本發(fā)明涉及一種基于地下粗糙介質(zhì)模型的電磁廣義趨膚深度計算方法,目的在于提高電磁探測深度的解譯精度。本發(fā)明主要針對地下粗糙介質(zhì)的電導(dǎo)率模型,推導(dǎo)了地下均勻粗糙介質(zhì)的廣義趨膚深度公式。先根據(jù)測區(qū)地質(zhì)資料提取地下不同巖石層的空間均勻粗糙度參數(shù),然后對實測數(shù)據(jù)進行場值歸一化、噪聲濾波等處理,將處理后電磁數(shù)據(jù)進行視電導(dǎo)率參數(shù)計算;再利用不同巖石層粗糙度參數(shù)值,計算粗糙介質(zhì)電阻率和廣義趨膚深度,最后進行粗糙介質(zhì)的視電導(dǎo)率?廣義趨膚深度成像。本發(fā)明的廣義趨膚深度與經(jīng)典均勻半空間介質(zhì)趨膚深度的計算方法相比,更符合實際地下粗糙介質(zhì)的傳播擴散規(guī)律,從而提高了視電導(dǎo)率?探測深度的解譯精度。
裝配式建筑用超大跨度門形承重架,包括:承重架兩端的門柱、兩個門柱支撐的平梁,平梁下方設(shè)置兩端連接門柱的拉索,在平梁與拉索之間分布連接豎向支臂,支臂上端通過法蘭接頭固定在平梁下的支臂連接座上;支臂的下端鉸接在拉索扣件上,所述的支臂為有吸能阻尼功能的支臂。拉索通過換向滑輪、門柱下端的拉索端頭連接機構(gòu)連接在門柱上。平梁優(yōu)選復(fù)合矩形梁材逐段銜接的結(jié)構(gòu)。本發(fā)明的積極效果是:通過在平梁下方設(shè)置拉索及在平梁與梁下拉索之間分布連接支臂,不僅能形成大跨度承重門架,而且門架的平梁上表面無障礙,采用多個門架并列作支撐,克服了大跨度平臺建設(shè)的難題。對推動現(xiàn)代軍事設(shè)施的發(fā)展、地質(zhì)資源開發(fā)等將有顯著的推動作用。
本發(fā)明涉及一種基于貝葉斯框架結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的地空電磁數(shù)據(jù)反演方法。獲取探測區(qū)域地質(zhì)資料,提取地下介質(zhì)模型參數(shù)的先驗信息,求出能夠表明模型參數(shù)和噪聲的先驗分布以及實測數(shù)據(jù)與未知模型參數(shù)之間的似然函數(shù),進而表示模型參數(shù)的后驗分布。基于先驗樣本建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)替代模型;利用馬爾科夫鏈蒙特卡羅采樣方法,通過對替代模型得到的后驗分布采樣得到樣本,當采樣一定數(shù)量樣本后檢驗替代模型精度,若替代模型精度不足則更新低保真模型得到高保真模型,然后再利用高保真模型采樣。最后對實測數(shù)據(jù)求解各參數(shù)的后驗概率密度并求平均值,對結(jié)果成像并分析,獲取地下介質(zhì)信息。本發(fā)明有利于電磁探測技術(shù)的實用化。
本發(fā)明基于FPGA的探地雷達下位機控制系統(tǒng)涉及探地雷達控制領(lǐng)域,該系統(tǒng)以FPGA作為主控制單元,配合發(fā)射機脈沖控制單元、數(shù)據(jù)采樣控制單元、采樣數(shù)據(jù)接收單元和數(shù)據(jù)通信單元,實現(xiàn)對超窄脈沖探地雷達脈沖發(fā)射、數(shù)據(jù)接收與傳輸?shù)雀鞑糠止δ艿目刂?。FPGA首先通過發(fā)射機脈沖控制單元觸發(fā)發(fā)射機發(fā)射窄脈沖;然后通過數(shù)據(jù)采樣控制單元發(fā)送采樣控制信號,并通過采樣數(shù)據(jù)接收單元接收信號并存儲;最后,在探地雷達完成一次完整的探測后,通過數(shù)據(jù)通信單元將采樣數(shù)據(jù)發(fā)送給上位機,進行后續(xù)數(shù)據(jù)處理?;诒景l(fā)明的探地雷達系統(tǒng)可用于探測地下介質(zhì)的介電特性、土壤含水率等,可廣泛服務(wù)于農(nóng)業(yè)、地理與地質(zhì)勘查等領(lǐng)域。
