本實用新型公開了壓實膨潤土自由膨脹率測試裝置,包括膨脹率測試單元,膨脹率測試單元包括底座,底座的頂部密封固定連接有方形測量池,方形測量池的頂部可拆卸連接有頂蓋,方形測量池的各個側壁均貫穿設置有側向千分表,底座的頂部設置有透水石座;本實用新型通過四個弧形多孔測量板的設置,配合透水石座、透水石蓋、頂部千分表及四個側向千分表,能夠由多個方向對壓實膨潤土的自由膨脹進行測定,且利用四個多孔測量板的相互配合,在四個弧形多孔測量板包裹壓實膨潤土柱后,會在側壁形成四條裂縫,這四條裂縫可以模擬真實環(huán)境下地下水從地質裂隙侵入壓實回填膨潤土的景象,從而獲取更加貼近原位的壓實膨潤土在地質水作用下的自由膨脹率。
本實用新型公開了一種礦山鉆孔設備,涉及礦山鉆孔技術領域,包括底座,所述底座的上端側壁對稱設置有兩個升降機構,兩個所述升降機構的上端共同固定連接支撐板,兩個所述支撐板的上端側壁均設置有限位機構,兩個所述支撐板內均滑動連接有手把,所述手把的側壁設置有多個定位槽,通過底座、伺服電機、升降桿、支撐板、螺紋桿、升降桿、手把、驅動電機、伺服電機、打孔機、固定板之間的配合使用,實現了對地質層的打孔作業(yè),通過限位腔、第一彈簧、拉桿、限位桿、定位槽、支撐板、手把之間的配合使用,實現了對固定板角度的調節(jié),進而實現了對打孔機角度的調節(jié),進而能夠輕易的對斜坡地質的打孔作業(yè),有效地提高了工作效率。
本實用新型屬于超前地質鉆探技術領域,提供了一種適用于超前鉆探隨鉆測試的巖渣處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括,支撐臺座,所述支撐臺座的上方設有可調節(jié)式沖洗液收集裝置和固液分離裝置,所述可調節(jié)式沖洗液收集裝置與固液分離裝置通過連接管連接;所述可調節(jié)式沖洗液收集裝置包括沖洗液收集器與液壓進給系統(tǒng),所述沖洗液收集器,用于收集鉆進過程產生的巖渣;所述液壓進給系統(tǒng)用于為沖洗液收集器提供壓力,使沖洗液收集器的一端貼合巖壁;所述固液分離裝置用于分離粗粒巖渣和細粒巖粉。本實用新型能夠輔助作業(yè)人員收集沖洗液,快速完成固液分離,為后續(xù)巖渣、巖粉地質信息的檢查提供準確的樣品。
本實用新型涉及地質勘察領域,公開了一種煤田勘察用鉆探導向機構,包括導管,所述導管上側固定連接有固定環(huán),所述導管表面對稱套接有套環(huán),所述套環(huán)內側粘貼有清潔層,所述套環(huán)之間固定連接有連接桿,所述導管表面下側套接有固定管,所述固定管外側固定連接有卡環(huán),所述卡環(huán)左右兩側鉸接有旋轉管,所述旋轉管與卡環(huán)之間安裝有緊固螺釘,所述旋轉管外側焊接有固定桿,所述固定桿外端焊接有套管,所述套管內部螺紋連接有錐形桿。本實用新型的目的是為了解決現有的鉆探不便進行導向且不便對鉆頭進行清理的問題,通過設置清潔層,方便對鉆探機的鉆頭進行擦拭,同時方便對鉆頭導向,方便進行地質勘察。
本實用新型屬于野外地質水文參數監(jiān)測以及地質勘探鉆井參數監(jiān)測技術領域,特別是涉及一種微型地下水水位就地監(jiān)測裝置,包括與電池相連的電源管理裝置,實時時鐘及液位傳感器,所述監(jiān)測裝置的液位傳感器與信號調理裝置相連,信號調理裝置與模數轉換裝置相連;核心控制器通過數據線纜分別與模數轉換裝置、程序存儲器、采樣數據存儲器、配置參數存儲器、通信接口轉換裝置、實時時鐘及電源管理裝置相連;電池為本裝置提供電源,電源管理裝置則管理著整個裝置各個部分的電源供給。使用本裝置在微型體積范圍內實現了具備完整地下水水位測量功能的測量系統(tǒng);測量過程原位化,不干擾作業(yè)過程;能實現離線長周期監(jiān)測和在線短周期實時監(jiān)測的統(tǒng)一。
