位置:中冶有色 >
> 探礦技術(shù)
本發(fā)明提供了一種水平注漿口注漿擴(kuò)散形態(tài)的模擬試驗裝置,包括受灌體、圍壓荷載控制系統(tǒng)、滲流水壓加載控制系統(tǒng)、注漿控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和廢液回收箱;所述受灌體可轉(zhuǎn)動設(shè)置且在內(nèi)部設(shè)有工程地質(zhì)力學(xué)模型,所述受灌體包括用于壓緊模型的活動蓋板、用于連接滲流水壓加載控制系統(tǒng)和廢液回收箱的滲流水進(jìn)出口、用于連接注漿控制系統(tǒng)的注漿口,所述圍壓荷載控制系統(tǒng)與活動蓋板聯(lián)動設(shè)置,所述數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)包括設(shè)置在模型內(nèi)的多個壓力傳感器、多個水壓及流量傳感器以及與各個傳感器連接的數(shù)據(jù)收集器;本發(fā)明還提供了一種利用上述裝置進(jìn)行模擬試驗的方法。本發(fā)明適用于對復(fù)雜滲水條件下注漿擴(kuò)散形態(tài)的規(guī)律性研究,適用范圍廣,模擬效果更貼近實際。
本發(fā)明公開了一種可變頻液壓沖擊震源,包括:用于撞擊巖石以產(chǎn)生震動信號的機(jī)械沖擊裝置、用于帶動機(jī)械沖擊裝置運動的液壓系統(tǒng)、以及用于控制液壓系統(tǒng)動作以控制震動信號的頻率、接收并處理震動信號以形成閉環(huán)控制的控制系統(tǒng);機(jī)械沖擊裝置與液壓系統(tǒng)連接,液壓系統(tǒng)與控制系統(tǒng)連接,控制系統(tǒng)與機(jī)械沖擊裝置連接。相比于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明所提供的可變頻液壓沖擊震源可以對震源的震動頻率進(jìn)行閉環(huán)控制,以提高震動信號的質(zhì)量,能夠?qū)崿F(xiàn)有針對性的激發(fā)地震探測波,盡可能排除其它震動帶來的干擾,提高有效震動信號的比例,增強(qiáng)信噪比,從而增加地質(zhì)探測精度。
本發(fā)明公開了一種高壓富水特大斷層軟弱角礫巖隧道的施工方法,步驟如下:采用地質(zhì)超前預(yù)報方法探明隧道掌子面前方的斷層軟弱角礫巖的分布情況;在隧道內(nèi)雙側(cè)布置L形漸變式排水洞,設(shè)置扇形排水孔及注漿孔,上層注漿下層排水;設(shè)置復(fù)合式柱面止?jié){墻,實施全斷面超前化學(xué)注漿加固;采用環(huán)向封閉式帶基礎(chǔ)的超前管棚導(dǎo)向墻進(jìn)行超前長管棚的施工,布置錐形梅花狀檢查排水孔檢測注漿效果,最后開挖隧道。本發(fā)明采用三層立體注漿排水,水泥水玻璃和環(huán)氧樹脂分序注漿等技術(shù),克服了在松散軟弱角礫巖及高壓富水的圍巖地區(qū)注漿固結(jié)效果差和堵水作用不明顯的問題。
本發(fā)明公開了一種用于盾構(gòu)機(jī)的液壓油缸組件和具有其的盾構(gòu)機(jī),用于盾構(gòu)機(jī)的液壓油缸組件包括:油缸本體和保護(hù)套筒,油缸本體包括缸體和沿缸體往復(fù)向前移出和向后移回的缸桿,保護(hù)套筒套設(shè)在油缸本體外且與缸體固定相連。根據(jù)本發(fā)明的用于盾構(gòu)機(jī)的液壓油缸組件,通過在油缸本體外套設(shè)保護(hù)套筒保護(hù)油缸本體,從而使得設(shè)有該液壓油缸組件的盾構(gòu)機(jī)滿足在特殊地貌,如富水砂卵石地層中的使用要求。另外,由于油缸本體受保護(hù)套筒保護(hù)不易損壞,從而可以減少人員帶壓進(jìn)艙維修的風(fēng)險,且提高了盾構(gòu)機(jī)的地質(zhì)適應(yīng)性與整體掘進(jìn)效率。
