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本發(fā)明公開了一種用于測(cè)量近鉆頭隨鉆巖性的方法及監(jiān)測(cè)隨鉆巖性的系統(tǒng),包括:獲取鉆頭實(shí)時(shí)到達(dá)破巖位置處產(chǎn)生的沿鉆頭前進(jìn)方向的破巖振擊力對(duì)應(yīng)的音頻時(shí)域信號(hào);按照預(yù)設(shè)的采樣頻率,將音頻時(shí)域信號(hào)進(jìn)行頻譜轉(zhuǎn)換處理,得到含有地層巖性信息的音頻信號(hào)頻譜數(shù)據(jù);根據(jù)音頻信號(hào)頻譜數(shù)據(jù),得到用于描述當(dāng)前隨鉆破巖位置處巖石性質(zhì)的主成分頻率數(shù)據(jù)和/或聲壓幅度變化數(shù)據(jù),進(jìn)一步將其整合成隨鉆破巖特征信息;將隨鉆破巖特征信息進(jìn)行輸出,以被地面設(shè)備接收并預(yù)測(cè)鉆頭前方地質(zhì)信息。本發(fā)明能夠?qū)崟r(shí)準(zhǔn)確反映鉆頭附近巖性,優(yōu)化隨鉆測(cè)量數(shù)據(jù),有利于井下復(fù)雜事故的預(yù)防。
本發(fā)明提供了一種虛擬井的自然伽馬曲線重構(gòu)方法,用于在具有多個(gè)實(shí)鉆井的目標(biāo)區(qū)域獲取虛擬井的自然伽瑪曲線,包括:獲取多個(gè)實(shí)鉆井的自然伽瑪數(shù)據(jù)和波阻抗數(shù)據(jù)以及虛擬井處的波阻抗數(shù)據(jù);擬合出每一實(shí)鉆井對(duì)應(yīng)的波阻抗數(shù)據(jù)與自然伽瑪數(shù)據(jù)之間的線性關(guān)系y=k*x+b,其中,x為波阻抗數(shù)據(jù),y為自然伽瑪數(shù)據(jù)),從而獲得每一實(shí)鉆井位置的k參數(shù)值和b參數(shù)值;通過擬合算法獲得虛擬井處的k參數(shù)值和b參數(shù)值;根據(jù)虛擬井處的k參數(shù)值和b參數(shù)值以及波阻抗數(shù)據(jù),獲得虛擬井處的自然伽瑪數(shù)據(jù);和獲得虛擬井的自然伽瑪曲線。本發(fā)明的虛擬井構(gòu)建方法提高了虛擬井的分辨能力和刻畫細(xì)節(jié)的能力,同時(shí),還具有更高的精度,更加符合真實(shí)的地質(zhì)情況。
本發(fā)明提供了一種高溫高壓儲(chǔ)層溶蝕的模擬實(shí)驗(yàn)方法和裝置。該模擬實(shí)驗(yàn)方法包括:確定儲(chǔ)層樣品的巖石礦物組成和元素含量;根據(jù)儲(chǔ)層地質(zhì)演化過程中經(jīng)歷的流體特征,確定溶蝕的反應(yīng)溶液;依據(jù)儲(chǔ)層埋藏演化過程中經(jīng)歷的地層溫度與壓力,確定模擬實(shí)驗(yàn)的溶蝕反應(yīng)的溫度和壓力;依據(jù)埋藏演化過程中儲(chǔ)層的溶蝕方式,確定模擬實(shí)驗(yàn)的溶蝕方式;進(jìn)行溶蝕模擬實(shí)驗(yàn),完成對(duì)高溫高壓儲(chǔ)層的溶蝕的模擬。本發(fā)明還提供了一種可以用于上述方法的模擬實(shí)驗(yàn)裝置。本發(fā)明的模擬實(shí)驗(yàn)方法和裝置可以真實(shí)地模擬儲(chǔ)層條件。
本發(fā)明提出一種煤礦覆巖破斷及地表巖移的井?地?空聯(lián)合監(jiān)測(cè)方法,屬于煤礦監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,本煤礦覆巖破斷及地表巖移的井?地?空聯(lián)合監(jiān)測(cè)方法包括以下步驟:步驟一、無人機(jī)遙感監(jiān)測(cè);步驟二、地表水準(zhǔn)儀監(jiān)測(cè);步驟三、地質(zhì)鉆孔監(jiān)測(cè);步驟四、微震監(jiān)測(cè);步驟五、綜合分析。本發(fā)明的有益效果:集井、地、空監(jiān)測(cè)于一體,監(jiān)測(cè)過程相互作用,相互補(bǔ)充,監(jiān)測(cè)結(jié)果比單一手段監(jiān)測(cè)更為精確,以準(zhǔn)確確定地表下沉值、地表沉陷時(shí)間和巖層的破裂形態(tài),為地表建筑物的穩(wěn)定評(píng)估、煤礦井下開采關(guān)鍵巖層的確定以及采場(chǎng)因覆巖破斷而誘發(fā)動(dòng)壓災(zāi)害的判斷及防治提供依據(jù)。
