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本發(fā)明提供了一種碎軟低滲油氣儲(chǔ)層的壓裂模擬方法,包括以下步驟;S1、編制碎軟低滲儲(chǔ)層結(jié)構(gòu)面三維網(wǎng)絡(luò)模型程序,建立碎軟低滲油氣儲(chǔ)層壓裂的數(shù)值計(jì)算模型;S2、建立儲(chǔ)層韌性破壞?滲流本構(gòu)模型,分別針對(duì)裂縫單元、實(shí)體單元開(kāi)發(fā)基于顯示和隱式時(shí)間積分的求解算法;S3、數(shù)值模型中結(jié)構(gòu)面處以及儲(chǔ)層基質(zhì)內(nèi)嵌入裂縫單元,合并孔壓節(jié)點(diǎn);S4、獲取并輸入材料參數(shù)、設(shè)置邊界條件和初始條件;S5、求解模型并輸出結(jié)果,S6、分析模擬效果,優(yōu)化壓裂工藝參數(shù),進(jìn)而提高碎軟低滲儲(chǔ)層中的油氣產(chǎn)量。本發(fā)明可用于分析不同壓裂工程參數(shù)、不同工程地質(zhì)參數(shù)影響下壓裂縫網(wǎng)的形態(tài),優(yōu)化壓裂參數(shù)、實(shí)現(xiàn)油氣資源高效開(kāi)采,具有較大的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開(kāi)了一種路橋隧道病害雷達(dá)檢測(cè)與多分量處理方法及系統(tǒng),利用多天線(xiàn)地質(zhì)雷達(dá)快速檢測(cè)路橋隧道的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與病害,從雷達(dá)多分量檢測(cè)數(shù)據(jù)中建立病害的電磁散射模型,提取路橋隧道病害的標(biāo)識(shí)性特征,包括位置、幾何屬性、介電屬性、譜特征及極化特征。
本發(fā)明涉及建筑施工技術(shù)領(lǐng)域,更具體而言,涉及一種巖溶地區(qū)人工挖孔灌注樁施工方法。S1、定位方線(xiàn);S2、砌筑的井圈;S3、設(shè)備安裝就位;S4、土方部分開(kāi)挖;S5、砼護(hù)壁施工;S6、巖溶地區(qū)復(fù)雜地質(zhì)情況處理;S7、孔底設(shè)擴(kuò)大頭;S8、樁基基槽驗(yàn)收;S9、樁孔清理;S10、砼澆筑。本方法大大降低了成本,并能保證施工人員人身安全,有效提升樁基質(zhì)量和完整性,提高了施工效率。本發(fā)明主要應(yīng)用于巖溶地區(qū)人工挖孔灌注樁施工方面。
本發(fā)明涉及一種高放廢物玻璃固化體核素遷移水解反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型的構(gòu)建方法,建立了考慮到玻璃的組成、溶液的PH值和溫度的玻璃水解反應(yīng)動(dòng)力學(xué)方程,并考慮核素全部釋放和部分釋放兩種情況,建立了玻璃固化體中核素遷移模型,從而有效指導(dǎo)高放廢物地質(zhì)處置安全評(píng)價(jià)工作中源項(xiàng)分析與核素遷移計(jì)算工作。
本發(fā)明屬于降水施工技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種適用于富水流沙地層隧道的降水施工方法。解決了流沙地層隧道涌水、涌砂導(dǎo)致圍巖穩(wěn)定性變差,使得隧道無(wú)法正常施工這一問(wèn)題,適用于隧道采用三臺(tái)階法或CRD法開(kāi)挖,在中臺(tái)階做超前真空降水和重力式深井降水兩種降水措施。本發(fā)明型有效地解決了涌水涌砂的難題,易于開(kāi)挖支護(hù),施工安全系數(shù)高,施工質(zhì)量得到了有效保證,適用于滲水砂層、卵石砂礫層等含泥量相對(duì)較低的軟弱復(fù)雜地質(zhì)條件下鐵路、公路等山嶺深埋隧道,市政、電力、水利等地下隧道工程及建筑、土建的基礎(chǔ)工程降水、止水施工也可借鑒使用。
