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1.
经过多次的技术改革和生产实践的检验,气举反循环钻探工艺目前已成功钻进至3512 m深度。与泥浆正循环相比,体现出了高效率、低成本和利于洗井、成井的特点,解决了目的层漏失的问题。  相似文献   
2.
85-1号地热井位于北京市肉类联合加工厂内。此井设计为三开式结构,第一井段在钻进达184m后,下入13~(3/8)in(lin=25.4mm,下同)表层套管,并固井;第二井段裸眼钻至目的层。事故发生在第二井段的647m处,其钻具组合结构为:4~(1/2)in方钻杆+3~(1/2)in钻杆+4~(3/4)in钻铤(35m)+5~(3/4)in钻铤(104m)+8~(1/2)in 3A钻头。第二井段在钻到570m时突然发生严重漏失现象,在没有其它更好的堵漏措施下,采用常规泥浆加惰性堵漏材料强行钻进,由于漏失层  相似文献   
3.
基坑监测数据量较大,且蕴含大量待发掘的有效信息。而数据挖掘则是从海量,数据信息中探寻内在规律及有效信息的技术。对此,提出将数据挖掘技术应用于基坑监测数据分析中,并利用其进行监测因素关联性研究;在顾及因素关联性基础上,对时间序列法进行改进,提出多因素时间序列法进行监测数据预测,并通过工程实例对此方法进行验证。  相似文献   
4.
辽东湾西岸海陆风特征分析   总被引:9,自引:0,他引:9  
从葫芦岛气象站5年历史地面观测资料的统计分析中获得158个海陆风个例,对每个海陆风个例的初始和最大海风时刻、风向、风速和初始海风到最大海风的时间差、风速差及转海风前后的湿度变化进行了统计和分析,并与内陆站、海上站的观测资料进行了对比分析,揭示了该地区海陆风环流的统计特征和季节变化规律。  相似文献   
5.
辽东湾西岸三维海陆风特征的数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文所用的数值模式为地形影响修正的三维流体静力的中尺度气象学模式,模式对中尺度的海陆风环流和山谷风环流有较好的模拟效果.利用该模式对一个海陆风个例(1999年7月15~16日)进行了数值模拟,分析了海陆风环流的日变化规律和三维结构特征,以及地形对海陆风环流的影响,模拟结果与实际观测数据和已有研究成果具有较好的一致性.  相似文献   
6.
沉降监测是工程变形监测的重要项目之一。应用精密工程测量与计算机技术开发的嵌入式沉降监测数据采集与分析系统可提供监测点高程测量计算、变形分析预报与数据远程传输等功能。本文在详细阐述系统设计的基础上,对系统实现涉及的关键技术进行了探讨,并通过实践工程验证了系统的便捷性与可行性。  相似文献   
7.
我队在门头沟矿区采用绳索取心钻探施工多年,一直未很好解决钻孔坍塌缩径和钻杆内壁结垢问题。1991年改用地矿部探矿工程研究所研制的GSP(现转让江西省萍乡市麻山合成化工厂)泥浆,顺利完成一口孔深1045m钻孔,解决了多年困扰我队的绳索取心钻探泥浆选型问题。  相似文献   
8.
进入新世纪,煤炭行业经过十年黄金期高速发展,煤炭产量稳定在目前的45亿t左右。煤矿安全形势总体向好,事故由多发、频发甚至群发,重特大事故时有发生,到单发、偶发,特别重大事故得到有效遏制;矿井水灾害仍为我国煤矿的主要灾害类型,是仅次于瓦斯灾害的第二大杀手。分析表明,客观上开采环境复杂以及主观上重视不够,是事故发生的主要原因;井田水文地质条件勘查、隐患探查治理、突水征兆辨识等“三道关”失守,是事故发生的主要技术原因。相应提出了依规勘查查清条件、照章探放消除隐患、异常辨识及时撤人3项过“三道关”技术措施,规范了“查疑、设计、施工、评价”超前探放水工作流程,强调了勘查理论技术体系和防治水工作体系及其各环节的新进展以及智能精准感知辨识技术为“守关”的科技支撑作用。展望未来,深度学习、智能感知及升尺度方法等理论探索,“三维透明地质体”及其属性探测技术的突破,是解决地质体的随机性、流体的时变性和采矿的动态性的根本出路,可实现我国矿井水可防可控的终极目标。  相似文献   
9.
刘雨  徐康  王卫强  谢强  王玉国 《海洋与湖沼》2021,52(5):1104-1114
上层经向翻转环流(shallow meridional overturning circulation, SMOC)主导热带-副热带上层海洋水体交换,对海洋物质输运和热量交换具有重要意义。基于7套海洋再分析数据产品,本文主要探讨了印度洋SMOC的冬夏季节变化及其差异的原因。结果显示,印度洋SMOC主要由南半球副热带环流圈(southern subtropical cell, SSTC)和跨赤道环流(cross-equatorial cell, CEC)组成,并且具有显著的季节差异。夏季风期间, SSTC和CEC均为表层南向输运,表层以下北向输运的逆时针环流结构。冬季风盛行时, SSTC仍维持逆时针结构,但环流中心南移且深度加深,强度弱于夏季;然而, CEC却转向为表层北向输运,表层以下向南输运的顺时针环流结构,其环流中心位置与夏季接近,环流强度与夏季相当。这种印度洋SMOC冬夏结构差异究其原因主要由风生环流主导, CEC冬夏季节环流方向反转是北印度洋冬夏季风转向的结果,而南印度洋信风的季节性位移和强度变化是SSTC强度和位置季节差异的主要原因。  相似文献   
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