本發(fā)明提供了一種多面體鎢粉的制備方法,本方法將鎢酸銨與氯化鈉在水中混合均勻,攪拌蒸干,再將所得混合粉末置于管式爐中,先在氬氣氣氛下高溫煅燒,使鎢酸銨分解為三氧化鎢,接著在氫氣氣氛下將其升至更高溫度而還原制得多面體鎢粉。本發(fā)明所用工藝簡單、高效,所制得的鎢粉為具有微米粒徑的六面體或十二面體,可以廣泛應(yīng)用于陰極發(fā)射材料、地質(zhì)采礦工具、石油鉆頭、硬質(zhì)耐磨材料等方面,是制備其他鎢基材料的重要原料。
裝配式空腹網(wǎng)格板樓蓋,其特征在于所述樓蓋結(jié)構(gòu)包括有剪力預(yù)制構(gòu)件(1)、預(yù)制板(2),剪力預(yù)制構(gòu)件(1)彼此連接固定構(gòu)成剪力鍵網(wǎng)格肋,所述剪力預(yù)制構(gòu)件(1)包括剪力鍵(3)、下肋肢(4),剪力鍵(3)豎向設(shè)置,下肋肢(4)一端與剪力鍵(3)的下部連接成整體,下肋肢(4)的另一端端部設(shè)置有連接預(yù)留裝置(5),通過連接預(yù)留裝置(5)使得多個剪力預(yù)制構(gòu)件(1)彼此的下肋肢(4)相連接,預(yù)制板(2)之間拼緊設(shè)置,預(yù)制板(2)的四個角分別設(shè)置在剪力預(yù)制構(gòu)件(1)的剪力鍵(3)上固定。這樣,對建筑結(jié)構(gòu)安全保障具有十分重要作用,結(jié)構(gòu)在遇有超過設(shè)計等級強(qiáng)度的地震等地質(zhì)災(zāi)害時不會即時破壞,使人們能有足夠的轉(zhuǎn)移時間。
本發(fā)明提供一種隧道自動化監(jiān)測預(yù)警方法及系統(tǒng),通過激光掃描儀采集隧道監(jiān)控測量參數(shù)中的必測參數(shù);通過綜合測試儀采集隧道監(jiān)控測量參數(shù)中的選測參數(shù);對必測參數(shù)、選測參數(shù)進(jìn)行分析,判斷當(dāng)前時刻必測參數(shù)中的測量值是否大于第一閾值,以及當(dāng)前時刻選測參數(shù)中的測量值是否大于第二閾值;確定判斷結(jié)果是否觸發(fā)預(yù)警條件,并在觸發(fā)預(yù)警條件后進(jìn)行預(yù)警。本發(fā)明實現(xiàn)了全天候、24小時自動化監(jiān)測預(yù)警,通過隧道智能監(jiān)測數(shù)據(jù)的實時采集、實時分析、實時預(yù)警技術(shù),可為隧道地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生和工程處治提前爭取響應(yīng)時間,最大程度地減少災(zāi)害事故損失,保障施工隧道和運營隧道安全,具有重要的工程應(yīng)用價值和巨大的社會和經(jīng)濟(jì)意義。
本發(fā)明公開了一種激光破巖裝置,包括:用于粉碎巖石的激光器,激光器包括至少一個激光頭;與激光頭相連、用于帶動激光頭轉(zhuǎn)動的回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),激光頭可沿回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的徑向移動;與回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)相連、用于驅(qū)動回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)升降的升降機(jī)構(gòu)。