本發(fā)明涉及一種用于聚乙烯長纖維增強型復(fù)合管道的裝配機,屬于機械領(lǐng)域。雙作用液壓油缸機構(gòu)中的油缸支座安裝板與機座固定連接,卸管止推夾具機構(gòu)中的增高座與機座固定連接,裝管止推夾具機構(gòu)中的裝管止推下夾具與機座固定連接;推進盤機構(gòu)中的定向軸與雙作用液壓油缸機構(gòu)中的導(dǎo)向板通過螺栓連接。優(yōu)點在于:構(gòu)思新穎,結(jié)構(gòu)合理,使用方便??杉嫒菥垡蚁≒E)長纖維增強型復(fù)合全系列管道以及帶有增強肋結(jié)構(gòu)的所有塑料管道。采用全自動或半自動或人工手動方式進行裝夾作業(yè);可通過多臺組兌實現(xiàn)管道的連續(xù)鋪設(shè);施工環(huán)境適用于各種野外地質(zhì)條件的管道安裝。簡化了施工程序,降低了施工成本,服務(wù)規(guī)格廣泛。實用性強。
一種連續(xù)開采海洋天然氣水合物的開采裝置及方法,屬于天然氣水合物開采領(lǐng)域,包括海上輔助裝置、雙通道連續(xù)管鉆進裝置、分解分離裝置及廢料回填裝置,本發(fā)明采用雙通道連續(xù)管作為鉆桿,采用定向鉆進和高壓射流的方法沿著天然氣水合物層進行破碎,并形成漿態(tài)化混合物,其中雙通道連續(xù)管分別為高壓流體輸送和漿態(tài)化混合物上返提供通道;漿態(tài)化混合物通過雙通道連續(xù)管內(nèi)部的礦漿輸送通道輸送至分解分離裝置,漿態(tài)化混合物經(jīng)分解分離后,天然氣收集使用,液體廢棄物、固體廢棄物由雙通道連續(xù)管回填至采空區(qū)域。該方法具有鉆采一體、連續(xù)開采、方向可控的優(yōu)點,同時將液體廢棄物、固體廢棄物及時回填,降低了地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的可能性。
本發(fā)明涉及一種環(huán)保型貼坡式攔污柵結(jié)構(gòu)及其建造方法,屬于攔污柵布置的結(jié)構(gòu)型式。包括啟閉機室,攔污柵墩與山體接觸部位成階梯狀,該攔污柵墩與水平面夾角α為60°~80°,兩個攔污柵墩之間連接有聯(lián)系梁,每個攔污柵墩上有攔污柵門槽,該聯(lián)系梁與山體接觸連接,該攔污柵墩或聯(lián)系梁與山體分別通過錨桿固定連接,攔污柵門與該攔污柵門槽滑動連接。優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,運行可靠,適用于天然邊坡坡度在60°~80°的地形,自然山坡覆蓋層和巖體風(fēng)化較淺的地質(zhì)條件。該發(fā)明在注重解決攔污目的同時,還注重與天然山體邊坡的結(jié)合,實現(xiàn)即滿足結(jié)構(gòu)功能性的要求,又生態(tài)環(huán)保的目的,有很好的應(yīng)用前景。
本發(fā)明涉及地球物理信號處理與分析技術(shù)研究領(lǐng)域,特別是一種高分辨率拖曳式瞬變電磁數(shù)據(jù)預(yù)處理方法,將拖曳式瞬變電磁整體數(shù)據(jù)按發(fā)射周期與采樣率的乘積轉(zhuǎn)換為多測點數(shù)據(jù),隨后按照瞬變電磁穿透深度與傳播時間的關(guān)系,將測點數(shù)據(jù)進行分段,早期分段數(shù)據(jù)信噪比高,對應(yīng)淺層信息,按照高相關(guān)度原則進行少量疊加,以提高淺層橫向分辨率;晚期信噪比低,對應(yīng)深部連續(xù)性較好的地質(zhì)體,進行多量疊加提高縱向分辨率。該數(shù)據(jù)疊加方法能夠在不減少測點數(shù)量的同時有效的提高測點數(shù)據(jù)信噪比,保證了后期數(shù)據(jù)解釋的淺層橫向異常分辨率與深層縱向分辨率,具有較好的實際應(yīng)用價值。
