本實用新型提供了一種螺桿擴孔裝置,屬于鉆孔技術領域,包括定螺桿、動螺桿、擴孔器和導流管,所述定螺桿具有沿軸向貫通設置的第一通道,所述定螺桿的中部設有徑向貫通并與所述第一通道連通的第二通道,位于所述第二通道兩側的所述定螺桿的螺旋曲面旋向相反;動螺桿套裝于所述定螺桿外,所述定螺桿與所述動螺桿之間的螺旋密封腔形成第三通道;擴孔器套裝于所述動螺桿外;所述擴孔器通過所述導流管與所述第三通道連通。本實用新型提供的螺桿擴孔裝置,通過向定螺桿的兩端同時輸送泥漿,驅動兩個旋向相反的動螺桿繞定螺桿轉動,使擴孔器扭矩增大,轉速減小,解決了現有技術中的螺桿擴孔裝置在堅硬地質環境中高速旋轉容易磨損,使用壽命短的問題。
本實用新型公開了一種極不平衡轉體橋多支點自動轉體裝置,包括上承臺和承重轉盤,所述承重轉盤安裝在上承臺的下端外壁上,所述上承臺的上端外壁上連接有支撐橋墩,通過在待轉橋梁端部前后兩側設置了兩個相對的固定頂架,使得能夠將待轉橋梁搭放在兩個固定頂架上,而對待轉橋梁起到支撐與引導的作用,使待轉橋梁在轉體時兩端能夠達到平衡狀態,避免兩端受力不勻而增大轉體難度,固定頂架通過轉體氣缸支架固定支撐,由于轉體氣缸支架能夠根據地質平整度做出相應的高低調節,從而使得轉體氣缸支架上端的固定頂架能夠水平將待轉橋梁托起,使得待轉橋梁的左右兩端達到平衡條件,從而便于對待轉橋梁進行轉體施工。
一種取心鉆進用渦輪鉆支承節,屬于地質巖心鉆探技術領域,它由殼系和軸系組成;所述殼系包括外殼和下接頭,所述外殼上端與渦輪節殼接頭連接,在外殼的內腔中設置內臺階;所述軸系布置在殼系內腔中,包括螺母、第一軸承組、第二軸承組、過渡墊圈、徑向軸承內圈和輸出軸,所述第一軸承組、第二軸承組均為串聯裝配的推力球軸承組件,所述輸出軸上端與渦輪節軸接頭連接,所述螺母、第一軸承組、第二軸承組、過渡墊圈、徑向軸承內圈從上到下依次套裝在輸出軸上,其中螺母、第一軸承組位于外殼內臺階的上方,第二軸承組、過渡墊圈、徑向軸承內圈位于外殼內臺階的下方。本實用新型優化了渦輪鉆支承節的結構,從而降低了渦輪鉆提鉆取心鉆進的施工成本。
本實用新型公開了一種保真取樣鉆具。其使鉆探取樣保持原有溫度和原有壓力,將使取樣的測試更為真實,同時還可避免造成嚴重的自然災害。其內管總成通過彈卡機構,懸掛機構和扶正環與外管連接和定位,在矛頭上部裝有帶打撈鉤的打撈器,在內管總成中的內彈卡架上開有帶單向閥的注壓孔和帶壓力補償孔、活塞和卸壓通孔的連動軸,與其相對應位置的缸套上備有高壓腔、安全閥和卸壓通孔,內彈卡架與巖芯容納管之間裝有在散熱層和內襯中由保溫層和電源制冷器組成的電子制冷裝置。本實用新型適用于地質勘探,特別適用于人類新型能源——天然氣水合物的勘探。
本實用新型公開了一種預應力錨索裝置,應用于邊坡或基坑的支護作業中。所述預應力錨索裝置包括:支護套管,穿設于錨孔內,在所述支護套管的管壁上設置有溢漿孔,所述溢漿孔沿所述支護套管周向的分布密度從一側向另一側逐漸增加;錨索,其錨固段呈波紋形,自由段呈直線形,在其前端設置有導向帽,在其尾端設置有錨具;注漿管,與所述錨索均穿設于所述支護套管內。該預應力錨索裝置可用于巖土松軟易塌孔的地質環境中,既能有效防止錨孔塌孔,還能增大錨索裝置與錨孔孔壁之間的摩擦力,使待加固的邊坡或基坑更加牢固。
