本發明公開了一種適用于人防空間的裝配式地下取水裝置及施工方法,包括穿過地下黏土層和含水層的管井,管井位于含水層的管壁上開設有濾孔,管井上方設有泵房,管井中設置有導水管,導水管的頭部處于含水層段的管井內,導水管的尾部位于泵房中,且連接取水泵,取水泵抽取的地下水由導水管流入內池,導水管的出水端安裝有閥門,內池外圍設置有外池,內池與外池之間設置有凈化墻,凈化墻內間隔設置有凈化倉。本發明集取水、凈化及儲蓄一體化,避免了緊急狀態下外水源被切斷時無水可用的情況,同時凈化裝置可有效保障地下水的水質安全。適用于場地水文地質條件符合戰時用水要求的人防地下結構。
本發明涉及基坑監測技術領域,具體涉及基坑監測信息管理系統;它包括數據處理、項目管理、系統管理;所述數據管理包括圈梁水平位移數據處理、沉降數據處理、深層水平位移(測斜)數據處理、支撐軸力數據處理、分層沉降數據處理、傾斜觀測數據處理、裂縫觀測數據處理、水位觀測數據處理、坑底隆起數據處理、圍護墻側向土壓力數據處理、水壓力數據處理;所述項目管理包括:合同管理、流程管理、儀器管理、客戶反饋管理以及地圖展示功能等;本發明在B/S結構的基礎之上同時采用數據加密傳輸等相關技術實現數據的安全性,實現數據共享和協同工作,對區域內多個基坑的地質勘察、設計、施工進度等資料和測點信息、監測儀器、監測數據、周邊建筑物等有關資料進行全面采集,并在此基礎上實現信息的存儲、分析、處理、查詢、成果顯示、輸出自動化且具備預警等功能。
本發明公開了一種膠結狀土石混合體試樣制作方法,首先獲得現場膠結狀土石混合體的地質結構特征和宏觀力學性質,以及基本物理力學參數,然后根據模型相似原理確定試樣及其骨料的尺寸,配置相應骨料并按比例混合均勻,最后將配制好的巖土樣,放入預先制作樹脂模具中養護成型。與現有技術相比,本發明的具有如下優點:本發明提供的上述試樣制作步驟,可以獲得與原狀試樣具有一致性質(包括膠結種類,骨料的幾何形態及尺寸,顆粒級配等)的巖土混合體試樣,并可以按照適合于室內相應試驗所需標準試樣尺寸制作成型??朔爽F有室內試驗試樣不能保證與原狀試樣具有一致性質的缺點,減少了試驗結果的離散性,并且可以重復制樣與試驗。
一種礦區地表開采沉陷合成孔徑雷達干涉測量的監測及解算方法,屬于礦區地表開采沉陷的監測及解算方法。該方法:對InSAR數據進行格式轉換、配準、預濾波、干涉,得到InSAR干涉相位;借助精密軌道數據、外部DEM,消除干涉相位中的平地效應、地形相位、軌道誤差,對剩余相位進行濾波后,得到只包含有地表形變信息的相位值;在大形變梯度條件下,通過相位解纏獲取開采沉陷盆地邊緣的下沉量,將其同少量地面實測數據相融合,采用遺傳算法反演該下沉盆地的概率積分法參數;利用得到的概率積分法參數和地質采礦資料聯合解算整個地表下沉盆地任意點的下沉值,從而生成礦區開采沉陷變形場。具有監測精度高、范圍大,實現操作過程簡單,費用低,技術含量大的優點。
本發明公開了一種配電系統用儀器儀表除塵設備,包括除塵箱、吸塵箱、設置在除塵箱內頂部的旋轉除塵裝置以及設置在洗塵箱內的吸塵裝置,除塵箱內底面設有貫穿的支撐筒,支撐筒內壁的頂部設有除塵毛氈,支撐筒底部安裝有固定架,固定架上通過支撐彈簧連接有支撐毛氈,旋轉除塵裝置包括安裝在除塵箱內壁上的升降筒以及與升降筒連接的驅動絲桿,升降筒內頂面安裝有轉盤,轉盤上通過振動彈簧連接有環形的旋轉毛氈,且旋轉毛氈與驅動絲桿螺紋連接,驅動絲桿頂端連接有驅動電機,且驅動電機安裝在除塵箱內頂面上。本發明結構設計合理,能夠自動地對儀器儀表進行全面地除塵,不僅提升了除塵地質量,同時還大大提高了除塵的效率。
