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公开(公告)号:CN118228168A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410246246.0
申请日:2024-03-05
Applicant: 中铁第四勘察设计院集团有限公司 , 中国铁建股份有限公司
IPC: G06F18/2433 , G06F18/10
Abstract: 本发明公开了一种随钻监测数据处理方法及系统,该方法包括:获取随钻监测数据;通过设置钻机工作状态数据的第一阈值,对随钻监测数据进行异常状态识别;针对识别到的异常状态数据进行剔除;对于剔除异常状态数据的随钻监测数据进行预处理;对预处理后的随钻监测数据进行有效性评价得到最终数据。本发明基于钻探过程中记录的数据,提出随钻监测数据的处理方案,大大提高了钻探参数的可靠性。相较于传统方法,本发明具有快速、高效等特点,为后续的岩体参数反演奠定基础,在提高反演准确率的同时,也大大节省了人力和时间。本发明通过对钻探过程中的钻进参数的采集,结合多种处理算法,最终得到有效的钻探参数,实现智能化勘探。
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公开(公告)号:CN116861771A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310738063.6
申请日:2023-06-21
Applicant: 中铁第四勘察设计院集团有限公司 , 中国铁建股份有限公司
Abstract: 本发明涉及工程地质钻探领域,尤其涉及一种基于随钻测试的实时确定岩石风化程度的方法及系统;该方法包括在钻探过程中取岩芯,并采集随钻参数进行处理,获取随钻关键指标;获取钻孔内岩石压缩波波速Vp值;获取钻孔内岩石的饱和单轴抗压强度Rc值;根据随钻关键指标,建立Rc‑Vp预判模型;根据Rc‑Vp预判模型,实时获取孔内岩石Vp值和Rc值,计算得到岩石的波速比Kv值和风化系数Kf值,用于判别岩石风化程度。本发明中通过随钻参数获取随钻关键指标,建立好Rc‑Vp预判模型,依据该预判模型,在钻探过程中,通过移动控制终端实时获取孔内岩石风化程度,操作简便,减少人工判别工作量,提高工作效率,减少了人为误差影响,达到省时省力的效果。
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公开(公告)号:CN117929264A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311749550.9
申请日:2023-12-19
Applicant: 中铁第四勘察设计院集团有限公司 , 中国铁建股份有限公司 , 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种岩芯结构面检测装置及方法,包括机架、旋转驱动机构和用于支撑岩芯的支撑机构,还包括标定机构,所述支撑机构转动设置在所述机架上,所述旋转驱动机构用于驱动所述支撑机构转动,所述标定机构具有圆柱形的标定面,所述标定面的轴线与所述支撑机构的旋转轴同轴设置。发明可提高岩心结构面的信息采集的效率和准确度。
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公开(公告)号:CN117072150A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311119884.8
申请日:2023-09-01
Applicant: 中铁第四勘察设计院集团有限公司 , 中国铁建股份有限公司
IPC: E21B47/002
Abstract: 本发明涉及工程地质勘探技术领域,具体涉及到一种钻孔三维电视成像仪测试装置及测试方法,装置包括:调平底座上设有用于调节基座平衡的调平件;旋转连接件上设有水平气泡及罗盘;旋转连接件上还设有外层套管,外层套管的底部设有第一标记组;外层套管内设有用于容纳试验用水的内层透明套管,外层套管的顶部设有第二标记组;外层套管与内层透明套管之间设有用于的测试试验的标准卡纸。本发明可在室内实现钻孔三维电视成像仪成像质量的测试,可通过钻孔三维电视成像仪获取的孔壁展开图计算所测得的结构面产状与标准结构面产状之间的误差大小,也可以测试钻孔三维电视成像仪成像色差大小,检测钻孔三维电视成像仪是否满足工程地质勘察的要求。
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公开(公告)号:CN116879527A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310738126.8
申请日:2023-06-21
Applicant: 中铁第四勘察设计院集团有限公司 , 中国铁建股份有限公司
IPC: G01N33/24 , G16C60/00 , G06F30/27 , G06F18/2431
Abstract: 本发明涉及基于随钻参数实时确定岩体基本质量分级的方法及系统;该方法包括:在钻探过程中取岩芯,并采集随钻参数进行预处理,计算得到破岩关键指标;获取全孔岩体完整性系数Kv有效值;根据获取的破岩关键指标得到不同破碎程度岩石的饱和单轴抗压强度Rc有效值;建立可判别不同破碎程度岩体的Rc‑Kv预判模型;根据Rc‑Kv预判模型,实时获取孔内岩体Rc和Kv值,计算得到岩体基本质量指标。本发明建立好预判模型后,通过移动控制终端获取孔内岩体基本质量分级,操作简便,提高工作效率,省时省力,且所采用的方法不受岩体破碎程度影响,预判结果准确,适用范围广。