工作時,采用激光頭對巖石進(jìn)行粉碎,對極硬巖地質(zhì)有較好的破巖效果;通過回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)帶動激光頭旋轉(zhuǎn),使激光頭能夠?qū)⑴c其徑向位置對應(yīng)的周向區(qū)域的巖石粉碎,由于激光頭可沿回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的徑向移動,因此,可通過調(diào)整激光頭在回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)上的徑向位置,實現(xiàn)對不同直徑斷面的巖石進(jìn)行開挖,使大斷面巖石開挖得以實現(xiàn)。在一個優(yōu)選實施例中,該激光破巖裝置可在低凈空環(huán)境下工作。
本發(fā)明公開了一種利用巖鹽溶腔處理工業(yè)廢渣的方法,尋找以水平對接井方法采鹵的溶腔,通過多次勘察,選擇地質(zhì)條件穩(wěn)定的巖鹽溶腔,將預(yù)處理后的工業(yè)廢渣運至溶腔附近,送至磨漿單元與水混合磨成渣漿,泵入水平對接井的一處井口,溶腔內(nèi)原有的鹵水被擠壓,注井完成后,對溶腔的井筒進(jìn)行封堵,渣漿被永久儲存在溶腔內(nèi)。本發(fā)明利用已有的或?qū)iT建造的巖鹽溶腔來儲存工業(yè)廢渣,能避免滲濾液對地下水的污染,能夠克服海洋處理和土地填埋的缺點,巖鹽溶腔不會占用地表土地資源,充分利用地下空間資源。
本發(fā)明公開了一種履帶式貨物起重轉(zhuǎn)運機(jī),包括履帶底盤,所述履帶底盤上設(shè)置有動力裝置、駕駛臺、起重裝置及載貨架;動力裝置,為履帶底盤提供動力;駕駛臺,用于控制起重轉(zhuǎn)運機(jī);起重裝置,用于提升、移動貨物;載貨架,用于在起重轉(zhuǎn)運機(jī)兩側(cè)固定貨物。其有如下優(yōu)點:1.可以實現(xiàn)在山地、田野、灘涂及工地等戶外復(fù)雜地形下輸送電桿、樹木、風(fēng)電設(shè)備、鋼管等貨物,提高了運輸效率。2.結(jié)構(gòu)合理,配重科學(xué),平衡性好,提高了越野性能,對不同地質(zhì)環(huán)境的適應(yīng)性強(qiáng);3.駕駛操作臺與起重操作臺均設(shè)置在駕駛臺處,單人可操作貨物的起重及轉(zhuǎn)運,從而實現(xiàn)貨物的搬運、輸送及放置,方便快捷,工作效率高,使用更加人性化。
本發(fā)明公開了一種土樁壓樁機(jī)及壓樁方法,涉及工程機(jī)械技術(shù)領(lǐng)域,土樁壓樁機(jī)包括:機(jī)身主體;靜壓樁臺總成,用于夾持并擠壓預(yù)制鋼管樁,并固設(shè)于機(jī)身主體;土樁壓樁總成,用于向下擠壓預(yù)制土樁,并固設(shè)于靜壓樁臺總成;起重機(jī),用于起吊并轉(zhuǎn)移預(yù)制鋼管和預(yù)制土樁,并固設(shè)于機(jī)身主體。本發(fā)明提供的土樁壓樁機(jī)在使用的過程中通過先向下擠壓預(yù)制鋼管樁,再靜壓預(yù)制土樁的方式改善軟基地質(zhì),提升軟基的承載力和抗壓力,并且施工時使用靜壓樁臺總成,無噪音、無振動、無污染,先向下擠壓預(yù)制鋼管樁,后續(xù)靜壓預(yù)制土樁時相對省力,且加快了向下擠壓預(yù)制土樁的速度,能快速處理軟土地基承載力低的問題,同時也符合環(huán)保施工。