本發(fā)明屬于地震巖石物理研究領(lǐng)域,具體提出一種碎屑巖巖性替換的彈性參數(shù)計(jì)算方法及系統(tǒng),該方法包括:步驟1:采集目標(biāo)層巖石樣本進(jìn)行地質(zhì)薄片鑒定,得到巖石基本參數(shù);步驟2:結(jié)合巖心數(shù)據(jù)、測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)和巖相,建立巖相、礦物含量與孔隙度的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系;步驟3:用巖心標(biāo)定測(cè)井,利用測(cè)井資料確定目標(biāo)層的巖性特征;步驟4:根據(jù)巖石基本參數(shù)、孔隙度參數(shù)和沉積特征,建立巖石物理模型;步驟5:進(jìn)行巖性替換計(jì)算出新巖性的巖石彈性參數(shù),從而計(jì)算出縱、橫波速度。采用本方法外推的地層彈性參數(shù)更符合實(shí)際巖石,提高了在外推時(shí)不同巖性的彈性參數(shù)計(jì)算精度,解決儲(chǔ)層定量預(yù)測(cè)、油藏描述中巖性變化的模擬難題。
本發(fā)明公開了一種碳酸鹽巖斷溶體的刻畫方法及裝置,通過建立碳酸鹽巖斷溶體的地層模型,并將地層模型劃分為多個(gè)網(wǎng)格,針對(duì)每個(gè)網(wǎng)格,獲取用于反映預(yù)設(shè)的各評(píng)價(jià)參數(shù)的屬性值并將其與對(duì)應(yīng)的預(yù)設(shè)門檻值進(jìn)行比對(duì),根據(jù)比對(duì)結(jié)果為每個(gè)網(wǎng)格的各評(píng)價(jià)參數(shù)的評(píng)價(jià)值賦值,將每個(gè)網(wǎng)格的各評(píng)價(jià)參數(shù)的評(píng)價(jià)值之和作為對(duì)應(yīng)網(wǎng)格的綜合評(píng)價(jià)值,并根據(jù)多個(gè)網(wǎng)格的綜合評(píng)價(jià)值,整合獲得整個(gè)碳酸鹽巖斷溶體的地層模型的綜合評(píng)價(jià)體。從而可以通過設(shè)置相應(yīng)的門檻值將不同量綱的屬性值轉(zhuǎn)化為同一量綱的值,進(jìn)而融合為一綜合評(píng)價(jià)體來直觀地反應(yīng)碳酸鹽巖斷溶體的發(fā)育狀態(tài)與規(guī)模,對(duì)碳酸鹽巖斷溶體地質(zhì)模型的建立與碳酸鹽巖油氣藏的高效開發(fā),有實(shí)際指導(dǎo)作用。
本發(fā)明涉及一種坳陷盆地河流相地層水平鉆井軌跡預(yù)測(cè)方法。主要針對(duì)油氣探區(qū)及油氣田鉆水平井時(shí)造成預(yù)測(cè)目的層鉆井軌跡入靶難的問題。其特征在于:包括下列步驟:(1)、精細(xì)油藏描述,地質(zhì)、地震結(jié)合,優(yōu)化水平井軌跡設(shè)計(jì);(2)、隨鉆過程中運(yùn)用直井?水平井地層精細(xì)對(duì)比技術(shù),對(duì)已鉆復(fù)雜河流相地層進(jìn)行準(zhǔn)確的層位標(biāo)定,確證地層對(duì)比準(zhǔn)確性;(3)、依據(jù)地層對(duì)比成果,求取地層傾角;(4)、建立水平井靶前預(yù)測(cè)數(shù)學(xué)模型,根據(jù)地層視傾角去除角增加的視厚度,從而計(jì)算鉆遇實(shí)際地層的真實(shí)垂直深度,最終保證水平井準(zhǔn)確入靶。該方法通過目的層上覆標(biāo)志地層進(jìn)行逐層標(biāo)定對(duì)比計(jì)算出入靶點(diǎn)的準(zhǔn)確垂向位移,并能確保水平井準(zhǔn)確入靶。
