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    近日,由中国地质调查局天津地质调查中心研发的“干涸湖泊恢复前景的预测方法及装置”发明专利获国家知识产权局授权。

    该发明提出了一种融合遥感影像与重力卫星数据的新型预测方法,能够有效预测干涸湖泊的恢复前景。该方法首先获取湖泊未干涸时期的光学遥感影像,提取水面积信息,同时利用重力卫星数据反演区域地下水储量,并进行时间序列分解。最后,通过构建多种线性回归模型,提取水面积与地下水储量之间的最优拟合关系。基于此回归模型,实时监测地下水储量的变化趋势,进而反演湖泊水面积的动态变化,判断其恢复趋势。

    本发明创新性地将光学遥感与重力卫星数据融合应用于湖泊恢复预测,有效弥补了传统方法在地下水位获取与水量亏损量化方面的不足。通过该技术,可依据实时监测结果,动态调整水资源开采策略,为干涸湖泊的科学恢复提供量化决策支持,具有推广前景和重要的生态保护意义。

     

    专利证书

     
    天津地调中心“干涸湖泊恢复前景的预测方法及装置”...

    近日,中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心(简称“长沙中心”)申报的“一种浅层地下水监测井快速成井方法及井管结构”获得国家知识产权局颁布的发明专利授权。

    该发明通过对地下水监测井填砾段和止水段的井管进行整合预制成滤水管体和止水管体,根据获取的监测井隔水层和含水层数据,准确排列井管管串,直接下入井中,快速完成地下水监测井建井作业。该方法优化了常规地下水监测井的填砾止水工序,减小了井眼直径的要求,并可准确地对含水层和隔水层设置滤水段和止水段,提高监测井的建井效率和质量。

    该发明是长沙中心在地下水监测井领域方面取得的新成果,可实现地下水监测井的快速高质量成井,将为地下水监测提供关键技术支撑。

     
     
    长沙中心获地下水监测井领域国家发明专利

    近日,中国地质调查局探矿工艺研究所申报的五项地质灾害监测预警、防治方面的发明专利获国家知识产权局授权。

    “一种基于人工智能的地质灾害预测方法及系统”提出了一项基于对波动地质数据进行处理并及时预测和发出预警信号的一种方法,能够提高地质灾害预警的准确性和效率,为减少灾害损失和保护人员安全提供了重要支持。

    “一种地质灾害监测预警系统及其预警方法”提出了一种基于顺坝相关数据采集预处理分析从而发出预警信号的一种方法,能够及时对坝体安全以及上游发生泥石流进行预警,提高预警的准确率和及时性。

    “基于大数据的地质灾害异常监测与防控方法及系统”提出了一项基于混合长短期记忆网络的预测模型,预测模型对实时山体数据进行预测,比较分析后向预警设备发送不同的防控指令,能够有效地预防和减轻山体滑坡影响。

    “地质灾害风险点监测与应急响应系统及方法”通过预先训练滑坡概率预测模型和滑坡加速度预测模型,合理选择监测点设立风险监测站,建立系统应急响应方法,提高了应急预警时间的准确性,从而更有效的保障周围人员的人身和财产安全。

    “基于地质灾害链高位物源固源装置、安装发发及应用”提供了一种在地质灾害链的关键区段布置若干集群固源装置、安装方法及应用,能够有效解决现有地质灾害链的高位物源固源断链难题,为高山区地质灾害链防治提供了新的方法。

    探矿工艺所获批五项地质灾害防治国家发明专利

    中国地质调查局郑州矿产综合利用研究所申请的“似斑状中粗粒黑云母二长花岗岩加工方法及应用”和“一种利用煤矸石材料制备的水泥砂浆及其制备方法”两项发明专利,日前获得国家知识产权局授权。