本實用新型屬于在地質勘測中用于方便采樣的裝置,涉及一種探坑采樣固定器,其包括呈內、外配合套裝在一起的角鋼架,內、外配合的角鋼架分別由兩根平行設置且相互對稱的角鋼組成,兩根內側角鋼之間固接有鋼板,兩根外側角鋼的水平邊之間固接有鋼板,外側角鋼的垂直邊延伸形成支撐臂,支撐臂的端部通過鋼板固接,內、外角鋼架的外端分別呈尖角狀,內、外角鋼架的垂直邊及支承臂上均布有通孔,兩角鋼架靠穿過通孔的銷軸連接在一起。其體積小,重量輕,攜帶、使用方便,穩(wěn)定性能好,能有效保證地質勘測人員的工作質量。
本發(fā)明公開了壓實膨潤土自由膨脹率測試方法,包括膨脹率測試單元,膨脹率測試單元包括底座,底座的頂部密封固定連接有方形測量池,方形測量池的頂部可拆卸連接有頂蓋,方形測量池的各個側壁均貫穿設置有側向千分表,底座的頂部設置有透水石座;本發(fā)明通過四個弧形多孔測量板的設置,配合透水石座、透水石蓋、頂部千分表及四個側向千分表,能夠由多個方向對壓實膨潤土的自由膨脹進行測定,且利用四個多孔測量板的相互配合,在四個弧形多孔測量板包裹壓實膨潤土柱后,會在側壁形成四條裂縫,這四條裂縫可以模擬真實環(huán)境下地下水從地質裂隙侵入壓實回填膨潤土的景象,從而獲取更加貼近原位的壓實膨潤土在地質水作用下的自由膨脹率。
本申請實施例提供一種水鎖傷害物理模擬方法及裝置,涉及煤層氣開發(fā)技術領域。該方法應用于儲層傷害模擬系統(tǒng),包括地質環(huán)境模擬及控制系統(tǒng)、壓裂液注入系統(tǒng)和煤層氣排采系統(tǒng),地質環(huán)境模擬及控制系統(tǒng)包括夾持器,壓裂液注入系統(tǒng)包括第一煤層氣注入系統(tǒng)和壓裂液注入子系統(tǒng),煤層氣排采系統(tǒng)包括第二煤層氣注入系統(tǒng);該方法包括通過第一煤層氣注入系統(tǒng)和第二煤層氣注入系統(tǒng)向夾持器注氣,模擬壓裂液侵入前的煤層氣產出滲透率;再模擬壓裂液侵入儲層過程;再通過第一煤層氣注入系統(tǒng)向夾持器注氣,模擬壓裂液返排過程。該方法用以解決現有的水鎖傷害模擬方法由于難以體現和反映壓裂液侵入?返排這一實際煤層氣排采過程導致的模擬不準確的問題。
本發(fā)明公開了一種互層巖體的高效臺階爆破方法,涉及巖體爆破技術領域,該方法包括如下步驟:步驟一,初步分析爆破區(qū)域的地質構造;步驟二:詳細了解爆破區(qū)的空間信息和互層結構;步驟三,測試爆破區(qū)主要地層的巖石力學性質,簡化互層空間信息,建立爆破數值模型,分析能量泄露區(qū)域;步驟四,根據模擬結果優(yōu)化炮孔裝藥結構,采用分段差異密度裝藥方法進行裝藥。本發(fā)明以數值分析為手段高效探尋主要能量泄露區(qū),采用分段差異密度裝藥方法,有效減少全孔裝藥或普通分段裝藥存在的大塊率高、根底多、炸藥耗費量大問題,同時該發(fā)明還有助于減少野外爆破作業(yè)時間,具有流程簡單,成本低,現場可操作性好,適應性強的優(yōu)點。