懸振式剛玉瓷棒磨粉碎機主要是為滿足地質礦 產資源勘查中巖石礦物實驗分析樣品無污染中、細碎 的需要而設計的。其原理是利用在密封罐內的一支 質量足夠大的棒,在振動式機械往復運動的擊——研 磨下,使粗粒(<10mm)試樣很快被擊粉碎,而后繼 續研磨至測試要求的0.074mm粒度。采用剛玉瓷 材料避免了金屬的玷污。采用懸振系統減少了噪聲, 該機可代替中、細碎的兩臺機器使用。一臺粉碎機裝 有四個研磨罐,每個罐15—20分鐘可中一細碎樣品 75克,效率較高。
一種定向鉆穿越專用鉆桿,包括管體、公接頭和母接頭,公接頭和母接頭設置互相匹配的螺紋兩端均設置臺肩的錐度螺紋,公接頭設置外螺紋,外螺紋遠離管體的一端設置外螺紋端面臺肩,外螺紋端面臺肩與外螺紋之間設置外環面為圓柱面的外螺紋端部柱面,外螺紋靠近管體的一端設置外螺紋臺肩;母接頭設置內螺紋,內螺紋靠近管體的一端設置內螺紋內端面,內螺紋內端面與內螺紋之間設置內螺紋內端部柱面,內螺紋遠離管體的一端設置內螺紋臺肩;錐度螺紋的牙型為數字型螺紋V?0.038R,錐度為1:6~1:8;管體的焊區外徑與公接頭外徑之比為1:1.05~1:1.1。本實用新型具有抗拉能力高、抗扭能力強、螺紋防粘扣、遇溶洞等復雜地質時容易進退的優點。
本實用新型為一種立軸式油壓鉆機不停鉆倒桿連續鉆進裝置,屬于地質勘探巖心鉆探設備領域,可廣泛應用于各種立軸式油壓鉆機上。本實用新型是將下油壓卡盤(8)安裝在主傳動軸的下端,在回轉器箱體上固定安裝了柔性傳動機構,并將給進油缸改為雙向給進,從而實現不停鉆倒桿連接鉆進。
一種模塊化的巖心保護設備。本發明將地質鉆井獲取的巖心直接出心至巖心傳動平臺,依次通過清洗模塊、干燥模塊、標記模塊、圖像掃描模塊、封裝模塊和裝盒模塊,在出心過程中同步完成傳統的多步工作,及時有效的保護巖心。傳動平臺水平運移巖心,確保巖心的連續性和完整性,清洗模塊對巖心表面進行全方位的及時清洗,降低巖心成分污染的機率;干燥模塊及時清除巖心表面的水分,保證巖心標記與巖心可以有效接觸,有利于標記的長期保存;圖像掃描模塊直接在傳動平臺上工作,避免人為搬運和翻動,降低巖心受人為翻動造成破碎的機率;封裝模塊則在巖心表面緊密包裹一層熱縮膜,避免巖心保存和運輸中破碎的可能性,裝盒模塊則完整地把巖心送入巖心盒,防止人為搬運造成巖心的破碎。
本發明公開了一種注漿模擬裝置。該注漿模擬裝置包括:試驗架;頂部加壓裝置;充填模擬模型桶,包括:介質充填桶、底蓋、頂蓋、透水壓板、頂桿和壓力板,所述壓力板固定在頂桿的外端,所述透水壓板能夠上下移動的布設在介質充填桶內形成注漿艙室,所述頂桿的內端與透水壓板接觸抵壓,所述頂蓋設置有注水接頭,所述介質充填桶的側面設置有注漿接頭,所述注漿接頭的內側連接有注漿管,所述底蓋的中部設置有泄水閥門,所述泄水閥門的周圍設置有傳感器孔塞;注水裝置;以及注漿裝置。該注漿模擬裝置能夠模擬不同地層深度或高壓地層的漿液擴散規律;而且能夠根據實際地質環境來設置模擬試驗環境,符合工程實踐的需求。