本發(fā)明公開(kāi)了一種25U型鋼碹箍,解決了現(xiàn)有煤礦井下支護(hù)設(shè)備結(jié)構(gòu)不能滿(mǎn)足地質(zhì)條件差的巷道支護(hù)的問(wèn)題。其特征點(diǎn)是分三段組成,連接點(diǎn)用螺栓緊固,其結(jié)構(gòu)設(shè)置是一個(gè)半圓形25U型鋼1,在半圓形25U型鋼1的兩頭各連接一根帶底座的豎梁4,在半圓形25U型鋼1與豎梁4的兩個(gè)連接點(diǎn)用連接鋼板2與螺栓3連接固定,成拱型碹箍,具有設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,施工靈活,成本低,拆卸方便,運(yùn)輸方便,碹板接觸面大,穩(wěn)定性好,安全可靠的優(yōu)點(diǎn)。適應(yīng)于適應(yīng)于煤礦巷道支護(hù)應(yīng)用。
本發(fā)明公開(kāi)了一種邊坡變形的監(jiān)測(cè)預(yù)警裝置,通過(guò)對(duì)邊坡體的表面和內(nèi)部變形發(fā)展情況一體化的綜合觀測(cè),測(cè)量范圍大、適用范圍廣,可用于各種邊坡工程的安全預(yù)警;連續(xù)不間斷地的全天候自動(dòng)監(jiān)測(cè)、連續(xù)觀測(cè)能力較好,精度高、耐久性好,不受通視條件、工程地質(zhì)條件、氣象條件、觀測(cè)范圍和時(shí)間等的限制,觀測(cè)精度受人為因素影響小,尤其適合于大型復(fù)雜邊坡體的長(zhǎng)期變形監(jiān)測(cè);實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化的觀測(cè)、采集、存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)分析,對(duì)于坡體從微小變形到較大裂縫等異常現(xiàn)象都可以較早地監(jiān)測(cè)到,及時(shí)有效的反饋監(jiān)測(cè)信息,降低了誤判、漏判等情況,為研究坡體的變形特征、演化規(guī)律和工程加固治理等提供了充分的科學(xué)技術(shù)保障依據(jù),以確保邊坡工程的長(zhǎng)期穩(wěn)定與安全性。
本發(fā)明屬于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種基于單像近景攝影測(cè)量的滑坡裂縫監(jiān)測(cè)方法,包括以下步驟:S1、通過(guò)攝像機(jī)實(shí)時(shí)采集監(jiān)測(cè)區(qū)域的影像;S2、將監(jiān)控影像的實(shí)時(shí)圖像與初始圖像作對(duì)比,利用SIFI算法分別獲取實(shí)時(shí)圖像與初始圖像的特征點(diǎn),并進(jìn)行特征點(diǎn)匹配得到實(shí)時(shí)圖像與初始圖像的同名特征點(diǎn);S3、基于初始圖像和實(shí)時(shí)圖像的同名特征點(diǎn)建立二維場(chǎng)位移矢量模型與基于灰度影像的活動(dòng)區(qū)檢測(cè),進(jìn)而得到滑坡裂縫區(qū)域;S5、根據(jù)初始圖像和實(shí)時(shí)圖像中的滑坡體區(qū)域內(nèi)的同名特征點(diǎn)對(duì)應(yīng)的地面攝影測(cè)量坐標(biāo)系中的坐標(biāo),計(jì)算得到滑坡裂縫的寬度。本發(fā)明具有高精度、無(wú)接觸、監(jiān)測(cè)范圍廣、監(jiān)測(cè)結(jié)果直觀等優(yōu)點(diǎn)。
一種處理大型地下采空區(qū)的方法,包括1、對(duì)發(fā)現(xiàn)的空區(qū)頂板鉆超深孔,通過(guò)激光三維掃描詳細(xì)了解采空區(qū)的形態(tài);2、通過(guò)礦區(qū)內(nèi)實(shí)地工程地質(zhì)調(diào)查及礦巖力學(xué)參數(shù)試驗(yàn),對(duì)各種巖體的穩(wěn)定性進(jìn)行研究,確定了不同采空區(qū)分布狀況及巖層條件時(shí)的露天礦邊坡保安層安全技術(shù)參數(shù);3、對(duì)較厚的頂板,采用分層同次處理,下部分層超前于上部分層崩落。本發(fā)明在太鋼(集團(tuán))嵐縣礦業(yè)公司袁家村鐵礦應(yīng)用以來(lái),共處理15個(gè)采空區(qū),處理效果良好,消除了安全隱患。本發(fā)明對(duì)露天金屬礦山采空區(qū)處理,尤其是較厚頂板的采空區(qū)處理有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義,值得推廣應(yīng)用。
