本發明公開了軟土基坑支護結構,其包括圍護墻和斜向旋噴加勁樁,該斜向旋噴加勁樁沿斜向延伸、在穿過基坑后進入到基坑下部的土體中;斜向旋噴加勁樁的支撐桿連接在圍護墻上;在支撐桿與地下結構的交接處設置有止水板;在完成地下結構的施工后,該斜向旋噴加勁樁位于地下結構內部空間中的部分被切除。軟土基坑支護結構的施工方法的步驟:圍護墻施工;斜向旋噴加勁樁施工;安裝圍檁;支撐桿與圍檁的連接;焊接止水板;地下結構的底板完成施工并達到養護期限后,拆除部分支撐桿。本申請中,基坑支護結構基本可在基坑土方開挖前全部實施完畢,施工速度較快,支護結構的布置方式靈活,作業空間小,適用于不同的地質和場地條件。
本發明公開一種地下工程施工期有害氣體監測系統及方法,通過有害氣體監測裝置和監測結果分析裝置對有害氣體進行監測和分析,有害氣體監測裝置和監測結果分析裝置是通過無線信號通信,其中,有害氣體監測裝置包括傳感器探頭列陣、模數轉換電路模塊、單片機模塊和數據發送模塊,上述各子裝置通過有線電路依次連接;監測結果分析裝置包含巖層地質分析模塊、數據接收模塊、有毒有害氣體判斷模塊、有毒有害氣體污染趨勢分析模塊、應急搶險模塊,各模塊之間信息的傳遞是采用無線通信的方法。本發明通過一定的監測裝置和方法來判斷是否存在有毒有害氣體,并監測有毒有害氣體的濃度、分布、預測今后一段時間內濃度的變化和進行應急搶險。
反循環鉆孔灌注擴大頭錨桿施工工法,反循環鉆孔灌注擴大頭錨桿桿體總成先置法步驟如下:埋設護筒→制備泥漿→鉆機就位→反循環鉆孔鉆進、底端進行擴大頭鉆孔→換漿法清孔→檢測→吊裝錨桿桿體總成→打開、撐開擴大機構展開錨頭→吊裝導管→灌注混凝土。泥漿比重指標根據地質情況而定,控制在1.2~1.4。開孔時鉆機輕壓慢轉,隨著深度增加而適當增加壓力和速度,在土質松散層時采用比較濃的泥漿護壁,且放慢鉆進速度和轉速,輕鉆慢進以控制塌孔;待導向部位或鉆頭全部進入地層后,方可加速鉆進。
本發明公開了一種分格連續數值模型檢索方法,所述方法包括如下步驟:對預構建的幾何地質模型進行分割得到節點和單元結構信息;根據整體模型的節點坐標確定模型范圍,將模型范圍劃分為若干個格子;根據單元的形心坐標估計單元所處的格子編號,將所有單元以及構成單元的面元劃分到相應的格子中;對每個格子內的單元、面元進行屬性分析并判斷,并做剔除處理;再對所有格子間、模型邊界上的面元進行二次判斷剔除處理,最終根據剩余的孤立面元判斷模型的幾何連接問題,該方法對復雜模型檢查的時間可由幾天縮短到幾十分鐘,可明顯降低模型檢查的時間、并可一次性檢查出多類錯誤,保證數值計算模型的有效性,防止因模型錯誤導致計算返工。
本發明是一種基于圖像紋理的巖體結構均質區自動分區方法。利用巖體結構面在露頭區賦存幾何形態的紋理特征,在攝影測量方法獲取具有實際尺寸的巖體結構面賦存影像的基礎上,采用灰度共生矩陣的10個紋理參數來描述巖體結構,通過點對距離、點對方向角與像素尺度的敏感性檢測與主成分分析方法篩選出主控紋理參數,以主控紋理參數為聚類指標,提出基于ISODATA聚類方法的巖體結構均質區自動分區方法。包括影像數據采集、灰度圖像轉換、紋理信息增強、紋理特征提取、紋理參數確定、聚類窗口確定、紋理圖像分塊、子域紋理參數、矢量數據轉換、ISODATA聚類10步驟。規避了現場地質測繪與統計工作量,數據處理過程可實現自動化,可應用于工程全域巖體結構均質區分區。