本發明提供了一種電磁分離AMT探測方法、裝置和設備,涉及水下地質勘探技術領域,該方法應用于AMT,包括:通過電場信號采集裝置采集目標探測水域的電場信號;該電場信號采集裝置布設在目標探測水域的水上;通過磁場信號采集裝置采集上述目標探測水域的磁場信號;該磁場信號采集裝置布設在上述目標探測水域岸邊的陸地上;將上述電場信號和磁場信號傳輸給終端設備以進行反演處理得到上述目標探測水域的電阻率反演結果。本發明實施例的目的在于提供一種電磁分離AMT探測方法、裝置和設備,可以提供適合水域觀測的、水下設備更加簡便、水底構造識別能力更強的探測技術,解決江湖等淺水域的地下空間缺乏有效的探測技術的問題。
本發明提供了一種深反射地震剖面隨機介質參數確定方法、裝置和電子設備,涉及地質勘探的技術領域,在獲取到深反射地震剖面數據之后,首先將其拆分成多個子地震剖面數據,然后基于現代譜分析方法確定目標子地震剖面數據的自相關函數,進而求解目標子地震剖面數據的隨機介質參數,最后根據所有子地震剖面數據的隨機介質參數確定深反射地震剖面數據的隨機介質參數。本發明先將深反射地震剖面數據拆分成相對較短的數據,然后采用現代譜分析方法求解短數據的自相關函數,其計算誤差遠小于直接進行自相關函數計算的方法,進而使得求解得到的隨機介質參數更精確,有效的緩解了現有技術中的深反射地震剖面隨機介質參數確定方法存在的準確性差的技術問題。
一種廢棄礦井瓦斯抽采數值模擬分析方法,包括以下步驟;構建廢礦儲層三維地質幾何模型并賦值,選擇合適的物理場組合,進行模擬分析;大尺度廢礦儲層含有多個采空區,采空區、冒落帶、裂隙帶頂底面不全平行且均不是平面,橫向上劃分有壓實區、“O”型圈區域,幾何模型各塊段、輪廓,頂底板高度及含氣量等高線數據來自某廢棄礦井;先是吸附氣的解吸、擴散向卸壓區運移,然后是井底負壓條件下進行瓦斯抽采,模擬原規劃的井在抽采一段時間后吸附氣含量及儲層壓力,比較產氣量,分析尋找產氣量可能較高的位置;優化井位重新模擬,對比井位變動后的產氣量變化;完成對該廢棄礦井瓦斯抽采的井位優選。本發明具有快速準確而且可以變換不同條件的特點。
本發明公開了一種注漿模擬裝置的模擬方法。該模擬方法包括以下步驟:首先,頂部加壓;然后,注水;向儲水箱中加水,打開加壓氣泵,待儲水桶內壓力表讀數達到設定值后,開啟控水閥門進行注水,根據氣壓表讀數隨時調節氣泵壓力使桶內壓力保持在穩定值;之后,注漿;最后,獲取實驗數據;注漿步驟結束后,待注漿固結體在模型桶中養護達到一定的時間后,拆除頂蓋,取出固結體,觀察記錄漿液擴散范圍、形態。該注漿模擬裝置的模擬方法能夠模擬不同地層深度或高壓地層的漿液擴散規律;而且能夠根據實際地質環境來設置模擬試驗環境,符合工程實踐的需求。
本發明涉及一種多周期交變應力斷層模擬實驗裝置。主要解決現有的地下儲氣庫斷層封閉性不易判斷的問題。其特征在于:包括巖心制備系統、抽真空組件、主機模型系統、數據采集分析系統、壓力注入系統。該裝置不僅能對儲庫斷層樣品的封閉性參數進行測試,而且可以實現模擬儲庫多周期交變應力條件下樣品的應變狀態等進行實時連續監測,還可以結合儲庫其它地質條件(如巖性、斷層充填物、斷層參數等)對儲庫多周期交變應力運行條件下的斷層封閉條件進行綜合評價。