    当前,似斑状中粗粒黑云母二长花岗岩由于遭受风化后呈松散砂状构造,形成20mm-70mm斑晶和小于10mm基质,工业化加工现状是把斑晶制备成建筑用骨料或原料直接销售,基质制备成建筑用砂,未能充分发挥原矿中有用矿物的价值。煤矸石作为煤炭开采过程中的副产品,如大量堆积,不仅占用土地,还污染环境,利用领域多集中在道路路基、路面底面层的填料以及煤矸石混凝土和提取氢氧化铝领域。

    “一种似斑状中粗粒黑云母二长花岗岩加工方法及应用”发明专利,摈弃传统的利用方法,依据原矿的结构、矿物性质和化学成分进行开发利用,采用清洁绿色工艺,通过对原矿进行一系列的擦洗、筛分、破碎、磨矿、磁选等作业后,获得不同品质钾长石、砂子、细泥、强磁性物质、磁铁矿等不同产物。该产物可分别应用于高档日用瓷,建筑卫生瓷、建筑砂、陶粒、塑料填充料、磁性材料等领域,实现了斑晶的高值化利用、基质的充分利用以及无尾排放,极大提高了资源综合利用率和利用效率,提高了产品附加值。

    “一种利用煤矸石材料制备的水泥砂浆及其制备方法”发明专利,采用硅酸盐水泥、粉煤灰、石英砂与活化的煤矸石混合搅拌,加入一定的改性剂,制备出保温、隔热、抗裂性能优良的功能性水泥砂浆。此发明为解决煤矸石利用提供了另一种应用思路,对推动煤矸石材料化具有重要意义。

     

     

    郑州综合利用所新获两项发明专利授权

    近日,由中国地质科学院探矿工艺研究所申报的两项发明专利获国家知识产权局授权。

    其中,“一种沟槽型冰崩碎屑流运动距离及危险范围预测方法”发明专利提出了一项基于冰川发育特征和运动区地形的冰崩运动距离计算方法。该方法通过计算冰崩源区的初始势能和冰崩形成的碎屑流的运动距离,提出了冰崩灾害危险范围的预测评价技术。该项技术解决了冰崩灾害的危险范围划定的技术难题,为我国青藏高原海洋型冰川区冰崩灾害的风险评价提供技术支撑,可大大提高冰崩灾害危险性定量评价水平。

    “一种冰崩型泥石流灾害链隐患识别方法”发明专利提出了一种基于泥石流灾害链关键转化区的“冰-土”耦合作用范围的判别模型,据此构建了冰崩型泥石流灾害链的判别标准,首次从定量尺度提出了冰崩型泥石流灾害链隐患识别方法。该技术在藏东南地区帕隆藏布流域开展了应用,共识别出327处冰崩型泥石流灾害链隐患,为藏东南地区的地质灾害链风险防范提供技术支持。

    发明专利授权证书

     
    探矿工艺所获批两项冰雪型地质灾害链风险防控技术发...

    近日,中国地质调查局青岛海洋地质研究所在二氧化碳水合物农业应用方面取得新进展,“二氧化碳水合物微肥制备装置与制备方法”获得国家知识产权局授权(专利号:202010276863.7)。

    在“双碳”目标的大背景下,各行业都在积极探索碳减排及碳中和路径,其中海底二氧化碳封存被认为是一种有效的碳中和路径。然而,人们不应忽视二氧化碳是植物进行光合作用制造有机物质的重要原料,是一种奇特的肥料——气肥,在农业领域扮演着关键的角色。据估算,如果现在全国30亿亩农田(含复耕)都使用二氧化碳气肥,最高可消耗20亿吨二氧化碳。因此,大田作物可能成为工业二氧化碳重要的消费市场。由农业生产承担部分碳中和是一项重大创新。