本發(fā)明提供了一種人工裂縫的模擬方法及裝置。所述方法包括:對(duì)獲取的微地震事件進(jìn)行數(shù)據(jù)分類及時(shí)空路徑解析,構(gòu)建裂縫擴(kuò)展路徑網(wǎng)絡(luò);依據(jù)所述裂縫擴(kuò)展路徑網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建裂縫密度體及裂縫分布范圍;依據(jù)應(yīng)力狀態(tài)類型和破裂準(zhǔn)則確定裂縫組合類型及幾何參數(shù);以所述裂縫分布密度體和裂縫分布范圍約束,結(jié)合所述應(yīng)力狀態(tài)類型和破裂準(zhǔn)則,隨機(jī)模擬生成人工裂縫離散裂縫網(wǎng)絡(luò);結(jié)合獲取的水力壓裂施工數(shù)據(jù)和油藏開發(fā)動(dòng)態(tài)資料生成人工裂縫屬性參數(shù)場(chǎng)。本發(fā)明基于微地震監(jiān)測(cè)資料,結(jié)合區(qū)域地質(zhì)信息、壓裂施工信息和油藏開發(fā)動(dòng)態(tài)等資料等多種資料,建立符合壓裂施工信息和人工裂縫擴(kuò)展機(jī)制的離散裂縫網(wǎng)絡(luò)模型,能夠表征水力壓裂裂縫網(wǎng)絡(luò)的非均質(zhì)性和復(fù)雜性。
本發(fā)明屬于高光譜測(cè)量技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種井中高光譜測(cè)量系統(tǒng)及測(cè)量方法。本發(fā)明利用光纖轉(zhuǎn)盤作為光譜儀井中測(cè)量的中轉(zhuǎn)裝置,光纖轉(zhuǎn)盤中的光纖作為傳輸光譜測(cè)量信號(hào)的載體;具有內(nèi)置光源的測(cè)量探頭末端設(shè)計(jì)為與垂直方向呈90°直角轉(zhuǎn)彎狀,安裝在光纖轉(zhuǎn)盤中的光纖末端,懸掛于井口滑輪之上;利用電機(jī)驅(qū)動(dòng)光纖轉(zhuǎn)盤以輸送測(cè)量探頭下井;便攜計(jì)算機(jī)控制光譜儀進(jìn)行井中光譜測(cè)量。本發(fā)明彌補(bǔ)高光譜測(cè)量技術(shù)在測(cè)井應(yīng)用中的空白,提高高光譜技術(shù)在深部地質(zhì)探測(cè)應(yīng)用中的時(shí)效性,充分發(fā)揮高光譜測(cè)量技術(shù)探測(cè)深部物質(zhì)組分的優(yōu)勢(shì)。
本發(fā)明涉及一種碳酸鹽巖超壓空間分布特征的預(yù)測(cè)方法,本發(fā)明可以準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)碳酸鹽巖超壓的空間分布特征,對(duì)于提高碳酸鹽巖超壓油氣藏的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。本發(fā)明首先統(tǒng)計(jì)鉆井實(shí)測(cè)的碳酸鹽巖超壓數(shù)據(jù)并分析碳酸鹽巖超壓的地質(zhì)特征,然后,通過計(jì)算碳酸鹽巖孔隙體積參數(shù)、孔隙氣體含量參數(shù)以及保存條件評(píng)價(jià)參數(shù),構(gòu)建碳酸鹽巖超壓計(jì)算模型,最后,利用基于測(cè)井、地震數(shù)據(jù)的多種地球物理方法,計(jì)算出碳酸鹽巖超壓三維數(shù)據(jù)體,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)碳酸鹽巖超壓空間分布特征的預(yù)測(cè)。
本發(fā)明屬于一種安全避險(xiǎn)逃生屋及其制備和使用方法。避險(xiǎn)逃生屋包括避險(xiǎn)屋、逃生通道和逃生車,逃生車的前端設(shè)有與鋼絲繩對(duì)接的鎖繩器,逃生車通過鎖繩器由鋼絲繩帶動(dòng)在逃生通道內(nèi)移動(dòng)逃生。方法是依地質(zhì)條件設(shè)至少一個(gè)避險(xiǎn)屋和逃生通道,施工人員借助逃生車、鎖繩器和鋼絲繩在外力作用下沿逃生通道和對(duì)接弧板完成逃生。