本發(fā)明涉及一種泥漿泵,具體地說(shuō)是一種適用于地質(zhì)勘測(cè)、油氣田開(kāi)采、特種鉆探等巖土工程施工的液壓泥漿泵。它包括能量轉(zhuǎn)化機(jī)構(gòu),換向機(jī)構(gòu)和做功機(jī)構(gòu),所述的能量轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)為:由恒功率變量柱塞泵接受外界原動(dòng)機(jī)提供的能量,轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)所需的液力能;所述的換向機(jī)構(gòu)由兩位四通電磁換向閥、行程開(kāi)關(guān)以及推桿構(gòu)成;所述的做功機(jī)構(gòu)由同軸三活塞的單活塞桿,單液壓油缸以及布置在液壓油缸左右兩端帶有單向閥的兩個(gè)工作液缸組成。其主要特點(diǎn)在于使用恒功率柱塞泵作為能量轉(zhuǎn)換裝置,能提供較高的工作壓力,耗能低;液壓缸輸出工作液體排量不均度接近0值;液壓缸有多種組合方式,可輸出多種流量;結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕。
本發(fā)明具體為一種六柱支撐分體底座式中位充填支架,解決了現(xiàn)有煤礦開(kāi)采存在采出率低、費(fèi)時(shí)費(fèi)力且煤矸石的處理存在安全隱患的問(wèn)題。前頂梁的前端鉸接有護(hù)幫板,護(hù)幫板與前頂梁之間設(shè)置有護(hù)幫千斤頂,后頂梁上設(shè)置有托梁件,托梁件與后頂梁之間設(shè)置有伸縮千斤頂,托梁件上懸掛有充填輸送機(jī),前頂梁與前底座之間設(shè)置有四連桿機(jī)構(gòu)、兩根前置立柱和兩根中置立柱,后頂梁和后底座之間設(shè)置有后置立柱,后頂梁的后端頂部設(shè)置中位充填柱,中位充填柱中部與后頂梁頂端之間設(shè)置有擺動(dòng)千斤頂,中位充填柱的頂部設(shè)置有夯實(shí)板,夯實(shí)板下方設(shè)置有夯實(shí)千斤頂。本發(fā)明對(duì)復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境的適應(yīng)性較高,降低安全隱患的同時(shí)實(shí)現(xiàn)充填壓實(shí)。
本發(fā)明請(qǐng)求保護(hù)一種黃土沖溝區(qū)橋梁下部結(jié)構(gòu)效應(yīng)識(shí)別方法,包括以下步驟:首先在黃土沖溝區(qū)橋梁下部結(jié)構(gòu)鉆孔灌樁施工階段,沿樁長(zhǎng)在鋼筋籠不同深度既定位置處安裝若干對(duì)標(biāo)定鋼筋計(jì);成橋后,根據(jù)鋼筋計(jì)輸出頻率得到樁基不同斷面的測(cè)試鋼筋內(nèi)力,由鋼筋內(nèi)力得到相對(duì)應(yīng)的鋼筋應(yīng)變,即為樁身混凝土應(yīng)變,由黃土邊坡不同程度沖刷破壞后沿樁身所受彎矩分布識(shí)別出樁身最大彎矩及位置,并判斷樁側(cè)土壓力合力作用點(diǎn),在此基礎(chǔ)上進(jìn)行黃土沖溝區(qū)橋梁下部結(jié)構(gòu)安全狀態(tài)評(píng)估。本發(fā)明操作簡(jiǎn)單、測(cè)試結(jié)果誤差小,能夠真實(shí)的反映成橋后特殊地質(zhì)條件下樁基的承載性能及風(fēng)險(xiǎn)演變規(guī)律,測(cè)試結(jié)果可為橋梁下部結(jié)構(gòu)后期管養(yǎng)及維修加固提供科學(xué)方法和依據(jù)。