本發明公開了一種水利水電工程地基勘測儀,包括U形架,U形架的頂部固定安裝有地質勘測儀,且U形架的內頂面固定設有第一電機盒,第一電機盒內頂面固定安裝有伺服電機,伺服電機的轉動端延伸至第一電機盒的下方固定設有絲桿,絲桿的底端與U形架內壁固定連接的橫板頂部轉動連接,且絲桿的外壁螺紋套接有導向塊,導向塊的兩端底部固定設有連接桿,連接桿的底端滑動貫穿橫板固定連接在第二電機盒的頂部,第二電機盒內頂面固定安裝有驅動電機,驅動電機的轉動端延伸至第二電機和的下方固定設有轉軸,轉軸的底端固定連接在取樣筒的頂部中心處,取樣筒的底部為開放端。
本發明公開了一種用于超重力環境的走滑構造物理模擬實驗裝置及實驗方法,實驗裝置包括實驗箱和動力裝置,實驗箱包括實驗箱固定擋板和兩塊實驗箱底板,每塊實驗箱底板兩側各設移動擋板和移動驅動板,兩側的移動擋板和移動驅動板錯位布置,實驗箱底板底部通過實驗箱底板滑塊安裝于實驗箱底板導軌上;在動力裝置的作用下,每塊實驗箱底板分別帶動各自連接的動力驅動板和移動擋板運動,實驗箱內的實驗材料得以錯位變形。該實驗裝置在常重力條件下,完成對實驗箱內實驗材料的布置;在離心力條件下,對構造物理模擬實驗箱兩側的動力裝置進行自動控制,使得構造物理模擬實驗箱完成深層走滑構造物理模擬實驗,為研究人員提供即時地質構造演化過程模型。
本發明公開了一種地下連續墻成槽的單輪銑槽設備及其施工方法,包括銑槽裝置和排渣土裝置;銑槽裝置包括豎直設置在地下鉆孔內的噴渣管,在噴渣管一側設置有單輪銑槽機,噴渣管上沿長度方向設有限位導軌,單輪銑槽機沿限位導軌活動;排渣土裝置設置與噴渣管底部連通,通過在槽段內多次平移噴渣管利用單輪銑槽機進行銑削土層。與現有技術相比,本發明的一種地下連續墻成槽的單輪銑槽設備及其施工方法,適合在地質環境較硬的地層內使用,實現了工期短,成槽質量好,資金投入小的地下連續墻施工成槽作業。
本發明公開了用廢棄秸稈灰渣及大理石灰改良的膨脹土及其制備方法和在施工中的應用,屬于地質災害處理及巖土工程技術領域。本發明包括以下步驟:第一步,按質量百分比稱取秸稈灰渣,大理石灰和所需改良土體的干土,混合均勻;第二步,確定混合土的最佳含水率;第三步,添加水到第一步得到的混合土中,攪拌均勻后濕悶,即得到本發明所述的改良土;所述改良土在施工中的應用:將得到的改良土在施工面鋪設表面改良層,經輕型壓土機靜壓→覆蓋塑料薄膜封閉養護→振動碾壓→塑料薄膜覆蓋養護→重型壓土機靜壓→精平,即可達到工程需要強度。本發明能有效解決膨脹土的脹縮變形帶來的破壞問題及廢棄物帶來的環境污染問題。
本發明提供一種基于逐步聚類方案的流域水文相似度分析方法,包括:步驟1、提取降雨特征、地形地貌特征和土壤地質特征,并作為相似指標;步驟2、確定最佳聚類數目,并使用K均值聚類劃分相似流域群;步驟3、構建新安江模型,并率定模型參數;步驟4、在最終的各相似流域群,計算第三層次的相似流域群的整體水文相似性;步驟5、提取各實驗流域的流量特征,并計算不同空間層次的地理特征對流量特征的分層控制強度。本發明提供的方法不僅能定量表現不同地理環境下的整體水文相似性,也能更清晰地揭示不同空間層次的地理特征對水文響應的控制作用,可為無資料山丘區的水文預報和水資源管理提供支持。
本發明公開了一種金剛石工具用鈷粉的制備方法,步驟如下:(1)脫水:將氯化鈷晶體配置成氯化鈷溶液,然后離心噴霧干燥,得到低于2個結晶水的氯化鈷粉末;(2)裂解還原反應:將步驟(1)所得到的氯化鈷粉末置入雙管式爐中,在氫氣氛圍下進行裂解還原,得到海綿狀的鈷粉,然后通過氣流粉碎和分級后得到類球狀鈷粉,產生的氯化氫氣體用氫氧化鈉溶液吸收;鈷粉的粒徑為4?8μm。采用本方法生產出來的鈷粉呈類球形,分布均勻,并且顆粒較粗,可用于高穩定耐磨性新型聚晶金剛石復合材料的生產,優異的鋒利度和耐磨性保證了金剛石鋸片的切割效率和使用壽命,可廣泛應用于有色金屬,非金屬切削加工以及石油、地質鉆探等許多領域。