本發明公開了一種水環境安全預警預測方法,包括以下步驟:(1)對當地環境的地質地貌、水質狀況、生態環境、水資源分布等進行數據進行采集與分析,建立當地環境基本數據庫;(2)根據當地的降雨量、排水量及工程量等對當地環境能夠承受的災難等級進行劃分,并做出相應的對應方法;(3)查閱歷史資料找出各種意外情況,并對各種緊急情況做出預案;(4)根據劃分的災難等級對警報系統的等級進行劃分;(5)設置預演模塊,根據不同等級進行預演,根據在預演中出現的問題及時對系統進行調整;(6)建立當地地理信息系統,對當地多發事故地點進行重點標注,并將需求物資進行重點調配對象。有益效果在于:采用地理信息系統對采集數據進行運算,測算效率高,能夠對水環境安全進行有效監測與預警。
本發明公開了一種增加海島地下淡水儲量的海島外環弱透水層設計方法,包括如下步驟:步驟1:測量人工海島或自然海島水文地質數據;步驟2:建立引入海島外環弱透水層的二維海島海水入侵模型;步驟3:解析計算海島增加外環弱透水層后海島內淡水水深;步驟4:基于二維剖面模型計算海島淡水儲量,根據最大海島淡水儲量得出最優弱透水層設計參數。本發明所述增加海島淡水儲量的方法不僅可以用于人工島,而且也可以應用于自然島,且施工方便,效果明顯,能夠促進對海島的開發與利用,應對海島地區水資源短缺,具有較高的推廣應用價值。
本發明公開了一種用于加固高有機質軟土的固化劑及其應用。該固化劑包括以下按質量分數計的組分:普通硅酸鹽水泥40?70%、磷石膏25?35%、高鋁水泥5?25%,且該固化劑組分中CaO/Al2O3質量比值介于2?4,SO3/Al2O3質量比值介于0.8?1.5。上述固化劑在有機質軟土固化中的應用,采用原位施工方法,根據場地工程地質條件,將固化劑與現場土體原位攪拌,形成樁體,實現高有機質軟土的固化處理;所述原位施工方法分為以下步驟:確定成樁位置;利用深層攪拌機將配制好的所述固化劑噴入土體,并通過攪拌葉片將所述固化劑與土體攪拌均勻,直至設計處理深度。本發明固化劑固化高有機質土的效果好,成本低廉。
本發明公開了基于同位多相協同克里金的地震彈性參數相控建模方法,包括步驟:在目標層內采用等比例網格剖分方法對建模網格進行剖分,形成若干個平面,作為彈性參數建模的目標位置;分別提取測井彈性參數、地震屬性參數和沉積相信息作為建模數據,選擇主變量,選擇第一及第二協同變量;將所得主變量、第一協同變量及第二協同變量作為計算參數,利用同位多相協同克里金方法進行插值計算,獲得平面上所有待估計點的參數值作為多源數據融合建模結果;使用各向異性擴散法進行概化處理,得到概化處理后的地震彈性參數建模結果。本發明能夠消除計算異常點和邊界噪點,提高了多信息參數綜合建模的精度并融入了更多真實的地質信息,具有較好適用性。
本發明公開了一種地下綜合管廊新地基與老路基差異沉降控制方法,包括以下步驟:綜合分析工程區域水文地質情況及管廊基坑開挖方案,實施排、降水措施;對拉森鋼板樁進行清除表面雜質并做防銹處理后,根據測量放線、導架安裝指引施打拉森鋼板樁;確定高壓水泥旋噴樁帷幕深度;在管廊基坑的拉森鋼板樁外鄰近道路一側設置一道高壓水泥旋噴樁帷幕;進行土方開挖作業,在開挖至設計標高時及時施做圍檁及橫撐,防止基坑變形;進行基底處理、換填及墊層施工;管廊主體結構施工及防水作業;覆土回填、拔除拉森鋼板樁及拆除降水措施。本發明有效減小了管廊新地基與老路基間的差異沉降,同時減小了堆載、鄰近區域施工等外部作用對管廊的影響,從而滿足綜合管廊及道路的正常運營需求。
