一种变截面隧道下穿既有结构施工地表沉降预测方法

    公开(公告)号:CN117993058A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410014226.0

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 本申请的实施例公开了一种变截面隧道下穿既有结构施工地表沉降预测方法,涉及隧道工程技术领域,能够提高对变截面隧道下穿既有结构施工地表沉降的预测精度。所述方法包括:确定隧道的第一截面段、第二截面段,以及过渡连接第一截面段、第二截面段的渐变段;根据第一截面段、第二截面段的开挖面在隧道建设时的初始参数以及建成后的收敛参数,确定渐变段的开挖面初始参数和收敛参数;基于第一截面段、第二截面段、以及渐变段的开挖面初始参数和收敛参数,分别确定隧道第一截面段、第二截面段、以及渐变段对目标位置引起的沉降量;根据隧道第一截面段、第二截面段、以及渐变段对目标位置引起的沉降量,确定目标位置的沉降量。

    基于岩体性质的岩层最大水平主应力预测方法

    公开(公告)号:CN117686309A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410141415.4

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于岩体性质的岩层最大水平主应力预测方法,属于地应力测量技术领域,具体步骤如下:在目标岩体区域进行钻孔得到岩心试样,并获取岩石质量指标1值#imgabs0#;并进行相关测试得到点荷载强度指标#imgabs1#、平均单轴抗压强度#imgabs2#、平均弹性模量#imgabs3#和平均泊松比#imgabs4#,并根据上述五个指标参数计算得到特征参数#imgabs5#;采用信息分配原理和模糊近似推理方法,通过样本学习建立最大水平主应力#imgabs6#与特征参数#imgabs7#之间的函数关系,最后得到最大水平主应力的预测值。采用上述一种基于岩体性质的岩层最大水平主应力预测方法,根据岩体性质预测岩层最大水平主应力,并解决现有地应力测量方法无法准确测试软弱岩层地应力状态的状况及测试结果误差大的难题。

    深部高温低渗透碳酸盐岩储层高效破岩冲击器及破岩方法

    公开(公告)号:CN118774569A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411080737.9

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种深部高温低渗透碳酸盐岩储层高效破岩冲击器及破岩方法,属于破岩技术领域,包括上接头、固定套和下接头,固定套内设置有冲击活塞,还包括液氮冷却机构,液氮冷却机构包括环形储液体腔体,环形储液体腔体连接有输出管,输出管与冲击活塞中部的反向伸缩管相连接,反向伸缩管通过连动组件与冲击活塞相连接。同时公开了基于上述冲击器的破岩方法,采用上述一种深部高温低渗透碳酸盐岩储层高效破岩冲击器及破岩方法,利用本身碳酸盐岩储层的高温特性和钻头掘进过程中进一步提升岩面的温度,通过设置液氮冷却机构,实现对岩面的快速冷却,使得岩面受到巨大的温差而破裂,采用机械掘进和温差破坏的复合方式破岩,大大提高了破岩效率。

    顶板-矿柱力学模型的构建方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN118395693A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410491976.7

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本申请的实施例提供了一种顶板‑矿柱力学模型的构建方法、装置及介质,基于顶板的受力情况构建顶板‑矿柱力学模型;在顶板‑矿柱力学模型引入矿柱的黏弹性变形,以构建顶板‑矿柱流变力学的微分方程;将顶板‑矿柱流变力学的微分方程应用于不同阶段,并输出顶板‑矿柱支撑系统的稳定时间;根据顶板‑矿柱支撑系统的稳定时间验证顶板‑矿柱力学模型,此时,以弹性薄板代替实际采空区的顶板,基于顶板的受力情况构建顶板‑矿柱力学模型,保证了顶板‑矿柱力学模型的构建,同时,根据顶板‑矿柱支撑系统的稳定时间验证顶板‑矿柱力学模型,验证了顶板‑矿柱力学模型的准确性,保证了顶板‑矿柱力学模型的使用效果。

    基于岩体性质的岩层最大水平主应力预测方法

    公开(公告)号:CN117686309B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410141415.4

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于岩体性质的岩层最大水平主应力预测方法,属于地应力测量技术领域,具体步骤如下:在目标岩体区域进行钻孔得到岩心试样,并获取岩石质量指标1值#imgabs0#;并进行相关测试得到点荷载强度指标#imgabs1#、平均单轴抗压强度#imgabs2#、平均弹性模量#imgabs3#和平均泊松比#imgabs4#,并根据上述五个指标参数计算得到特征参数#imgabs5#;采用信息分配原理和模糊近似推理方法,通过样本学习建立最大水平主应力#imgabs6#与特征参数#imgabs7#之间的函数关系,最后得到最大水平主应力的预测值。采用上述一种基于岩体性质的岩层最大水平主应力预测方法,根据岩体性质预测岩层最大水平主应力,并解决现有地应力测量方法无法准确测试软弱岩层地应力状态的状况及测试结果误差大的难题。

    一种确定深部地热开发钻井井筒热量损失的方法及系统

    公开(公告)号:CN119474642A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411498797.2

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明提供一种确定深部地热开发钻井井筒热量损失的方法及系统,涉及地热能技术领域,具体包括:实时采集井筒内的关键参数:压力、注入流体流量、内外温度、纳米流体热导率、比热容及注入时长数据;通过无量纲化处理后的流体流量和注入时长计算流体质量,并结合井筒内外温度和流体比热容,确定热量损失;利用皮尔逊相关系数方法分析各关键参数与热量损失之间的关系,识别对热量损失影响显著的参数;建立回归模型以表征热量损失与关键参数的关系,从而指导优化策略。本发明能够全面评估井筒的热量损失情况,克服了传统方法的局限性。通过建立回归模型明确各关键参数与热量损失的关系,能够有效识别出影响热量损失的主要因素。

    深部高温低渗透碳酸盐岩储层高效破岩冲击器及破岩方法

    公开(公告)号:CN118774569B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411080737.9

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种深部高温低渗透碳酸盐岩储层高效破岩冲击器及破岩方法,属于破岩技术领域,包括上接头、固定套和下接头,固定套内设置有冲击活塞,还包括液氮冷却机构,液氮冷却机构包括环形储液体腔体,环形储液体腔体连接有输出管,输出管与冲击活塞中部的反向伸缩管相连接,反向伸缩管通过连动组件与冲击活塞相连接。同时公开了基于上述冲击器的破岩方法,采用上述一种深部高温低渗透碳酸盐岩储层高效破岩冲击器及破岩方法,利用本身碳酸盐岩储层的高温特性和钻头掘进过程中进一步提升岩面的温度,通过设置液氮冷却机构,实现对岩面的快速冷却,使得岩面受到巨大的温差而破裂,采用机械掘进和温差破坏的复合方式破岩,大大提高了破岩效率。

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