本發明屬于石油化工儲存技術領域,公開了一種浸潤式防雷防靜電接地裝置,包括水箱、浸潤滴灌系統、接地極、接地測井和儲油容器,水箱設有注水口、人孔蓋和出水口,出水口連通有輸水管道,輸水管道的下端與浸潤滴灌系統連通,浸潤滴灌系統包括多根滴灌管,每根滴灌管的側壁均勻開設有多個滴灌孔,輸水管道連接有調節閥,儲油容器埋地設置,接地測井設置于地上,接地測井連接有引下線,左側引下線與接地極固定連續焊接,右側引下線與儲油容器的表面固定連續焊接,埋地引下線涂裝防腐絕緣層。本發明解決了現有儲油容器在北方干旱或地質原因導致接地極的接地電阻值較大的問題,適用于石油化工儲存容器的防雷防靜電。
本發明公開了一種檢波器的安裝裝置及其安裝方法,屬于地質災害監測和防治技術領域,其中安裝裝置包括推動盤,推動盤中部開設有通孔,推動盤頂部連接有連接頭,推動盤底部安裝有電加熱管、連接桿和彈簧,連接桿下端連接有下接線端子,彈簧下端連接有上接線端子,下接線端子和上接線端子接觸,電加熱管、下接線端子和上接線端子通過電源線依次串聯,推動盤連接有冰塊,電加熱管、連接桿、下接線端子、彈簧、上接線端子和檢波器均冰封于冰塊中。本發明還包括該檢波器的安裝方法,本發明能夠在孔眼垮塌前及時將檢波器平穩地安裝到鉆孔底部,保障檢波器底部與巖體耦合,提高采集數據的信噪比,該裝置結構簡單,使用方便。
本發明公開了一種復雜鹽巖井工、水溶聯合造腔方法,步驟:1、在巖鹽儲庫選址;2、水溶鉆井鉆穿目標巖鹽層;3、在正六邊形中心布置井工豎井;4、井工豎井開挖至目標巖鹽層底部;5、向水溶鉆井底部開挖連通巷道;6、在水溶鉆井底部巖鹽層中建槽;7、切割下來的巖鹽運至地面;8、建槽結束后,在連通巷道豎井端安密封閥門;9、關閉閥門,繼續建造溶腔;10、打開連通巷道密封閥門,將溶腔底部不溶物排放至豎井底部;11、將不溶物排至地表;12、溶腔建造完畢后,密封連通巷道。本發明可以解決高不溶物含量巖鹽中水溶法造腔難以建槽的問題;在相同地質條件下本發明可以提高90%以上的腔體可用容積;整體經濟性高于單純的水溶造腔法。
本發明公開了一種隧道用瞬變電磁超前探測定點轉角度天線,包括天線單元和轉角度支架,天線單元包括中心軸線重合并形成重疊回線設置的發射天線和接收天線,轉角度支架包括豎直設置的支撐架和以可相對支撐架上下轉動的方式與支撐架配合設置的連接桿,天線單元以可相對連接桿左右擺動的方式連接于連接桿;在探測使用時,發射天線和接收天線可同步按照不同角度對隧道前方及四周地質信息的探測,即使得采集的數據可組成三維數據體,為進一步的隧道超前方多方位三維成像實現提供基礎數據;采用該定點轉角度天線探測的超前預報成果,可實現對含水異常體的空間位置準確定位,進而可有針對性地布設超前探、放水鉆孔,既節約了鉆探成本,又提高了掘進工效,減少隧道掘進事故。
本發明公開了一種超深井套管外擠載荷的不確定性分析方法,包括:S1:根據超深井地質條件建立超深井套管的外擠載荷模型;S2:根據外擠載荷模型通過概率統計方法獲得超深井套管外擠載荷的概率密度函數和累積概率函數;S3:根據超深井套管外擠載荷的累積概率函數獲得不同井深處的套管外擠載荷的累積概率分布函數;S4:根據獲得的置信水平為(v-u)×100%套管外擠載荷的分布區間選擇對應的套管抗擠安全系數。本發明更多的考慮了每一深度處可能出現的外擠載荷大小,對于超深井復雜地層鉆井來說,在獲取可能出現的外擠載荷的區間之后,可以根據其結果區間更加合理的選擇套管抗擠安全系數,既避免套管材料浪費,又可以提高套管的安全系數。