本發明公開了一種耕整地裝置,包括旋轉刀軸(6);在所述的旋耕刀軸(6)上按三個螺旋方向均勻焊接N個刀座(4);在所述刀座(4)上按一個螺旋方向通過連接螺栓(5)均勻對稱連接N把“L”形的左旋耕刀(9)和右旋耕刀(3);在所述刀座(4)上按一個螺旋方向通過連接螺栓(5)均勻對稱連接N把梯形左大碎土刀(8)和右大碎土刀(2);在所述刀座(4)上按一個螺旋方向用連接螺栓(5)均勻對稱連接了N把三角形左小碎土刀(7)和右小碎土刀(1);本發明的刀軸在轉動過程中,可一次完成旱田耕地、碎土、整地作業,并提高了碎土性能,減少了作業工序,提高了耕整地質量,有利于農作物的生長。
本發明提供了一種含油致密砂巖孔徑分布特征的測量方法,屬于地質領域,尤其涉及致密砂巖領域,使用八甲基環四硅氧烷作為探針液體,能夠完整定量刻畫含油致密砂巖納米級孔隙,提高含油致密砂巖孔徑分布數值表征的精確度。該含油致密砂巖孔徑分布特征的測量方法,包括如下步驟:對含油致密砂巖樣品進行預處理;利用核磁共振凍融法測試含油致密砂巖原樣;對含油致密砂巖原樣飽和八甲基環四硅氧烷,利用核磁共振凍融法測試飽和樣品;通過上述含油致密砂巖原樣和含油致密砂巖飽和樣品的數據計算含油致密砂巖的孔徑分布。
本發明公開一種基于IDL和Mapinfo的子流域劃分與信息提取方法,屬于地球物理科學門類的水文科學類。本發明是一種通過IDL程序語言實現利用高精度的DEM資料對流域進行升尺度的子流域劃分方法,很好地利用了IDL面向矩陣,運算效率高的特點。通過對DEM的分析,獲得子流域劃分結構、子流域間拓撲關系、子流域控制點、控制范圍、集水面積、子流域間河道長度、坡度等地質、地貌特征,為流域徑流模擬提供支撐。同時,利用強大的地理信息系統軟件MapInfo對子流域劃分結果顯示?;贗DL生成了子流域拓撲關系、子流域控制點位置,利用MapInfo的編程語言MapBasic展示子流域的拓撲關系。
本發明提出了一種箱涵頂進裝置,包括箱涵、三層鋼格柵、噴射砼、四排管幕以及工字鋼,四排管幕呈空心立方體排列,位于上方的一排管幕的相鄰兩條管幕之間通過工字鋼連接,位于左側的一排管幕的相鄰兩條管幕之間通過工字鋼連接,位于右側的一排管幕的相鄰兩條管幕之間通過工字鋼連接,其中一層鋼格柵與空心立方體內部上方的一排管幕連接,另外兩層鋼格柵分別與空心立方體內部的兩個側面的兩排管幕連接,每層鋼格柵中均填充噴射砼,箱涵插入所述空心立方體中。本發明還提出一種箱涵頂進的方法。本發明的箱涵頂進裝置不僅能解決施工中出現的困難,創造更高的效益。本發明的箱涵頂進方法可有效控制路基沉降,適用于堅硬地質條件下的箱涵頂進。
本發明屬于地下工程技術領域,具體涉及一種雙線隧道施工引起地表最大沉降量的計算方法,本發明提供一種雙線隧道施工引起地表最大沉降量的計算方法,包括以下步驟:第一步、查閱設計資料,獲取隧道結構信息;查閱地質勘察資料,獲取地下水和地層信息,第二步、采用數值模擬軟件建立雙線隧道施工的有限元分析模型,第三步、依據現場施工工序模擬隧道開挖,設置兩條隧道的地層損失率分別在一定范圍內變化,通過進行有線組的數值模擬得出雙線隧道施工地表最大沉降量與地層損失率之間的對應關系,采用線性插值的方法即可計算得到雙線隧道施工任意斷面的地表最大沉降量,計算過程方便快捷。