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公开(公告)号:CN116291271A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211472310.4
申请日:2022-11-23
Applicant: 中铁第四勘察设计院集团有限公司
IPC: E21B25/00 , G06N3/084 , G06F17/18 , G06F17/16 , G06F18/2411 , G06F18/214 , G06F18/213 , E21B47/12 , E21B49/00
Abstract: 本发明属于智能化勘探技术领域,具体涉及一种基于随钻测试的岩土体参数反演方法及系统,基于钻探过程,通过钻进参数测试,解译出钻进过程中所蕴藏的大量地质信息,包括岩土体多种物理力学性质等重要信息;基于三种参数反演方案建立岩土体参数识别信息库,大大提高了岩土体参数识别的准确度,较传统方法,具有快速、高效等特点,能够实时获取岩体参数,反演识别地层关键要素,指导工程顺利进行;采用人工智能和大数据的手段进行海量随钻数据处理和拟合并建立预测模型,将依赖专业人员、凭经验进行定性判断的钻探法革新为一种智能化的随钻定量化分析与高效识别的岩土体参数反演方法,在提高反演准确率的同时也大大节省了人力和时间。
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公开(公告)号:CN115822570A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211599166.0
申请日:2022-12-12
Applicant: 中铁第四勘察设计院集团有限公司
IPC: E21B47/053 , E21B47/13
Abstract: 公开了一种地质勘探钻孔深度自动测量系统,包括安装于钻机顶部的基站,以及安装于钻机主动杆上的标签,所述基站和所述标签均具有测量向下距离的测距传感器,所述标签跟随主动杆进行放杆和提杆动作,其中主动杆做放杆和提杆动作过程中,当所述标签与所述基站距离达到一个波谷时计为完成一次提赶动作,根据所述基站和所述标签的测距传感器的距离数据计算提杆过程中每一杆的杆长数据,然后通过累加所有提杆动作的杆长得出实际孔深。本发明系统能够自动计算得到钻孔深度,不影响正常勘探过程。
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公开(公告)号:CN115712986A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211322479.1
申请日:2022-10-27
Applicant: 中铁第四勘察设计院集团有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于裂隙扩展的岩质边坡开挖卸荷破坏路径分析方法,属于边坡稳定性分析技术领域,包括如下步骤:S1、裂隙等效模拟;S2、应力强度因子计算与扩展类型判断;S3、裂隙起裂判断;S4、裂隙扩展计算;S5、裂隙扩展段生成。本申请中的基于裂隙扩展的岩质边坡开挖卸荷破坏路径分析方法,通过将原本复杂的裂隙扩展环境分割为多个子裂隙动态扩展模型,再将单个子裂隙扩展模型进行逐个分析,然后联合单个子裂隙扩展模型的裂隙扩展情况与其他子裂隙扩展模型进行合并分析,如此逐步推算,获取总体复杂环境下岩质边坡的裂隙扩展情况,整体计算逻辑清晰,避免了复杂冗余的计算,提高裂隙扩展情况分析效率。
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公开(公告)号:CN115401197B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210986136.9
申请日:2022-08-17
Applicant: 中铁第四勘察设计院集团有限公司
Abstract: 能力。本发明提供了一种孕镶金刚石钻头制造模具及制造方法,该制造模具包括由外至内依次同轴套接布置的绝缘外芯、钢质底模和绝缘内芯,所述钢质底模包括环状圆柱段和沿环状圆柱段上表面周向间隔分布的若干钢叉,相邻两个钢叉之间安装有石墨压头,所述石墨压头下端面与环状圆柱段上表面之间具有一定间距,形成用于放置胎体粉末的装料空间。该发明通过设计石墨压头,在进行电阻加热时,可相当于电阻烧结的电主体,电流依次流经石墨压头‑胎体粉末‑钢质底模,热量自上向下传导,有效解决了现有对于大
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公开(公告)号:CN117388948A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311412696.4
申请日:2023-10-30
Applicant: 中铁第四勘察设计院集团有限公司
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种深埋采空区边界的探测方法及其应用,属于铁路工程地质勘察技术领域,其通过分别获取待勘察深埋采空区的矿产采掘数据和地表变形特征数据,利用两种数据的对比判定两种数据的差异,并在差异未超出预设阈值时针对性地采用可控源大地电磁法和大吨位宽线地震波反射法来进行边界数据的联合探测,从而准确得到深埋采空区的边界数据。本发明的深埋采空区边界的探测方法,能有效解决采深超1000m的深埋采空区的勘察技术瓶颈,相比传统的勘察手段,可显著降低深埋采空区探测的周期和成本,提高深埋采空区探测的精度和效率,同时为准确分析评价采空区地表变形影响范围及边界提供了可靠的依据。
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