基于岩芯裂缝粗糙度的方向特征判断地层构造运动方向的方法

    公开(公告)号:CN118465862B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410912044.5

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明提供了一种基于岩芯裂缝粗糙度的方向特征判断地层构造运动方向的方法,属于地质勘察领域;解决了现有方法在判断地层构造运动方向时,精确度低、难以区分多次构造运动方向的问题;通过微电阻率扫描成像测井技术与钻孔岩芯获得某一深度范围内岩芯上全部裂缝的空间方位信息并据此对裂缝进行分组,在此基础上,通过分析裂缝面的表面粗糙度在不同方向上的大小,来判断裂缝的剪切滑移方向,对同一组裂缝的剪切滑移方向进行统计分析,即可获得某一次构造运动的方向;通过分析多组裂缝的剪切滑移方向即可获得某一深度下历史上若干次构造运动的准确方向;本发明应用于钻井、石油开采等地质领域对地层构造运动方向进行判断。

    基于岩芯裂缝粗糙度的方向特征判断地层构造运动方向的方法

    公开(公告)号:CN118465862A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410912044.5

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明提供了一种基于岩芯裂缝粗糙度的方向特征判断地层构造运动方向的方法,属于地质勘察领域;解决了现有方法在判断地层构造运动方向时,精确度低、难以区分多次构造运动方向的问题;通过微电阻率扫描成像测井技术与钻孔岩芯获得某一深度范围内岩芯上全部裂缝的空间方位信息并据此对裂缝进行分组,在此基础上,通过分析裂缝面的表面粗糙度在不同方向上的大小,来判断裂缝的剪切滑移方向,对同一组裂缝的剪切滑移方向进行统计分析,即可获得某一次构造运动的方向;通过分析多组裂缝的剪切滑移方向即可获得某一深度下历史上若干次构造运动的准确方向;本发明应用于钻井、石油开采等地质领域对地层构造运动方向进行判断。

    一种浅埋偏压连拱隧道非齐平洞口结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN116220729B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310502362.X

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种浅埋偏压连拱隧道非齐平洞口结构及其施工方法,属于公路隧道施工技术领域;该结构是在靠近山体一侧的洞口具有护拱、条形基础和灌注桩;护拱设置在山体的外侧,护拱上端脚基础嵌入至山体边坡的基岩内,且嵌入的深度≥2m,护拱上端脚基础和山体之间连接有锁脚锚管;护拱下端通过条形基础与桩基连接为整体;靠近山体一侧的洞口在护拱外的其他范围设置有初期支护,初期支护包括连接至山体内的预应力锚索和位于隧底的用于注浆加固的注浆小导管;本发明解决了洞口段隧道两侧受力不均,开挖工程量大,工程造价高等问题;有效削弱山体偏压力,提高隧道整体稳定性,减少洞口开挖工程量和永久性征地面积。

    一种岩石热冲击破裂过程中热冲击因子的测定方法

    公开(公告)号:CN109709135B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201811439431.2

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明属于高温岩石力学破坏研究领域,具体是一种岩石热冲击破裂过程中热冲击因子的测定方法。包括以下步骤1)根据热传导理论将热冲击因子ω定义,2)将待测岩样加工成立方体试件,3)在立方体岩石试件的六个面上划分方格网,4)等距离标定3个钻孔取芯点,5)在标定I、II、III三点处分别用6mm以下的取芯钻进行钻孔,6)在钻孔底部埋设的热电偶探头,7)将热电偶探头与数显测温仪相连接,8)通电加热工作液至目标温度并保持恒温状态。9)将岩石试件快速、平稳地放入油浴或水浴槽工作液中,10)记录温度,11)计算温度梯度分布,12)将岩石试件进行细观破裂CT扫描实验,13)采用热冲击因子ω的值来标定热冲击作用对岩石破坏能力的强弱。

    一种岩石热冲击破裂过程中热冲击因子的测定方法

    公开(公告)号:CN109709135A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811439431.2

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明属于高温岩石力学破坏研究领域,具体是一种岩石热冲击破裂过程中热冲击因子的测定方法。包括以下步骤1)根据热传导理论将热冲击因子ω定义,2)将待测岩样加工成立方体试件,3)在立方体岩石试件的六个面上划分方格网,4)等距离标定3个钻孔取芯点,5)在标定I、II、III三点处分别用6mm以下的取芯钻进行钻孔,6)在钻孔底部埋设的热电偶探头,7)将热电偶探头与数显测温仪相连接,8)通电加热工作液至目标温度并保持恒温状态。9)将岩石试件快速、平稳地放入油浴或水浴槽工作液中,10)记录温度,11)计算温度梯度分布,12)将岩石试件进行细观破裂CT扫描实验,13)采用热冲击因子ω的值来标定热冲击作用对岩石破坏能力的强弱。

    一种跨导热断层隧道隔热减震支护结构

    公开(公告)号:CN118208268B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410616068.6

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种跨导热断层隧道隔热减震支护结构,属于隧道支护结构技术领域;包括隧道本体,隧道的内壁上浇筑有混凝土层,混凝土层的外壁上铺设有保温支护层;隧道的两侧内壁上设置有稳固支护组件;稳固支护组件连接有联动降温降尘组件;本发明设置的保温支护层可有效隔热并维持支护结构的温度稳定性,通过稳固支护组件的设置,对整个支护结构起到加强支撑作用,使隧道能抵抗各种恶劣环境;通过联动降温降尘组件的设置可随隧道振动使降温降尘组件联动,起到对隧道内壁降温降尘的作用;本发明提高了对跨导热断层隧道热害和地震的防控效果。

    一种跨导热断层隧道隔热减震支护结构

    公开(公告)号:CN118208268A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410616068.6

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种跨导热断层隧道隔热减震支护结构,属于隧道支护结构技术领域;包括隧道本体,隧道的内壁上浇筑有混凝土层,混凝土层的外壁上铺设有保温支护层;隧道的两侧内壁上设置有稳固支护组件;稳固支护组件连接有联动降温降尘组件;本发明设置的保温支护层可有效隔热并维持支护结构的温度稳定性,通过稳固支护组件的设置,对整个支护结构起到加强支撑作用,使隧道能抵抗各种恶劣环境;通过联动降温降尘组件的设置可随隧道振动使降温降尘组件联动,起到对隧道内壁降温降尘的作用;本发明提高了对跨导热断层隧道热害和地震的防控效果。

    一种浅埋偏压连拱隧道非齐平洞口结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN116220729A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310502362.X

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种浅埋偏压连拱隧道非齐平洞口结构及其施工方法,属于公路隧道施工技术领域;该结构是在靠近山体一侧的洞口具有护拱、条形基础和灌注桩;护拱设置在山体的外侧,护拱上端脚基础嵌入至山体边坡的基岩内,且嵌入的深度≥2m,护拱上端脚基础和山体之间连接有锁脚锚管;护拱下端通过条形基础与桩基连接为整体;靠近山体一侧的洞口在护拱外的其他范围设置有初期支护,初期支护包括连接至山体内的预应力锚索和位于隧底的用于注浆加固的注浆小导管;本发明解决了洞口段隧道两侧受力不均,开挖工程量大,工程造价高等问题;有效削弱山体偏压力,提高隧道整体稳定性,减少洞口开挖工程量和永久性征地面积。

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