本發明公開了一種用于超重力環境的伸展構造物理模擬實驗裝置及實驗方法,實驗裝置包括實驗箱和動力裝置,實驗箱包括位于前后兩側的移動側板和位于左右兩側的固定側板,其中,移動側板與底板連接,底板底部通過底板滑塊設于底板導軌上,且該底板與動力裝置相連;在動力裝置的作用下,底板通過底板滑塊在底板導軌上移動并帶動移動側板沿固定側板前后移動。本發明的實驗裝置在常重力條件下,完成對深層構造物理模擬實驗箱內的實驗材料的布置;在離心力條件下,對構造物理模擬實驗箱兩側的動力裝置進行自動控制,使得構造物理模擬實驗箱完成深層伸展構造物理模擬實驗,為研究人員提供即時地質構造演化過程模型。
本發明公開了一種基于疊置技術的三維地層建模方法,主要處理步驟包括:(1)處理原始鉆孔數據;(2)從建模區域高精度DEM中提取地形特征點;(3)構建地形特征虛擬鉆孔;(4)離散建模區域范圍;(5)構建初始三角網;(6)自適應加密處理;(7)地層尖滅處理;(8)根據地層尖滅處理三角網構建工程地質體GTP模型。相比傳統方法,本發明方法構建模型的精度較高。
本發明提供一種淺層有害氣體探測設備,具體涉及地質探測裝置領域,橫梁的兩端設有反力裝置,反力裝置將橫梁的兩端固定;橫梁上對稱的設有液壓缸,液壓缸的頂端設有支撐梁;支撐梁上設有探桿,其特征在于:探桿內部設有內桿,內桿為中空結構,且內桿的側壁上設有通孔;內桿的底部設有鉆頭;內桿是上端連接有軟管,軟管一端通過截止閥與內桿的上端連接,軟管的另一端通過閥一與過濾罐的下部連接,過濾罐內裝有水;過濾罐的上端分別設有閥二和放空管;在放空管上,依次分別設有閥四和閥三,閥四和閥三之間設有氣壓表和流量表;放空管的頂部與外界聯通。本發明具有結構簡單、操作方便、經濟實惠、探測結果準確的優點。
本發明公開一種基于實測數據的重力壩揚壓力分級預警方法,通過相鄰兩點實測揚壓力連線逼近實際揚壓力分布,包括如下步驟,計算實際揚壓力面積Mt和規范揚壓力面積St;比較Mt與St的數值大小,若Mt大于或等于St,則啟動藍色報警并進行下一步驟;根據實測揚壓力計算壩踵和壩趾處的垂直正應力和主應力,若有任意一項超過規范要求,則啟動黃色報警并進行下一步驟;根據實測數據計算并判斷重力壩抗滑穩定安全系數及抗傾覆穩定安全系數是否超出所述設計規范要求,若超出,則啟動紅色報警;本分級預警方法根據揚壓力實測數據結合具體重力壩結構和類型進行預警,充分考慮大壩結構及地質條件,具有簡單直觀和物理意義明確、計算簡單等優點。
本發明公布了一種有效識別極薄土層的微尺度孔壓靜力觸探探頭,該探頭以不銹鋼導管(1)為基體,在不銹鋼導管(1)外側的下半部設置有摩擦套筒(2),不銹鋼導管(1)與摩擦套筒(2)通過有機硅膠密封圈(3)連接密封,在不銹鋼導管(1)內表面靠下部位設置有應變計(4),應變計(4)通過導線(5)與外部電路連接成單臂電橋,應變計(4)的下方設置有孔隙水壓力傳感器(6),在摩擦套筒(2)的下方設有孔壓過濾環(7),孔壓過濾環(7)的下方是錐形探頭(8)。采用該微尺度孔壓靜力觸探探頭具有原位、快捷和高分辨率等優點,為地質勘察、巖土工程中極薄土層的識別與評價以及液化后砂土承載力的測定提供有效的檢測工具。
本發明涉及一種盾構全斷面穿越中砂、卵石層施工方法,包括步驟:1)對盾構區域進行地質勘測;2)進行盾構機的選型;3)進行盾構刀具的針對性耐磨設計;4)進行施工測量控制;5)進行防坍塌預處理;6)設定穿越段施工方法;該盾構全斷面穿越中砂、卵石層施工方法能夠減少盾構全斷面穿越中砂、卵石層時,引起的撕裂刀合金蹦齒現象,能夠減小刀具的磨損,避免影響撕裂刀對巖層的切削力,有利于快速、微擾動穿越中砂、卵石層。
