本發明公開基于BIM技術的綠色建筑設計方法,包括以下步驟:規劃和設計、采集數據、建立模型、風速分析、采光分析、三模合一、建筑物材料設計、建筑物設備設計、投影成像;本發明通過采集選定區域的基本條件、地形地貌、地質水文、氣候條件、動植物生長狀況等方面的信息,甚至傳統生活模式的信息,信息采集更完善,使建筑設計更符合選定區域的實際情況,不會脫離現實,再配合借景、組景、分景、添景多種手法建模,使模型中區域用地內外環境更協調,避免方案的突兀性,且采集風能、光能數據后,通過BIM技術將風能和光能運用到實際建筑模型中,得出建筑物的最佳位置,便于采集風能光能,將節能理念融入其中。
本發明提供了一種灌注樁鉆孔平臺及其施工方法,所述灌注樁鉆孔平臺包括鋼棧橋,所述鋼棧橋的底部設有用于穩固鋼棧橋的人工基床,所述人工基床設置在基巖的斜坡面上,所述人工基床外側連接有位于基巖斜坡底的圍擋,所述圍擋用于防止人工基床在施工時從基巖斜坡面上滑落,所述鋼棧橋包括橋面板和若干個用于支撐橋面板的鋼管樁,所述鋼管樁的上端固接所述橋面板,所述鋼管樁的下端固接所述人工基床。本技術方案的灌注樁鉆孔平臺及其施工方法能提高樁基平臺的穩定性,提高施工效率,適用于基巖起伏、傾斜角度大且強度高的地質條件。
受拉狀態的鋼箍筒1中的承壓體2的抗壓強度提高4倍左右;采用爆炸擠密、夯錘擠密和巖土中摻入水泥、砂石等材料三種方法擠密加固了巖土;所以由鋼箍筒1、承壓體2、擠密加固巖土組成的基礎承載力也成倍提高。提出了利用爆炸擠密加固巖土、利用軟化泥化巖土加快基礎沉降二種有效施工方法。提供了一整套能適合大部分地質條件的標準化、系列化、組合化的通用型基礎和施工方法。
本發明公開了一種復合圍堰施工方法,包括測量放樣、搭設施工鋼平臺、鉆孔灌注樁施工、現澆縱梁、安裝擋泥鋼板、高壓旋噴樁施工、現澆橫梁、填充袋裝黃土、安裝預制面板、現澆面層這些施工步驟,施工時,該復合圍堰采用在兩排灌注樁的內側壁上設置擋泥鋼板,且在兩擋泥鋼板之間采用高壓旋噴樁和袋裝黃土填充的方式,提高了圍堰對側向水壓力的阻擋承受能力,同時,使得該圍堰具備較強的抗滲能力,解決了常規單一的擋水圍堰所不能解決的問題,使得圍堰能適應復雜水文地質環境,該施工方法能有效確保圍堰的施工質量和安全。
本發明涉及一種水泥土地錨的施工方法及其所采用的錨定板組合件,在含水量豐富的松散軟弱的砂石層、軟塑流塑狀態的軟土層、淤泥質土地層等不良地質條件的地區,常規錨桿技術在施工中很難施工,如同豆腐塊插針,無法保證錨拉力。常規的錨桿鋼絞線、鋼梁及錨頭錨具等大量材料不能回收重復利用。作為臨時性的支護錨,大量的材料埋在地下永久性建筑物旁邊,形成地下障礙物嚴重影響后來地下結構施工,侵犯周邊地界會造成法律糾紛。如在繁華的大都市上海、杭州、武漢、天津等城市舊的常規錨桿施工錨桿都會延深到紅線外侵占其它的地域。本發明技術針對上述問題,通過是鉆進注漿下錨筋一次性完成,在基坑支護結構失去作用后,急時回收錨筋及腰梁等材料,解決了上述難題又確保施工質量。
本發明公開了一種頂管工具,用于入海頂管施工,包括依次連接的前筒、中筒和后筒,所述前筒內設有用于切割泥土的網格刀盤,所述中筒的兩端均設有可開合的沖水閘門,所述沖水閘門可沖洗網格刀盤,所述后筒包括內筒和外筒,所述內筒和外筒的一端均與中筒連接,另一端可與外部頂管連接。本發明還公開了頂進方法,可以實現控制頂進程序靈活,頂進機械成本較低,可以有效避免因自身浮力原因導致頂進工具和頂管節向上彎曲破損的情況。本頂進工具和頂進方法在復雜地質區域施工經濟效益好,適合無接收井的條件下直通大海進行頂管施工。