本發明提供了一種臨江區泥水盾構切削既有橋梁單樁基礎的施工方法,包括:1)根據地質情況配置刀具,2)增設采石箱,3)加焊短圓柱式開放格柵,4)對配套設備及盾構提前進行檢修保養,確保設備正常運轉,5)制定掘進參數,6)盾構掘進施工,7)盾尾脫出單樁基礎后二次補漿。本發明為臨江區泥水盾構切削既有橋梁單樁基礎提供了一套完整有效的施工方法。
本發明公開了一種復合套管及鉆孔修復方法。該復合套管包括鉆孔套管和內套管,所述鉆孔套管內壁上設置有多個環形密封臺,所述內套管的外徑與所述密封臺的內徑相配合,以形成密封。所述方法包括:在鉆孔套管內壁上設置多個環形密封臺;在運行過程出現泄漏或斷裂的情況時,檢測確定泄漏點或斷裂處深度;下放內套管至泄漏點或斷裂處兩側的密封臺,使內套管與泄漏點或斷裂處兩側的密封臺形成緊密接觸,將泄漏點或斷裂處密封。本發明根據水層層位或地質結構中易出現錯位的層位段預先安裝密封臺,通過內套管和密封臺組合修復鉆孔,延長了鉆孔使用壽命,且其操作簡單、用時短、成本低、可靠性高。
脈型礦床儲礦空間選優法(簡稱選優法),屬地學礦田構造領域。傳統地質法找礦強調勘查網度,存在工作重點不突出,費工、費時、費錢的問題。應用選優法找礦以解決傳統法成本高、效率低的問題。選優法的基本思路是對儲礦空間進行層層選優、順藤摸瓜,由斷裂帶→1組舒緩波狀斷層(Fb)→1條Fb→中心波,即層層選優;由中心波沿著Fb(順藤)→近相似波和短波段→長波段的順序找礦(摸瓜)。選優法的理論基礎是斷裂-流體充填律。充填律系指流體在Fb中充填的先后順序性,即流體在5類充填空間中由自由空間→屏蔽空間(充填律之一);到1條Fb的中心波→近相似波(充填律之二);再到1組Fb的主Fb→翼Fb(充填律之三)。
本發明公開了一種無需模式識別的小生境粒子群面波反演方法。本發明根據野外地震炮集記錄獲取研究區的實測面波頻散曲線,結合地質資料建立反演初始模型,利用實測面波頻散曲線確定面波行列式失配函數并作為目標函數,對目標函數進行反演并利用小生境粒子群算法搜尋局部最優值和全局最優值,輸出每次反演的個體最優解組成模型解集后,確定理論面波頻散曲線,并根據最短距離適配函數對模型解集進行篩選和升序排序,基于改進的基本順序算法對篩選后模型解集進行聚類分析,根據給定的容許誤差統計分析各聚類中的個體最優解,獲取多個反演結果。本發明避免了對面波頻散曲線的模式判斷和求根計算,獲取了面波反演的多解特征,具有良好的魯棒性和適用性。
油(水)井封竄、堵漏體系制備及應用方法是油田化學領域,它彌補了油田油(水)井封竄堵漏、封層領域技術現狀的不足,它由預堵體系和封堵體系兩部分組成,封堵體系由以下原料組份組成:油井G級水泥40?50%、超細礦渣粉15?20%、可分散乳膠粉8?15%、微硅粉8%、UEA?H膨脹劑12%、聚丙烯酸纖維2%、USZ減阻劑0.2?0.5%、GH?1(或GH?7)緩凝劑0.1?1.5%;預堵體系有預堵體系1和預堵體系2兩種類型;本發明體系配液簡單,流變性、注入性好,體系成膠、固化時間可調可控,施工安全;適用于疏松虧空地層、裂縫性地層、以及縫、洞型灰巖地層等復雜地質條件下油(水)井封竄、堵漏、封層作業,也適合于鉆進過程中大漏失返的堵漏。