本發明公開了一種高瓦斯低滲煤層液態二氧化碳相變致裂石門揭煤方法,包括以下步驟:1)超前地質鉆探;2)液態二氧化碳相變致裂孔與瓦斯抽采孔施工;3)液態二氧化碳相變致裂增透瓦斯抽采;4)瓦斯抽采效果檢驗;5)液態二氧化碳相變致裂爆破揭煤;6)裝巖、清理,進入煤層。本發明通過液態二氧化碳相變致裂技術,對揭煤區域煤層瓦斯進行致裂增透,提高煤層瓦斯透氣性系數,在現場試驗確定的致裂半徑基礎上,可適當增大抽采鉆孔間距,可以有效減小鉆孔工程量,實現煤層瓦斯的高濃度抽采及揭煤區域低滲高瓦斯煤層的快速消突,達到防止石門揭煤誘發煤與瓦斯突出的目的,而且投入成本低、瓦斯抽采效果好。
本發明涉及巖土工程技術領域,公開了一種基于數字圖像的隧道圍巖信息提取方法,包括以下步驟:S1:采集隧道裸洞段圍巖的原始數字圖像;S2:對原始數字圖像進行預處理,得到預處理后數字圖像;S3:對預處理后數字圖像通過基于人機交互判讀方式的數字圖像處理方法,提取掌子面地質信息;S4:對預處理后數字圖像采用圖像解譯方法提取巖體裂隙信息;S5:對預處理后數字圖像采用卷積人工神經網絡分類器提取巖體節理信息;S6:對預處理后數字圖像通過分析結構面邊界線提取巖體質量指標和巖體結構面的平均間距。本發明能夠解決現有技術中存在的由技術人員實地觀測和記錄并繪制素描圖,對隧道圍巖進行特征分析判別的結果不夠準確的技術問題。
本發明公開了一種隧道超前支護結構及施工方法,該方法通過在隧道開挖之前,在隧道開挖斷面的頂拱上方環繞頂拱間隔插設多個鋼管,形成第一支護層;在第一支護層和所述頂拱之間環繞頂拱間隔插設多個小導管,形成第二支護層;沿隧道頂拱處進行隧道上導洞開挖施工;當隧道開挖至預設距離時,對隧道正洞壁面進行混凝土噴射,形成一次襯砌層;在隧道上導洞底部進行臨時仰拱施工。本發明通過兩層超前支護保證隧道圍巖土巖層的穩固性,再通過噴射混凝土形成一次襯砌層對隧道圍巖土進行加固,從而改善工程地質條件,避免在隧道開挖施工過程中出現隧道坍塌事故,保證了隧道開挖施工的安全性和穩定性。
本發明公開了一種LNG槽車事故災害預估與應急救援系統,包括服務器,服務器分別與M個智能終端、數據庫連接,智能終端設置有救援APP,用戶通過智能終端采集事故現場信息,通過救援APP發送事故救援請求和事故現場信息到服務器和參與救援的用戶;服務器根據事故現場信息從數據庫獲取當前事故位置的地圖地質數據、天氣數據,并結合數據庫中的模型數據、歷史事故案例建立救援方案決策模型和災害預估模型,并將該救援方案決策模型和災害預估模型發送給參與救援的用戶以及事故位置的用戶。有益效果:應對事故反應快,決策方案科學,救援精準高效,降低了事故的傷害和損失。