本發(fā)明屬于固廢物資源化利用技術領域,公開了一種以工業(yè)固廢物為活性原料的球形多孔污水處理吸附劑的制備方法。該制備方法包括:(1)攪拌水玻璃的水溶液,冷卻后加入到粉煤灰和電石渣的混合物中,加入十二烷基硫酸鈉和蒸餾水,攪拌后取質量占比為0.5~4.5%的H2O2加入,攪拌得混合漿料;(2)將所得混合漿料滴加在60?70℃恒溫硅油中0.5?1.5h后取出,用蒸餾水沖洗后于干燥箱中密封養(yǎng)護,養(yǎng)護完成后脫去密封膜在室溫自然固化,得到球形多孔電石渣?粉煤灰基地質聚合物制品。該方法制備出新型多孔球形地質聚合物,變廢為寶,以廢治廢,成本低廉、工藝簡單,保護環(huán)境的同時降低了污水處理的成本,在技術上為固廢物的資源化和高值化應用提供了重要的借鑒。
本發(fā)明公開了一種SAGD控制井儲層具有夾層水平井組尾端動用方法,包括如下步驟:S1:選井;S2:測試分析;S3:控制井鉆井設計;S4:射孔層位設計;S5:鉆得的水平井組應盡量保持兩井平行,并且在垂直方向上共面;S6:向SAGD水平井組中注入蒸汽,S7:蒸汽循環(huán);S8:根據儲層地質情況,選取單井或雙井同時注入高溫溶劑;S9:控制井中注入蒸汽,輔助驅油;S10:進入SAGD生產階段;S11:在SAGD井組蒸汽腔發(fā)育初期,增大采收率;本發(fā)明重新建立蒸汽通道,改變儲層滲透性,使蒸汽腔二次發(fā)育,操作簡單、成本低;可以在SAGD水平井組的跟部和趾部分別產生不同的滲透性的蒸汽連通區(qū),限制完井結構對蒸汽腔非均勻發(fā)育的影響。
本發(fā)明公開了一種基于拓撲排序的地層順序獲取方法,包括以下步驟:采集若干實驗區(qū)鉆孔數據,得到每個鉆孔數據對應的地層順序;根據每個鉆孔數據對應的地層順序,構建加權有向圖;基于加權有向圖,對地層進行排序,得到預估地層順序;核查預估地層順序是否正確,若是,則得到最終地層順序,否則對錯誤的地層順序進行修改,得到最終地層順序。本發(fā)明能夠在缺少地質背景資料的情況下獲取地層序列;且能在有地質背景資料的下,快速核對地層序列,從而減少人工工作量。
本發(fā)明涉及輸電線路可靠性評價方法技術領域,是一種常年風區(qū)戈壁環(huán)境下的750kV鐵塔可靠性評價方法,包括以常年風區(qū)環(huán)境中的高壓輸電線路為評估對象,根據高壓輸電塔所處位置的塔基地質隱患情況和風荷載對高壓輸電線路的可靠性進行評價。本發(fā)明以塔基地質隱患及風荷載為主控因素,構建多因素協(xié)同控制的高壓輸電線路可靠性分析系統(tǒng),對新疆戈壁環(huán)境中的桿塔健康診斷新的研究思路,為輸電線路桿塔微變形情況進行早期診斷一種可靠手段,同時在工程技術上可操作性,具有較高的經濟效益。
本發(fā)明提供一種基于GPS數據計算巖層矢量真厚度的方法。所述基于GPS數據計算巖層矢量真厚度的方法以巖層矢量厚度通用計算法為基礎,經過一系列嚴謹的數學論證,推導出全新的用GPS數據計算巖層真厚度的矢量公式,即:從而使巖層厚度測量完全擺脫了傳統(tǒng)用的測繩及對通視條件要求。與相關技術相比,本發(fā)明提供的基于GPS數據計算巖層矢量真厚度的方法迎合了地質測量電子信息化大革命的趨勢,避免了導線長度、坡度量取記錄中出現差錯和造假,可以兼容全站儀等各種光電測距儀器所獲得的數據。
本發(fā)明提供一種采用太陽能蓄熱水池及熱泵的復合供暖空調系統(tǒng),包括:太陽能集熱器、乙二醇環(huán)路、水環(huán)路a、水-醇換熱器、蓄熱水池、水環(huán)路b、水-水熱泵、水-水換熱器、水環(huán)路c、空氣源熱泵、供暖空調末端;蓄熱水池設置在地面以下,蓄熱水池的體積適合在地質條件不能使用土壤源蓄熱的地區(qū)使用。其有益效果是:實現采用太陽能、空氣源熱泵、水源熱泵及蓄熱水池,為建筑采暖提供清潔能源,以及緩解能源枯竭、減少污染排放和應用氣候變化。