本發明涉及適用于地球物理動態模型試驗的相似材料的制備方法,相似材料采用沙子、石膏、碳酸鈣、水、氯化鈉和云母粉,其中沙子、石膏、碳酸鈣和水的用量由原型力學參數決定,氯化鈉的用量由原型電性參數、沙子、石膏、碳酸鈣和水的用量共同決定,制備方法包括以下步驟:建立地質地球物理模型→確定相似常數→計算沙子、碳酸鈣、石膏和水的用量→根據幾何相似常數將原型每一塊的尺寸轉換為模型每一塊的尺寸→確定模型每一塊的沙子、碳酸鈣、石膏、水的用量比例→確定模型每一塊的沙子、碳酸鈣、石膏和水的質量→計算氯化鈉用量→稱取每一塊模型所需沙子、碳酸鈣、石膏、氯化鈉和水的質量→攪拌→裝?!鹉!馗稍?,即可得到所需相似材料模型。
本發明涉及一種導水通道的識別方法及系統,通過將微震監測子系統采集的波形信號分類為巖石破裂波形信號、巖石破裂和水進入裂紋中的波形信號以及水流在裂紋中流動波形信號,分別對分類后的波形信號的到時和巖體的波速進行定位以獲得分類后的波形信號的時空演化特征,結合監測區域的水文地質條件,能夠分別從巖石破裂角度和水流在巖石裂紋中流動的角度,準確識別導水通道形成過程及空間位置。
本發明公開相似模擬實驗架水平分級加載裝置,包括橫向分級施壓支撐板、橫向分級彈簧施壓機構和相似模擬實驗架,所述相似模擬實驗架包括底座、側密封板和固定安裝在所述底座上的立柱,所述側密封板的兩端分別與所述立柱可拆卸連接,所述橫向分級施壓支撐板位于所述相似模擬空間內且前后縱向端面分別與前后兩個所述側密封板內壁密封接觸。本發明在進行模擬實驗時,通過采用不同彈性系數的拉伸彈簧和壓縮彈簧,分級彈簧不同程度的帶動橫向分級施壓支撐板伸出,可實現不同的水平力加載,模擬不同的深部水平應力,尤其是可以模擬地質構造復雜的區域,更接近于真實效果,為現場煤層的開采提供正確的理論指導。
本發明公開了一種地震易發帶數據收集處理系統,包括地震檢測模塊、與地震檢測模塊通訊連接的分析模塊、電梯推送單元、語音主控模塊、通訊模塊、顯示屏、電梯移動終端、語音播報模塊以及監控終端;電梯推送單元、語音主控模塊、通訊模塊均與分析模塊通訊連接;顯示屏、電梯移動終端均與電梯推送單元通訊連接;語音播報模塊與語音主控模塊通訊連接;監控終端與通訊模塊之間通訊連接。本發明通過科學檢測與宏觀現象快速對地震進行預測,管理者在第一時間了解地質異常情況或宏觀現象變化情況,可提早做好應對準備,同時,將地震警報第一時間傳遞給電梯中的人們,避免使用電梯的用戶困于電梯中難以解救,效果較為顯著。
本發明提供了一種用于液動沖擊回轉反循環連續取心鉆進的裝置,可適用于工程、水文、地質等勘探,既可取樣亦可取巖心。它是反循環鉆頭與雙壁鉆桿之間設置一臺中空式沖擊器,該沖擊器是一個閥控全液壓系統,依靠各自上下承壓部位存在著面積差的閥和沖錘,通過節流所產生的壓力,利用閥和錘關開產生的液壓變化來實現沖擊件往復運動。為保證反循環設置若干道新型封隔器。沖擊器的沖擊振動加劇了巖石破碎,大大減少了巖樣堵塞。
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