電容式冰層厚度傳感器及其檢測(cè)方法屬于自動(dòng)化檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,其特征是由傳感器內(nèi)部刻度譯碼開(kāi)關(guān)電路,經(jīng)傳感器外側(cè)壁中間按標(biāo)尺刻度位置排列的一組金屬電容檢測(cè)極片及金屬電容檢測(cè)極片空間內(nèi)充滿(mǎn)的被檢測(cè)介質(zhì),包括水,冰,空氣,與電容測(cè)量電路和單片機(jī)控制電路組成檢測(cè)回路,通過(guò)傳感器內(nèi)部單片機(jī)控制電路按一定編碼順序產(chǎn)生刻度譯碼開(kāi)關(guān)控制信號(hào)依次接通金屬電容檢測(cè)極片組中上下相鄰的兩個(gè)金屬電容檢測(cè)極片對(duì)應(yīng)的檢測(cè)電路進(jìn)行電容值的測(cè)定,并根據(jù)測(cè)得的電容值進(jìn)一步確定冰層厚度的傳感器,該傳感器在冰凍條件下可以對(duì)河流渠道、湖泊、水庫(kù)、長(zhǎng)距離輸水工程、極地考察、地質(zhì)與環(huán)境監(jiān)測(cè)及各種水電工程冰層生消過(guò)程的冰層厚度進(jìn)行定點(diǎn)連續(xù)自動(dòng)檢測(cè)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種微型鋼管混凝土樁穿透路基層加固軟弱地基施工工法,屬于工程建設(shè)技術(shù)領(lǐng)域,解決傳統(tǒng)軟基處理方式不能滿(mǎn)足工程建設(shè)對(duì)地基強(qiáng)度的要求,施工無(wú)法進(jìn)行的問(wèn)題。包括以下步驟:潛孔錘偏心鉆機(jī)跟管作業(yè);地質(zhì)鉆機(jī)成孔;液壓振動(dòng)錘沉管;拔除護(hù)筒套管;預(yù)埋注漿管道;安放鋼筋籠;灌注高強(qiáng)度混合材料成樁;樁周注漿形成復(fù)合地基。本發(fā)明施工方便,設(shè)備小而靈活,對(duì)施工場(chǎng)地要求小,安全可靠,穿透能力強(qiáng),施工周期短。
本發(fā)明公開(kāi)了一種基于地球變化磁場(chǎng)的地震預(yù)報(bào)系統(tǒng),包括:低頻磁場(chǎng)前端觀測(cè)設(shè)備以及多層級(jí)設(shè)置的分析預(yù)報(bào)系統(tǒng),每層級(jí)的所述分析預(yù)報(bào)系統(tǒng)至少包括一個(gè)分析預(yù)報(bào)服務(wù)器;相鄰層級(jí)的分析預(yù)報(bào)服務(wù)器中,高層級(jí)的分析預(yù)報(bào)服務(wù)器連接多個(gè)低層級(jí)的分析預(yù)報(bào)服務(wù)器,最低層級(jí)的分析預(yù)報(bào)服務(wù)器連接多個(gè)低頻磁場(chǎng)前端觀測(cè)設(shè)備;多個(gè)低頻磁場(chǎng)前端觀測(cè)設(shè)備用于采集不同測(cè)試點(diǎn)的地球低頻磁場(chǎng)數(shù)據(jù)。各測(cè)點(diǎn)同一時(shí)段的數(shù)據(jù)塊之間進(jìn)行空間關(guān)聯(lián),將取得的空間關(guān)聯(lián)結(jié)果存儲(chǔ)于對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中,所述數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中還包括時(shí)間信息、地質(zhì)構(gòu)造信息、地理信息與震級(jí)信息。提高地震短臨預(yù)報(bào)的成功率。
本發(fā)明涉及室內(nèi)模擬煤層開(kāi)采時(shí)的地質(zhì)條件和開(kāi)采條件的裝置,具體為一種基于底板變形監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的特厚煤層綜放開(kāi)采裝置。本發(fā)明提供一種用于室內(nèi)進(jìn)行特厚煤層綜放開(kāi)采對(duì)底板不同深度進(jìn)行變形損傷乃至破壞深度監(jiān)測(cè)的裝置,以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)采動(dòng)底板不同深度應(yīng)力和應(yīng)變數(shù)據(jù),解決目前現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)工作量大、施工和測(cè)試?yán)щy燈不利因素。