本發(fā)明公開了一種凝點低于-25℃的鉆井液極壓潤滑劑,包括如下組分,按重量份計:輕質潤滑油80~95份,極壓抗磨劑5~15份,表面活性劑0.5~2份,消泡劑0.5~5份。本發(fā)明提供的潤滑劑,是一種適合高寒地區(qū)石油鉆井作業(yè)使用的潤滑劑,潤滑劑凝點小于-25℃,在鉆井液中加量0.5~1%可以使?jié)櫥禂到档吐蚀笥?0%,極壓膜強度≥150MPa,在鉆井液中不起泡,不影響鉆井液的其它性能,無熒光不影響地質錄井,配伍性好,鉆井液溫度高于200℃、高密度、高污染下仍有優(yōu)良的潤滑效果。
本發(fā)明屬于清洗配方,具體涉及一種中性地浸采鈾礦山產前鉆井清洗方法。一種中性地浸采鈾礦山產前鉆井清洗方法,包括下述步驟:步驟一:向井下注入處理劑一,處理劑一為質量百分比10%的鹽酸;步驟二:向井下注入處理劑二,處理劑二為混合溶液,其中鹽酸的質量百分比為10%,氫氟酸的質量百分比2.5%。本發(fā)明的顯著效果是:在新疆某鈾礦床開展的產前洗井試驗中采用本發(fā)明,有效地解決了礦層堵塞問題,由于鉆井未投入使用,只能通過開展水文地質試驗,獲得洗井前后的水文地質參數,經過對比在洗井后試驗單元的平均導水系數增加332%,平均滲透系數增加316%。
本發(fā)明涉及一種車載式井中水位儀,包括車載的供電系統(tǒng)、翻譯成圖系統(tǒng)、采集傳輸系統(tǒng);翻譯成圖系統(tǒng)包括操控面板、PC采集機;采集傳輸系統(tǒng)包括井下探管、水文孔套管、單芯電纜、數控絞車;供電系統(tǒng)通過線路為PC采集機、操控面板和數控絞車供電;操控面板通過線路與PC采集機連接。還包括井中水位測量方法,包括1.將井下探管升入野外鉆孔內的水文孔套管內;2.將壓力信號傳輸給車載操控面板;3.車載操控面板將壓力信號傳輸給PC采集機;4.PC采集機將壓力信號轉換為井下流體水位的實時圖像信息。本發(fā)明克服地下水長期動態(tài)監(jiān)測及水文地質孔施工過程中人工采集數據的隨意性和繁瑣性,實現了水文地質參數采集全數字化、高精度化車載式井中水位儀。
本發(fā)明涉及一種車載式井中電磁流量儀,包括車載的供電系統(tǒng)、翻譯成圖系統(tǒng)、采集傳輸系統(tǒng);翻譯成圖系統(tǒng)包括操控面板、PC采集機;采集傳輸系統(tǒng)包括井下探管、水文孔套管、井口滑輪、單芯電纜、數控絞車。還涉及井中電磁流量測量方法,包括:1將井下探管由單芯電纜牽引進入野外鉆孔內的水文孔套管內;2將井下流體產生的感生電勢模擬信號傳輸給車載操控面板;3車載操控面板將所述感生電勢模擬信號轉換為數字信號,將該數字信號傳輸給所述PC采集機;4PC采集機將所述數字信號轉換為井下流體流量的實時圖像信息。本發(fā)明克服了地下水長期動態(tài)監(jiān)測及水文地質孔施工過程中人工采集數據的隨意性和繁瑣性,實現了水文地質參數采集全數字化、高精度化。
本發(fā)明公開了一種層狀巖體精確延時原位爆破破碎的開采方法,通過礦山工程地質資料初步分析回采臺階的地質構造,設計鉆孔并施工;采用從臺階剖面巖層分析、利用鉆孔的回水和鉆桿綜合分析并確定回采臺階爆區(qū)內巖層、煤層的空間分布情況;利用經驗數據開展爆破孔內間隔裝藥設計,并只在巖層中設計填裝炸藥;爆破網絡設計采用逐孔逐排、孔內分段,且后排向坡面方向、孔內距地表的藥包后行起爆的方式;挖裝時,分巖層分別挖裝;通過爆破效果分析,不斷優(yōu)化孔內裝藥設計和起爆延時。本發(fā)明降低了層狀巖體開采時,大塊、根底、飛石的危害,同時改善了爆破質量,可快速確定巖層分布,具有流程簡單,成本低,現場可操作性好,適應性強的優(yōu)點。