    目前,农业生产使用的二氧化碳气肥中,固体气肥的生产工艺复杂,液体气肥的运输与使用不安全,气体燃烧法易产生氮氧化物和硫化氢等有害气体。针对上述问题,该发明提出了一种二氧化碳水合物微肥制备装置及制备方法,合成原料简单,合成流程短且不涉及化学反应,安全性好;合成的二氧化碳水合物微肥含二氧化碳储气量高,自保护效应好,便于储存和运输,微肥分解后无污染、无残渣,施用后不会改变土壤的性质。

    该发明专利具有良好的应用前景,将工业排放的二氧化碳与含微量元素的水溶液制备成固态二氧化碳微肥,既能给作物通过光合作用必需的二氧化碳,又能提供作物生长必需的微量元素,同时还达到了碳中和的目的,有利于高效农业与国民经济可持续发展。

      

     
     
    二氧化碳水合物农业应用助力“双碳”工作

    自然资源部中国地质调查局郑州矿产综合利用研究所科研人员依据高压辊磨机产品细粒级含量高、解离效果好等特点,结合高压辊磨机高效破碎和磁选筛选机高效分选优势,提出“磁铁矿超细碎-分级分选-磁筛精选”新工艺。日前,该方法获国家知识产权局授权,专利号为ZL201610346096.6。

    该工艺利用高压辊磨机对磁铁矿矿石进行超细碎,超细碎产品预先分级,细粒级部分直接经过“弱磁选-磁筛分选”后得到部分合格的铁精矿,粗粒级部分经过“一段磨矿-弱磁选-磁筛分选”后得到另一部分铁精矿,在遵循选矿工艺“能收早收”原则基础上,将高压辊磨机粉碎产品中已经解离的磁铁矿在不经过磨矿的前提的下提前分选出合格的铁精矿,同时显著降低进入磨矿的通过量(降低35~50个百分点)节省能耗,缩短流程,简化工艺配置。

    该发明基于高压辊磨机晶界碎裂-高效分选技术研发,为新常态下铁矿企业“提质降耗”生产提供了新方法,同时能显著降低磨矿过程的能耗(降低30%左右),为资源开发过程中的节能降耗提供了一种新的技术途径。

     
     
    “一种磁铁矿超细碎-分级磁选方法”获国家发明专利授...

    近日,从国家知识产权局网站获悉,自然资源部中国地质调查局岩溶地质研究所研发的“岩溶塌陷多参数监测预警试验系统”和“土洞气体示踪试验装置”获得国家实用新型发明专利授权,专利号:ZL 201921993918.5和ZL 201921993952.2。

    “岩溶塌陷多参数监测预警试验系统”可为岩溶塌陷防治技术方法创新和野外实际运用提供室内模拟平台和指标参数。“土洞气体示踪试验装置”可实现利用气体示踪技术进行土洞型岩溶塌陷监测预警研究,丰富了岩溶塌陷研究方法手段。

     

    岩溶所新获两项国家实用新型发明专利

    日前,由自然资源部中国地质调查局勘探技术研究所自主研发的“一种双层扩孔钻头”“一种膨胀管下入装置”“一种膨胀管加压增压装置”和“一种海洋复杂地层取心用全封闭岩心取样装置”等4项实用新型专利获得国家知识产权局证书。

    “一种双层扩孔钻头”(专利号:ZL201920182538.7)此技术满足了膨胀波纹管下入后的膨胀需求,使孔壁更加光滑、扩孔直径更加精确,解决了目前单层三刀翼式扩孔钻头存在刀翼磨损严重、扩孔直径不精确的情况。

    “一种膨胀管下入装置”(专利号:ZL201920182539.1)膨胀波纹管的下入工艺是整个护壁工艺的关键环节,下入工艺包括下入、膨胀、切头、去尾等环节,此技术将其集为一体,减少了起下钻的次数,可满足单次下入完成以上所有动作后提钻完成护壁。

    “一种膨胀管加压增压装置”(专利号:ZL201920182707.7)膨胀波纹管的膨胀是通过内部注入的高液压力完成的,此技术通过管路设计,完成对膨胀波纹管的膨胀。装置结构简单,模块化安装,增压效果明显,压力输出稳定,解决了目前地质钻探所用的泥浆泵所能提供的压力不足以完成膨胀波纹管的膨胀要求。