本發(fā)明包括三部分裝置,第一部分為模型框架系統(tǒng)裝置,第二部分為應(yīng)力應(yīng)變傳感器布置設(shè)計(jì),第三部分為數(shù)據(jù)采集接收裝置。本發(fā)明室內(nèi)方便模擬,集三部分于一體,相似材料配比可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)配;可根據(jù)開(kāi)采進(jìn)度實(shí)時(shí)進(jìn)行采集和分析數(shù)據(jù),計(jì)算數(shù)據(jù)易得和方便處理,并根據(jù)應(yīng)力和應(yīng)變數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,相互驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果的可靠性。
本發(fā)明屬于輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,涉及放射性核素水體懸浮物分配系數(shù)測(cè)定的取樣及分析方法。所述的取樣及分析方法依次包括如下步驟:(1)環(huán)境水體放射性核素懸浮物取樣點(diǎn)布設(shè);(2)依據(jù)懸浮物固體濃度及環(huán)境水體深度采集放射性核素懸浮物樣品,依據(jù)場(chǎng)地水文地質(zhì)條件及懸浮物類(lèi)型采集環(huán)境水樣;(3)放射性核素懸浮物樣品及環(huán)境水樣的現(xiàn)場(chǎng)分析及運(yùn)輸。利用本發(fā)明的取樣及分析方法,能夠消除"固體濃度效應(yīng)"對(duì)分配系數(shù)測(cè)量值的影響,使測(cè)量值能夠真實(shí)的反映自然條件下放射性核素在懸浮物?地面水吸附體系中的分配關(guān)系,并可了解放射性核素釋放后在環(huán)境介質(zhì)中的遷移轉(zhuǎn)化行為,從而可對(duì)它們的行蹤加以掌握和控制。
本發(fā)明涉及泥石流防治技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種翼墻型攔擋壩;包括主壩和設(shè)置在主壩左右兩側(cè)的翼壩,所述主壩的壩身設(shè)有溢流口,所述翼壩包括壩高依次遞減的三段壩體,所述主壩和翼壩迎水坡比分別為1:0.8和1:0.6,背水坡比均為1:0.2;所述主壩的壩身溢流口處設(shè)置3排泄水孔,成“品”字形布置,所述泄水孔3的坡比1:0.1;所述主壩中還加入若干根沿壩體縱向軸線(xiàn)排列的鋼筋,所述主壩溢流口兩端的背水側(cè)各設(shè)置一道支撐墻,所述兩側(cè)翼壩的背水側(cè)各設(shè)置兩道支撐墻,所述支撐墻基礎(chǔ)埋深與壩體基礎(chǔ)埋深一致;本發(fā)明克服了重力式攔擋壩對(duì)壩址地質(zhì)條件及壩肩巖土體強(qiáng)度要求較高的缺點(diǎn),壩體結(jié)構(gòu)的抗剪強(qiáng)度高,抗沖擊能力更強(qiáng),對(duì)大型泥石流有更好的減速、消能作用。
溫壓環(huán)境下靜態(tài)半圓盤(pán)三點(diǎn)彎曲斷裂韌性測(cè)量裝置及方法,屬于機(jī)械、工程地質(zhì)、土木工程等工程技術(shù)領(lǐng)域,它包括溫壓控制裝置、半圓盤(pán)三點(diǎn)彎曲加載裝置和試樣夾持裝置;所述半圓盤(pán)三點(diǎn)彎曲加載裝置位于溫壓控制裝置內(nèi)部,所述試樣夾持裝置位于半圓盤(pán)三點(diǎn)彎曲加載裝置的活動(dòng)底板上。測(cè)量方法包括加工含預(yù)制裂紋的半圓盤(pán)試樣;檢查溫壓控制裝置,測(cè)量加載部分的阻力;測(cè)量半圓盤(pán)斷裂韌性。本發(fā)明在在測(cè)試中通過(guò)可視窗實(shí)時(shí)觀察裂紋起裂和擴(kuò)展過(guò)程,及時(shí)排除無(wú)效實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);加載部分和試樣取裝部分相互獨(dú)立,防止多次使用時(shí)因?yàn)榧虞d部分定位不準(zhǔn)引起的密封性降低和測(cè)試誤差增加,節(jié)約流體用量和增壓所需功耗。