本發(fā)明能借助外力在短時(shí)間內(nèi)完成人員安全撤離,具有方便裝配,與施工進(jìn)度同步防護(hù),安全性和使用效果好的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種提取風(fēng)化層底界面的方法和裝置。所述方法包括:對(duì)目標(biāo)地層的野外地震采集數(shù)據(jù)進(jìn)行初至波層析反演,生成近地表結(jié)構(gòu)速度場(chǎng);根據(jù)初至波層析近地表結(jié)構(gòu)速度場(chǎng),計(jì)算目標(biāo)地層的波阻抗差數(shù)據(jù);將所述波阻抗差數(shù)據(jù)中的波阻抗差最大值對(duì)應(yīng)的層位作為目標(biāo)地層的風(fēng)化層底界面。利用本發(fā)明中的實(shí)施例,可以根據(jù)波阻抗值的突變即波阻抗差值的最大值來提取風(fēng)化層底界面,所述波阻抗值結(jié)合了地層的速度和密度兩種可以區(qū)分風(fēng)化層和基巖層的地質(zhì)參數(shù)。相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)利用傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)方式的提取方法,本發(fā)明實(shí)施例提供的提取風(fēng)化層底界面的方法誤差更小,精度更高。
本發(fā)明涉及一種微幅度構(gòu)造精細(xì)預(yù)測(cè)方法,包括1)校正大位移井深度;2)分析測(cè)井和地震資料上的旋回響應(yīng)特征,并利用VSP資料對(duì)目的層段精細(xì)標(biāo)定;3)計(jì)算地震相干數(shù)據(jù)體,結(jié)合地震數(shù)據(jù)體進(jìn)行斷層精細(xì)解釋,確認(rèn)是否存在小斷層;4)根據(jù)井震標(biāo)定和地震剖面對(duì)比分析,確定儲(chǔ)層頂面對(duì)應(yīng)的地震反射同相軸并進(jìn)行精細(xì)的層位解釋;5)選擇各井標(biāo)定后的時(shí)深關(guān)系,采用穩(wěn)定的地震層序解釋界面建立等時(shí)地層格架,在等時(shí)地層格架約束下,加入各井的時(shí)深關(guān)系插值外推建立三維速度場(chǎng);6)對(duì)深度域?qū)游贿M(jìn)行網(wǎng)格化,并繪制深度等值線;7)對(duì)步驟6)中網(wǎng)格化之后的深度網(wǎng)格,加入井點(diǎn)地質(zhì)分層校正深度,得到深度構(gòu)造圖。
本發(fā)明公開了一種煤礦沉陷盆地伴生地裂縫的修復(fù)方法,包括:1)對(duì)煤礦沉陷盆地伴生地裂縫進(jìn)行分類;2)根據(jù)煤礦沉陷盆地伴生地裂縫的類型以及修復(fù)難易程度,確定地裂縫的修復(fù)順序;3)對(duì)煤礦沉陷盆地伴生地裂縫縫口進(jìn)行擴(kuò)口,使地裂縫和擴(kuò)口在空間立面形成漏斗狀;4)根據(jù)不同的地裂縫類型,對(duì)擴(kuò)口后的地裂縫進(jìn)行修復(fù);5)在地裂縫的擴(kuò)口處重覆表土。本發(fā)明有效修復(fù)煤礦沉陷盆地伴生地裂縫問題,有效改善煤礦生態(tài)環(huán)境;體現(xiàn)了對(duì)表土層充分保護(hù)與利用,極大可能的修復(fù)原有礦山地質(zhì)環(huán)境。
本發(fā)明涉及一種腹腔實(shí)質(zhì)臟器破裂現(xiàn)場(chǎng)緊急止血的穿刺針及急救系統(tǒng)。所述穿刺針為中空管體,穿刺針前部側(cè)壁上設(shè)有一軸向切口,穿刺針內(nèi)孔前端向所述軸向切口側(cè)彎折并與軸向切口前端連通。所述急救系統(tǒng)包括上述的穿刺針、管式內(nèi)窺裝置、導(dǎo)絲、阻斷線和超聲設(shè)備。本發(fā)明基于腹腔實(shí)質(zhì)器官的解剖特點(diǎn),借鑒目前醫(yī)療成熟的超聲引導(dǎo)下腹腔穿刺技術(shù),通過設(shè)計(jì)一種全新的穿刺針,改進(jìn)現(xiàn)有的管式內(nèi)窺裝置和導(dǎo)絲,同時(shí)配合使用阻斷線,構(gòu)成一套操作方便快捷、容易實(shí)施的急救系統(tǒng),可以適用于交通事故現(xiàn)場(chǎng)、地震等地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)、戰(zhàn)場(chǎng)或基層醫(yī)院等場(chǎng)合的腹腔實(shí)質(zhì)臟器破裂出血的緊急救護(hù)。
