地下水在不同渗透介质边界渗流量的精确计算方法

    公开(公告)号:CN104102843B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201410341975.0

    申请日:2014-07-17

    Inventor: 武强 赵颖旺 徐华

    Abstract: 本发明公开了一种地下水在不同渗透介质边界渗流量的精确计算方法,首先在已知均衡子区的前提下,以子区内部某边界渗流量为参数,参数化子区内部所有边界渗流量值;之后利用参数化的边界渗流量值,选择流速插值算法,参数化子区内所有单元流速场;然后以单元边界切向流速差最小为条件,最优化求解子区内所有边界渗流量。能够准确计算不同渗透性单元边界渗流量(流速)。

    一种地质体网格化过程中的数据检测方法

    公开(公告)号:CN105844710A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610221833.X

    申请日:2016-04-11

    Inventor: 武强 徐华 魏斌

    CPC classification number: G06T17/05 G06T17/20 G06T2200/04

    Abstract: 本发明公开了一种地质体网格化过程中的数据检测方法,利用非数值计算方法,对虚拟地质环境中的对象及其之间的相互关系加以描述并构建3D模型,抽象的地质对象主要包括点、边、面片、表面和体及其派生类的对象,具体包括地层、断层、侵入岩、透镜体、矿体,在构建3D模型时,需要在各个构建过程中进行数据检测,并指导数据及模型的修正,主要包括多源数据一体化、布点检测、表面模型检测、体模型检测。通过对地质体网格化过程中各个阶段的分析,提出相应的数据检测及修正方法,以确保网格化能够正确剖分,并使得网格单元的精度能够满足地质工作者的需求。

    煤层顶板突水的三维动态可视化方法

    公开(公告)号:CN105427376A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510712900.3

    申请日:2015-10-28

    Inventor: 武强 徐华

    CPC classification number: G06T17/05

    Abstract: 本发明公开了一种煤层顶板突水的三维动态可视化方法,包括构建矿区的数据集;根据所述数据集,构建该矿区的3D地质模型;构建该矿区的顶板突水条件综合评价分区图;基于所述顶板突水条件综合评价分区图,确定煤层的拟开采区域、主巷道、工作面以及突水点位置;计算含水层每个节点在突水前和发生突水后各典型时段的水位,并获得相关时段的3D流线;对地层冒裂进行三维动态可视化模拟;对地下水流场进行三维动态可视化模拟。本发明首次基于"三图法",利用地下水模拟和科学可视化技术,实现煤层顶板突水三维动态时空表达,提供了一个了解和分析煤层顶板突水过程的崭新平台。

    地下水流场的三维流线可视化方法

    公开(公告)号:CN105374064A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510792120.4

    申请日:2015-11-17

    Inventor: 武强 赵颖旺 徐华

    Abstract: 本发明公开了一种地下水流场的三维流线可视化方法,包括利用三棱柱连续Galerkin有限单元法求解地下水流数值模型,形成原始三棱柱单元网格并获得地下水的水头场数据;将所述原始三棱柱单元网格进行细化,从而构造局部均衡域;计算所述局部均衡域的边界流量值;计算子三棱柱单元的边界流量值;计算子三棱柱单元内部的流速场;利用质点追踪算法获得地下水流场的三维流线。该方法是基于高精度的地下水流速场和质点追踪算法得到的,该方法对于地下水流速场的计算,不仅考虑到了单元边界垂向流速的连续性、局部均衡性,还考虑到了介质边界切向流速的变化规律,从而保障了三维流线和合理性与准确性,能够真实地刻画地下水的补、径、排等运动特征。

    三维地下水流量的计算方法

    公开(公告)号:CN105205282A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510660763.3

    申请日:2015-10-12

    Inventor: 武强 赵颖旺 徐华

    Abstract: 本发明公开了一种三维地下水流量的计算方法,包括以下步骤:1)利用三棱柱连续Galerkin有限单元法求解地下水流数值模型,形成原始三棱柱单元网格并获得地下水的水头场数据;2)将所述原始三棱柱单元网格进行细化,从而构造局部均衡域;3)计算所述局部均衡域的相关流量值。本发明在连续Galerkin有限单元法计算的地下水水头场的基础上,提出了能够保证两种均衡域质量守恒的流量计算方法,从而能够提高基于三棱柱连续Galerkin有限单元法的地下水流速场及其相关计算的精度。