本發明公開了一種基于原位激發微生物固化技術的泥石流防治方法,屬于地質工程?微生物交叉學科領域。包括:1)測量物源區面積、土體孔隙率以及物源區的坡降程度;2)根據步驟1)得到的數據計算單次激發原位土體中脲酶細菌所需的培養基用量;3)對泥石流物源區土體噴灑激發培養基至脲酶菌的平均脲酶活性達到標準值,物源區土體中脲酶菌被激發完成;4)根據步驟1)得到的數據和預計處理深度計算單次固化土體所需的膠結液用量;5)對激發后的物源區土體噴灑膠結液,直至物源區土體中增長的碳酸鈣含量達到特定范圍。本發明利用原位激發微生物固化技術在短時間內固化泥石流物源區的表層土體,提高其抗侵蝕能力,防止物源區土體發生水土流失。
本發明公開了一種深基坑緊鄰構筑物安全評價指標體系。針對深基坑工程的緊鄰構筑物安全問題,本發明對高層、超高層建筑地下深基坑開挖時,建立一種深基坑緊鄰構筑物安全的評價指標體系。該體系中安全指標與評價標準適用于地下管線、地鐵隧道、緊鄰既有建筑物、城市路面、城市橋梁等基坑緊鄰構筑物,綜合考慮了構筑物自身狀況、地質條件和深基坑開挖條件。本發明基于專家經驗和工程實踐經驗,所用的評價指標可信度高,評價標準合理,可操作性強,根據此指標體系進行深基坑緊鄰構筑物安全評價所得結果更加真實可靠。
本發明涉及一種用于流動性地下水的自動監測分析裝置及使用方法,其特征在于,包括控制箱、支撐柱、泵送單元、控制通訊單元和供電單元;所述泵送單元包括潛水泵、管道、流量計、保護蓋、探桿和水質監測傳感器;所述控制通訊單元包括數據控制模塊、數據遠程傳輸模塊和水流量傳感器;所述供電單元包括太陽能電池板、逆變控制器和蓄電池;所述保護蓋設在監測井井口,所述泵送單元設置在所述流動性地下水的監測井的下部,所述控制箱、支撐柱、控制通訊單元和供電單元設置在所述流動性地下水的監測井的上部。本發明能夠利用太陽能電源自行維持系統運行,不僅實時監測地下水水質、自動生成水質報告,而且能遠程控制和傳輸數據,在野外開展地質調查工作。
本發明涉及一種滑坡涌浪計算方法,將庫岸邊坡滑坡體入水到涌浪傳播各階段作為完整統一的過程進行分析研究,包括如下步驟:步驟1:根據已有地形、水位和滑坡體形狀位置資料,建立三維有限元模型;步驟2:利用Navier?Stokes方程描述水體、空氣、滑坡體的相互作用,用改進的守恒式Level Set方法準確捕捉流體自由表面,真實模擬涌浪產生過程,為涌浪傳播及災害預測提供合理的前提條件;步驟3:采用沿水深積分的流體控制方程模擬涌浪傳播過程,對涌浪運動軌跡和泛濫區域進行數值預報,評價涌浪災害。本發明不僅對庫岸邊坡失穩破壞及涌浪次生災害的預測具有重大的理論意義和實用價值,而且對其它類似的滑坡、泥石流、堰塞湖等地質災害的數值模擬亦具有借鑒意義。
本發明公開一種基于盒覆蓋法的邊坡裝配式離散元模型生成方法,將裝配范圍設計為一規則區域,視作一個裝配部件,將外部的邊坡范圍按照一定尺寸生成規則的小長方體單元。然后利用盒覆蓋方法對塊體進行合并,從而使得模型總塊體數目最少,使建立的模型既能保持表面地形的精度,又能使內部塊體最少,保證后續內部結構的構建精度,大大方便了離散元模型的構建,在塊體離散元模型構建利用拓撲方法切割隧洞時,由于拓撲分析所涉及的塊體少,虛擬節理容易生成,使得隧洞外形切割成功率非常高。該建模方法不僅適用于巖土模型的構建,對于地質等其他領域的模型構建同樣適用,適用范圍廣泛,可控性較強,建立的模型精度更高。
