本發明提供一種采用水平定向鉆的工程地質勘察方法,包括以下步驟,S1將水平定向鉆機布置于地下工程的一側,使水平定向鉆機沿著地下工程的軸線進行水平定向鉆進;S2判斷水平定向鉆機鉆進過程是否需要連續取芯,若需要連續取芯,則進行連續取芯;若無需連續取芯,則進行間斷非連續取芯。本發明的有益效果:無需穿過上部較厚的無用覆蓋層,而是直接在地下空間工程所施工的地層進行直接勘探,無效進尺和工作量大大減少,綜合效率高,工程成本低;實現了沿軸線進行線性勘察,較傳統點狀勘察,可以更真實、全面反映周圍巖土體的地質特征;實現鉆孔軌跡全過程監控,具有很高的鉆進精度,確保鉆孔軌跡始終沿著設計軌跡鉆進。
本實用新型涉及一種石油地質檢驗測量工具,包括外殼,外殼內部設置有上腔室和下腔室,上腔室內設置有上卷尺,下腔室內設置有下卷尺,外殼左側對應上卷尺位置開設有與上腔室相連通的左安裝槽,外殼右側對應下卷尺位置開設有與下腔室相連通的右安裝槽。本實用新型的一種石油地質檢驗測量工具通過上卷尺和下卷尺側壁上開設有內置LED燈的凹槽,并且通過外殼頂端的太陽能電池給LED燈供電,然后通過左拉伸桿和右拉伸桿上的按壓式開關來分別控制上、下卷尺上的LED燈,在不影響上、下卷尺正常使用的同時可以在夜間高亮顯示卷尺上的刻度,不僅方便測量,還能提升夜間警示性和安全性。
本實用新型公開了方便取出的套管裝置及超前地質預報設備,涉及巖土工程測試領域。本所述一種方便取出的套管裝置包括套管和旋轉件,所述套管是由嵌入部和取出端部組成,且兩個部位相互連接,所述嵌入部伸入巖體的鉆孔內,其取出端部置于鉆孔的孔口外,所述旋轉件直接與取出端部螺紋連接,或與固定在取出端部上的固定件螺紋連接,并在旋轉件相對于取出端部轉動時,旋轉件與巖體抵持,并在抵持力的作用下帶動所述嵌入部從鉆孔內取出。本實用新型提供的取出裝置及超前地質預報設備,其不僅制造方便、成本低,而且測試后套管的取出方便,使得套管可重復使用,極大地降低測試成本。
本實用新型公開了一種適用于珊瑚礁地質的鋼管樁,包括:鋼管樁本體;以及多個壓漿管路,其環設在所述鋼管樁本體內壁,所述壓漿管路包括沿所述鋼管裝本體的軸向設置在鋼管樁本體內壁上的高壓軟管以及覆蓋在所述高壓軟管外且兩端固定在所述鋼管樁本體內壁上的角鋼;其中,所述鋼管樁本體上還具有多個與所述高壓軟管相對設置且連通的出漿口、以及多個設置在外側壁上的外護板,所述外護板上開設有與所述出漿口貫通的通孔,所述出漿口處設置有磁封以使所述出漿口在不注漿時處于密封狀態。本實用新型應用于樁基注漿能明顯提高橋梁樁基在珊瑚礁地質環境的承載能力和穩定性。
一種水平定向鉆進工程地質勘察繩索取芯渦輪鉆具,屬于工程地質勘察器械領域,該設備由鉆桿、繩索取芯鉆具總成、鉆頭、渦輪組件、轉軸和支撐部件組成,其中支撐部件位于鉆桿與轉軸之間以提供徑向支撐,轉軸通過接頭與鉆頭連接,而不是鉆桿與鉆頭直接連接,渦輪組件的轉子和定子在鉆桿軸線方向交錯、間隔設置,在鉆桿的截面方向間隔設置以此來形成泥漿通道,泥漿進入泥漿通道,帶動轉子旋轉,進而帶動與轉子相連的轉軸旋轉,更進一步,轉軸通過接頭帶動鉆頭旋轉,從而不需要鉆桿帶動鉆頭旋轉,從而不需要對鉆具進行控向糾偏工作,同時增加了勘察的效率。
本發明公開了一種地質災害監測無線地磁傳感器設備,包括供電單元1、地磁傳感器單元2、無線網絡傳輸單元3。該設備的系統架構設計決定了它是一款低功耗,低成本的無線傳感器設備,一種獨特的安裝輔件及安裝方式的設計決定了它能夠穩定可靠的監測地質導致的地表位移。對于廣泛潛在危險地區的在線監控,具有很高的實用價值。