公開了一種水平井蒸汽驅(qū)的注汽方法及系統(tǒng)。該方法可以包括:基于工區(qū)地質(zhì)模型,在籠統(tǒng)注汽條件下,通過數(shù)值模擬獲取沿水平井段的蒸汽干度和溫度的分布剖面;基于所述蒸汽干度和溫度的分布剖面,獲取各井段的初始注汽量及各井段的注入能量;基于所述初始注汽量和所述注入能量,對(duì)各井段進(jìn)行調(diào)整,獲取調(diào)整后的沿水平井段的蒸汽干度和溫度的分布剖面,獲取調(diào)整后的各井段的注汽量和注入能量;在調(diào)整后的各井段的注入能量之間的相對(duì)差別小于等于5%的情況下,將調(diào)整后的各井段的注汽量作為設(shè)計(jì)注汽量。通過該方法,實(shí)現(xiàn)水平井蒸汽驅(qū)均衡能量注入,降低非均勻汽竄對(duì)開發(fā)效果的影響。
本發(fā)明公開了一種地震數(shù)據(jù)處理方法和裝置,屬于地質(zhì)勘測(cè)領(lǐng)域。所述方法包括:對(duì)動(dòng)校正處理后的S個(gè)地震道集中預(yù)設(shè)范圍內(nèi)的地震道集進(jìn)行疊加得到模型道,S為整數(shù);計(jì)算各個(gè)地震道集與模型道的相關(guān)系數(shù),并選出相關(guān)系數(shù)最大的第K地震道集;在預(yù)設(shè)時(shí)間范圍內(nèi)滑動(dòng)時(shí)窗,計(jì)算第K?1地震道集與第K地震道集的相關(guān)系數(shù),并選取相關(guān)系數(shù)最大時(shí)的時(shí)窗作為最優(yōu)點(diǎn),將最優(yōu)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的時(shí)移量作為第K?1地震道集的剩余動(dòng)校正量;在預(yù)設(shè)時(shí)間范圍內(nèi)滑動(dòng)時(shí)窗,計(jì)算第M地震道集與第M+1地震道集的相關(guān)系數(shù),并選取相關(guān)系數(shù)最大時(shí)的時(shí)窗作為最優(yōu)點(diǎn),將最優(yōu)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的時(shí)移量作為第M地震道集的剩余動(dòng)校正量,K?2≥M≥1;采用同樣方式計(jì)算第K+1至第S地震道集的剩余動(dòng)校正量。
一種用于淺覆巖淺埋暗挖隧道的爆破開挖方法屬于隧道開挖施工領(lǐng)域,應(yīng)用于巖層強(qiáng)度較高,但巖土分界面以上覆土層為含有大量建筑垃圾的回填土,軟硬變化突出。地表道路為城市主干道,與快速路出口順接,交通流量大,周邊多重工業(yè)產(chǎn)品工廠,因此過路車輛多為重型卡車。該方法較常規(guī)爆破法振動(dòng)小、沉降掌控度高;較常規(guī)機(jī)械開挖方式減少了超挖回填與欠挖修補(bǔ)的工作量,掌子面輪廓規(guī)整,在使用全程的安全可控度高。該方法的運(yùn)用既能滿足施工安全,又提高了生產(chǎn)效率。該方法在工程實(shí)踐中經(jīng)多次改進(jìn)后形成,對(duì)條件為淺埋暗挖、有嚴(yán)格振動(dòng)控制要求、地層強(qiáng)度高、上覆土層地質(zhì)條件差的隧道開挖施工具有普適性。