本發(fā)明公開了一種通過錨索孔分段分級壓密注漿加固破碎巖體的方法。a、錨索鉆孔:根據(jù)錨索大小在需加固處鉆錨索孔;b、準(zhǔn)備注漿裝置;c、安裝注漿裝置;d、錨索孔一次無壓注漿:注漿外管與錨索孔孔壁間空隙采用無壓注漿方法注漿,注漿完成封堵錨索孔,預(yù)留注漿外管進(jìn)行后續(xù)注漿;e、錨索孔二次分段分級壓密注漿:將注漿槍頭送入注漿外管底部,在注漿外管與錨索孔間水泥漿液初凝之前,進(jìn)行巖體分段分級加壓注漿;f、外管內(nèi)腔注漿及錨索孔三次補(bǔ)漿:更換槍頭,同時進(jìn)行外管內(nèi)腔注漿和注漿外管與錨索孔間水泥漿液補(bǔ)漿,外管內(nèi)腔水泥漿注滿后,按預(yù)設(shè)時間穩(wěn)壓;g、注漿外管封堵:注漿外管內(nèi)腔注漿完成后,拔出注漿內(nèi)管及注漿槍頭,封堵注漿外管,注漿完成。本發(fā)明解決巖溶地質(zhì)破碎巖體注漿問題,保障巖壁巖體穩(wěn)定性,控制巖壁巖體變形,提升加固巖壁巖體物理力學(xué)性能。
本發(fā)明提供一種隧道斷面形變自動化監(jiān)測預(yù)警方法及系統(tǒng),通過激光掃描儀采集隧道監(jiān)控測量參數(shù)中的圍巖變形數(shù)據(jù);通過綜合測試儀采集隧道監(jiān)控測量參數(shù)中的選測參數(shù);對圍巖變形數(shù)據(jù)、選測參數(shù)進(jìn)行分析,判斷當(dāng)前時刻圍巖變形數(shù)據(jù)中的測量值是否大于第一閾值,以及當(dāng)前時刻選測參數(shù)中的測量值是否大于第二閾值;確定判斷結(jié)果是否觸發(fā)預(yù)警條件,并在觸發(fā)預(yù)警條件后進(jìn)行預(yù)警。本發(fā)明實現(xiàn)了全天候、24小時自動化監(jiān)測預(yù)警,通過隧道智能監(jiān)測數(shù)據(jù)的實時采集、實時分析、實時預(yù)警技術(shù),可為隧道地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生和工程處治提前爭取響應(yīng)時間,最大程度地減少災(zāi)害事故損失,保障施工隧道和運營隧道安全,具有重要的工程應(yīng)用價值和巨大的社會和經(jīng)濟(jì)意義。
本發(fā)明提供一種多對供電點同時供電的激電掃面方法。本方法采用電法發(fā)送機(jī)通過不同位置的多對供電點同時供電,采用電法接收機(jī)獲取測區(qū)不同位置測點的電位信息和激電信息,通過多對供電點同時供電的歸一化裝置系數(shù)和電阻率計算公式,獲取不同位置測點的電阻率數(shù)據(jù),實現(xiàn)多對供電點同時供電的激電掃面工作。本方法有助于擴(kuò)大水平電場的橫向和縱向范圍、提高信號強(qiáng)度、擴(kuò)大激電掃面范圍、減少供電源的孤立影響、增加測量點獲取測點下的地質(zhì)信息量從而實現(xiàn)提高激電掃面效果、提高掃面工作效率等目的。
本發(fā)明涉及一種塔吊全模建筑施工方法,包括如下步驟:S1、地質(zhì)勘察;S2、設(shè)計建筑圖紙以及澆筑模板圖紙;S3、地基施工;S4、建造柱梁和樓板;S5、拼裝墻體模板,組成單層樓層的墻體全模;S6、搭建塔吊;S7、吊裝所述墻體全模至施工樓層并安裝墻體全模;S8、澆筑墻體并養(yǎng)護(hù)墻體水泥;S9、拆除墻體全模。本發(fā)明具有施工效率高的效果,縮短了施工周期。
