模擬不同圍巖等級(jí)地質(zhì)條件下不同工況的鉆孔參數(shù)的調(diào)試。本發(fā)明對(duì)需調(diào)試的鑿巖臺(tái)車進(jìn)行還原地質(zhì)信息的鉆孔參數(shù)調(diào)試,從而獲得不同地質(zhì)條件下鑿巖臺(tái)車的最佳鉆孔參數(shù)設(shè)置。
本實(shí)用新型公開了一種基于多通道采集器的物探儀,本實(shí)用新型提出的基于多通道采集器的物探儀,通過設(shè)置多個(gè)探測(cè)組件,使用時(shí),將多個(gè)探測(cè)組件的探測(cè)棒呈線陣或矩陣同時(shí)插入待測(cè)區(qū)域的地下,然后通過探測(cè)主機(jī)同步采集每個(gè)探測(cè)組件的地質(zhì)電場(chǎng)數(shù)據(jù),處理器模塊結(jié)合每個(gè)探測(cè)組件的地質(zhì)電場(chǎng)數(shù)據(jù),即可直接分析得到地質(zhì)地貌結(jié)果;而傳統(tǒng)的物探需要使用2個(gè)探測(cè)棒于待測(cè)區(qū)域的不同位置進(jìn)行多個(gè)探測(cè),即本基于多通道采集器的物探儀,能夠解決傳統(tǒng)的物探儀在更換探測(cè)棒的探測(cè)位置進(jìn)而采集多個(gè)不同位置的地質(zhì)電場(chǎng)數(shù)據(jù)的過程中,容易因天然電場(chǎng)出現(xiàn)較大變化,而導(dǎo)致多次采集的地質(zhì)電場(chǎng)數(shù)據(jù)之間出現(xiàn)較大差異,進(jìn)而使得最終的地質(zhì)地貌結(jié)果不準(zhǔn)確的問題。
一種基于電磁與地震結(jié)合的流體識(shí)別方法及系統(tǒng),其流體識(shí)別方法包括以下步驟:獲取待識(shí)別區(qū)域的地震數(shù)據(jù),并根據(jù)地震數(shù)據(jù)建立地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型;對(duì)地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行有限元?jiǎng)澐?;獲取待識(shí)別區(qū)域內(nèi)每層物理地層的電阻率參數(shù),根據(jù)電阻率參數(shù)以及地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型,建立地質(zhì)電性模型;將地質(zhì)電性模型為剖分約束條件進(jìn)行電磁法反演,得到反演電阻率剖面數(shù)據(jù);提取各地層的反演結(jié)果中的儲(chǔ)層的流體電阻率分布數(shù)據(jù),并結(jié)合電阻率解釋模板進(jìn)行流體識(shí)別。根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的流體識(shí)別方法,通過電震結(jié)合的方式來形成地層結(jié)構(gòu)和儲(chǔ)層流體均敏感的勘測(cè)方法,從而能夠提高儲(chǔ)層流體識(shí)別的精度,確定油氣分布規(guī)律,為劃定油藏有利區(qū)提供依據(jù),提高油田開發(fā)水平。
本發(fā)明涉及地震災(zāi)害危險(xiǎn)評(píng)估方法,公開了一種Newmark修正模型地震滑坡危險(xiǎn)性評(píng)估方法,包括如下步驟:(1)收集地質(zhì)地形信息、地震信息和地質(zhì)環(huán)境信息;(2)根據(jù)地質(zhì)地形信息獲取巖體的臨界加速度acN,并利用層次分析模型判別步驟(1)所獲得的信息中的地質(zhì)因子對(duì)滑坡的影響權(quán)重;(3)根據(jù)各地質(zhì)因子對(duì)滑坡的影響權(quán)重對(duì)巖體的臨界加速度acN進(jìn)行修正,記修正后的臨界加速度為acM;(4)結(jié)合地質(zhì)地形信息中的地震動(dòng)峰值加速度PGA和修正后的臨界加速度acM,并利用Newmark位移模型求得巖體的累積位移,以根據(jù)巖體的累積位移評(píng)估地震滑坡的危險(xiǎn)性。本發(fā)明一種Newmark修正模型地震滑坡危險(xiǎn)性評(píng)估方法能夠快速而精確地實(shí)現(xiàn)對(duì)地震滑坡危險(xiǎn)性的評(píng)價(jià)。
本發(fā)明公開了一種復(fù)合型土壓平衡盾構(gòu)刀盤CAD系統(tǒng),屬于計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域,該系統(tǒng)基于Visual?Basic?6.0對(duì)SolidWorks?2008進(jìn)行二次開發(fā),實(shí)現(xiàn)參數(shù)化建模,并調(diào)用UDEC?4.0、MATLAB?7.0和ANSYS?Workbench?10.0進(jìn)行自動(dòng)分析與優(yōu)化。系統(tǒng)包括:用戶輸入模塊、基本功能模塊、性能分析模塊、優(yōu)化設(shè)計(jì)模塊和歷史數(shù)據(jù)管理模塊。