本發明涉及一種堤壩結構險情隱患巡檢數據采集及處理系統,利用激光掃描儀掃描堤壩各個坡面,進行堤壩全地形的三維測量;采用地質雷達設備、瞬變電磁探測設備和大地磁電阻探測設備分別采集堤壩的淺層電磁波幅值數據和深層電阻率數據,以及整個堤壩結構的電阻率數據,將獲取的數據融合重建得到大壩淺層電磁波幅值分布模型圖、大壩深層電阻率分布模型圖和整個大壩的電阻率分布模型圖;以獲得的模型圖輸入,利用訓練好的DD?CNN模型對圖像進行隱患識別,然后通過圖像處理得到最終隱患位置分布圖。本發明的方法結合車載平臺和多源數據,實現堤壩表面險情、淺層堤身、深部堤基,堤壩結構不同深度方向上各種險情隱患的全面探測診斷。
本發明提供了一種基于知識管理的盾構掘進裝備智能優化選型方法,包括如下步驟:首先總結盾構掘進裝備設計領域的知識和以往的選型規律,收集著名生產廠家的盾構掘進裝備的主參數,整理已經開挖的隧道工程數據,建立相應的知識庫和數據庫,然后根據具體工況參數和地質參數,調用智能推理模塊基于選型知識庫以往的選型規律和設計知識確定盾構掘進裝備的結構類型,進一步基于實例推理模塊從數據庫中確定盾構掘進機主參數,得到盾構掘進裝備機型選型方案,然后基于多級多指標綜合評價模型和智能決策模型,完成盾構掘進裝備最終選型及主參數優化。
本發明公開了一種應力發光筆,涉及地質勘探用具技術領域。本發明的應力發光筆包括筆身以及筆身周側面滑動連接的滑套,筆身周側面固定連接有凹面鏡環,凹面鏡環周側面均勻開設有若干滑槽,凹面鏡環位于滑套內部,滑套底面固定連接有第一凸面鏡環,滑套頂面固定連接有第二凸面鏡環,滑套內表面固定連接有若干與滑槽相適配的滑軌,滑軌一端與第一凸面鏡環固定連接,滑軌另一端與第二凸面鏡環固定連接。本發明通過在筆身周側面設置滑套,在滑套內部設置與筆身固定連接的凹面鏡環,利用凹面鏡環與兩個凸面鏡環的相對位移改變光線的焦距,實現了光線亮度和照射范圍的調節,以便于適應野外不同的書寫環境。
本發明提供了一種混合原油、降解原油油源的辨識方法,屬于石油地質領域,根據不同來源與降解程度原油的紅外光譜特征,篩選出可以敏感地反映油源特征與指征降解強度的官能團特征參數,通過這些官能團參數研究混合原油、降解原油的油源,對油氣成藏分析具有重要的意義。該辨識方法包括如下步驟:取研究區混合原油、降解原油的樣品;根據研究區烴源巖及油藏原油的有機分子生物標志物的相對比值參數,初步判斷樣品的油源;將樣品粉碎至180?220目,對上述根據有機分子生物標志物初步判斷出油源的樣品進行紅外光譜測定;根據紅外光譜測定結果,篩選出指征油源與降解強度的官能團參數,運用上述官能團參數對混合原油、降解原油的油源進行辨識。
本發明屬于油田化學品技術領域,公開了一種二氧化碳驅調剖用耐溫抗鹽發泡劑及其制備方法。該發泡劑由15%~30%陰-非離子表面活性劑主劑、6%~20%非離子助發泡劑、2%~5%有機小分子穩泡劑及50%~77%水組成。其制備方法為:將陰-非離子表面活性劑主劑、水按序加入到反應釜中,加熱到40~60℃攪拌溶解,再加入非離子助發泡劑,待溶解后繼續加入穩泡劑攪拌,溶解均勻后即得產品。本發明所述發泡劑適用于溫度不高于110℃,礦化度不高于150000ppm的地質條件下二氧化碳驅的封竄調剖。
本實用新型所要解決的技術問題是:針對野外鉆孔取樣時待取樣本所含地質構造體的位置信息和物性指標難以預知,取樣工作效率較低、盲目性較大的難題,本實用新型提供一種觀察孔內構造體地質信息高效獲取的技術手段。本實用新型采取的技術方案是:一種高效取樣的孔內定位成像裝置,包括導向桿、標尺、反光鏡、數據線和信號處理器;數據線固定在導向桿上,反光鏡固定在導向桿上,標尺和導向桿伸入測量孔內,數據線的一端頭設有攝像頭,另一端與信號處理器相連。