本發(fā)明提供了一種基于層次分析法的煤層氣綜合評(píng)價(jià)方法,屬于油氣與煤層氣地震勘探與開發(fā)領(lǐng)域。本方法包括:(1)通過區(qū)域地質(zhì)分析獲得煤層氣富集的主控因素;(2)根據(jù)所述主控因素構(gòu)建判斷矩陣;(3)計(jì)算所述判斷矩陣中代表煤層氣富集主控因素的各個(gè)元素的權(quán)重值;(4)將煤層氣富集區(qū)設(shè)為研究目標(biāo)層,將主控因素設(shè)為準(zhǔn)則層,根據(jù)層次分析法完成煤層氣富集區(qū)的綜合評(píng)價(jià)。本發(fā)明有效結(jié)合地球物理方法技術(shù)及通過層次分析法(AHP)計(jì)算得出的煤層氣主控因素權(quán)重系數(shù),通過線性運(yùn)算綜合各相關(guān)地球物理預(yù)測(cè)技術(shù)成果得出煤層分布區(qū)煤層氣綜合評(píng)價(jià)圖,評(píng)價(jià)結(jié)果與實(shí)際鉆井結(jié)果具有較好的一致性。
一種基于數(shù)據(jù)重構(gòu)預(yù)測(cè)巖性體的方法,它包括以下步驟:對(duì)待測(cè)區(qū)域的地震資料進(jìn)行提取和反演,獲取該區(qū)域多種巖性體的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)體,并獲得各巖性體所對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)體的門檻值;對(duì)確定門檻值后的各個(gè)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)體進(jìn)行數(shù)據(jù)重構(gòu)后加權(quán)處理,得到一個(gè)用于巖性預(yù)測(cè)的加權(quán)重構(gòu)數(shù)據(jù)體,根據(jù)前述加權(quán)重構(gòu)數(shù)據(jù)體獲取待測(cè)區(qū)域的巖性。本發(fā)明利用重構(gòu)數(shù)據(jù)體進(jìn)行分析不同巖性體的空間展布情況。通過對(duì)不同預(yù)測(cè)巖性體的數(shù)據(jù)體門檻值進(jìn)行設(shè)定,并對(duì)數(shù)據(jù)體上采樣點(diǎn)進(jìn)行重新賦值,再進(jìn)行加權(quán)處理,進(jìn)而得到加權(quán)重構(gòu)數(shù)據(jù)體,該數(shù)據(jù)體更有利于分辨出不同巖性體,地質(zhì)效果優(yōu)于常規(guī)技術(shù)方法所預(yù)測(cè)巖性體的成果。
本發(fā)明涉及建筑技術(shù)領(lǐng)域,尤其是涉及一種周邊加固墩基礎(chǔ)。該周邊加固墩基礎(chǔ),包括加固墻和中心墩基礎(chǔ);所述加固墻固定套設(shè)在所述中心墩基礎(chǔ)外周;所述加固墻內(nèi)固定設(shè)置有多個(gè)加固錨樁;所述加固錨樁沿平行于所述中心墩基礎(chǔ)的軸向方向延伸;所述多個(gè)加固錨樁以所述中心墩基礎(chǔ)為中心呈環(huán)形排布并形成至少一圈加固錨樁環(huán);或者,多個(gè)柱狀結(jié)構(gòu)沿所述中心墩基礎(chǔ)的周向依次連接形成所述加固墻;所述柱狀結(jié)構(gòu)沿平行于所述中心墩基礎(chǔ)的軸向方向延伸。本發(fā)明的目的在于提供一種周邊加固墩基礎(chǔ),以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的在土質(zhì)較差的地質(zhì)條件下不能提供良好的支撐的技術(shù)問題。
本發(fā)明公開了一種建筑材料中單質(zhì)硫含量的測(cè)定方法。該方法是采集建筑材料樣品,將樣品中的單質(zhì)硫用萃取液萃取,將萃取液經(jīng)過濾后用離子色譜儀(帶電導(dǎo)檢測(cè)器)進(jìn)行分析,計(jì)算試樣中單質(zhì)硫的含量。本發(fā)明具有靈敏度高、檢出限低、結(jié)果準(zhǔn)確、重復(fù)性好、實(shí)驗(yàn)步驟簡單、分析速度快、試劑無污染等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于建材檢驗(yàn)、地質(zhì)檢驗(yàn)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域中無機(jī)礦物材料和橡塑制品中單質(zhì)硫含量的測(cè)定。本發(fā)明將在建筑材料中單質(zhì)硫含量的測(cè)定中發(fā)揮重要作用。