    “一种海洋复杂地层取心用全封闭岩心取样装置”(专利号:ZL201920291474.4)针对海洋浅层、淤泥、流沙等流质地层的岩心取样要求而设计,通过花瓣式瓣爪和侧孔底喷式钻头水路的设置,能够获得对“流质”岩心、岩样良好的取心效果,保证流体地层岩心采取率,大大提高流体地层的取芯质量,解决了目前常用陆地取样装置常用的爪簧因拦挡效果差而难以取得钻探要求的足量、质量合格的岩心的情况。

    截止目前,勘探技术所在膨胀波纹护壁技术领域共获得4项国家专利,在海洋钻探技术领域共获得15项国家专利,进一步加强了科技创新能力建设,推动了对自主研发科技成果的保护与转化工作。

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    勘探技术所在膨胀波纹管护壁技术和海洋钻探技术领域...

    建设中的“中国天眼”

    地质专家在FAST现场查勘溶塌崩塌堆积体

    2006年专家组初勘大窝凼

    技术人员检查桩孔

     

    9月15日,被誉为“中国天眼”的国家重大科技基础设施500米口径球面射电望远镜(FAST)首席科学家、总工程师南仁东先生逝世,社会各界深切缅怀。就在一年前的今天,FAST在贵州省黔南州平塘县大窝凼落成启用。它是具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜,其研制和建设体现了我国自主创新能力,实现了我国相关装置由跟踪模仿到集成创新的跨越。半个月前,中国科学院公布了2017年度中国科学院杰出科技成就奖授奖建议名单(通用领域),FAST工程研究集体成功入围。作为建设在地质环境复杂地区的国家重点工程,其选址、勘察、设计、施工甚至投入使用,都离不开地质工作。为什么会选址在偏远的岩溶洼地?如何解决相关环境工程地质问题?……带着这些问题,记者近日采访了曾经参与过FAST规划选址、勘查设计和施工建设的中国科学院遥感与数字地球研究所研究员聂跃平、中国地质环境监测院总工程师殷跃平、贵州正业工程技术投资有限公司董事长沈志平等几位工程地质专家。

    2016年12月16日,FAST入选由《自然》杂志评出的2016年度重大科学事件。而刚刚公布的2017年度中国科学院杰出科技成就奖授奖建议名单,认为研究集体按期建成具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜FAST,在未来10~20年将保持世界领先地位,为我国在科学前沿实现重大原创突破提供了前所未有的机遇。其研制和建设体现了我国自主创新能力,实现了我国相关装置由跟踪模仿到集成创新的跨越;拥有3项自主创新:利用贵州天然喀斯特巨型洼地作为望远镜台址,自主发明主动变形反射面,自主提出轻型索拖动馈源支撑系统和并联机器人;研发了高强度高精度大跨度索网结构,高性能动光缆,大尺度高精度实时测量系统等一系列关键核心技术,取得多项技术突破,推动了我国众多高科技领域的科技进步与产业升级,在国家重大需求方面具有重要应用价值,将促进西部经济的繁荣和社会进步。这些成绩和荣誉的背后,是中国科学家和科研工作者以及建设者的智慧结晶。这其中,地质元素和构成必不可少。

    为什么选址在大窝凼天然喀斯特巨型洼地?

