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公开(公告)号:CN119360735A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411262300.7
申请日:2024-09-10
Applicant: 西南石油大学
IPC: G09B23/40 , G01N33/24 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及地质模拟技术领域,具体涉及一种冰湖溃决智能模拟系统,包括有封闭模拟仓,所述封闭模拟仓的内侧顶部设置有温控机构,还包括:圆形模拟槽,设置于所述封闭模拟仓的内部,所述圆形模拟槽的底部设置有间隔底板,所述间隔底板的中间均匀密布设置有多个定位安装槽。本发明通过设置在封闭测试箱内部的圆形模拟槽模拟冰川湖,并通过温控机构调节封闭测试箱内部温度,以模拟冰川湖坝体溃决的触发条件和过程,从而可以准确反映冰湖溃决洪水的演进过程,以全面、真实地模拟冰湖溃决的物理过程,为冰川湖溃决的物理模拟提供了可靠的数据和条件,便于为冰湖溃决洪水的演进过程和影响范围的预测提供模拟数据。
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公开(公告)号:CN118965885A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411023628.3
申请日:2024-07-29
Applicant: 西南石油大学 , 重庆天然气储运有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F18/27 , G06F18/2433 , G06F17/15 , G06F17/18 , G06N20/20 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种储气库膏盐盖层封闭性监测方法,包括:采集油气田储气库在一定存储时间内运行的膏盐盖层信息,确定封闭性监测异常位置深度的单位时间井口与地层压力稳定区间值;根据安全孔隙压力变化范围在封闭性监测异常位置深度和安全位置深度的盖层厚度,确定安全孔隙压力值;对膏盐盖层信息进行裂隙和断层分布规律演算获得不同温度封闭性监测渗透率;确定膏盐盖层信息的岩石结构影响因素,根据岩石结构、井口与地层压力波动不同因素影响权重、高封闭性井口与地层压力稳定区间值,获得待监测井口与地层压力稳定区间值,根据待监测井口与地层压力稳定区间值判断油气田储气库的气体泄漏状况。本发明能够有效提升储气库封闭性监测的安全性。
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公开(公告)号:CN118710100A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410712583.4
申请日:2024-06-04
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06Q10/0639 , G06F17/18 , G06Q50/26
Abstract: 本发明涉及边坡稳定性技术领域,特别是涉及一种平原水库泄洪冲刷型土质桥台边坡稳定性评价方法,包括:采集待评价土质边坡的评价指标参数;将所述评价指标参数输入预设的评价模型中,获取所述待评价土质边坡的稳定性评价结果,其中,所述评价模型基于评价指标体系构建,所述评价指标体系基于若干评价指标以及对应的权重、分级情况构建。本发明通过构建评价指标体系结合影响因素综合判别法、模糊综合判别法、可拓法准确判断平原水库泄洪冲刷型土质桥台边坡的稳定性等级。
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公开(公告)号:CN115420879B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202211076027.X
申请日:2022-09-01
Applicant: 中铁西北科学研究院有限公司 , 西南石油大学 , 云南建投第一勘察设计有限公司
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种复杂刚性边界控制板,包括滑槽、滑动套筒及刚性板。滑动套筒安装于滑槽内,滑动套筒设有两组,两组滑动套筒之间通过伸缩组件连接,伸缩组件的伸缩以改变两组滑动套筒之间的距离。刚性板的一端安装于滑动套筒内,刚性板设有两组,两组刚性板分别安装于两组滑动套筒内。其中,刚性板和滑动套筒的相对位置能够改变,以使刚性板露出于滑动套筒外不同的距离。本发明还公开了一种相似模型试验装置,包括模型箱及上述复杂刚性边界控制板。上述复杂刚性边界控制板及相似模型试验装置,能够保护未固化的相似材料,多个刚性边界控制板的组合拼接,可以产生复杂的模型边界,且在拆除刚性边界时可以有效模拟开挖卸荷。
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公开(公告)号:CN118292875A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410249556.8
申请日:2024-03-05
Applicant: 中铁交通投资集团有限公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及地质勘探技术领域,具体涉及一种页岩气原位钻探采集装置,包括有原位固定架,所述原位固定架的中心处安装设置有环形采集架,还包括:负压采集筒,固定设置于所述环形采集架的中间,所述负压采集筒的底部设置有连通开口,所述负压采集筒的顶部外侧环绕设置有封闭气囊。本发明通过负压采集筒插入需要进行采集的岩壁钻孔中,插负压采集筒插入后向柔性的封闭气囊中充气,使环形的封闭气囊整体膨胀以填充负压采集筒与岩壁钻孔之间的封闭,与负压采集筒配合将岩壁钻孔开口处完全封堵,使岩壁钻孔内部构成一个封闭的采集环境,避免内部页岩气泄漏溢出造成危险和影响检测采集分析精度,整体采集更加方便快捷准确。