    矿井突水水源综合快速判识设备及方法

    公开(公告)号:CN103592420B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310571052.X

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种矿井突水水源综合快速判识设备及方法,包括水位传感器、分光光路模块、水温传感器、模数转换器、中央处理器和显示器,水位传感器、分光光路模块和水温传感器的信号输出端通过模数转换器连接中央处理器的信号输入端,中央处理器的信号输出端连接显示器。本发明将传统的水化学分析判别法、水位分析判别法和水温分析判别法利用上述步骤中记载的方法复合为一个矿井突水水源综合判别模型,使得上述三个传统的方法能够相互弥补各自存在的缺陷,增加矿井突水水源综合判别结果的可信度,降低矿井突水水源综合判别过程的出错率,从而得到更精确的矿井突水水源综合判别结果。

    定向导流注浆封堵矿井突水技术

    公开(公告)号:CN102705005B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201210095357.3

    申请日:2012-04-01

    Abstract: 本发明提供了一种在常规注浆基础上,封堵依然存在着的个别较大裂隙和相当多的狭小裂隙或者薄弱带、提高封堵突水效果的定向导流注浆堵水技术。在突水点附近进行定向导流排水,使静水条件变为微动水条件,引导细小骨料和浆液缓慢流经过水通道,并逐渐将其堵塞以达到提高注浆堵水效果之目的,克服了浆液沿较大裂隙通道向远处扩散造成的浆液浪费和沿狭小裂隙或薄弱带形成新的压裂裂隙、破坏原有形成的隔水效果的问题。

    煤层底板突水变权脆弱性评价法中调权参数的确定方法

    公开(公告)号:CN103761448A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410055096.1

    申请日:2014-02-18

    CPC classification number: E21B47/10 G01V99/005 G01V2210/66

    Abstract: 煤层底板突水变权脆弱性评价法中调权参数的确定方法,在确定矿区各主控因素及常权权重的基础上,还包括以下步骤:1.状态变权向量公式的构建;2.选取或给定符合约束条件的一个评价单元;3.确定选定评价单元的理想变权权重值;4.根据求参数模型求解调权参数值。首次提出了在应用变权模型进行煤层底板突水脆弱性评价预测中调权参数的确定方法。该方法先设定选取的评价单元的理想变权权重值,然后采用构建的求参数模型对调权参数进行求解。经实际应用检验,该方法确定的调权参数可以有效的反应多种主控因素指标数值在不同组合状态水平下对底板突水的控制作用,符合决策者的评价偏好,可有效的提高煤层底板突水脆弱性评价预测的精度。

    断层构造三维建模方法
    219.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103514630A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310485186.X

    申请日:2013-10-16

    Inventor: 武强 徐华

    Abstract: 本发明公开了一种断层构造三维建模方法,首先将断层数据集成于三维可视化系统中,从中提取断层控制点,并解释而形成断层线;然后进行多种情况的连接分析以及断层线及断层属性的修订,计算断层之间的关系,并建立反映其拓扑结构的断层网络;之后将断层面与构建的初始地层模型进行求交得到地层与断层的初始交线,并对初始交线上每个断点进行断距计算,并获得含上下盘的3D断层线;再通过对上述产生的各类断层数据设置权重,进行断层面拟合,形成断层面网络,并进行地层模型构建。能够有效地进行数据检测,保证断层模型的精度,能够应用于石油、地矿等领域。

    高悬浮物高矿化度矿井水资源化综合处理技术

    公开(公告)号:CN102491564A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110436193.1

    申请日:2011-12-23

    Inventor: 武强 王志强

    Abstract: 一种高悬浮物高矿化度煤矿矿井水的资源化综合处理技术,在矿井原水中投加混凝剂,以使水中悬浮胶体微粒颗粒通过压缩双电层脱稳的常规处理之后,采用微滤膜第一级过滤、超滤膜第二级过滤、反渗透膜第三级过滤三膜逐级过滤技术。矿井原水经微滤膜第一级过滤后,出水水质可供煤矿井下生产需要;经超滤膜第二级过滤、反渗透膜第三级过滤逐级过滤,并经O3消毒,出水水质可供生活饮用需要。根据不同矿化度的水质采用不同的反渗透膜自动反冲洗技术和反冲洗化学药剂配方,解决了高矿化度矿井水反渗透系统的运行效果不佳的问题,提高出水水质和水处理系统的稳定运行。

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