    选址工作跟进十多年,最后根据野外考察、模拟计算和综合评价优选台址

    FAST工程从初步的设想、选址、勘察、设计、施工至投入使用,历经20余年。1994年,中国科学院第一轮选址;2007年7月,国家发改委正式批复立项;2008年12月,FAST工程奠基;2011年3月,FAST正式开工建设;2016年9月25日,“中国天眼”正式落成,“天眼”开眼。

    在这20多年里,有一位科学家从中青年开始就伴随FAST一直走到现在。他,就是FAST观测台址系统总工程师、中国科学院遥感与数字地球研究所研究员聂跃平博士。“利用贵州天然喀斯特巨型洼地作为望远镜台址,是整个系统工程3项自主创新之一!”在他的办公室,聂跃平自豪地告诉记者。

    作为FAST选址的主要负责人,曾在贵州省地矿局科研所工作过的聂跃平对“中国天眼”落户贵州功不可没。

    1994年夏天,中科院原北京天文台(2001年国家天文台成立)副台长南仁东和彭勃博士等到中国科学院遥感与数字地球研究所咨询在全国范围内寻找适合建造大射电望远镜洼地事宜,之后便委托聂跃平到贵州做一次针对性的野外调查。同年8月至9月,聂跃平到平塘、普定等地进行了1个多月的实地调查,为在荷兰召开的LT大会提交了《中国贵州选址调查报告》,并得到大会充分肯定。随后,便开始了漫长的FAST探寻之路。

    1994年底,中国天文界以北京天文台为核心,组成LT(SKA)中国推进委员会,推荐聂跃平为台址评价组组长。根据选址要求,选择的洼地必须符合尽可能圆、既要交通方便又要相对隔离、台址稳定、没有无线电干扰等若干要求。

    聂跃平告诉记者,贵州虽然洼地众多,分布面积广泛,但要找到符合上述条件的洼地也十分困难。因此,根据以往在贵州的工作经验和岩溶洼地的发育规律,他选择在苗岭分水岭两侧的黔南州和安顺地区,应用遥感技术手段进行先期普查,然后在地形图上逐一标注,建立了300多个能够进行各种指标查询的洼地数据库,并完成了《大型射电望远镜中国贵州选址研究报告》博士后出站论文。在此基础上,聂跃平和中国推进委员会主任南仁东、副主任彭勃、国际LT中国代表吴盛殷、荷兰天文专家理查德先后到平塘、普定对部分洼地进行考察和电波干扰情况测量。1995年10月,LT第三次国际会议在贵州省贵阳市召开,会议代表到平塘、普定对洼地进行实地考察,对中国贵州选址给予了高度评价。

    1997年,LT(SKA)中国推进委员会提出了LT(SKA)中国工程概念先导单元,即由我国独立建造一面世界最大单口径球面望远镜的创新方案的初步设想。经过不懈的努力和扎实的研究工作,FSAT最终获得国家立项。

    聂跃平介绍,FAST是一个大科学工程,对洼地的要求随着工程的不断优化而改变,对洼地的直径要求从开始的300米、350米、400米直到500米,因此选址工作一直跟进了十多年。最后根据野外考察、模拟计算和综合评价,优选出平塘大窝凼洼地作为FAST观测台址。FAST立项后,选址组围绕FAST对台址的严苛要求,应用遥感、GIS、虚拟技术等,对大窝凼进行了台址的工程稳定性、水文工程地质、岩溶地质灾害、周边环境、工程开挖量等一系列工程问题展开了工程性研究,并向国家天文台FAST项目指挥筹备组提交了相关报告,肯定了大窝凼可作为FAST观测台址的可行性。

    “从1994年到现在,20多年过去了,我从中青年开始伴随FAST走到今天,经历了漫长的时间考验,也遇到种种困难。但是一想到能利用家乡的地利优势实现FAST工程,就感到无比欣慰!”对此,聂跃平感慨万千。

    FAST观测台址遇到的环境工程地质问题如何解决?