用戶輸入地質(zhì)參數(shù)和技術(shù)要求,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)合開口設(shè)計(jì)、刀具選型和刀具布置理論,對(duì)復(fù)合型土壓平衡盾構(gòu)刀盤進(jìn)行基本構(gòu)型設(shè)計(jì)、刀具地質(zhì)適應(yīng)性選型、刀具優(yōu)化布置、刀盤有限元受力分析和刀盤結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì),最終獲得目標(biāo)刀盤的優(yōu)化三維設(shè)計(jì)結(jié)果,系統(tǒng)自動(dòng)存儲(chǔ)用戶輸入數(shù)據(jù)和對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)結(jié)果。利用本發(fā)明可以快速建立地質(zhì)參數(shù)和刀盤關(guān)鍵設(shè)計(jì)參數(shù)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,提高設(shè)計(jì)可靠性和設(shè)計(jì)效率。
本發(fā)明公開了,包括以下步驟:步驟1、將三維地質(zhì)體剖分成多個(gè)四面體單元;分別對(duì)觀測(cè)點(diǎn)和三維地質(zhì)體建立對(duì)應(yīng)的八叉樹結(jié)構(gòu);步驟2、將三維地質(zhì)體劃分為近區(qū)與遠(yuǎn)區(qū),步驟3、分別計(jì)算近區(qū)與遠(yuǎn)區(qū)重力參數(shù);基于近區(qū)所包含的四面體單元的重力積分無奇異性解析表達(dá)式直接計(jì)算近區(qū)的積分,得到近區(qū)重力參數(shù);并基于觀測(cè)點(diǎn)八叉樹和源八叉樹,采用自適應(yīng)快速多極展開算法計(jì)算遠(yuǎn)區(qū)的積分,得到遠(yuǎn)區(qū)重力參數(shù);步驟4、將步驟3中計(jì)算得到的近區(qū)重力參數(shù)與遠(yuǎn)區(qū)重力參數(shù)求和,得到觀測(cè)點(diǎn)重力參數(shù)。本發(fā)明能夠基于非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格剖分,對(duì)任意分布的觀測(cè)點(diǎn)進(jìn)行重力正演計(jì)算,大幅度地提高了重力正演計(jì)算的效率。
本發(fā)明公開了一種校內(nèi)淺井工程情境教學(xué)區(qū)實(shí)施方法,該校內(nèi)淺井工程情境教學(xué)區(qū)包括三面固定墻體和一面活動(dòng)墻體,固定的三面墻體的墻壁底子面用紅磚砌,在墻壁上布設(shè)照明用電路系統(tǒng),再用鋼筋、鋼絲網(wǎng)造型,表面用水泥做淺井紋理造型來表征主要地質(zhì)現(xiàn)象,可開關(guān)活動(dòng)式墻體與固定墻的地質(zhì)現(xiàn)象保持連貫,淺井地面地質(zhì)特征用水泥、面漆等材質(zhì)體現(xiàn)。本發(fā)明較好地解決了以往地質(zhì)、測(cè)量等專業(yè)在進(jìn)行地下工程測(cè)量、地質(zhì)編錄的理論與實(shí)踐教學(xué)時(shí)無法做到的時(shí)間和地點(diǎn)統(tǒng)一同時(shí)的問題,在建設(shè)過程中結(jié)合專業(yè)、地域特點(diǎn),塑造出典型的、真實(shí)的、有利于教學(xué)的礦床、巖層、構(gòu)造等地質(zhì)現(xiàn)象,將大區(qū)域、大規(guī)模的地質(zhì)背景較微觀、立體地呈現(xiàn)出來。
一種應(yīng)用石頭產(chǎn)生的冷能量對(duì)人體醫(yī)療治病的醫(yī)療儀。它由冷能設(shè)備制的冷能,經(jīng)導(dǎo)管輸送與石頭蒸發(fā)出天然的冷能量,石頭置于(貼在)人體病痛部位,在石頭冷能量觸擊激活下,引發(fā)反射區(qū),探尋經(jīng)絡(luò)穴位、自律神經(jīng)(交感神經(jīng)量,副交感神經(jīng))與病痛的病根源,使經(jīng)絡(luò)暢通,自律神經(jīng)平衡。因此,不用吃藥、不用打針,自己可以對(duì)自己進(jìn)行保健石蒸醫(yī)療。由于石頭是一種多種天然礦物原元素形成,當(dāng)石頭產(chǎn)生的天然冷能量與人體熱能量蒸發(fā)下對(duì)人體部位有茲潤(rùn)皮層,促進(jìn)皮層透氧,調(diào)機(jī)血管軟化。
中冶有色為您提供最新的湖南長(zhǎng)沙有色金屬探礦技術(shù)理論與應(yīng)用信息,涵蓋發(fā)明專利、權(quán)利要求、說明書、技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、實(shí)用新型內(nèi)容及具體實(shí)施方式等有色技術(shù)內(nèi)容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術(shù)理論與應(yīng)用平臺(tái)!