本發明涉及一種機器人仿人工拖地方法和芯片及智能拖地機,所采用的拖地模式不同于現有的機器人拖地模式,以滿足用戶的不同需求。所述機器人分別沿左右兩側弧線路徑進行往復漸進式移動拖地,更接近人工拖地的軌跡,仿人工拖地效果更明顯,可以有效提高機器人的拖地質量,拖地更干凈,有利于提高機器人的產品品質。
本發明公開一種U形板樁支護施工方法,包括步驟一、板樁的定制和運輸,步驟二、施工基線測量和復核,步驟三、場地平整處理和定位樁施工,步驟四、板樁沉樁施工和夾樁處理;本發明的U形截面的板樁具有良好的抗彎、抗剪性能,采用定制預制的方法施工工期可大幅縮短,顯著提高施工速度、保證施工質量,結構設計靈活,可根據實際工程的需求,調整U形板樁的配筋、樁長、錨固筋長度與數量及止水條等,可靈活配樁,通過陰陽榫的設計使得板樁單樁之間結合緊密,沉樁導向架的架設,在遇有地質條件比較復雜的施工現場時,采用輔助預成孔方式能夠有效輔助沉樁,同時板樁還可以作為支承樁使用,減少施工場地面積,降低工程的綜合造價。
本發明公開了一種碼頭堆場道路混凝土面層施工方法,包括以下步驟:基底檢測;測量放線;模板安裝;鋼筋安裝;混凝土拌制及運輸;混凝土振搗及整平;拆模養護;接縫處理及刻槽。本施工方法特別適用地質復雜的碼頭堆場道路面層施工,保證各施工環節正常運轉,卸料后采用人工進行初平,松鋪系數取1.0?1.3,卸料速度與布料速度保持均衡,采用三輥軸整平機按作業單元分段整平,并進行兩遍整平飾面,刮尺在推拉方向的前緣離開漿面,使刮出的漿被刮尺始終壓住,刮尺推拉方向與漿面保持一定的角度,滿足混凝土結構厚度要求,抗折強度的設計要求大于等于5MPa,降低施工難度,滿足道路面層施工的需求。
本發明公開了一種利用金屬電極測量極化率的高密度電法測量裝置及其方法,該測量裝置包括電法儀和高壓直流供電裝置,所述高壓直流供電裝置包括主控制器、隔離驅動電路和H橋電路,所述電法儀包括金屬電極A、金屬電極B、金屬電極M和金屬電極N。采用高壓直流供電裝置和電法儀配合,不采用不極化電極測量極化率,操作方便,與傳統激發極化法相比,具有探測效率高的優點;與現有技術采用極化電極測量極化率相比,消除供電電極對地質產生極化效應的誤差,具有更高的準確性,探測效果好。適用于對地球電阻率和極化率勘探。
本發明公開了基于鉆孔輻射排水板范圍圖的排水板預算工程量的計算方法,包括如下步驟:首先,設計圖紙中排水板長度與鉆孔地質相關;其次,獲得排水板鉆孔輻射排水板范圍圖、勘察報告,并根據設計排水板間距和布置形式換算每平方米排水板的系數,構建排水板輻射范圍面積內總長度的計算模型,并匯總統計場地內排水板的預算總長度。本發明用簡便的算法,提高了計算效率,通過工程結算驗證了此方法將預結算偏差率由9.79%提高至3.33%,有利于現場施工前的科學計算,和實現精細化的成本管理。