本實用新型公開了一種地質勘察孔成像檢測裝置,包括探頭本體,所述探頭本體的一端外壁上方安裝有安裝板,所述安裝板的上表面兩側均安裝有液壓缸,所述液壓缸的底部設置有液壓伸縮桿,所述液壓伸縮桿的底端穿過安裝板上的第一通孔與連接板連接,所述連接板位于探頭本體外壁的外側,且探頭本體的底端貫穿連接板上的第二通孔,所述連接板的下方設置有螺旋盤管,且螺旋盤管圍繞在探頭本體的外側,所述螺旋盤管的一端穿過連接板上的第二通孔并通過管類接頭與連接管連接。本實用新型解決了現有的地質勘察孔成像檢測裝置除水霧效果不好的問題;本實用新型可以有效的對探頭本體的玻璃管外壁進行除水霧,實用性強。
本實用新型涉及新型地質預報設備數據傳輸電纜線,包括16芯航空插頭、七個BNC公接頭、傳輸線,所述的傳輸線由七根單芯屏蔽電纜線組成,其特征在于:每根單芯屏蔽電纜線的一端連接16芯航空插頭中的兩芯,每根單芯屏蔽電纜線的另一端連接一個BNC分接頭。電纜線只使用到16芯航空插頭中的14芯。使用時,每個BNC公接頭分別接一個傳感器。本實用新型的電纜線的優點在于避免傳感器連接線過于分散,該電纜線將7根單芯屏蔽電纜線組合成一股傳輸線,提高了工作效率。本實用新型的優點:1、線纜成本低廉,制造材料容易獲得;2、與新型地質預報設備連接效果較好。
本發明公開了一種三維三分量超前精細化地質預報方法,屬于隧道工程技術領域,首先建立觀測系統,然后振幅均衡,接著進行直達波拾取,然后提取縱、橫波波速,然后干擾去除、濾波處理,接著制備二維縱、橫波速度與反射界面圖和三維縱波速度與反射界面圖,最后對探測成果進行解釋,其中采用高分子凝膠作耦合劑,孔口采用高吸收衰減材料封堵,可以壓制干擾波,保證地震波信號,同時采用回線開路觸發計時方式,把回線綁扎在震源上,震源爆炸產生振動傳播的同時炸斷回線觸發采集,與爆炸產生過程中的雷管延遲沒有關系,在綁扎回線不脫落震源的條件下基本上不存在觸發時間誤差,通過二維和三維的精細化地質預報,能達到隧道動態設計施工、節約成本的效果。
本發明涉及一種基于深度卷積生成對抗網絡的三維地質模型自動重構方法,包括:加載原始三維模型,并提取條件數據剖面;將條件數據剖面按照原始三維模型中的空間位置進行排序并將剖面之間的空白位置填充,生成填充模型;將填充模型等維度分割為多個相同大小的小型三維塊體,作為訓練集使用;將原始三維模型按照步驟S3方法分割為多個小型塊體作為標簽集使用;利用訓練集和測試集搭建并訓練基于深度卷積的生成對抗網絡;加載測試數據送入訓練完畢的生成對抗網絡完成三維模型重構并保存生成結果;本發明的有益效果是:提高了在有約束條件下地質空間異構模式的重構能力,進一步增強了重構過程中模型的廣泛適用性。
本發明公開了深埋長隧道不良地質轉向勘察的電測深成像方法,包括如下步驟:步驟1:將電法儀的多個電極縱向等間距插入待測區域的地面上;步驟2:電法儀的各個電極將感應到的電壓信號通過采集站反饋回主機;步驟3:得到電法儀的電極縱向布置位置下方豎向截面不同深度的分布式視電阻率數據;步驟4:將電法儀的多個電極橫向等間距插入待測區域的地面上;步驟5:電法儀的各個電極將感應到的電壓信號通過采集站反饋回主機;步驟6:得到電法儀的電極橫向布置位置下方豎向截面不同深度的分布式視電阻率數據;步驟7:得到不同深度的三維視電阻率數據。本發明能實現地質結構的三維電測深成像,提高探測準確性。
本發明涉及樁基施工技術領域,具體地指一種基于樁頂頂推平臺的無覆蓋層地質條件下嵌巖樁施工方法。施工起始樁平臺,在插打完成的鋼護筒樁頂搭建頂推平臺,基于頂推平臺作為施工平臺于頂推平臺的前方插打鋼護筒,插打過程中出現鋼護筒無法下沉時對鋼護筒內巖層進行破壞直至鋼護筒下沉到設計位,在頂推平臺后方的鋼護筒內施工嵌巖樁并進行混凝土澆筑,待頂推平臺前后兩側的鋼護筒完成施工后,向前移動頂推平臺至插打完成的鋼護筒上,按照上述流程依序進行。本發明的沉樁施工方法克服了強涌浪作用及無覆蓋層沉樁的惡劣地質條件,同時施工設備的利用率也大幅提升,樁頂支撐步履式頂推設備實現平臺在工作范圍內的機動性。