本發明公開了一種深埋隧洞穩定性和安全性監測分析系統,屬于深埋隧洞監測技術領域,包括:深埋隧洞數據采集單元;數據預處理單元,與深埋隧洞數據采集單元連接;深埋隧洞數據存儲單元,用于存儲深埋隧洞相關的模型信息,模型信息包括工程幾何模型信息和深埋隧洞周圍地質情況信息;數據分析單元,為基于深度學習的卷積神經網絡模型;數據分析單元根據數據預處理單元預處理得到的預處理數據與深埋隧洞數據存儲單元存儲的模型信息進行比較,給出深埋隧洞的穩定性、安全性預測評價結果;預警單元,與數據分析單元連接。本發明采用深度學習的卷積神經網絡模型作為主體,使數據分析單元給出深埋隧洞的穩定性、安全性預測評價結果更精確,可靠性更高。
本發明公開了一種地連墻抓鉆成槽施工方法,將地連墻的施工工位劃分為多段直槽位和多段拐角槽位,多段所述直槽位連接于相鄰兩所述拐角槽位之間;間隔開挖多段所述直槽位和多段所述拐角槽位至巖層的上方;旋挖鉆機分別于所述直槽位、所述拐角槽位的巖層中向下鉆進多個破除孔以破壞巖層完整性,其中,在鉆進所述拐角槽位的巖層時,于所述拐角槽位的外側向下鉆進兩外放孔,兩所述外放孔分別與所述拐角槽位的兩端的破除孔共線設置;在所述巖層完整性被破壞后,成槽機抓取相鄰兩所述破除孔之間巖土以形成地連墻槽。本發明解決了在具有巖層的地質層中采用抓銑結合的方法施工地下連續墻,存在成本高的問題。
本發明公開了一種基于重心偏離度的隧洞點云配準方法、裝置,所述方法包括:獲取隧洞的基準點云和目標點云;迭代步驟:在基準點云中選擇基準共面四點基,在目標點云中選擇對應的候選點集合;計算候選點集合中各個點的重心偏離度,根據重心偏離度之間的偏差確定候選同名配準基元;根據仿射比例和線段夾角,從候選同名配準基元中確定目標共面四點基,并計算配準變換參數;重復迭代步驟,獲取多組配準變換參數,選取最優配準變換參數。本方案中,采用重心偏離度,不依賴于配準對象的規則幾何特征,且重心能夠較好的表現隧洞地質巖體對象局部空間結構形態,在配準的效率和準確性方面都有較大程度的提高。
本發明公開了一種用于凍土勘察的可控速率電阻率靜力觸探測試系統及方法,包括反力系統、豎向頂進系統、數據采集與處理系統;反力系統包括地錨、水平剛性支架,地錨穿過水平剛性支架,并通過翼式螺母鎖緊;豎向頂進系統包括豎向剛性支架、螺旋桿、伺服液壓系統、變速器、聯軸器、控制器,螺旋桿通過聯軸器與伺服液壓系統及變速器相連并豎直架設于豎向剛性支架中,豎向剛性支架與水平剛性支架中心點穿過一根可移動拉桿;數據采集與處理系統包括靜力觸探探頭、數據采集儀、同軸電纜、計算機,靜力觸探探頭設置于可移動拉桿的底部。本發明降低了靜力觸探過程探頭誘發的凍土應變率,有效結合了電法與靜力觸探技術的優越性,提升了地質勘察測量精度。
本發明提出一種用于訂單配肥與移動交易芯片的設計方法,包括移動終端,其特征在于:所述的設計方法包括如下步驟:S1:利用客戶信息收集模塊收集客戶信息,同時將客戶信息上傳至云數據庫;S2:利用控制終端讀取NFC身份識別卡,控制終端將客戶信息后通過網絡通信模塊上傳至云數據庫;S3:云數據庫的耕地GIS模塊和省級耕地質量信息管理平臺與客戶信息進行對比;S4:云數據庫生成配肥交易訂單,S5:控制終端顯示配肥交易訂單,客戶在控制終端上查看訂單;S6:控制終端導出配肥交易訂單,同時云數據庫接收到支付配肥費用信息后通過Micro USB接口對接外部設備打印農戶施肥記錄,能夠遠程操作,方便使用,管理便捷。