本發(fā)明涉及油田鉆井生產領域中的降粘劑類產品的技術領域,是一種鉆井液用抗高溫稀釋劑及其生產方法和使用方法。該鉆井液用抗高溫稀釋劑組成為:液體減稠劑、磺化劑、還原劑、PH值調節(jié)劑、增效劑和水。本發(fā)明鉆井液用抗高溫稀釋劑具有抑制功能強、抗溫、抗鹽、抗膏,完全能滿足深井、超深井、復雜巖性地層鉆井施工的需要,其能顯著降低水基鉆井液的粘度和切力,具有較強的抗鹽膏污染能力,能有效地抑制粘土分散,抗溫在240℃以上,并有利于井壁穩(wěn)定和提高鉆速,適用于高溫、高礦化度、高固相含量及各種復雜地質條件。
本實用新型公開了一種疏松、裂縫地層巖心取樣器,包括動力室、螺栓、鉆頭主體和加熱塊,所述鉆頭主體的內部安裝有取樣器主體,且取樣器主體的左右兩側均設有滑槽,所述滑槽與鉆頭主體內壁上的矩形滑塊連接,所述取樣器主體的上方固定有固定塊,所述取樣器主體上方的左右兩端均安裝有螺旋固定栓所述冷卻室上方的左右兩端均設置有進水孔,且進水孔的頂端處均固定有螺栓。該一種疏松、裂縫地層巖心取樣器,取樣器上使用加熱塊對土質樣本進行加熱、熱塑,這樣會使得土質受熱均勻,不會造成土質損壞,不會影響探測結果,使得土質取樣更加便捷,使之更便捷的服務于地質探測工作,讓其更好的進行地質探測,提高對地質探測的準確性。
本實用新型提出了一種敞開式TBM隧道全斷面圍巖形貌采集記錄系統(tǒng),用以解決現有地質編錄工作通常由人工素描與拍照的方式進行帶來的工作量大、自動化數字化程度低,時常出現采集不全、圖片模糊的問題,且現有圍巖形貌采集裝置結構復雜,易受圍巖損傷,可靠性低的技術問題。本實用新型包括若干個圖像采集裝置,所述圖像采集裝置安裝在內凱的四周,圖像采集裝置通過交換機與TBM工控機相連接;所述圖像采集裝置的外部安裝有防護裝置。本實用新型可實現TBM隧道圍巖圖像的自動采集、記錄,提高地質編錄的自動化數字化程度,提高圖像采集的質量,減輕地質從業(yè)人員的負擔。
本實用新型屬于氣象監(jiān)測技術領域,具體涉及一種地理信息動態(tài)預警布控系統(tǒng)。其包括基礎層,用于為系統(tǒng)提供數據采集、通訊環(huán)境和服務器功能;數據層,用于將基礎層提供的數據按所屬類別進行歸類、整合、存儲、抽象,為整個系統(tǒng)提供穩(wěn)定的數據支撐環(huán)境;邏輯服務層,用于對整個系統(tǒng)的業(yè)務功能進行后臺實現;應用層,用于為用戶提供應用接口,以及對邏輯服務層進行輸出展示。本實用新型通過歷史地質災害與降水監(jiān)測的統(tǒng)計制定了24h地質災害發(fā)生的閾值,同時,結合地質災害點位移監(jiān)測值與閾值的對比,實現了地理信息系統(tǒng)與物聯網技術在地質災害短時臨近預警預報方面的實際應用。
本發(fā)明的鉆探智能監(jiān)控儀涉及地質巖芯鉆探,實時監(jiān)測的控制儀器,解決了在地質巖石鉆探過程中預防孔內事故,及時反映巖石變化和孔內工況的鉆探難題,該儀器利用鉆工有效經驗和現代鉆探新理論、新技術相結合的原理實現人工智能化,由QJ80工控微機為主機、配多路數據采集裝置、顯示裝置、報警裝置、事故提鉆執(zhí)行機構、微型打印機、磁盤錄音機及專用智能化軟件所組成。