本發(fā)明涉及一種無落地支架的連續(xù)剛構(gòu)橋邊跨合攏的方法,以避免在深水、深谷中,或者城市高架橋中搭設(shè)高排架,在0.54~0.56范圍中選擇一邊跨/中跨比值,按照河道水文地質(zhì)條件布跨并擬定斷面;設(shè)計(jì)和分析以選擇適合的斷面;布置普通鋼筋與預(yù)應(yīng)力筋,繪出施工圖;在施工中按每T對(duì)稱懸澆;邊跨合攏,可選用以下之一:A.邊跨現(xiàn)澆掛藍(lán)加長并前移,使另一端支撐在邊墩(或邊橋臺(tái))上,利用懸臂端與邊墩支撐掛藍(lán),現(xiàn)澆邊跨合攏段;B.拆去掛藍(lán),利用鋼結(jié)構(gòu)拼裝支撐于懸臂端與邊墩上的桁架梁,下掛模板,實(shí)現(xiàn)邊跨合攏。
本發(fā)明屬于盾構(gòu)機(jī)刀盤設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種盾構(gòu)機(jī)錐形刀盤。所述刀盤、輻條和貝形刀架構(gòu)成錐形結(jié)構(gòu),則錐頂半角α≤arctanf,其中,α為錐頂半角,f為盾構(gòu)機(jī)刀盤與巖石的靜摩擦系數(shù);輻條均勻分布,其數(shù)量N為整數(shù),且,其中,A為輻條的寬度,B<min(L、W、H),L、W、H由地質(zhì)勘測(cè)資料確定,其中,L為上方漂石在長度方向的最大尺寸,W為上方漂石在寬度方向的最大尺寸,H為上方漂石在高度方向上的最大尺寸。該方案不僅提高了刀盤剛度,減小了刀具與漂石的相互作用,有效提高了盾構(gòu)作業(yè)效率,還可在掘進(jìn)量相同的情況下有效降低推進(jìn)時(shí)的能量消耗,初步估算可提高作業(yè)效率和降低能量消耗各5%左右,從而有效提高盾構(gòu)機(jī)利用率。
本發(fā)明公開了一種小煤窯監(jiān)測(cè)方法及系統(tǒng)。其中,該方法包括:根據(jù)煤田地質(zhì)分布信息劃定監(jiān)測(cè)區(qū)域;從衛(wèi)星獲取所述監(jiān)測(cè)區(qū)域的第一圖像以及第二圖像,其中,獲取所述第一圖像和獲取所述第二圖像的時(shí)間不相同;比較所述第一圖像和所述第二圖像,并提取兩幅圖像的差異信息;以及根據(jù)所述差異信息在所述第二圖像中確定小煤窯信息。通過上述技術(shù)方案,從衛(wèi)星獲取并比較監(jiān)測(cè)區(qū)域的不同時(shí)間的圖像,能夠根據(jù)圖像差異確定小煤窯的位置和規(guī)模,整個(gè)監(jiān)控方法可不需要人工參與,不僅節(jié)約了人工成本,而且調(diào)查周期可以根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置,監(jiān)測(cè)更加靈活,效率高。
本發(fā)明涉及一種含有微量元素的土壤改良劑的制備方法,屬于土壤和環(huán)境保護(hù)技術(shù)領(lǐng)域。對(duì)成分中含有二氧化硅、氧化鈣和錳的煉鋼爐料進(jìn)行冶煉得到合金結(jié)構(gòu)鋼爐料礦物質(zhì);配制含有硫酸、硝酸、磷酸、草酸和鐵的酸性混合液;將廢雜樹木燒制成有機(jī)活性炭粉;在動(dòng)物廢棄物中加入炭粉、秸稈粉和酸性混合液,得到動(dòng)植物液態(tài)有機(jī)質(zhì);將合金結(jié)構(gòu)鋼爐料礦物質(zhì)、動(dòng)植物液態(tài)有機(jī)質(zhì)以及氨基酸、氮肥、磷肥、鉀肥和水按比例混合,攪勻,粉碎,干燥過篩,成型造粒,得到土壤改良劑。本發(fā)明的土壤改良劑,能夠降解土壤中的有害物質(zhì),驅(qū)殺土壤中的有害病蟲,可以在不同土壤、地質(zhì)條件下使用,對(duì)氣候條件沒有特殊要求,適用范圍廣,具有很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