本發(fā)明提供一種基于相控陣的核磁共振定向探測系統(tǒng)及探測方法,包括計算機、控制單元、發(fā)射系統(tǒng)及接收系統(tǒng),通過對各可控發(fā)射線圈控制信號的相位實時控制,使各可控發(fā)射線圈依次延時激發(fā),發(fā)出的磁場信號在地下某一方向同相疊加,核磁共振信號加強。通過改變各發(fā)射脈沖矩的偏轉(zhuǎn)延遲,從而實現(xiàn)磁場波束的定向,使核磁共振定向和定距離激發(fā)成為可能。采用相控陣的核磁共振探測方法,為隧道、前方水體、陡傾斜等地質(zhì)體的地下水探測提供了一種有效方法,實現(xiàn)了特定方向和特定距離的地下水探測,此外還能提高地下水探測深度。通過測量能夠獲取更全面的地下水分布信息,提高了探測效率、精度和地下水探測分辨率。
本發(fā)明涉及一種基于極化特征點幅值比的自適應(yīng)放大電磁測量系統(tǒng)與方法,目的在于提高時域電磁中納特量級極化信號的測量精度。所述測量系統(tǒng)包括:SQUID傳感器、分段放大部分、信號采集部分。具體方法為:根據(jù)待測極化區(qū)的地質(zhì)信息設(shè)置探測參數(shù);基于典型極化模型,采用積分方程法數(shù)值模擬不同關(guān)斷時間下的衰減曲線,定義正、負響應(yīng)的最大值為極化特征點,計算極化特征點的幅值比,構(gòu)建樣本集;通過e指數(shù)擬合法構(gòu)建關(guān)斷時間與幅值比的函數(shù),根據(jù)發(fā)射電流參數(shù)確定正、負響應(yīng)階段的實際放大倍數(shù);最后由SQUID傳感器接收二次磁場,過零比較器實時判斷零點、程控放大器分段放大接收信號。有益效果:實現(xiàn)了納特級極化信號自適應(yīng)放大,提高了極化區(qū)的探測精度。
本發(fā)明涉及一種航空器掛載式磁通門磁梯度張量儀的校正方法,一建立單個磁通門誤差模型,二建立磁梯度張量分量誤差校正模型,三在高空中磁場均勻的區(qū)域采集校正數(shù)據(jù),四將上述張量分量的誤差校正,五在地面磁場不均勻的區(qū)域采集校正數(shù)據(jù),六求解張量分量的標度因子誤差,七結(jié)合高空校正和地面校正所獲得校正系數(shù),八完整計算校正后的磁梯度張量。本發(fā)明的校正算法與現(xiàn)有的航空磁場梯度張量校正算法相比,不僅僅對單個張量分量進行校正,還包含了張量作為一個整體的校正,從而使得張量分量和整體的校正結(jié)果更加準確,同時其應(yīng)用條件更符合實際的航空磁梯度張量探測區(qū)域的地質(zhì)條件。
江河改道河床清淤并砂土利用方法,適用大中型江河清淤和河流改道及清除泥砂的利用。對城市、工礦、湖泊引水,泄水工程對季節(jié)性和河流亦適用。實施中要以土質(zhì)、泥砂和松動的碎石等易于活動的地質(zhì)狀況為先決條件,如有障礙在清除后仍可適用。本方法解決長期以來使用大規(guī)模人力、物力、財力也難以完成的江河清淤或改道及砂土流失問題主要利用水動力來代替人力,機械力的工作可節(jié)省大量人力、物力、財力。其用途在于江河改道或清淤并利用其砂土填海(溝)擴地。
本發(fā)明屬于地質(zhì)資源勘探領(lǐng)域,是一種基于熵濾波的場源中心位置反演方法,步驟為:S1:獲取實測磁異常數(shù)據(jù);S2:根據(jù)已反演的實測磁異常數(shù)據(jù),利用熵濾波異常分離方法分離出對應(yīng)地下不同深度層位的磁異常,熵濾波異常分離方法是空間域滑動窗口濾波方法,分離出的各層剩余異常局部極大值水平位置即為場源中心的水平位置;S3:對S2得到的各層結(jié)果置于相應(yīng)地下深度層位,進行三維成像。該三維數(shù)據(jù)局部極值位置即場源的中心位置。有益效果:本發(fā)明方法提高了場源中心位置的計算精度,具有更高的分辨率及定位效果,且方法簡便易行。