本發(fā)明涉及露天石灰石礦三角薄礦體的開(kāi)采利用領(lǐng)域,石灰石三角薄礦體分層式的開(kāi)采方法,包括以下步驟:步驟一:根據(jù)地質(zhì)橫剖面分層圖初步確定三角薄礦體的分布部位。步驟二:對(duì)圈定礦體部位采用淺孔松動(dòng)爆破。步驟三:根據(jù)礦體厚度,將開(kāi)采臺(tái)階非等高度分層設(shè)置。步驟四:運(yùn)輸?shù)缆吩O(shè)置在礦體境界外側(cè),沿礦體走向布置,將傾斜運(yùn)輸通道掘進(jìn)至第一層礦體底板時(shí),沿著傾向掘開(kāi)段溝,開(kāi)段溝較高的一側(cè)掘進(jìn)至礦體上方邊界時(shí),再沿礦體走向推進(jìn)開(kāi)采。步驟五:臺(tái)階分層高度依據(jù)礦體厚度設(shè)置,鏟裝設(shè)備采用機(jī)動(dòng)液壓反鏟,反鏟停放在分層臺(tái)階上部,運(yùn)輸設(shè)備停放在開(kāi)采工作面。本發(fā)明采取上述結(jié)構(gòu)后,有利于提高資源的回收利用率。
本發(fā)明的加固不穩(wěn)定斜坡的h型樁板墻,包括多個(gè)前樁體和后樁體,前樁體位于斜坡的高處、后樁體位于斜坡的低處;特征在于:前樁體和后樁體嵌入砂巖的深度不小于12m;后樁體的上端經(jīng)系梁與前樁體相連接,前樁體和后樁體的迎土面上均設(shè)置有多塊橫向的擋土板,前樁體和后樁體上固定有橫向的砼基礎(chǔ),擋土板固定于砼基礎(chǔ)上;前樁體和后樁體上的擋土板一側(cè)均填充有粘土。本發(fā)明的樁板墻,采用h型樁板擋土墻,克服了其它支擋方案的不足,提出了一種可應(yīng)用在易滑地層的新型抗滑結(jié)構(gòu),可將工程中遇到的地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)提高到一個(gè)新的臺(tái)階,實(shí)現(xiàn)減災(zāi)防災(zāi)的目的。
一種地理現(xiàn)象多點(diǎn)模擬空間尺度選擇的方法:(1)計(jì)算模板中心和邊界的最短距離;(2)計(jì)算訓(xùn)練圖像空間相關(guān)性小于指定閾值的臨界距離;(3)通過(guò)模板中心和邊界的最短距離以及空間相關(guān)性臨界距離確定所需考慮的空間尺度大小即多重網(wǎng)格數(shù)的大小。本發(fā)明能夠在進(jìn)行多點(diǎn)模擬前根據(jù)空間相關(guān)性確定所需空間尺度的大小,避免了由專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)選擇空間尺度所帶來(lái)的主觀性和不確定性,為生產(chǎn)生活實(shí)踐中解決相關(guān)問(wèn)題,例如石油儲(chǔ)層模擬,提供多重網(wǎng)格數(shù)參數(shù)設(shè)定的方法。本發(fā)明可以應(yīng)用到地質(zhì)礦產(chǎn)、氣象、遙感、海洋研究、軍事偵察及環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。
本發(fā)明涉及地質(zhì)變化報(bào)警裝置,具體為地基裂縫坍塌報(bào)警裝置,解決目前缺乏造價(jià)低廉、使用簡(jiǎn)單方便,不受地形空間限制,能夠全天候?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)報(bào)警的地基監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置的問(wèn)題,方案為:包括受力信號(hào)傳感裝置,受力信號(hào)傳感裝置包括殼體,殼體內(nèi)固定有拉力傳感器,拉力傳感器連有鋼絲繩一端,鋼絲繩的另一端連固定錨錐;殼體內(nèi)還設(shè)有電源、信號(hào)處理芯片、聲光報(bào)警裝置,信號(hào)處理芯片與聲光報(bào)警裝置和拉力傳感器連接,電源與信號(hào)處理芯片、聲光報(bào)警裝置、拉力傳感器連接。優(yōu)點(diǎn):1、制造成本低廉,適用范圍廣;2、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)出報(bào)警;3、安裝使用簡(jiǎn)單、無(wú)需專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),使用維護(hù)成本低廉;4、不受復(fù)雜地形空間限制。