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公开(公告)号:CN117783488A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410024633.X
申请日:2024-01-08
Applicant: 中铁交通投资集团有限公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及页岩气测量技术领域,具体涉及一种页岩气的含气量野外快速测定装置,通过将甲烷富集箱连接控制模块,用于采集甲烷富集箱内甲烷浓度参数并计算页岩气含气量,解吸筒包括内筒与套设在其外部的外筒,外筒与内筒之间设置有水浴层,水浴层中设置有用于调节传温介质的温度调节装置,内筒内部设有球磨腔,球磨腔中设置有多组可启闭的隔断层,多组隔断层将球磨腔分割为多组研磨腔,每组研磨腔的内壁上均设置有多组浴槽,浴槽外壁向水浴层中凸起,浴槽中安装有磨球,浴槽开口处设有用于阻止磨球自浴槽中滑出的伸缩杆。能够在野外环境中,始终保持解吸环境温度与页岩气储藏层的温度高度接近,提升解吸效果,更准确的检测页岩气的含气量。
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公开(公告)号:CN117027830A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311100276.2
申请日:2023-08-29
Applicant: 西南石油大学 , 中铁十八局集团第二工程有限公司
Abstract: 本发明公开一种在浅埋天然气场域下盾构的施工方法,包括以下步骤:S1:对工区钻孔并对终孔进行瓦斯浓度检测,得到工区各区域瓦斯的浓度数据;S2:对瓦斯浓度大于1%的区域进行瓦斯抽排;S3:根据S2中瓦斯抽排后送入风流中的瓦斯浓度计算隧道所需通风量和风压;S4:在盾构机上设置通风设备,按步骤S3中计算得到的风量和风压送风;S5:盾构机施工过程中阻隔瓦斯;步骤S6:盾构机施工过程中,通过有毒气体监测设备对隧道进行瓦斯浓度监测;通过结合瓦斯抽排、隧道通风、施工过程中阻隔瓦斯以及多方位监测有毒气体等措施提出了一种浅埋天然气场域下盾构施工的方法,克服了现有技术安全措施单一性的缺点,提高了浅埋天然气场域下盾构施工的安全性。
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公开(公告)号:CN115422857A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211242132.6
申请日:2022-10-11
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种非煤瓦斯隧道掌子面瓦斯涌出量估算方法,包括:获取掌子面的地层渗透率、孔隙率、钻孔半径和钻孔内的物理参数;其中,所述物理参数包括:钻孔内压力、浓度、涌出速度;基于所述地层渗透率、孔隙率、钻孔半径和钻孔内压力,获取掌子面区域的压力场分布模型;基于掌子面区域的所述压力场分布模型,获取裂缝渗透率;获取掌子面面积、掌子面裂缝率,基于所述掌子面面积、掌子面裂缝率、浓度和裂缝渗透率获取瓦斯涌出量。与现有计算方式相比,本发明提供的涌出量计算方法考虑了隧道掌子面裂隙瓦斯涌出特征、瓦斯的渗流规律,以便更加准确的指导施工建设。
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公开(公告)号:CN119933664A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510046803.9
申请日:2025-01-13
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B47/013 , E21B47/00 , E21B47/06 , E21F17/18
Abstract: 本发明涉及煤层领域,具体涉及一种超深埋隧道煤层参数原位测试装置,包括外筒;在外筒内的若干测试部件,测试部件包括:固定于外筒内的固定块,固定块的下端面设有底孔;与底孔滑动连接的移动块,移动块的侧部设有延伸端,移动块至少设有一个贯穿其侧表面的贯穿孔;与延伸端固定连接的第一弹簧及设于底孔底部的压力传感器;与贯穿孔滑动连接的推杆;固定于推杆一端的第一钻头;用于驱动推杆沿着贯穿孔滑动的驱动部;用于在推杆沿着贯穿孔滑动时,驱动推杆转动的转动部。通过压力变化,即可持续反映在隧道煤层的工作面不断掘进过程中,上覆岩层中不同深度所受到的影响。
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公开(公告)号:CN119691702A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411876989.2
申请日:2024-12-19
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F18/27 , G06F18/2135 , G06F18/214
Abstract: 本发明涉及基于PCA‑GPR的泥石流最大冲出距离的预测方法,包括:获取目标区域内泥石流最大冲出距离的影响因子;将影响因子输入泥石流最大冲出距离预测模型,获取泥石流最大冲出距离的概率分布预测结果,其中,泥石流最大冲出距离预测模型基于高斯过程回归模型GPR构建,并通过训练集训练获得,训练集为包括影响泥石流最大冲出长度的因素和相应的最大冲出距离的数据集,在进行训练前对影响泥石流最大冲出长度的因素进行降维处理。本发明基于GPR模型的泥石流最大冲出距离预测方法,以概率分布形式的预测结果量化了预测中的不确定性,弥补了常规模型对预测结果中的不确定性进行解释和评估的缺失。
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