本發(fā)明提出了一種適合于大規(guī)模水熱型地?zé)豳Y源開采的布井方法,屬于地?zé)崮荛_采領(lǐng)域,包括根據(jù)研究區(qū)范圍以及實際水文地質(zhì)條件建立三維水熱耦合數(shù)值模型;確定三維水熱耦合數(shù)值模型的邊界條件和模擬地層的水熱傳遞參數(shù);根據(jù)研究區(qū)當?shù)氐牡責(zé)豳Y源需求確定供應(yīng)設(shè)計目標;在所述研究區(qū)設(shè)計不同的布井方案;根據(jù)所述供應(yīng)設(shè)計目標,利用三維水熱耦合數(shù)值模型進行模擬,模擬并對比不同的布井方案下地下水水位波動和出水溫度,確定最佳的布井方案為本發(fā)明所設(shè)計的分列交替式布井模式。本發(fā)明考慮了天然水熱運動過程與人工注采過程之間相互作用,最大程度的維持地下水水位,保障注采量之間均衡,且保持工程使用周期內(nèi)出水溫度穩(wěn)定不變。
本申請屬于地質(zhì)探測技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種探地雷達數(shù)據(jù)的反演方法和裝置。探地雷達數(shù)據(jù)的反演方法包括:獲取探地雷達采用剖面法對待測區(qū)域進行探測掃描得到的實際測量數(shù)據(jù);對實際測量數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)預(yù)處理,得到待反演數(shù)據(jù);從待反演數(shù)據(jù)中提取各個反射界面的反射波振幅和反射波的雙程旅行時;將偏移距離、入射波振幅、預(yù)先確定的電磁波在第一層介質(zhì)中的傳播速度、各反射界面的反射波振幅和反射波的雙程旅行時作為輸入數(shù)據(jù),迭代計算各層的厚度和反射波傳播速度;基于各層的速度得到各層介質(zhì)的相對介電常數(shù)。通過本申請的方法能夠快速地采集探地雷達數(shù)據(jù)并實現(xiàn)準確、高效地探地雷達數(shù)據(jù)反演。
本發(fā)明公開了一種有機?無機復(fù)合硅酸鹽耐高溫成膜鉆井液體系,屬于地質(zhì)資源勘探與開發(fā)技術(shù)領(lǐng)域所用的鉆井液,所述鉆井液體系由以下原料組成:膨潤土基漿、增粘劑、降濾失劑、封堵劑、加重劑、無機硅酸鹽和有機硅酸鹽,各原料的用量為以膨潤土基漿的重量計,膨潤土基漿的質(zhì)量分數(shù)為1%~4%,所述有機硅酸鹽濃度為0.05mol/L~0.5mol/L,無機硅酸鹽的質(zhì)量分數(shù)為0.1%~5%。本發(fā)明提出的有機?無機復(fù)合硅酸鹽耐高溫成膜鉆井液體系提高了鉆井液的抑制防塌能力,更好地滿足井壁穩(wěn)定、安全鉆進的需求,達到了抑制、封堵和化學(xué)固壁的目的。
本發(fā)明涉及地球物理勘探中瞬變電磁信號處理技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于變分模態(tài)分解原理的瞬變電磁信噪分離方法,適用于時間域的電磁數(shù)據(jù)濾波,該方法包括:將含噪的瞬變電磁數(shù)據(jù)s(t)分解為K個本征模態(tài)函數(shù)uk(t);對每一個本征模態(tài)函數(shù)進行希爾伯特變換,得到單邊頻譜;根據(jù)單邊頻譜將各本征模態(tài)函數(shù)uk(t)的頻譜解調(diào)到相對應(yīng)的基頻帶,計算解調(diào)后的L2范數(shù),并計算分解出的本征模態(tài)函數(shù)的帶寬,得到約束變分模型;引入二次懲罰因子α和拉格朗日乘法算子λ,將約束變分模型轉(zhuǎn)換為非約束性變分形式;計算非約束性變分形式的最優(yōu)解,得到由VMD分解后的一系列優(yōu)化的本征模態(tài)分量。解決地質(zhì)解釋中采集的瞬變電磁數(shù)據(jù)被噪聲干擾的問題,該方法簡便且具有優(yōu)異的噪聲分離、幅值保持性能,還可以將噪聲圖像提取出來,為后續(xù)對噪聲的分析提供條件。
一種攔截泥石流用活動式分流裝置,該活動式分流裝置設(shè)置在兩側(cè)高地之間形成的泥石流流道內(nèi),活動式分流裝置包括停淤分流壩和兩個活動式導(dǎo)流機構(gòu),停淤分流壩在將泥石流分成兩股的同時,構(gòu)建了多個新的停淤區(qū),能夠使泥石流降速、沉降并部分停滯,而活動式導(dǎo)流機構(gòu),能夠根據(jù)泥石流的流量大小來自動判定是否需要部分攔截,當泥石流流量大時,推動活動式導(dǎo)流機構(gòu)發(fā)生偏轉(zhuǎn),進而將泥石流進行過濾分流,并將過濾出的部分泥石流導(dǎo)流到停淤區(qū)內(nèi)儲存,從而降低了泥石流的流量,大幅度降低泥石流的沖擊力和破壞性,而且該攔擋系統(tǒng)抗地質(zhì)災(zāi)害能力強,即使出現(xiàn)部分損壞,也不會對防治效果產(chǎn)生大的影響。