本發(fā)明涉及一種露天煤礦的雙翼連續(xù)采煤工藝方法,是根據(jù)露天煤礦儲(chǔ)藏分布及地質(zhì)特點(diǎn),先劃定2000×90米的若干開(kāi)采區(qū)域,然后在開(kāi)采區(qū)域劃定若干扇形采幅區(qū),在每個(gè)采幅區(qū)內(nèi)按主巷前行開(kāi)采、左右翼巷斜向扇形開(kāi)采的方式鋪設(shè)采掘、破碎、轉(zhuǎn)載、轉(zhuǎn)運(yùn)、輸送設(shè)備,形成標(biāo)準(zhǔn)化循環(huán)作業(yè),此采煤方法工藝先進(jìn),減少輔助工作時(shí)間及往復(fù)動(dòng)作,可充分利用設(shè)備的工作循環(huán)作業(yè),提高了采煤的安全性,是十分理想的露天煤礦的雙翼連續(xù)采煤方法。
本發(fā)明涉及L型粉末或塊狀有機(jī)巖超臨界水氧反應(yīng)裝置及其使用方法,屬于深部難采非常規(guī)或常規(guī)資源特殊開(kāi)采技術(shù)領(lǐng)域;技術(shù)方案包括L型反應(yīng)釜、軸向傳壓桿、注水系統(tǒng)、注氧系統(tǒng)、排水(鹽)系統(tǒng)和油氣冷凝與收集系統(tǒng),L型反應(yīng)釜的釜體中分為超臨界水氧反應(yīng)區(qū),高溫油水區(qū)以及低溫氣體區(qū);該反應(yīng)裝置可模擬超臨界水與氧協(xié)同原位熱解不同粒度塊狀或粉末狀有機(jī)巖石同時(shí)可以實(shí)時(shí)開(kāi)采油氣的過(guò)程和特征,適用于埋深較大的地質(zhì)環(huán)境,能夠分段加熱,可實(shí)現(xiàn)有機(jī)巖分區(qū)域的超臨界水氧熱解反應(yīng);油氣水可以實(shí)時(shí)高效分離;通過(guò)注氧系統(tǒng)向熱解后的樣品中注入氧氣,氧氣在水平段流動(dòng)緩慢,保證與有機(jī)巖反應(yīng)充分,極大降低了爆炸風(fēng)險(xiǎn)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種不同水循環(huán)速度下破碎煤巖側(cè)向膨脹性能測(cè)試裝置及方法,該裝置包括電子萬(wàn)能壓力試驗(yàn)機(jī)、試驗(yàn)裝置、應(yīng)力測(cè)量模塊、水循環(huán)沖刷裝置四大部分。其中,試驗(yàn)裝置包括試件桶、鋼制墊塊、不銹鋼帶;應(yīng)力測(cè)量模塊包括應(yīng)力片組、數(shù)據(jù)采集器、電腦端;水循環(huán)沖刷裝置由進(jìn)水沖刷裝置、水泵、水槽、進(jìn)水閥、出水閥組成。本發(fā)明通過(guò)水循環(huán)裝置制備過(guò)水及沖水煤巖體,有效再現(xiàn)了富水礦井水體流動(dòng)影響下采空區(qū)破碎煤巖體的地質(zhì)環(huán)境狀態(tài),有效測(cè)量了不同水循環(huán)速度下采空區(qū)破碎煤巖體的側(cè)向膨脹性能,對(duì)于積水采空區(qū)邊界煤柱合理留設(shè)寬度的設(shè)計(jì)及優(yōu)化具有重要意義,且該測(cè)試裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)巧妙,易于加工,配套實(shí)驗(yàn)方法便于操作。
一種井上下聯(lián)合精準(zhǔn)消除煤與瓦斯突出的方法,屬于煤礦瓦斯治理技術(shù)領(lǐng)域,可解決規(guī)劃巷道區(qū)域斷層端部和向斜軸部容易發(fā)生煤與瓦斯突出事故的問(wèn)題,該方法包括結(jié)合地質(zhì)資料預(yù)判煤與瓦斯突出點(diǎn)(一般為斷層端部和向斜軸部);在對(duì)應(yīng)的地面位置施工鉆孔;對(duì)鉆孔進(jìn)行徑向井改造,解除井筒附近應(yīng)力集中,溝通煤層原始裂隙;壓裂改造,基于徑向井施工的徑向分支,起到導(dǎo)向的作用;利用井下長(zhǎng)鉆孔進(jìn)行抽放,達(dá)到消除煤與瓦斯突出的目的。該方法是一種積極主動(dòng)的預(yù)判并消除煤與瓦斯突出的方法。