本實用新型涉及地質探傷領域,具體涉及一種地質雷達探傷裝置。其包括:底座,所述底座的底部設置有車輪;旋轉臺,固定安裝在底座上;伸縮件,設置在旋轉臺的頂部;旋轉件,設置在旋轉臺的頂部并與伸縮件構成聯動配合;探傷組件,安裝在伸縮件的端部,用于對隧道進行探傷。通過在旋轉臺上設置有電機,并在電機的輸出端設置有固定架,固定架與伸縮桿相連,能夠使雷達天線以伸縮桿長度為半徑,固定架為圓心進行圓周運動,從而對隧道內壁進行探傷。通過在雷達天線上安裝有測距傳感器,能夠根據隧道的半徑調整伸縮桿的長度,從而實現根據隧道的大小進行調整。
本發明公開了一種多源數據融合傳感三維隧道不良地質探測方法,包括建立隧道三維幾何模型,應用有限元分析軟件對隧道掌子面及兩側進行多維傳感器布設,以獲取多維狀態變量參數和多維檢測變量參數;通過多個同質檢測變量參數間的相關性,將三維幾何模型劃分出多個敏感區域,并融合得到每個敏感區域對應的綜合檢測變量參數;根據每個敏感區域內的狀態變量參數計算自適應調節系數,并利用自適應調節系數校正綜合檢測變量參數,進而提取不良特征信息;每個敏感區域分別建立FCM分類器進行獨立的初步診斷,并根據FCM分類器的識別率確定模糊測度,進而采用模糊積分算法進行融合診斷。通過本發明能夠對隧道不良地質進行探測和診斷,準確性高。
本發明公開了一種模擬碳酸巖地質力學模型的相似條件及相似材料配比確定方法,本發明考慮幾何相似和物理相似確定了地質力學模型相似條件,之后根據原型巖體風化程度,將其分為強風化泥灰巖、中風化泥灰巖和弱風化泥灰巖三種類型,根據每種類型的原型巖石力學參數和相似條件計算出目標模擬材料的各項力學參數;通過不同的配比制備試件模型,之后將試件模型進行單軸抗壓試驗和直剪試驗,根據試驗數據分析每種配比范圍對應的泥灰巖的風化狀態,完成配比方案的確定。本發明通過配比設計可以最大程度的模擬不同風化狀態原巖,模擬的各項力學參數仿真度高,為不同物理狀態的巖石研究提供了可行的方案。
本實用新型涉及工程地質勘察領域,尤其涉及一種套管保護式水平定向鉆進工程地質勘察同軸取芯裝置。取芯裝置包括套管、取芯管和轉接頭,所述套管和所述取芯管均為圓筒結構,所述取芯管同軸設置在所述套管內,所述轉接頭為與所述套管相適配的圓柱體結構,其同軸設置在所述取芯管的后端,其外壁與所述套管的內壁滑動連接,所述轉接頭和所述取芯管之間設有螺桿馬達,所述螺桿馬達的兩端分別與所述轉接頭和所述取芯管的對應端固定連接,外力可驅動所述螺桿馬達帶動所述取芯管沿套管的軸向運動,至所述取芯管伸出或收回所述套管內。本實用新型的取芯裝置,可實現對巖心的水平定向鉆取,鉆取動力來源簡單易取,保證保證取芯孔與全面鉆進孔同心同軸。
本實用新型涉及地質災害技術領域,且公開了一種地質災害監測用裂縫計,包括支撐板和監測機構,所述監測機構活動安裝支撐板外表面頂部,所述支撐板設置于監測機構底部,內槽設置于撐板內部,所述內槽內側右端固定安裝有驅動電機,所述驅動電機左側固定連接有轉軸,所述轉軸表面中心位置設置有定位板,所述定位板外側兩端活動安裝有內轉接件,所述內轉接件外側兩端設置有滑塊。本實用新型通過卡槽內壁四周設置有螺紋,裂縫計外表面通過螺紋與卡槽活動卡接,方便工作人員對裂縫計進行拆裝,且設置的握把在將裂縫計安插進入混凝土結構或者巖體表面裂縫后,便于工作人員取出或者放置,達到攜帶方便的效果。