本發(fā)明涉及一種一發(fā)三收式對充水采空區(qū)的探測裝置及探測方法,發(fā)射機是由發(fā)射上位機經(jīng)電源控制、升壓模塊、儲能電容、H橋路、發(fā)射線圈、電流檢測電路、發(fā)射控制、控制時序、驅(qū)動電路和H橋路連接構(gòu)成。接收機是由接收上位機經(jīng)信號采集分別連接放大器x、放大器y和放大器z,放大器x連接接收線圈x,放大器y接接接收線圈y,放大器z與接收線圈z連接構(gòu)成。與現(xiàn)有探測方法相比,接收三向互垂直的放置方式精確地定位采空區(qū)水體具體方向,一次測量就實現(xiàn)水體的三維空間定向,二次測量就準確定位水體的具體位置,大大提高探測的效率和精度,節(jié)省人力、物力、財力、時間,能夠快速的為可能發(fā)生的突水、涌泥等地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報。
本發(fā)明公開了一種石油勘探鉆井液用無熒光防塌降濾失劑,由煤矸石500KG、廢腈綸絲270KG、燒堿100KG、甲醛20KG、亞鈉30KG、亞硫酸氫鈉30KG、苯酚50KG、水3000KG配制而得。本發(fā)明產(chǎn)品加工原料成本低,與同類產(chǎn)品相比,可降低鉆井泥漿成本30%;在鉆井過程中,用量少,在淡水中的加量為1%,在海水中加量3%,性能優(yōu)于所有褐煤樹脂類產(chǎn)品的性能,可起到鉆具周圍形成光滑而堅韌的濾餅,防止井壁坍塌,控制井壁泥巖泥頁巖的吸水膨脹,控制失水量,能夠提高鉆井進度。本發(fā)明采用原材料均是無螢光材料,對地質(zhì)錄井無干擾,該產(chǎn)品油田每需求量大,市場潛力大。本發(fā)明還公開了制備上述防塌降濾失劑的方法。
本發(fā)明公開了一種三維地面可控源電磁勘探不規(guī)則測網(wǎng)布設(shè)方法,屬于電磁勘探技術(shù)領(lǐng)域,首先,基于觀測數(shù)據(jù)與模型參數(shù)之間的非線性關(guān)系,顯式計算三維地面可控源電磁勘探的靈敏度矩陣;其次,采用靈敏局矩陣奇異值,定義測點位置優(yōu)化設(shè)計的目標函數(shù)(適應(yīng)度函數(shù));最后,采用全局優(yōu)化的遺傳算法,加入測點分布約束條件,搜索適應(yīng)度函數(shù)的極小值,實現(xiàn)三維地面電磁勘探不規(guī)則測網(wǎng)的優(yōu)化設(shè)計;本發(fā)明突破傳統(tǒng)的固定點距和線距的規(guī)則測網(wǎng)布設(shè)思想,根據(jù)野外實際情況,建立最優(yōu)的自由測網(wǎng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。從而最大化獲得深部地質(zhì)目標體的地球物理信息,提高三維可控源電磁數(shù)據(jù)成像質(zhì)量,降低勘探成本和風(fēng)險。
本發(fā)明涉及一種基于正弦函數(shù)的相關(guān)性約束條件聯(lián)合反演重磁數(shù)據(jù)的方法。提出了用密度參數(shù)的平方和磁性參數(shù)的平方代替密度參數(shù)和磁性參數(shù)的方法,正弦函數(shù)與兩個參數(shù)向量的叉乘有關(guān),且表達式和求導(dǎo)都更加簡單直觀,能有效提高聯(lián)合反演的穩(wěn)定性。與現(xiàn)有技術(shù)相比本發(fā)明將正弦函數(shù)的相關(guān)性約束應(yīng)用于重磁數(shù)據(jù)聯(lián)合反演方法中,在利用共軛梯度算法求解目標函數(shù)最優(yōu)解的過程中,能有效避免奇點的出現(xiàn),提高了聯(lián)合反演穩(wěn)定性。在計算新的相關(guān)性約束條件時,用密度參數(shù)的平方和磁性參數(shù)的平方代替密度參數(shù)和磁性參數(shù)的方法,使本發(fā)明在全局內(nèi)地質(zhì)體密度參數(shù)和磁性參數(shù)不總是同號變化導(dǎo)致的局部相關(guān)但全局不相關(guān)情況下也適用,故本發(fā)明的適用性更廣。