本發明提供智慧健康生活平臺,涉及計算機網絡領域。該智慧健康生活平臺,包括采集模塊、輸入模塊、處理模塊、存儲模塊和輸出模塊,所述采集模塊、輸入模塊、處理模塊、存儲模塊和輸出模塊內部均設置有通信模塊。通過對用戶個人病史的分析,診斷出用戶的體質特征,并根據在發病時的天氣情況的分析,得到用戶在什么時候容易發病,并且對地區內的所有用戶的病史進行分析,可以得到當地的多發易發病例,再結合在生病時天氣和當地的地質條件進行分析,對出差過來的用戶進行提醒,提醒包括因自身身體特質原因造成的環境不適和水土不服以及當地易發多發病例對自身的感染,可以有效預防疾病的產生,值得大力推廣。
本發明公開了一種深水表層導管的安裝方法,包括以下步驟:S1、通過駁船將表層導管運送至海上現場;S2、將所述表層導管投放入水并使其垂直在海底泥面上,所述表層導管通過其底部下沉定位在海底泥面上;S3、通過吊車將打樁錘送入水中,套接在所述表層導管的頂部;S4、啟動所述打樁錘,將所述表層導管錘入海底泥中至達到預設的入泥深度。本發明的深水表層導管的安裝方法,采用水下錘入法來實現深水油氣田鉆井表層導管的安裝,有效地降低施工風險,尤其是傳統方法無法克服的地質災害如淺層流、淺層氣;相比傳統方法,水下錘入法對鄰井的土壤擾動是最小的,且不需要考慮深水表層導管固井問題;安裝精度更高且更容易控制。
本發明提供一種高壓旋噴樁施工方法,通過改進現有高壓旋噴樁施工工藝,達到降低施工成本且更進一步適應淤泥地質層施工環境的技術效果,包括如下步驟:安置鉆機:將鉆機安置在設定的孔位上;噴射注漿管的傾斜度≤1.5%;噴射孔與高壓注漿泵的距離≤50m;鉆孔:鉆孔位置與設計偏差≤50mm;鉆頭傾斜度≤1.5%;鉆孔完畢拔出巖芯管;插管:將噴射注漿管插入地層預定深度;噴射注漿:由下至上噴射注漿;在樁底部邊旋轉邊噴射1min后,再進行邊旋轉、邊提升、邊噴射;注漿管提升:注漿管提升時鉆桿同步連續不中斷旋轉,冒漿量位于10~20%之間;注漿管分段提升的搭接長度≥100mm;沖洗:將注漿管及操作機具沖洗至無殘存水泥漿;移動機具:把鉆機相關設備移到新孔位上,進行下一根樁施工。
本發明涉及一種智能機器人的拖地方法和芯片及拖地機器人,所采用的拖地模式不同于現有的機器人拖地模式,以滿足用戶的不同需求。所述機器人分別沿左右兩側斜直線進行往復漸進式移動拖地,更接近人工拖地的軌跡,仿人工拖地效果更明顯,可以有效提高機器人的拖地質量,拖地更干凈,有利于提高機器人的產品品質。
本實用新型屬于天氣預警技術領域,具體為應急救援惡劣天氣預警裝置,包括檢測機構和震感機構,所述檢測機構包括便于救援攜帶的箱體、設置于所述箱體內用于處理數據的控制器組件、安裝于所述箱體上用于連接外界的信號發射器、裝配于所述箱體上的風力檢測儀、設置于所述箱體外壁的操控面板以及設置于所述箱體上的溫濕度檢測儀,所述震感機構包括螺紋筒、連接頭、連接線、插桿以及震感器。本實用新型中,通過震感機構,使震感器可以隨著插桿插入地下檢測周圍地質的震動,進而判斷震動等級,以此來檢驗地震或地質變動的發生,作出及時預警,根據實地檢測數據,預警的準確性較高,便于應急救援中便攜使用。
本發明公開了一種基于動力學成因機制的半地塹分類表征方法。該方法包括:獲取研究區三維地震資料和地質資料,選取代表構造層成因的基干剖面若干;識別控制半地塹邊界的同生斷層為主控邊界斷層;利用區域不整合面或與之相當的整合面界定構造層;基于地震反射結構特征,依據地質資料識別斷層與目標區域面執行平面追蹤解釋;目標區域面包括區域不整合面或與其相當的整合面;基于平面追蹤解釋,利用斷面形態、構造層厚度變化以及內部充填結構判斷主控邊界斷層兩盤相對運動方式;依據主控邊界斷層兩盤相對運動方式對半地塹進行分類。本申請技術方案建立了半地塹動力學成因理論模型,有助于伸展盆地構造精細研究,也為沉積研究提供了全新基礎框架。