    创新勘察方法,地下河洪涝灾害、断裂破碎带、巨石混合体、松动岩体、球冠状边坡等问题被逐一破解

    我国西南岩溶地区地质环境复杂,如何解决FAST观测台址遇到的环境工程地质问题?记者采访了中国地质环境监测院总工程师殷跃平,他也是这次杰出科技成就奖授奖建议名单中唯一一位中科院系统外的贡献者。“地表像是一口直径达500米的大锅,地下却是非常复杂的岩溶灾害体。”殷跃平开门见山地告诉记者。

    FAST观测台址选定大窝凼场洼地后,地质问题成了FAST建设成败的关键。2006年4月,殷跃平初次受国家天文台邀请,参加了FAST观测台址建设可行性论证技术组的工作。因其丰富的岩溶工程地质经验,2008年8月,受国家天文台的聘请,兼任了观测台址建设的地质总工程师。

    殷跃平告诉记者,FAST观测台址建设面临的第一个难题,就是地下河洪涝灾害。这里地处贵州高原到广西丘陵平原地区的斜坡地带,串珠状的峰丛峰林洼地非常发育。表面上看,它是一个完整的洼地,实际上大窝凼洼地底部(即锅底)50多米深发育有贵州最大的地下河——大小井岩溶地下暗河。

    “当时中国地质调查局正在组织实施的西南地区岩溶地下河地质大调查项目提供了很好的基础资料,前期调查表明,这条地下暗河一直流到了广西境内。它通过漏斗和落水洞将大窝凼与地下河建立了水力联系,这意味着地下水动态变化非常大,在极端暴雨的情况下,地下河水将上涨数十米。同时,在建设期间,土石方工程也将会改变洼地产流和径流条件,从而导致洪涝灾害。”后来,针对这一问题,可行性方案提出了新型的螺旋形加放射状截排水措施,并沿洼地底部设立了1公里长的泄洪隧洞,从根本上消除了FAST场地的洪涝风险。

    第二个问题就是断裂破碎带的地质工程问题。贵州的岩溶地下河往往与断裂带有关,技术人员现场工程地质勘察发现,长达十多公里的董当断裂带自北向南穿过,将大窝凼洼地切割成了东西两半。由此,东西二侧半球冠状的洼地工程地质条件将出现差异性,即随时间的推移,望远镜可能存在变形差异,而且断裂破碎带的软弱性也将带来地质工程问题,影响望远镜发射板的锚固安装质量。“望远镜有2400多个三角形反射块,像鱼鳞片一样。用锚杆与下面的地层固定,如果有断裂破碎带,注浆质量会下降。锚杆施工后,如果断裂带溶蚀严重的话,注浆时漏浆量会很大,导致抗拔力出现大的差异,影响工程质量。”于是技术人员专门在现场对断裂带进行了大量的锚杆拉拔实验,获得了注浆参数、锚固长度、设计锚固力等一系列参数。“比如注浆中加一些早强剂,防止它漏失,让它固定住,不会出现新的变形。”

    第三个问题是洼地西南侧分布数百万立方米的大型溶塌崩塌堆积体,正好位于望远镜圈梁附近,开挖扰动后将带来滑坡问题。“这些堆积体在大小井地下河系演化过程中,由岩溶动力侵蚀形成,具有一定的稳定性。但是,被切脚临空后,稳定性将会降低。我们通过抗剪试验和室内模拟,发现这种溶塌崩塌堆积体和传统的滑坡堆积体是不一样的。我把它称为‘巨石混合堆积体’,它与下伏基岩界面形成了点摩擦,有一定的嵌固性,抗剪强度要高,可以按照代换补强的思路,采用小口径组合桩群加注浆的措施对前缘进行加固,这样就构成了一个由巨石混合体和桩群构成的棱体,形成了拱圈效应,对巨石混合体起到了支挡作用,确保了望远镜的安全。”殷跃平展开当时的设计剖面图,向记者解释道。

    第四个问题就是古地下河的卸荷松动岩体稳定问题。殷跃平介绍,在大窝凼洼地3点钟到5点钟一带,出露有一古地下河通道,洞口岩体破碎,形成了大范围的松动岩体。如果在FAST观测台址建设和运行过程中,不对这些松动岩体进行加固的话,将会形成崩塌滚石灾害直接摧毁望远镜。因此,技术人员在对这些松动岩体进行系统防护的同时,还重点对12处稳定性很差的危岩体进行了清除或整体加固,避免了崩塌滚石灾害的发生。