本發(fā)明公開了一種TBM皮帶機(jī)出渣信息采集裝置,包括:用于采集渣料圖像的視覺傳感器;用于掃描渣料以獲取渣料表面形狀的點云數(shù)據(jù)的掃描儀;用于對渣料圖像進(jìn)行處理以獲得渣料中各巖渣的形狀和粒徑、并對點云數(shù)據(jù)進(jìn)行處理以獲得渣料的出渣量的數(shù)據(jù)處理器,數(shù)據(jù)處理器分別與視覺傳感器和掃描儀相連。采用視覺傳感器和掃描儀相結(jié)合的方式,以獲得更全面和精確的渣料信息,進(jìn)而通過數(shù)據(jù)處理器的處理,可得到渣料中各巖渣的形狀、粒徑以及當(dāng)前時段渣料的出渣量等渣料特征,以便于本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)渣料特征來判斷圍巖的地質(zhì)情況,進(jìn)而可指導(dǎo)前方掘進(jìn)工作。本發(fā)明還公開了一種包括上述TBM皮帶機(jī)出渣信息采集裝置的TBM機(jī)。
一種新的天然電場勘探方法。本方法采用一臺測量天然電場設(shè)備按照某種時間間隔采集某個已知地質(zhì)點的天然電場信號,根據(jù)天然電場的時間參數(shù)對其他測點的天然電場數(shù)據(jù)進(jìn)行校正,從而剔除天然電場信號的隨機(jī)變化和干擾,提高整個測區(qū)內(nèi)的天然電場數(shù)據(jù)質(zhì)量,提高勘探效果。
本發(fā)明公開了煤巖試樣在溫?壓作用下產(chǎn)氣測試系統(tǒng),其包括試樣加載裝置和氣體采集監(jiān)測裝置,所述試樣加載裝置包括高溫三軸產(chǎn)氣機(jī)構(gòu)和圍壓加載機(jī)構(gòu);所述高溫三軸產(chǎn)氣機(jī)構(gòu)包括具有用于盛放煤巖試樣的容納腔的試樣組件、三軸腔室、軸向載荷機(jī)構(gòu)以及加熱結(jié)構(gòu);所述氣體采集監(jiān)測裝置包括與所述試樣組件的所述容納腔連通的集氣泵、計量結(jié)構(gòu)以及收集氣體的氣體采樣袋,測試前對整個系統(tǒng)進(jìn)行抽真空處理;利用該測試系統(tǒng)在實驗室內(nèi)模擬出天然煤層所處的復(fù)雜地質(zhì)力學(xué)條件,如不同埋深的地壓和地溫條件,研究不同變質(zhì)程度的煤巖試樣在此環(huán)境下煤層氣在不同狀態(tài)階段的產(chǎn)氣規(guī)律,用于指導(dǎo)實際生產(chǎn)。
一種動態(tài)拉剪掘進(jìn)鉆頭及復(fù)合破巖方法,包括鉆頭頭部;所述鉆頭頭部包括旋轉(zhuǎn)鉆頭、沖擊鉆頭和高壓噴嘴,所述高壓噴嘴布設(shè)在沖擊鉆頭的工作面上,所述沖擊鉆頭包括多扇中心對稱的沖擊結(jié)構(gòu),所述旋轉(zhuǎn)鉆頭包括多扇中心對稱的旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),所述沖擊結(jié)構(gòu)和旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)數(shù)量對應(yīng),所述沖擊鉆頭的沖擊結(jié)構(gòu)與旋轉(zhuǎn)鉆頭的旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)相互間隔布設(shè),并且所述沖擊結(jié)構(gòu)與旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)沿軸向滑動連接。本發(fā)明提高深部復(fù)雜硬巖地質(zhì)環(huán)境下掘進(jìn)效率、降低鉆頭磨損。
本發(fā)明公開了一種水下砂石清理裝置,包括機(jī)架、安裝在所述機(jī)架上的一個以上用于攪碎砂石的絞吸頭以及與各絞吸頭相連用于收集運輸被絞碎后的砂石的收集運輸機(jī)構(gòu),各絞吸頭以相對于機(jī)架上下運動的方式安裝設(shè)置在機(jī)架上。這種水下砂石清理裝置能在較硬地質(zhì)的環(huán)境下進(jìn)行作業(yè),且容易操作,可在豎直方向上移動絞吸頭對更深處的砂石進(jìn)行攪碎和收集,不需要頻繁的在水平方向上移動,提高了效率,具有優(yōu)良的穩(wěn)定性。