本發(fā)明涉及煤礦長(zhǎng)壁開(kāi)采礦壓控制領(lǐng)域,特別涉及大規(guī)模長(zhǎng)壁開(kāi)采強(qiáng)烈擾動(dòng)影響的沿空巷道、煤柱的穩(wěn)定性控制方法,具體為一種長(zhǎng)壁開(kāi)采跨越結(jié)構(gòu)移壓保護(hù)沿空巷道、煤柱的方法,解決了背景技術(shù)中的技術(shù)問(wèn)題;其包括沿長(zhǎng)壁采空區(qū)進(jìn)行強(qiáng)制斷頂,使長(zhǎng)壁開(kāi)采上覆巖層形成跨越沿空巷道和煤柱的傳力移壓結(jié)構(gòu);所述傳力移壓結(jié)構(gòu):依據(jù)煤柱、巷道空間幾何特征,確定傳力移壓結(jié)構(gòu)的保護(hù)跨越范圍;依據(jù)巖層賦存地質(zhì)力學(xué)特性確定形成傳力移壓結(jié)構(gòu)所需斷頂?shù)暮穸确秶?。該方法使得長(zhǎng)壁開(kāi)采形成的高支承壓力跨越煤柱、巷道向?qū)嶓w煤內(nèi)部轉(zhuǎn)移,通過(guò)傳力移壓結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)移壓保護(hù)空巷道、煤柱的目的,改善其穩(wěn)定性,為實(shí)現(xiàn)小煤柱開(kāi)采、無(wú)煤柱開(kāi)采創(chuàng)造條件。
本發(fā)明涉及一種多功能高溫高壓巖石真三軸實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)及方法,屬于巖石實(shí)驗(yàn)分析技術(shù)領(lǐng)域;包括真三軸壓力容器、軸壓加載、圍壓加載、孔隙壓力加載入口和孔隙壓出口;真三軸壓力容器上段與孔隙壓力加載入口相連,下端與孔隙壓力加載出口相連;真三軸壓力容器外壁上設(shè)有四個(gè)外接通道,兩兩對(duì)稱(chēng)地和圍壓加載系統(tǒng)相連;外接通道直接與真三軸壓力容器圍壓腔相通;采用本發(fā)明可在巖石高溫真三軸加載狀態(tài)下研究氣液?jiǎn)蜗酀B流、氣體驅(qū)替、吸附?解吸、競(jìng)爭(zhēng)吸附和水?氣兩相滲流規(guī)律,同時(shí)測(cè)得巖石試樣在第一、第二水平方向的徑向變形及其各向異性;通過(guò)耦合各個(gè)系統(tǒng)的工作,使實(shí)驗(yàn)過(guò)程真實(shí)模擬巖石所處的復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境,提高檢測(cè)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性、科學(xué)性及準(zhǔn)確性。
本發(fā)明涉及地下車(chē)站施工技術(shù)領(lǐng)域,更具體而言,涉及城市地下工程強(qiáng)巖溶水處治施工方法。包括以下步驟:S1、施工準(zhǔn)備;S2、巖溶邊界判定;S3、進(jìn)行鉆孔探測(cè),利用鉆進(jìn)的注漿孔,鉆進(jìn)時(shí)觀察鉆孔穿越區(qū)域的巖性、地質(zhì)結(jié)構(gòu)構(gòu)造及地下水情況信息,初步獲得地層、地性、節(jié)理裂隙特征;S4、利用高錳酸鉀溶液對(duì)水路流經(jīng)進(jìn)行探測(cè);S5、對(duì)基坑開(kāi)挖過(guò)程中出現(xiàn)的涌水點(diǎn)進(jìn)行平衡水位水頭高度測(cè)量;S6、對(duì)深基坑開(kāi)挖涌水進(jìn)行封堵S7、施作基坑深孔止水帷幕。本施工工法步驟完善、清楚、詳細(xì),便于施工人員套用,能夠有效提高施工安全性和施工效率。本發(fā)明主要應(yīng)用于地下工程強(qiáng)巖溶水處治施工方面。
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