本發明屬于流體礦開采技術領域,具體公開了采用自懸浮清水壓裂支撐劑的施工方法,包括以下步驟:(1)將前置液泵入井下儲層內進行壓裂,形成初期裂縫;(2)在混砂機中持續加入攜砂液,同時加入自懸浮清水壓裂支撐劑攪拌混合制成攜砂壓裂液,混砂時間7?15s;自懸浮清水壓裂支撐劑與攜砂液的砂水體積比為5?55%,混砂速度Y與砂水體積比X的關系控制在Y=118.35X0.1918;(3)形成初期裂縫后,將攜砂壓裂液連續泵入初期裂縫中,使初期裂縫延伸,形成被自懸浮清水壓裂支撐劑支撐的地質裂縫。使用本發明申請的技術方案能有效解決現有施工方法導致的施工不便、周期長、成本高昂的問題。
本發明涉及油氣井的測井曲線數據采集方法,具體是基于徑向基函數神經網絡模型的測井曲線預測方法,其特征在于:包含所要預測的老井和與老井所處同一油氣田的至少一口新井,已知新井的多條測井曲線,運用人工神經網絡技術建立預測模型,然后利用該預測模型和已知新井的測井曲線對缺失測井曲線的老井進行測井曲線預測。本發明彌補了由于缺失某種測井曲線而無法對該井進行測井解釋的不足,通過預測模型快速、有效而且幾乎無成本的得到老井的缺失的測井曲線,有了老井完整的測井曲線,可以充分利用老井的測井曲線對研究區域進行較為客觀的地質認識。
本發明涉及地質勘測領域,具體為一種磁化率檢測系統,包括磁化率儀和智能終端,所述磁化率儀和智能終端無線連接,所述磁化率儀設有測量探頭,所述測量探頭設有激勵線圈,激勵線圈上下各設置一個反向的接收線圈,兩個接收線圈串聯且產生的感生電動勢大小相等、方向相反,使得兩個接收線圈的壓差為零,接收線圈在常態下的輸出為零;當任一接收線圈靠近樣品時,樣品受到磁化,兩個接收線圈電位失去平衡,通過測量接收線圈的非平衡電壓就可以測量出樣品的磁化率。本測量方式的測量結果和磁化率呈線性關系,相較于交流電橋方式而言,其標定更為簡單。
本發明公開了一種基于壓裂治理礦井瓦斯最優化方法,具體包括:明確工作面地質動力環境及煤層和頂板、底板力學參數;數值模擬初步確定壓裂影響半徑;現場布置壓裂孔及檢驗孔并獲取檢驗孔初始瓦斯濃度、瓦斯純量;現場實施壓裂;保壓并實時監測檢驗孔的參量;建立檢驗孔參量與時間的關系式并確定最優抽采時間段;在此時間段內施工抽采孔完成壓裂影響半徑內的工作面瓦斯抽采;重復上述操作直到整個工作面全部完成瓦斯抽采。本發明對工作面分段實行“壓裂→抽采”交替循環工藝,工序簡單、成本低,在精確獲取壓裂影響范圍的前提下獲取了該工藝的最優抽采時間段,可充分發揮壓裂增透優勢的最大化,實現了壓裂治理礦井瓦斯的最優化。
本發明地質災害致災機理與防治技術領域,尤其涉及模擬地下空間開發致災的物理試驗系統。包括安裝架,還包括設置于安裝架上方的上部試驗箱、設置于安裝架下部的供排水循環系統,設置于上部試驗箱內部的檢測控制單元和模擬自然氣候變化的氣候模擬單元;所述上部試驗箱包括用于裝水的外部試驗箱和用于裝土體的內部試驗箱,所述外部試驗箱頂部敞開,且在底面中部設有第一通孔,所述內部試驗箱的上端敞開,且在其底部開設有第二通孔;本技術方案可以對受集群效應作用而發生巖溶土洞集體塌陷的誘發因素、土洞演化和坍塌過程進行模擬研究。