本發(fā)明提供了一種基于人工智能輔助寫作系統(tǒng),對internet檢索模塊主動爬取的數(shù)據(jù)、運營方本身自定義設(shè)置的數(shù)據(jù)信息、外接信息模塊從其他渠道灌輸?shù)臄?shù)據(jù)信息進(jìn)行索引;通過RNN循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模塊,對信息關(guān)聯(lián)后的資訊進(jìn)行處理以提取符合指定內(nèi)容價值標(biāo)準(zhǔn)的信息片段;對資訊數(shù)據(jù)進(jìn)行信息關(guān)聯(lián);由綱要展示模塊、文檔編輯模塊、多維度評分模塊、修改建議模塊、存儲模塊將所述數(shù)據(jù)查詢模塊獲取的關(guān)聯(lián)的信息片段按順序排列展示;獲取的資訊數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化存儲,自動生成寫作方案展示給用戶,有利于輔助用戶實現(xiàn)快速有效地寫作。通過文檔編輯模塊對生成地寫作方案進(jìn)行進(jìn)一步地編輯,以及通過多維度評分模塊對用戶編輯后的文章進(jìn)行打分可有利于輔助用戶進(jìn)一步地提高寫作地質(zhì)量。
本發(fā)明公開了一種基于匹配追蹤和小波變換的管片隱伏裂縫識別方法,采用正交匹配追蹤與小波變換相結(jié)合的技術(shù)處理盾構(gòu)隧道襯砌隱伏含水微裂縫地質(zhì)雷達(dá)檢測信號,該技術(shù)可精準(zhǔn)有效地弱化強(qiáng)阻抗界面的影響,增強(qiáng)目標(biāo)檢測對象微弱反射信號,從而達(dá)到準(zhǔn)確檢測與識別盾構(gòu)隧道襯砌隱伏質(zhì)量缺陷的目的。首先依據(jù)稀疏表示理論,提出層位及子波約束匹配追蹤的表面強(qiáng)反射及異常強(qiáng)反射剝離方法,結(jié)合匹配追蹤算法和強(qiáng)反射形成機(jī)理,選取了與強(qiáng)反射信號特征相適應(yīng)的稀疏字典,并對每道信號進(jìn)行兩次匹配分解,使得淹沒于強(qiáng)反射中的微弱目標(biāo)體反射信號得到較好的展示。其次,選擇與信號相匹配的小波基函數(shù)和合適的小波變換尺度,采用連續(xù)小波變換的方法對圖像剖面再次處理與增強(qiáng),使隱伏含水微裂縫信號得到了有效凸顯。
本發(fā)明公開了一種富水上軟下硬復(fù)合地層的盾構(gòu)掘進(jìn)施工方法,其特征在于包括如下步驟:1)地質(zhì)概況探測;2)確定切割區(qū)域;3)切割區(qū)域成孔:沿切割區(qū)域的邊緣鉆設(shè)若干個邊緣孔,于切割區(qū)域內(nèi)部鉆設(shè)與邊緣孔的孔深相同的若干個內(nèi)部孔,并控制邊緣孔、內(nèi)部孔的位置,使邊緣孔、內(nèi)部孔呈網(wǎng)格點狀分布;4)鉆孔連線切割:采用超高壓磨料水射流沿內(nèi)部孔、邊緣孔進(jìn)行切割,控制切割深度小于等于邊緣孔的深度,使切割線與內(nèi)部孔、邊緣孔連接形成網(wǎng)格結(jié)構(gòu),以將盾構(gòu)隧道掌子面中的硬質(zhì)地層區(qū)域切割成巖土塊體;5)上軟下硬復(fù)合地層掘進(jìn)。本發(fā)明解決了盾構(gòu)掘進(jìn)過程中上下地層物理特性指標(biāo)差別較大造成的刀盤、刀具磨損等問題,節(jié)約了盾構(gòu)掘進(jìn)施工成本,使工作環(huán)境更綠色環(huán)保。