本發(fā)明提供了一種土壤物理吸附烴真空解吸密封罐,屬于石油地質(zhì)中的油氣勘探領(lǐng)域。本裝置包括筒體、端蓋和活塞移動(dòng)脫氣組件,其中端蓋可拆裝式固定連接在筒體的一端,活塞脫氣組件固定在筒體的另一端,用于改變密封罐的體積從而實(shí)現(xiàn)罐內(nèi)氣壓的升高和降低,達(dá)到解吸筒內(nèi)土壤樣品物理吸附氣體和正壓抽氣的目的。該裝置通過全密封、移動(dòng)活塞真空脫氣和正壓抽氣的方式來提取土壤樣品中物理吸附烴,其密閉性好,脫氣程度高,操作簡單,方便攜帶,適合批量樣品實(shí)驗(yàn),縮短了樣品分析時(shí)間和周期,提高了效率。同時(shí),該裝置的筒體標(biāo)有容積刻度,在野外裝入樣品時(shí)可以直接定量取樣,避免二次操作而導(dǎo)致的樣品氣體損失,也保證了樣品量基本一致。
本發(fā)明公開了一種適用于大斜度井井眼穩(wěn)定的評(píng)估方法,所述評(píng)估方法包括以下步驟:利用聲波時(shí)差和密度測(cè)井資料獲取地層壓力Pp,測(cè)定地應(yīng)力大小及方向、地層巖石強(qiáng)度參數(shù);將所得到的地應(yīng)力轉(zhuǎn)換至斜井坐標(biāo)下的井壁應(yīng)力;確定大斜度井井壁失穩(wěn)判斷準(zhǔn)則;建立井壁失穩(wěn)與其斜度、方位角間的變化規(guī)律,根據(jù)變化規(guī)律制定大斜度井井壁穩(wěn)定對(duì)策。通過本發(fā)明建立了一套系統(tǒng)評(píng)估的力學(xué)方法,把地質(zhì)、鉆井、測(cè)井、巖心、室內(nèi)試驗(yàn)、力學(xué)分析方法結(jié)合在一起,形成一套完整、配套的力學(xué)評(píng)估方法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)大斜度井井壁穩(wěn)定力學(xué)機(jī)理的評(píng)估,從而為大斜度井平臺(tái)位移優(yōu)化、井眼軌跡優(yōu)化、安全鉆井泥漿密度窗口確定提供了可靠依據(jù)。
本發(fā)明屬于導(dǎo)航與測(cè)控領(lǐng)域,涉及一種利用天空散射光偏振信息進(jìn)行導(dǎo)航的分振幅角度傳感設(shè)計(jì)方法及裝置。該方法采取a)分振幅多通道同步探測(cè)方式對(duì)入射光偏振態(tài)進(jìn)行探測(cè);b)小視場(chǎng)望遠(yuǎn)鏡實(shí)現(xiàn)集光、定向測(cè)量功能;c)斯托克斯矢量和矩陣分析法解析線偏振光電場(chǎng)矢量振動(dòng)方位角;d)以儀器矩陣條件數(shù)為評(píng)價(jià)因子對(duì)傳感裝置內(nèi)部元器件指標(biāo)、裝調(diào)狀態(tài)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì);e)基準(zhǔn)偏振態(tài)發(fā)生器對(duì)傳感裝置儀器矩陣進(jìn)行精確標(biāo)定,以及對(duì)傳感裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和精度檢驗(yàn)。本發(fā)明為利用光學(xué)手段進(jìn)行自主導(dǎo)航提供新的技術(shù)途徑,可廣泛應(yīng)用于車輛、艦船、低空飛行器、自主機(jī)器人等設(shè)備的導(dǎo)航目的,也可用于極地考察、野外探險(xiǎn)、地質(zhì)考察等領(lǐng)域。
本發(fā)明涉及一種盾構(gòu)渣土環(huán)保處理裝備,所述裝備包括上料模塊、篩分模塊、洗砂模塊、絮凝模塊和壓濾模塊,所述上料模塊用于將盾構(gòu)原始渣土運(yùn)輸至篩分模塊,所述篩分模塊用于將盾構(gòu)原始渣土進(jìn)行篩分,所述洗砂模塊用于將砂石表面的雜質(zhì)清除,減少砂石含泥率,所述絮凝模塊用于將洗砂模塊產(chǎn)生的廢水進(jìn)行清潔回收,所述壓濾模塊用于將污泥進(jìn)行壓縮除水;本發(fā)明系統(tǒng)有多級(jí)配置、多級(jí)配件和多種布置形式,可以滿足不同項(xiàng)目對(duì)處理量、處理能力、場(chǎng)地布置、地質(zhì)條件的要求。
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