本發明提出地下工程預鋪反粘防水施工工藝,包括以下步驟:地質勘測、基層清理及灑水浸濕處理、畫線、節點的加強處理、陰陽角處理、預埋件和穿墻管的施工處理、卷材鋪貼和鋼筋構件的吊裝及混凝土澆筑;本發明通過采用預鋪反粘的施工方法減少了地下過程的防水工程的施工周期,同時施工要求限定較小,受天氣因素影響較小,通過施工前對施工場地進行地質勘測可以提高對施工場地滲水量變化的了解,為后期的施工工序提高了技術支撐,通過對建造好的基層進行灑水浸濕可以提高基層的混凝土強度,減少基層混凝土結構孔內的空氣含量,可以提高后期鋪貼卷材時卷材與基層之間的貼合度,減少了卷材與基層之間的空氣量和壓輥壓平過程中耗費的人力。
一種成孔攪拌注漿滾動鉆進施工工藝及其設備,利用斜孔鉆機在其魚雷式鉆具上安裝上螺旋葉片,借助空壓機及壓漿機通過鉆桿高壓給漿,漿液在斜孔鉆機滾動鉆進成孔的同時,經鉆桿流向魚雷式鉆具,沿鉆具的噴射口向不同方向噴出,噴射出的水泥漿液通過鉆具葉片強行與軟土攪拌均勻,形成水泥土,此時可將魚雷式鉆具鉆出,用帶有推進器的斜孔鉆機將傘式錨桿旋轉插入水泥土中,傘式錨桿的傘形地錨與水泥土一起形成定位凝固體。本發明降低了工程成本,提高了工程進度,救活了一批因地質條件差等原因而瀕于報廢的工程。
本發明涉及道路勘察的技術領域,尤其是涉及一種基于5G網絡的道路勘察設計方法、裝置、設備及存儲介質,基于5G網絡的道路勘察設計方法包括:獲取待施工道路區域,從所述待施工道路區域中獲取道路初始路徑;根據所述道路初始路徑,從所述待施工道路區域中獲取待勘察區域,并根據所述待勘察區域生成巡檢車勘察路徑,并將所述巡檢車勘察路徑發送至基于5G網絡的巡檢車控制終端;獲取所述巡檢車發送的地質巡檢數據,從所述地質巡檢數據中獲取勘察風險區域;根據所述待勘察區域和所述勘察風險區域生成人員勘察路徑。本申請具有提升勘測的工作人員在工作時的安全性的效果。
本實用新型公開了一種加熱電纜及室內地埋式恒溫加熱系統,旨在提供一種節能、成本低、安全可靠、使用壽命長、節省空間的加熱電纜及含有該加熱電纜的室內地埋式恒溫加熱系統。所述加熱電纜包括導電加熱芯線Ⅰ(11),導電加熱芯線Ⅰ(11)的外圍設置有礦物絕緣層(13),礦物絕緣層(13)的外圍設置有導熱外套管(14);所述室內地埋式恒溫加熱系統包括加熱電纜(1)、恒溫測控裝置(2)、電源(3),加熱電纜(1)鋪設在地面內,恒溫測控裝置(2)包括控制電路、控制開關及探測所述加熱電纜(1)溫度的熱敏電阻器,所述控制開關、熱敏電阻器均與控制電路電連接,加熱電纜(1)與恒溫測控裝置(2)串聯接入電源(3)。本實用新型可廣泛應用于保溫取暖領域。
一種新型煙道氣體流量計,包括信號處理部件、電纜放大器、連接桿、探測器、流量計機架,其特征在于:所述的探測器由超聲波發射探頭與超聲波接收探頭、擾流桿組成,當流動的氣體通過擾流桿時,會產生旋渦,超聲波發射探頭發射的超聲波會受到旋渦的影響而改變,其改變后的變化值被超聲波接收探頭接收到,旋渦產生的頻率可以通過信號處理部分計算處理超聲波的變化而得到流量數據。測量結果不會受到被測煙道氣體的濃度、壓強和溫度的影響。即使在很惡劣的工礦下,也能表現出顯著的穩定性和可重復性,獲得更高的測量精度。