本發(fā)明公開了一種定向取芯工具及其可調(diào)向的軸承組件,涉及地質(zhì)勘探定向取芯工具技術(shù)領(lǐng)域,可調(diào)向的軸承組件包括:內(nèi)驅(qū)動軸、定子組件、轉(zhuǎn)子組件、定子支撐板、轉(zhuǎn)子支撐板以及殼體,內(nèi)驅(qū)動軸的上端與中空芯軸連接,內(nèi)驅(qū)動軸的下端與鉆頭連接,定子組件與轉(zhuǎn)子組件配合設(shè)置、以旋轉(zhuǎn)支撐內(nèi)驅(qū)動軸;定子支撐板套設(shè)于內(nèi)驅(qū)動軸的外周部,定子組件和轉(zhuǎn)子組件設(shè)于定子支撐板的內(nèi)周部和內(nèi)驅(qū)動軸的外周部之間,轉(zhuǎn)子支撐板的端部與定子支撐板的端部間隙配合,轉(zhuǎn)子支撐板和定子支撐板均設(shè)于殼體內(nèi),殼體與定子支撐板為軸向間隙配合,殼體與轉(zhuǎn)子支撐板為徑向固定連接。本裝置可提高定向取芯鉆進(jìn)工具的軸承組件使用效果、并減小軸承組件的裝配難度。
本發(fā)明提供了一種整體成井式豎井掘進(jìn)機(jī)。包括固定在地面上的地上設(shè)備和掘進(jìn)在地面下的井內(nèi)主機(jī);所述地上設(shè)備包括支撐結(jié)構(gòu)架和推進(jìn)系統(tǒng);支撐結(jié)構(gòu)架固定在地平面上;推進(jìn)系統(tǒng)安裝在支撐結(jié)構(gòu)架上;所述井內(nèi)主機(jī)包括刀盤、主驅(qū)動、鋼管環(huán)和支護(hù)單元;刀盤上的法蘭和主驅(qū)動上的法蘭通過高強(qiáng)度螺栓連接,主驅(qū)動為刀盤在掘進(jìn)過程中提供扭矩;鋼管環(huán)的一端與主驅(qū)動上的法蘭連接;鋼管環(huán)的另一端與支護(hù)單元連接;推進(jìn)系統(tǒng)中的活塞桿正對支護(hù)單元區(qū)域。本發(fā)明整體結(jié)構(gòu)機(jī)械化程度高,大大減少了勞動強(qiáng)度。通過采用鋼管片支護(hù),地質(zhì)適應(yīng)性廣,可應(yīng)用于軟土、卵礫石、軟巖、硬巖地層進(jìn)行豎井掘進(jìn)。集開挖、出渣、初支于一體,各個工序無縫銜接,施工效率快。
本發(fā)明公開了一種水力式采集機(jī)構(gòu),包括海底采礦車、采集輸送管道和分離裝置,采集輸送管道的前端設(shè)有吸入口,分離裝置與采集輸送管道的后端輸出口相連,吸入口的前后兩側(cè)均設(shè)有擾動噴嘴,采集輸送管道內(nèi)設(shè)有用于噴出輸送水流的輸送噴嘴,采集輸送管道通過地形自適應(yīng)補(bǔ)償裝置上下浮動的安裝于海底采礦車上,采集輸送管道上還設(shè)有將其支承在海底沉積物表面的滑板,滑板位于吸入口下方并與吸入口在豎直方向上留有間距。本發(fā)明具有采集效率高、工作穩(wěn)定可靠、環(huán)境擾動小、能夠自適應(yīng)海底地形環(huán)境和地質(zhì)環(huán)境等優(yōu)點。
一種超大扭矩螺旋鉆孔灌注樁機(jī),包括由行走系統(tǒng)和機(jī)身構(gòu)成的底盤;在底盤上安裝有大功率動力站、樁架、螺旋鉆孔灌注系統(tǒng);所述螺旋鉆孔灌注系統(tǒng)包含液壓馬達(dá)、減速機(jī)、齒輪箱、帶灌注功能的螺旋鉆桿,螺旋鉆桿沿樁架的行走軌道上下移動;所述液壓馬達(dá)是兩個大扭矩液壓馬達(dá);液壓馬達(dá)的前端與大功率動力站相連接,后端與減速機(jī)連接,所述減速機(jī)與一組高強(qiáng)度齒輪副構(gòu)成的齒輪箱連接,所述帶灌注功能的螺旋鉆桿是大角度葉片螺旋鉆桿,在螺旋鉆孔灌注系統(tǒng)上還裝有測深裝置、加壓裝置和清土器。本發(fā)明的扭矩可以達(dá)到200KNm的超大扭矩,能滿足大直徑成孔和硬土層、凍土層等復(fù)雜地質(zhì)的成孔問題,且成本低,效率高。