本實用新型公開了一種地面沉降模擬試驗儀,包括加壓盤、承壓軸、固定橫梁、減速機、加壓絲桿、伺服電機、移動加壓橫梁、稱重傳感器、位移傳感器、固定立柱、壓力變送器和固結容器;地面沉降模擬試驗儀參考地質工程固結試驗儀來設計硬件方案。地質工程固結試驗儀的主體結構是一個固結容器,容器內部填充含水層系統的各個土層。儀器頂端的兩個百分表用于測量對應土層沉降量,中間的荷載重物用于對含水層系統施加壓力,側面的一根側壓管用于測量含水層系統孔隙水壓力產生的水頭高度,在加壓時底端的出水口的釋水流量通過電子天平計量。
智能化多道礦物熱電儀是一種采用單片微機控制來測定半導體礦物熱電性能的儀器,它采用單片微機控制,樣品加熱臺采用有5~8個電極的多電極條形熱臺,主機內設有溫差恒定控制裝置和狀態訊響器。它可以多道同時測定礦物熱電系數、熱電曲線,由繪圖打印機自動繪出各道熱電曲線與數據表,實現礦物熱電性的自動,快速、規范測定,具有結構簡單,性能可靠,制作方便和實用性強等特點,特別適用于地質普查找礦及地質礦物學研究中使用。
本實用新型公開了一種投放改善沉積物藥劑裝置,包括浮力載體,該浮力載體的中間部位處設置有藥劑倉,該藥劑倉內設置有攪拌電機,所述攪拌電機連接安裝有伸入到藥劑倉內的攪拌器,藥劑倉上端又相應安裝有加藥口,所述的浮力載體的一端相應設置有抽水泵,該抽水泵上連接有抽水管,抽水管與藥劑倉連通,可將湖水抽入至藥劑倉。本裝置解決了湖泊原位地質改良藥劑帶水原位精準投放問題,這樣不需要將湖水放空,直接將藥劑投入到湖底處對地質進行改良,通過本裝置投放底質改良劑對湖區沉積物進行改良,與投放前前進行比較,沉積物營養鹽釋放量削減至少20%,同時上覆水為受到明顯影響。
本實用新型公開了一種次聲波接收梅花管陣降噪設備及次聲單元陣監測系統,涉及次聲監測領域,包括多組降噪圓盤和集聲器;多組降噪圓盤,每組降噪圓盤內均形成有降噪腔,降噪腔下部連接有多個、貫穿降噪圓盤與降噪腔相連通的降噪連接管,每個降噪連接管遠離降噪圓盤的一端均連接有一對降噪進聲管,一對降噪進聲管遠離降噪連接管的一端均設置有用于消風噪聲的球形進聲器,降噪進聲管與球形進聲器之間連接有防水曲管。通過設置降噪圓盤、球形進聲器以及集聲器,可以對次聲進行降噪,從而提高次聲監測結果的精度和準確度,不僅便于監測人員更好的掌握地質活動以及應對地質災害,也可以通過及時發現掌握次聲數據,以降低次聲對周邊人員造成損害。
本實用新型公開了一種便攜式現場雙環滲水試驗裝置,包括外環(1)和內環(2),內環(2)和外環(1)均為圓環狀結構,內環(2)和外環(1)頂部均設置有一對徑向對稱的按壓部(4),內環(2)和外環(1)之間設置有固定限位結構,用于固定內外環之間的距離,內環(2)和外環(1)底部均為刃狀結構(5)。采用本實用新型的裝置,既可以方便獲得地下水環境影響評價工作所需包氣帶垂向滲透系數,又不需要專門的水文地質和工程地質專業者操作,且便攜實用。
本實用新型提供一種多動力頭組件及其鉆機。其多動力頭組件包括滑動底板、橫移動力頭集成組和橫移油缸,橫移動力頭集成組包括滑動架、第一回轉動力頭、沖擊動力頭和第二回轉動力頭;橫移油缸的一端與滑動底板連接,另一端與滑動架連接,用于控制滑動架在滑動底板的滑動槽內橫向滑動;第一回轉動力頭和沖擊動力頭呈左右形式固定在滑動架上,第二回轉動力頭固定在沖擊動力頭的前側,且可繞固定軸轉動。鉆機采用上述多動力頭組件時,將滑動底板固定在鉆機機身上。本實用新型的多動力頭組件可進行礫石層、巖層等地質的取樣及建井工作,同時配合移動設備,可完成各類復雜地形的環境鉆探與地質鉆探任務。
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