本發明屬于地球物理勘探技術領域,具體涉及井下全空間地震波隱伏構造識別方法及系統,該方法采用獨立采集單元,獨立采集單元包括檢波器、采集卡和計時器;計時器用于進行計時,檢波器用于采集地震波數據并與采集的時刻進行關聯,采集卡用于存儲與采集的時刻關聯后的地震波數據;該方法包括:初始化步驟,在地上將獨立采集單元的計時器進行同步計時;點位設置步驟,根據勘測計劃,在勘測工作面上設置檢測點位后,將獨立采集單元分別安裝在各檢測點位;采集獲取步驟,通過獨立采集單元的檢波器檢測各檢測點位的地震波數據并存儲在對應的采集卡中;分析步驟,讀取地震波數據進行地質分析。本申請可以有效的提升勘測效率。
一種基于概率預測的城市路面塌陷預防方法,1、構建了路面塌陷相關指標體系,并采用主成分分析方法對其進行降維處理;2、采用無監督聚類方法實現不同路段樣本的分類,并提出一種參數可調的基于密度和距離的分類方法,將已知的路面塌陷事故進行歸類處理;3、定義了一個類別的一般路面塌陷的發生概率,并提出基于最大相似度估計同類別中各采集路段樣本點對于該類別路面塌陷概率的隸屬度;4、根據地質條件和道路建造質量的相似度計算重新劃分類別,針對每一類別路段樣本點構建一個機器學習預測模型,實現同類別路段不同道路運行情況下的路面塌陷概率預測。
本發明涉及一種基于InSAR的潛在滑坡識別方法,步驟如下:S1:通過資料收集和區域調查查明目標區域地質情況;S2:完成對目標區域現有滑坡的滑坡調查圖繪制;S3:建立該區域內滑坡體積與滑坡面積之間的經驗關系;S4:利用InSAR圖像數據確定區域內潛在滑坡的地表位移速率閾值;S5:建立潛在滑坡的識別標準;S6:確定區域內潛在滑坡的滑坡規模。潛在滑坡的提前識別和規模判斷對于滑坡災害的災害評價、風險管理和監測防治具有重要意義。
本發明提供了一種滑坡模型及其演示方法,涉及地質災害模型試驗的技術領域,包括開挖塊、滑坡斜體、滑體、控制器、復位開關、移動開關、驅動機構、傳動機構、滑動部、固定部;滑體設置于滑坡斜體的傾斜面上,并通過滑動部與滑坡斜體連接,驅動機構通過傳動機構與滑體連接,移動開關通過控制器控制驅動機構啟閉;開挖塊包括多個開挖單元,每個開挖單元均設置有控制點,用于依次拿取開挖單元以表征開挖強度,滑體移動至預設位置并觸發行程開關開啟,復位開關用于通過控制驅動裝置帶動滑體恢復至初始位置。通過依次拿取開挖單元,滑體呈現不同的移動狀態,表征開挖強度對滑坡的影響,生動形象。
本發明涉及一種組裝式復合沼氣池,其特征在于:由可撤裝的玻璃鋼組建的池體和專用沼氣膜做的發酵室構成為立體方形或圓柱形的沼氣池。玻璃鋼池體和沼氣膜發酵室的水平對稱兩側分別設有玻璃鋼進料口和玻璃鋼出料口,上端設有沼氣輸出導管接口。進料口和出料口分別通過連接凸口、連接管、法蘭盤與池體和發酵室連接相通。在出料口上端設有活動的端蓋,并在端蓋上安裝抽渣器。本發明建池容易、產氣性能穩定、壽命長、強度高、重量輕、易運輸、安裝簡單、使用方便,經濟實用,可實用于各種地質環境,對改變我國農村生活能源清潔利用,保護環境節約能源具有積極效果。