本實用新型涉及地下水處理技術領域,尤其為一種基于地質材料的地下水處理裝置,包括放置板,所述放置板的基面右側中間處設置有過濾罐,所述過濾罐的內部且位于過濾攔截層的下側設置有火山石礦物濾層,所述過濾罐的內部且位于火山石礦物濾層的下側設置有改性沸石礦物濾層,所述過濾罐的內部且位于改性沸石礦物濾層的下側設置有改性麥飯石礦物濾層,所述過濾罐的左下側設置有三通排水管,所述三通排水管遠離過濾罐的一端設置有循環水泵,所述安裝架的基面左側中間處設置有超濾膜組,所述支撐桿的端部設置有儲水罐,整體結構簡單,采用地質材料對地下水進行水處理,可循環過濾處理,整體過濾效果好,實用性高。
本實用新型公開了一種用于水平定向鉆進工程地質勘察的孔口防涌水裝置,包括:止水裝置,其連接在套管未進入孔口的一端,用于在鉆桿鉆進含水層時,堵住大量涌水;壓力測試裝置,其套設在所述套管未進入孔口的端部,且與所述止水裝置連接,所述壓力測試裝置背離所述止水裝置的一端固定在孔口處,用于檢測套管內的涌水壓力。本實用新型結構簡單,鉆孔發生涌水時,可對孔口進行密封,進而提升鉆孔內泥漿循環的壓力,平衡地層中的水壓,從而達到止水的目的。本實用新型適用于大量涌水、涌水點較多的情況,能夠確保水平定向鉆進工程地質勘察的順利進行。
本發明公開了一種基于卷積條件神經過程的多尺度地質模型構建方法,方法包括:搭建并訓練卷積條件神經過程模型;加載條件數據并生成待模擬網格;將待模擬網格和條件數據一并輸入到訓練好的卷積條件神經過程模型;根據條件數據及其空間分布獲取當前的空間概率分布圖;根據條件數據和空間概率分布圖,基于統計學方法將生成結果的變量范圍收斂到樣本空間;保存最終結果,完成本次模擬。本發明有益效果是:大大提高了地質異構模式的重構能力和效率。
本發明公開了一種石油地質工程數據管理系統,包括數據類型查找模塊、數據類型管理模塊、臨時數據管理模塊、數據關聯管理模塊、層位數據管理模塊以及數據服務器;所述數據類型查找模塊用于查找不同類型的數據對象;所述數據類型管理模塊用于新增、編輯、刪除數據對象;所述臨時數據管理模塊用于建立臨時的數據對象;所述數據關聯管理模塊用于管理不同數據對象之間的關系;所述層位數據管理模塊用于對不同地區建立層位信息列表;所述數據服務器用于執行上述模塊并運行。本發明能夠對所有石油地質工程數據對象進行集中管理,管理方便、清晰,并能對外提供統一的對象服務。并且方便查閱,信息準確度高。
本發明公布了基于多點地質統計的疊前地震反演方法,它包括如下步驟:①:調研巖石相與物理屬性統計關系、②:建立工區網格和符合工區的訓練圖像、③:將實測的井數據分配到最鄰近的網格節點上、④:賦工區網格初始屬性值、⑤:迭代反演和⑥:計算地震記錄匹配率;它克服了現有技術中后一次迭代過程未能體現先期迭代反演結果對后期迭代預測的影響,增加了反演隨機性和計算負荷的缺點,具有通過選擇部分數據模式對待估網格處進行模擬,提高了運算效率,提高了反演結果的連續性與準確性的優點。
本發明提供了一種用于高水壓復雜地質條件下的頂管機接收方法,在頂管機破墻出洞的過程中通過向接收艙中充氣并且排泥水確保接收艙中氣壓與地層水壓力始終保持平衡,頂管機完全進入接收艙后向管道與接收井洞口墻之間的空隙中注入密封漿液密封止水,密封漿液凝固后排泥水減壓;本發明還對應提供了用于上述方法的頂管機接收裝置,包括從后往前順序連接為一體的孔口管、法蘭管、接收艙和內置氣囊的穩壓艙;本發明提供的接收方法可以適用于各種地層,尤其是接收端水土壓力大、地質條件較差,加固質量難以保障的軟土、砂土地層,接收安全性高;采用本裝置進行頂管機接收可減少甚至免除對接收端土體的加固,并且裝置可回收、循環使用,減少了施工成本。