一種超聲波冰層鉆進能量的測試裝置及測試方法,涉及地質(zhì)工程中的寒冷環(huán)境冰層鉆進領(lǐng)域,該測試裝置包括試驗箱和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),試驗箱上部設(shè)有三個控制面板,對應(yīng)控制試驗箱內(nèi)溫度與濕度、液壓缸的升降和超聲波振動裝置的工具頭輸出的幅度與頻率;在試驗箱之外設(shè)有數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),連接超聲波振動裝置,實時記錄壓電陶瓷的工作時間與瞬時輸入功率。本發(fā)明能夠模擬寒冷環(huán)境,測試超聲波冰層鉆進過程中消耗熱能與機械能的理論值,并可以進行不同振幅、頻率、壓力條件下的耦合試驗,測試結(jié)果能夠得到冰層破碎的能量分布情況,對超聲波冰層鉆進方法的應(yīng)用價值與前景具有深刻的借鑒意義,有助于探究鉆進能量的變化規(guī)律,為相關(guān)鉆具的研制打下理論基礎(chǔ)。
本發(fā)明公開了一種帷幕灌漿生產(chǎn)污水循環(huán)利用設(shè)備,包括污水處理裝置、蓄水池和集水井,在地質(zhì)鉆機預(yù)開孔的位置處安裝有引流管,在施工位置處的側(cè)面布置一條平行于灌漿軸線的排水渠,所述引流管與所述排水渠相通,排水渠的一端封閉,另一端與所述集水井相通,集水井與所述污水處理裝置之間裝配有管路,通過管路將集水井處收集的污水輸送至污水處理裝置內(nèi),所述污水處理裝置與所述蓄水池之間裝配有第一管路,在蓄水池內(nèi)安裝有一下潛式的泵體,該泵體連接有送水管;本產(chǎn)品切實可行、管理簡單的帷幕灌漿生產(chǎn)污水處理辦法,既不改變原有施工工藝保證灌漿質(zhì)量,又要簡單快速地收集處理灌漿生產(chǎn)污水。
本發(fā)明基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的粗糙介質(zhì)電磁響應(yīng)電阻率成像方法,將粗糙介質(zhì)的卷積型狀態(tài)方程代入麥克斯韋方程中,推導(dǎo)長導(dǎo)線源的粗糙介質(zhì)頻域電磁響應(yīng)公式;計算粗糙介質(zhì)模型的頻域地空電磁響應(yīng),構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)樣本集;將地空電磁實測飛行數(shù)據(jù)進行噪聲抑制等預(yù)處理,采用正則化法將實測時域電磁數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為頻域電磁響應(yīng);結(jié)合測區(qū)的地質(zhì)資料及巖石物性信息,確定地下介質(zhì)的粗糙度β值,建立基于粗糙介質(zhì)的電阻率成像最優(yōu)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對頻率電磁響應(yīng)進行參數(shù)提取獲得地下介質(zhì)電阻率;再根據(jù)頻域粗糙介質(zhì)廣義趨膚深度公式計算獲得深度參數(shù),最后進行電阻率?深度成像。本發(fā)明方法與傳統(tǒng)電阻率成像方法相比,提高了電阻率和深度雙參數(shù)的解釋準確性和成像精度。