本發(fā)明涉及古洪水水文學研究領域。一種基于河流出山口沖洪積扇巖層結構的古洪水序列重建方法,在預重建古洪水序列的河流出山口沖洪積扇上沿水流方向布置幾個縱剖面,按照一定的間隔布置地質勘探鉆孔進行地質勘探,根據獲得的地質勘探資料繪制各剖面的巖層結構剖面圖;根據巖層結構剖面圖,在各剖面的最前緣選定一個包含各巖層的點位;在選定的點位上布置鉆孔進行地質勘探,獲取巖性,分析每一巖層的最大巖石顆粒;建立水動力學模型,模擬將上述最大巖石顆粒從沖洪積扇扇頂沖到上述位置所需最大流量;據此推算各巖層所對應年代河流出山口的最大流量;采用同位素測年技術,測定上述各點位各巖層所形成的年代;根據上述推算的洪峰流量及年代,建立古洪水序列。
本發(fā)明屬于隧道圍巖識別技術領域,公開了一種以物探資料為基礎的神經網絡圍巖分級預測方法及系統(tǒng),利用地質雷達即電磁波法對掌子面前方進行超前預報,獲得地質雷達回波圖;對得到的地質雷達回波圖進行小波降噪處理;基于降噪后的地質雷達回波圖得到一維數據矩陣;將得到的一維數據矩陣作為全連接神經網絡模型的輸入值,對應里程的圍巖等級作為標簽值,對全連接神經網絡模型進行訓練及預測,得到最優(yōu)全連接神經網絡模型;利用得到的最優(yōu)全連接神經網絡模型進行圍巖分級預測。本發(fā)明可有效對隧道圍巖進行分級識別。
本發(fā)明公開一種縫洞型油藏注堵劑顆粒流道調整數值模擬方法,包括:對確定調流劑的調流機理和調流劑屬性;確定三維地質模型的優(yōu)勢通道;確定調流劑在三維地質模型中的作用范圍,建立在不同地質條件下的數值模擬,在數值模擬中對不同封堵區(qū)域設置堵劑堆積量、沖刷效應、堵水能力參數;將設置的封堵區(qū)域和設置的有效綜合區(qū)域屬性相結合,對調流劑作用區(qū)域進行調流道數值模擬;同時耦合常規(guī)流動區(qū)域,完成對整個儲層進行數值模擬。本發(fā)明在動態(tài)開發(fā)資料和靜態(tài)地質資料的基礎上,結合室內實驗,明確調流劑展布范圍和封堵機理,進一步將調流劑屬性與地質屬性相耦合,通過對調流劑濃度和注入量等參數的修正,最終實現調流道數值模擬。
本發(fā)明涉及一種基于地理元組的礦集區(qū)定量預測方法,該方法通過分析區(qū)域礦產資源時空演變過程,以GIS為平臺,應用非線性理論和人工神經網絡技術,集成地質、地球物理、地球化學、遙感等多元信息,對不同層次礦產地質特征和成礦地質背景進行類比,劃分不同層次的成礦有利區(qū),建立中亞區(qū)域礦產資源定量預測方法。該方法已解決現有技術無法定量預測的問題。
本發(fā)明公開了一種具有高流動性活性粉煤灰提取物及其提取方法,屬于活性物質技術領域。本發(fā)明的活性粉煤灰提取物包括三氧化二鋁、三氧化二硅、氧化鈣和氧化鎂組成的固定粉體,其中三氧化二鋁占所述固定粉體質量比重的67%-68%,三氧化二硅占所述固定粉體質量比重的28%-29%,氧化鈣占所述固定粉體質量比重的2.2%-2.3%,氧化鎂占所述固定粉體質量比重的1.7%-1.8%;將上述固定粉體與水分按照比例為1:0.26-0.28的質量比例攪拌形成所述的活性粉煤灰提取物。本發(fā)明得到的活性粉煤灰提取物具有高流動性,在有外力或者震動的情況下,始終保持流動的狀態(tài),當活性粉煤灰提取物處于靜止后,由于活性粉煤灰提取物中的水分含量較少,從而可以快速干燥定型,從而起到固化,本發(fā)明應用范圍廣,可以在鉆探、煤礦、建筑等多領域中應用。
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