本發(fā)明提供了一種造橋機(jī)用樁基施工高效成孔裝置,包括連接機(jī)構(gòu)、旋挖移動機(jī)構(gòu)和旋挖機(jī)構(gòu);連接機(jī)構(gòu)包括鋼基礎(chǔ)自錨平臺和行走滑移機(jī)構(gòu),行走滑移機(jī)構(gòu)的一端通過樁基模塊支腿與鋼基礎(chǔ)自錨平臺相連,并通過鋼基礎(chǔ)自錨平臺與路基進(jìn)行相對固定;行走滑移機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)離路基的另一端與造橋機(jī)主梁相對滑動連接;旋挖移動機(jī)構(gòu)安裝于樁基模塊支腿上;旋挖機(jī)構(gòu)安裝于旋挖移動機(jī)構(gòu)上,旋挖機(jī)構(gòu)通過旋挖移動機(jī)構(gòu)的帶動進(jìn)行多方位的位移。本發(fā)明通過鋼基礎(chǔ)自錨平臺的錨固、旋挖移動機(jī)構(gòu)的位移設(shè)置,以使其能夠適應(yīng)多種復(fù)雜地形、適應(yīng)不同地質(zhì)特點且穩(wěn)定可靠以及工作效率高的樁基施工高效成孔裝置,以能夠適應(yīng)預(yù)制樁施工和灌注樁施工等多種施工方式。
本發(fā)明提供了一種基于基質(zhì)?流體?裂縫解耦的含油裂縫儲層反演方法。包括步驟一:利用Born近似理論和一階擾動假設(shè),推導(dǎo)兩個充填飽和流體的水平橫向各向同性介質(zhì)界面處的基于基質(zhì)?流體?裂縫解耦的線性化PP波反射系數(shù);步驟二:以地質(zhì)資料及測井?dāng)?shù)據(jù)作為先驗信息,利用部分入射角疊加方位地震數(shù)據(jù)實現(xiàn)方位疊前反演,根據(jù)反演結(jié)果估計貝葉斯框架中的巖石背景基質(zhì)彈性模量、流體體積模量及裂縫弱度,以實現(xiàn)飽和流體裂縫型儲層的流體識別和裂縫檢測。本發(fā)明中,與其他流體指示因子相比,以有效的孔隙流體體積模量作為一種流體指示因子可以消除巖石孔隙度和孔隙流體的雙重影響,從而能夠更為有效的對儲層流體進(jìn)行識別。
本發(fā)明提供了一種石油鉆機(jī)的鎖定裝置,涉及地質(zhì)鉆井設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域;其包括驅(qū)動裝置、傳動軸和鉆鋌鎖;驅(qū)動裝置用于輸出扭矩;傳動軸一端與所述驅(qū)動裝置相連接,并可在所述驅(qū)動裝置驅(qū)動下轉(zhuǎn)動;多個鉆鋌鎖沿所述傳動軸的軸向間隔布設(shè),所述鉆鋌鎖包括安裝座和安裝在所述安裝座上的可開閉的鎖定機(jī)構(gòu);其中,所述鎖定機(jī)構(gòu)與所述傳動軸相連接,并可在所述傳動軸帶動下開閉。本發(fā)明將原本對鉆鋌鎖的直線驅(qū)動轉(zhuǎn)化為扭矩驅(qū)動,通過驅(qū)動裝置和傳動軸替代多個直線驅(qū)動裝置驅(qū)動鉆鋌鎖,不僅節(jié)約成本,而且簡化了線路結(jié)構(gòu)。
中冶有色為您提供最新的湖南長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)、實用新型內(nèi)容及具體實施方式等有色技術(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!