    第五个问题就是开挖边坡的稳定性评价和加固问题。FAST观测台址并不是严格的球型洼地,施工建设过程中需要切凸补凹,形成均匀性很差的球冠状边坡。而这种边坡具有越向底部,应力越集中的特点,采用传统的平面分析方法就不行了,因此,他们提出了基于仓储理论等的三维评价方法,并取得了很好的效果。

    FAST观测台址的工程地质勘察评价,也探索出了一套新方法。在此之前,我国对平缓场地和山地的勘察方法较为成熟,并形成了国家标准,但对大型、特大型岩溶洼地的工程地质勘察经验很少,相应的规范标准更是空白。为此,FAST观测台址的建设形成和改进了很多勘察方法,为今后实施同类工程积累了经验。

    殷跃平还追忆了与南仁东教授一起在FAST观测台址建设现场工作的日子。他说:“南教授不仅亲自组织深入论证地质解决方案,而且多次与我们到洼地陡坡查看危岩滑坡等。他可谓惜时如命,白天与我们一起进行野外查勘、解决问题,晚上匆匆忙忙吃完饭,又伏案熬夜。南教授告诉我,他担任国际天文台主席等学术职务,每天晚上要处理数百封电子邮件。他是仰望星空的前沿科学家,亦是惟精惟一的卓越工程师。”

    如何解决开挖建设过程中遇到的岩土工程技术难题?

    4个阶段岩土工程设计不断优化,自主创新多种技术,工程设计获得多项国家专利

    在FAST之前,世界上最大单口径射电望远镜是美国Arecibo望远镜。如今,FAST台址开挖系统岩土治理规模是Arecibo的5倍,总体建设规模是Arecibo的近3倍。FAST台址岩土工程复杂程度远高于Arecibo,是世界上利用大型岩溶洼地建设的最大工程。如此复杂而庞大的工程,其岩土工程设计至关重要。FAST工程以全新的设计思路,开创了建造巨型射电望远镜的新模式。其中,贵州正业工程技术投资有限公司是FAST工程台址开挖系统的核心技术团队。

    FAST工程台址开挖系统现场设计工程师、贵州正业工程技术投资有限公司第一勘测设计院岩溶地基研究所所长吴斌告诉记者,由该公司完成的FAST工程台址开挖岩土工程设计被中国勘察设计协会评为2015年全国优秀工程勘察设计奖工程勘察一等奖。该设计还获得了国家知识产权局发明专利受理及授权4项、实用新型专利授权7项。技术成果应用于FAST工程,系统解决了大型岩溶洼地,薄壳岩溶岩体精细开挖建设过程中,遇到的各种复杂岩土工程技术难题,为项目的安全运行奠定了可靠的基础。

    据了解,FAST台址洼地内地形起伏大、坡度陡,大型岩堆、溶蚀峰林、大型溶沟、溶槽、溶蚀裂隙密布,各种岩溶不良现象发育集中,工程地质及水文地质条件极为复杂。台址开挖系统设计按照动态设计原则分为方案设计、优化设计、施工图设计及现场设计4个阶段,历时3年半。通过4个阶段岩土工程设计的不断优化,实现了最初方案开挖投资1.85亿元,优化到最终开挖投资0.97亿元的最佳开挖效果。设计中,技术人员使用了BIM技术,开挖中心选择技术,下拉索促动器基础坐标解析技术,岩土工程信息平面表达技术,馈源塔及圈梁支撑柱位置优化技术,排水、防冲刷技术,螺旋检修道路优选技术,大型构建拼装场地及安装工程临时施工场地建造技术,岩堆、危岩、边坡综合治理技术以及生态保护技术。这些技术的运用,达到了国际领先水平。其中,国家发明专利“一种岩溶洼地排水系统”技术,在历经4个水文年的考验后,证明其排水性能良好,台址区未发生任何水患问题;而开挖中心选择技术则实现了台址开挖量最小,地质灾害治理费用最低等综合优化目标。