本發明涉及檢查管道技術設備領域,具體公開了一種一體纏繞成型實壁檢查井,包括檢查井本體和過渡連接管;檢查井本體外側連接有承插接頭,承插接頭包括依次設置的檢查井連接部、中間部和管道連接部,管道連接部內壁還設有膨脹橡膠密封圈;過渡連接管具有至少兩段柔性短管部,相鄰柔性短管部之間密封連接,過渡連接管一端設有密封圈接頭、另一端設有剛性連接部。本發明檢查井本體能夠連接穩定連接管道,避免產生滲水,通過在檢查井本體內壁設置防水層能夠提高檢查井本體的整體抗滲漏的要求。在過渡連接管作用下還能夠安裝在軟土地基或不均勻地層區域,使得檢查井本體具有上下浮動功能,從而避免地質環境對管道連接產生不利影響。
本發明提供一種邊坡巖層及結構物三維可視化模型建模方法,包括以下步驟:建立邊坡三維模型;將邊坡三維模型從中部位置剖開,得到邊坡剖面;對邊坡剖面進行封邊,結合邊坡剖面圖對邊坡三維模型進行分層建模;使用圖像采集設備以多角度對邊坡結構物進行圖像采集,得到邊坡結構物實景圖像;導入邊坡結構物的設計文件,結合邊坡結構物實景圖像,得到邊坡結構物在邊坡巖層內部的結構尺寸;根據邊坡結構物在邊坡巖層內部的結構尺寸進行三維建模。本發明可以解決常規三維建模技術建立的邊坡三維模型僅包含淺層表面地形信息,對于邊坡內部的地層結構、地質形態以及結構物在地下的布設情況無法再現和展示的技術問題。
本發明公開了一種昔格達特殊地層淺埋隧道施工方法,按以下步驟進行:步驟一,超前地質預報;步驟二,采用改造后的中小型挖掘機輔以人工進行臺階法開挖;步驟三,采用小導管和內置鋼筋束的大管棚進行超前支護;步驟四,增加初期支護剛度,并進行引排水處理,再進行濕噴混凝土;第五步,通過監控量測,進行變形穩定分析,不合格則進行整改,直至變形穩定性合格為止;第六步,進行二次襯砌,嚴控安全步距,及時封閉成環。從開挖、初期支護、引排水等各種環節入手,實現安全、快速、高效、低成本的隧道施工,專用于昔格達特殊地層淺埋隧道的施工。
本發明公開了一種基于陣列式氣壓傳感的差分沉降監測方法,包含以下步驟:A、布設基準點和監測點;B、監測網初測和基準網觀測;C、對步驟B的結果進行動態觀測;D、基準網差分改正和監測網差分改正,同時對基準網差分改正的結果進行定權;E、散點沉降分析;F、建立動態DEM;本發明采用氣壓傳感、LoRa通訊、遠程通訊、現場預警等技術,發明一種遠程交互式沉降監測預警方法,對目前地質災害、采空區塌陷等場景下,傳統作業方式進行有效補充,所采用監測裝置支持數據上行及控制指令下行、支持前端?后臺聲光預警。該法能客觀監測散點或面域沉降變化,更加有效地保障受威脅對象的生命財產安全。
本發明公開了一種五位一體式隧道掘進設備及方法,通過多個鉆機模塊組成的鉆機集群,可以快速進行批量鉆孔作業,在隧道輪廓線周圍迅速的制造大量的臨空面,同時鉆機模塊采用水循環進行排渣,施工環境友好無灰塵。鉆機模塊具有可更換的鉆頭,能夠適應各種地質條件。導軌可以根據隧道斷面形狀設計,以適應不同斷面的隧道類型。機械手通過抓取不同的作業屬具,進行快速的裂巖、破巖和扒料等施工作業,效率極高。五位一體式隧道掘進設備包含有行走裝置和輸送裝置,機動性強,出料效率高。因此,五位一體式隧道掘進設備具備施工環境友好,施工效率高,施工安全性強,隧道適應性強的特點,從鉆孔,裂巖,破挖,運輸一體化,掘進效率大幅度提高。