本發明公開了一種基于相似數據樣式聚類的多點地質統計學建模方法,它對樣式數據庫的所有數據樣式做了降維計算,把相同的降維數據樣式所對應的數據樣式歸為同一類即相似數據樣式聚類,并計算相似數據樣式聚類的數據樣式代表,在模擬過程中,將待估點u處的數據事件與數據樣式代表進行相似性計算,再與最相似的數據樣式代表對應的相似數據樣式聚類中所有數據樣式進行相似性計算,得到最相似數據樣式。而SIMPAT算法在模擬過程中,需將待估點u處的數據事件與樣式數據庫中所有數據樣式進行相似性計算。因此,相比SIMPAT算法,本發明大大提高了多點地質統計學建模算法的效率。
本發明提供的提取地質樣品中黃鐵礦硫的裝置包括氮氣氣路單元、CrCl2氣體制備單元、樣品反應單元和氣體吸收單元,樣品反應單元中的反應容器置于加熱型磁力攪拌器上,反應容器上設有進液口、進氣口和排氣口,冷凝管內管通過帶孔玻璃塞安裝于排氣口上方,冷凝管外管繞于冷凝管內管外;分液漏斗B和分液漏斗A分別通過各自對應的進樣管經進樣口與反應容器連通,進樣管均插于進樣口中;氮氣氣路單元中的氮氣瓶通過兩口式分氣管既經通氣管、進氣口與反應容器連通,又與漏斗B上部連接后與漏斗B連通;氣體吸收單元包括依次通過管路連通的圓底瓶、緩沖瓶、氣體吸收試管和尾氣吸收瓶。該裝置能有效提取地質樣品中的黃鐵礦硫,并具有經濟簡便、環境友好的特點。
本實用新型公開了一種適用于隧道彈性波反射法超前地質預報套管的拉拔器,涉及一種地質力學測試現場安裝套管的回收裝置。本實用新型包括工作對象——TSP接收器套管(1);設置有防滑橡膠皮(2)、夾具(3)、緊固螺栓(4)、連接鏈條(5)、套筒(6)和杠桿(7);防滑橡膠皮(2)包裹在TSP接收器套管(1)上,夾具(3)包裹在防滑橡膠皮(2)上,緊固螺栓(4)插入夾具(3)上端的兩個鎖緊孔和連接鏈條(5)的下端孔,連接鏈條(5)的上端孔和套筒(6)連接,杠桿(7)插入套筒(6)中。本實用新型結構簡單,加工方便,成本低廉,安全可靠,適用于現場對TSP接收器套管的拉拔。
本實用新型涉及樁基施工結構技術領域,具體地指一種無覆蓋層地質條件下嵌巖樁施工結構。包括安裝在鋼護筒樁頂的頂推平臺和固定在無覆蓋層河床上的棧橋;所述的頂推平臺為可沿縱向和橫向于樁頂移動的活動平臺;所述的棧橋沿鋼護筒插打方向延伸,棧橋橫向一側貼合在頂推平臺的側部。本實用新型針對于無覆蓋層地質條件下的嵌巖樁施工,具有施工結構簡單、施工效率高、安全性好的優點,且本實用新型的石拱結構受風浪影響小,具有極大的推廣價值。
本發明屬于巖土工程領域,尤其涉及一種基于TBM碎巖微震信息掌子面前方不良地質體探測方法。該方法包括:在TBM碎巖掘進之前,在已開挖的隧道側墻布設傳感器;獲取傳感器的大地坐標以及TBM刀盤上的每個滾刀的大地坐標;使每個分區上的滾刀依次敲擊掌子面;TBM向前掘進,使TBM刀盤上的每個滾刀與掌子面依次撞擊,從而激發主動信號源,獲取數據;依次獲取TBM刀盤上其余分區上的滾刀與掌子面撞擊產生的彈性波的反射點的坐標;隨著TBM向前掘進,每隔一段固定距離重復上述步驟,以獲取更多反射點的坐標,將所得到的反射點坐標進行連接,即可確定掌子面前方的結構面狀況。本發明是一種精確獲取掌子面前方不良地質體狀態的方法。
公開了一種地鐵盾構地質薄弱層的施工風險分析方法及系統。該方法可以包括:根據地質勘探資料,將可能存在薄弱層的區域標記為目標區域;在目標區域內隨機進行鉆孔取樣,獲得鉆孔取樣土層分布,判斷是否存在薄弱層,獲得薄弱層區域;根據薄弱層區域的巖性,確定彈性模量;設定兩種薄弱層寬度,根據薄弱層寬度與彈性模量,劃分多種工況;分別繪制不同工況的豎向位移云圖與應力分布云圖,分析巖溶地層地鐵區間施工風險。本發明通過確定薄弱層區域,計算多種工況的云圖,根據云圖實現施工風險的確定。
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