本發明屬于地質石油勘探領域,涉及一種巖芯熒光白光一體化圖像采集系統,包括工控機、由PLC控制電路及伺服控制器構成的總控制器、照相掃描裝置、橫向驅動裝置、縱向驅動裝置、膠輥驅動裝置、測距傳感器。其中,照相掃描裝置包括支架、遮光罩、白光光源、熒光光源、線陣CCD彩色相機和面陣高分辨率彩色相機、相機旋轉裝置及內部縱向驅動裝置,線陣CCD彩色相機固定在相機旋轉裝置的旋轉平臺上,縱向驅動裝置連接到橫向驅動裝置上。本發明能夠能快速、客觀、準確地完成對巖芯巖屑白光和熒光圖像的采集。
本發明公開了一種碼頭混凝土結構內部隱患的綜合物探聯合診斷方法,本發明采用現場將被測混凝土結構表面劃分單元格;采用沖擊回波儀器探測;根據沖擊回波數據,標定被測混凝土結構的聲波傳播速度,采用探地雷達儀器找出內部缺陷的位置;采用超聲CT成像法,探測出內部缺陷的CT圖像,更進一步校驗地質雷達法的缺陷圖像真偽,在與設計資料對比后,最終確定混凝土內部缺陷的類型和位置。與現有技術相比,本發明依托多個大型高樁碼頭工程,形成了對高樁碼頭混凝土結構質量隱蔽問題的綜合物探檢測的系統方法及新技術,為質量控制提供了一雙“透視的眼睛”,填補了中國在高樁碼頭工程質量隱蔽問題無損檢測及安全評估方面的技術空白。
一種注漿自動控制裝置及方法,尤其適用于礦井頂板注漿防突水時使用。裝置由加水流量控制器、水泥定量控制器、添加劑定量控制器、攪拌控制器和注漿泵控制器等五個控制器,注漿壓力變送器、注漿流量變送器、質量流量變送器和孔口壓力變送器等四個變送器,以及微處理器構成。通過加水流量控制器、水泥定量控制器、添加劑定量控制器提供滿足一定密度要求的注漿液,通過質量流量變送器間接檢測注漿液的密度,為控制提供信息,根據注漿的初注和壓注的兩個不同階段,控制注漿量和壓力,根據孔口壓力變送器的反饋信號,判斷注漿的效果和階段的轉換,最終完成不同復雜地質條件的注漿優化控制。
本發明公開了一種基于DEM?CFD?SPH建模的滑坡涌浪模擬方法,包括以下步驟:(1)根據滑坡地質情況建立顆粒離散元DEM滑坡運動演化模型,設置巖土體參數及邊界條件;(2)根據水體條件建立CFD計算網格,施加水流條件和水體參數;(3)模擬水阻力影響下滑體的運動情況,導出顆粒的運動過程;(4)根據顆粒離散元DEM滑坡運動演化模型建立SPH滑坡涌浪計算模型,并將顆粒的運動過程導入SPH滑坡涌浪計算模型作為滑體顆粒的運動軌跡;(5)通過SPH滑坡涌浪計算模型計算滑坡涌浪特征。本發明解決了顆粒離散元模擬滑坡運動過程中難以考慮水體影響,以及SPH方法滑坡涌浪計算中難以準確獲得滑體運動情況的問題,使模擬結果更加符合實際。
本發明公開了一種基于防滲土工膜的淺層海水入侵防治方法,包括步驟如下:1.獲取淺層含水層水文地質數據;2.建立淺層含水層海水入侵數值模型,確定防滲土工膜的最優布置深度;3.平整海岸斜坡,方便防滲土工膜的鋪設;4.沿海岸斜坡覆蓋防滲土工膜,并在土工膜頂端及底端安裝防滑釘;5.將水泥袋或碎石均勻覆蓋至土工膜上,增加土工膜的配重。本發明從控制內陸淡水排泄出口的角度出發,防滲土工膜的設置使淡水排泄出口下沉,以此限制淺層含水層內海水入侵范圍。本發明與現有防治海水入侵的方法相比,施工布置簡單,運行成本低廉,便于維護更換,具有極佳的應用前景。
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