本發明公開了一種利用臨時豎向支撐減跨的大跨度隧道全斷面施工方法,隧道施工時,逐次開展超前地質預報,并進行測量放線、圍巖開挖和出渣工序;進行初期支護,同時在橫斷面中線鄰近隧道工作面處施作若干臨時豎向支撐;施作二次襯砌或仰拱開挖前拆除臨時向支撐。采用本發明的施工方法,可以有效且高效的實施,不僅能提高隧道施工效率,而且能夠有效保證圍巖穩定,本發明中特有的臨時豎向支撐體系在施工工程中還能有效地重復利用,大大節約了成本。
本發明公開了一種隨鉆井漏預測及漏點測量短節,包括測量部分、供電部分、數據處理與傳輸部分和固定支撐部分。本發明的有益效果是:能夠很好的解決了測量儀單一方法測量準確性受限、鉆井作業過程中井漏無法預先判斷井漏和井漏發生后無法高效堵漏的問題。能夠隨鉆測量所鉆地層的巖性,進而判斷所鉆巖層縫洞發育特征,評價可能的漏失地層以及誘發井漏漏失的地質和工程因素,在漏失發生時本工具能夠的將井下的巖性特征、壓力、溫度等參數及時準確的測量并實時傳遞到地面,對及時采取高效的堵漏措施起到重要鍵的指導作用,適用于目前大部分的鉆井作業具,能夠有效提高油、氣井鉆井作業的效率,減少非鉆進作業時間,提高油、氣井鉆井的收益。
發明提供一種突出煤層關鍵開采參數快速優選方法。該方法包括構建煤礦的圖形基本信息模型、賦予煤礦特征信息、開采模擬、構建CNN?LSTM預測模型、得到在不同開采條件下變化、構建Lorenz的混沌引子等步驟。該方法能夠隨著理論的不斷突破,而對模型進行改進,模型具有很強的學習能力,能夠適應不斷變化的復雜地質環境。對于煤層群參數的確定具有非常好的預測性,能夠高效進行選擇,輸出備選參數集合。
本發明公開了一種地下工程防水施工方法,其特征在于,包括以下步驟:a、隧洞開挖、初期支護以及初期支護后的防水基面處理;b、噴膜材料制作;c、對防水基面采用施噴成膜技術噴涂;d、鋼筋工程施工;e、WEYTHIN纖維素纖維混凝土攪拌;f、WEYTHIN纖維素纖維混凝土澆筑;g、仰拱,完成地下工程防水施工。避免了地下工程的修建時改變地下水徑流規律和后期隧洞滲漏水的處理問題。不僅適用于不同襯砌類型的隧洞防水,也使用于明挖基坑防水,可最大限度減少地下水規律的破壞,特別是新建、擴建、改建工程附近有地表水體、井泉、地質敏感區等地區使用。同時也減少了后續滲漏水處理而所造成的成本浪費及質量問題。
本發明公開了一種鋼抱箍雙向懸空支撐系統,包括固定安裝于立柱上的鋼抱箍、橫向支撐系統和縱向支撐系統;所述鋼抱箍兩側設有承重翼板;所述橫向支撐系統包括架設在承重翼板上的兩條橫向承重主梁、設置在橫向承重主梁上且向上延伸的高程調節裝置Ⅰ、設置在高程調節裝置Ⅰ上且橫跨兩條橫向承重主梁的分配梁Ⅰ以及設置在分配梁Ⅰ上的梁體模板Ⅰ;所述縱向支撐系統包括架設在橫向承重主梁上且與橫向承重主梁垂直的兩條縱向承重主梁、設置在縱向承重主梁上且橫跨兩條縱向承重主梁的分配梁Ⅱ以及設置在分配梁Ⅱ上的梁體模板Ⅱ;本發明對地質條件、架設高度無要求,同時,本發明結構輕便,加工制作簡單,降低了施工成本,加快了施工進度。
中冶有色為您提供最新的重慶重慶有色金屬探礦技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!