本發(fā)明涉及一種高精度地面移動式三分量磁測裝置及磁測方法,是由GPS基站,GPS流動站,磁通門檢測系統(tǒng),無磁經(jīng)緯儀組成,磁通門檢測系統(tǒng)固定在無磁經(jīng)緯儀望遠鏡上部,無磁經(jīng)緯儀的光軸與磁通門傳感器的X軸平行,GPS流動站與磁通門檢測系統(tǒng)中的MCU控制模塊連接。本發(fā)明采用GPS基站和GPS流動站組成的差分GPS獲取高精度的大地坐標系參數(shù),結(jié)合無磁經(jīng)緯儀解算大地方位角Δα,無需慣性導(dǎo)航系統(tǒng)即可完成三分量磁傳感器的定向,且測量的數(shù)據(jù)即為地理坐標下的三分量磁測數(shù)據(jù),無需的地理坐標轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)處理,測量得到的數(shù)據(jù)直接用于地質(zhì)反演解釋,有效提高了磁測工作效率,節(jié)省了野外測量時間,極大地降低了野外工作成本。本發(fā)明價格低、易于實施,精度高。
本發(fā)明是一種用四氯乙烯做萃取劑的紅外分光測油方法,其特點是:包括的步驟有:提純四氯乙烯、檢驗采樣器具、檢驗固定劑、采樣、萃取水樣、檢驗試驗所用器具、檢驗試驗所用化學(xué)試劑、配制標準溶液、測量標準溶液,確定準確度,再測量被萃取的樣品。該方法可應(yīng)用環(huán)境、水文、地質(zhì)、石油、化工、各個大中型企業(yè)實驗室測油。具有操作方便、結(jié)論準確的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種基于旋轉(zhuǎn)式單極化探地雷達的全極化目標辨識分類方法,屬于工程地質(zhì)勘探領(lǐng)域,該方法具體過程如下:利用具有旋轉(zhuǎn)式單極化天線的單極化探地雷達獲取目標體的全極化散射矩陣數(shù)據(jù);利用H?α分解方法對所述全極化散射矩陣數(shù)據(jù)進行特征提取,得到用于辨識目標體的散射特征參數(shù)散射熵H和平均散射角α;將目標體的散射熵H和平均散射角α值與已有的H?α辨識圖比對,根據(jù)散射熵H和平均散射角α值在H?α辨識圖中分布的位置確定目標體的類型。本發(fā)明可在不改變現(xiàn)有的探地雷達設(shè)備或增加設(shè)備花費的情況下,直接將現(xiàn)有商用單極化探地雷達升級成全極化探地雷達,從而提高探地雷達對管線類線性目標探測、定位和辨識分類的效率及準確度。
本發(fā)明的一種具有超強硬度的碳材料的合成方法屬于超硬材料制備的技術(shù)領(lǐng)域。具體步驟為:將富勒烯分散于納米金剛石粉末中,混合均勻后放入高壓裝置中,13GPa,2100k的溫壓條件進行燒結(jié)1小時,樣品淬火、卸壓至常壓,進行研磨、拋光、清洗,即得到純凈的復(fù)合超硬碳材料。本發(fā)明通過摻雜少量富勒烯,在高溫高壓下燒結(jié)制備出復(fù)合超硬碳材料,所制備的復(fù)合超硬碳材料在航空航天、地質(zhì)勘測、機床工具等領(lǐng)域具有很大的應(yīng)用潛力和價值。
本發(fā)明屬于地球物理勘探中瞬變電磁信號處理技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于奇異譜分析的瞬變電磁探測數(shù)據(jù)噪聲濾除方法,該方法包括:利用瞬變電磁探測系統(tǒng)獲取一組實測含噪的瞬變電磁數(shù)據(jù),對原始數(shù)據(jù)進行疊加;將含噪的瞬變電磁數(shù)據(jù)重新嵌入成軌跡矩陣Y,并利用奇異值分解法進行分解得到特征值向量λ和奇異值向量σ;提取奇異值向量σ中明顯大于零的奇異值作為有效奇異值,根據(jù)有效奇異值重構(gòu)信號并估計期望信號,將不同的估計信號對應(yīng)到相應(yīng)的奇異值中。解決地質(zhì)勘探過程中采集的瞬變電磁數(shù)據(jù)被噪聲干擾的問題,該方法實用性強、消噪后信噪比提升高,能夠清晰地反映低阻地層分布;同時能夠提取噪聲,為后續(xù)的噪聲分析做準備。
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