    贵州正业工程技术投资有限公司董事长沈志平向记者介绍,他们自主创新过程中形成的大量关键技术已经汇总并将出版专著。专著全面系统地反映了FAST工程台址开挖系统建设所遇到的各种技术问题的研究成果,是迄今为止国内外大型岩溶洼地综合利用岩土工程方面集学术研究与工程应用为一体的第一本专著。

    正是有了地质人前期复杂而周密的工作,才保证了FAST系统工程的成功选址以及安全建设和运行。FAST运行1年来,正在为我国暗物质本质、宇宙进化、太空生命起源和寻找地外文明等研究提供着重要支撑,贵州正业工程技术投资有限公司也在不断对工程进行回访记录,未来他们还将关注FAST地区环境信息综合监测。相信有了地质人的“保驾护航”,FAST将会更加安全而有效地运行,为人类探索外太空提供更多的线索。

     
    解译“中国天眼”的地质密码

    日前,自然资源部中国地质调查局青岛海洋地质研究所自主研发的“水合物生产井气-水-砂三相人工举升模拟实验系统”、“水合物开采过程中砂对离心泵磨损的测试系统”、“模拟井下真实环境进行离心泵气液分离效率的测试装置”3项实用新型专利技术获得国家知识产权局证书,专利号分别是ZL201721648774.0、ZL201721648630.5、ZL201721643372.1,标志着青岛海洋所在海域天然气水合物试采人工举升领域有了新的进展。

    泥质粉砂天然气水合物开采过程中,井筒离心泵举升系统是保障天然气水合物持续安全开采的“最后一公里”,通过人工实验井技术验证泥砂、气、水、水合物浆体综合作用下人工举升系统的稳定性,优选合适的人工举升装备、优化最佳举升参数,可以对水合物试采工程参数设计提供重要依据。上述三项专利技术针对泥质粉砂储层降压/流体抽取法开采过程中的井筒多相多组分复杂流动状态,通过设计合理的实验回路、测试方案,分别验证泥砂、甲烷气体含量对离心泵工作效率的影响,并提出最佳的井筒举升管柱组合。

    据悉,上述专利技术是自然资源部天然气水合物重点实验室目前已经建成并完善的海域天然气水合物实验井技术的关键组成部分。基于上述实验井技术,团队已经提报相关国家专利23项,其中发明专利12项,实用新型专利11项。截至目前,所有实用新型专利均已获批,发明专利均已进入实质审查阶段。

     

     

     
    青岛海洋所在水合物开采举升关键技术方面获3项专利

    近日,依托承担的国家重点研发计划“深地资源勘查开采”专项中“典型覆盖区航空地区物理技术示范与处理解释软件平台开发”项目,自然资源部中国地质调查局国土资源航空物探遥感中心“一种基于三维地质建模的航磁异常场分离方法及系统”获得国家知识产权局的发明专利授权(专利号:ZL 2017 1 0978113.2)。

    该项专利发明了一种基于三维地质建模的航磁异常场分离方法技术,在矿集区三维地球物理建模的基础上,采用多体复杂三维地质体周围空间异常场计算等技术,不但解决了起伏地形条件下任意形状三维地质体模型组合体引起的磁场分离问题,而且实现了矿体引起的矿致异常提取,流程简单且计算速度快,获得国家发明专利证书(证书号第3043049号),该项发明目前已在国家重点研发项目中开展有效应用,为航磁资料实现精细化解释提供了有力支撑。

     
     
     
    “一种基于三维地质建模的航磁异常场分离方法及系统...
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