本實用新型公開了一種用于復雜地質條件的預制裝配式建筑結構,涉及模塊化建筑技術領域,包括底板,底板底端的四個邊角均固定設有支撐塊,四個支撐塊的底端均滑動連接有滑板,四個滑板的兩側均固定設有連接板,八個連接板的一側均固定設有第一減震器,其中四個第一減震器的一端分別與四個支撐塊的一側固定連接;本實用新型的有益效果是:通過四個第二減震器、四個滑板、四個支撐塊、八個連接板、八個導向板和八個第一減震器的配合,解決了現有的復雜地質條件的預制裝配式建筑結構沒有考慮到橫波的危害的問題,通過設置的四個限位組件,便于安裝兩個第三擋板,提升安裝效率。
本發明公開了一種地質勘探成果數據收集利用方法和系統,包括管理單元、計算機單元、勘探業務單位單元;所述管理單元包括管理部門、技術管理人員,管理制度;所述計算機單元包括計算機管理系統:所述勘探業務單位單元包括勘探單位和勘探業務委托單位。本發明將轄區內所有勘探單位和勘探業務委托單位完成的勘探成果進行法定有償或無償收集(涉密勘探除外),利用現代計算機各項技術,根據勘探點座標按照國家統一座標系統在一定區域內進行定位,并標注勘探單位、時間等信息,進行存貯,可有效為政府在經濟建設、國防建設、科學研究等提供相關地質情況數據支持,提高效率和決策水平。
本發明公開一種三維地質BIM模型與有限元模型的數據傳遞方法,包括有以下步驟:S1:收集并整理工程勘察資料;S2:根據工程勘察資料,創建三維地質BIM模型,并添加族參數;S3:創建盾構管片BIM模型,并添加環號信息等族參數;S4:集成三維地質BIM模型及管片BIM模型;S5:查找所需環號的管片,對管片標識顏色快速識別,在該管片BIM模型平面圖上創建剖面;S6:讀取剖面的BIM模型信息,輸入至有限元模型。本發明可以實現對任意盾構管片剖面的巖土地層性質的快速查看,可以同時實現三維地質BIM模型的幾何信息與非幾何信息的提取,從而提高了有限元仿真的效率,節約了工期,取得較好的經濟效益和社會效益。
本發明公開了一種基于4G網絡的電阻率法地質災害實時檢測裝置,包括室內單元和室外單元,其特征在于:所述室內單元包括數據接收處理電腦主機和與其連接的第一4G數據通信模塊;所述室外單元包括依次連接的基于4G網絡的電阻率法地質災害實時檢測裝置、多路電極轉換器和若干個電極,所述基于4G網絡的電阻率法地質災害實時檢測裝置包括依次連接的第二4G數據通信模塊和第一核心處理器;所述第一4G數據模塊和所述第二4G數據通信模塊通信連接。本發明通過4G網絡實現了數據的實時采集、傳輸與處理,使用戶第一時間了解到所監測地質目標的電性信息變化情況,對災害的預判起到了實時數據支撐的作用。
本發明涉及測量地層物理性質的測井技術領域,特別涉及一種探測巖性、地質界面和裂縫的方法及裝置和存儲介質,該方法包括以下步驟:通過預置位置的聲波傳感器接收鉆頭鉆破地層產生的聲波信號,通過分析所述聲波信號,獲得鉆頭前方地質裂縫或地質界面的位置信息及地層的巖性信息和鉆頭上方地層的地質信息。本發明還包括一種探測巖性、地質界面和裂縫的裝置和存儲介質,本發明至少具有以下有益效果:能夠利用鉆頭鉆井過程中產生的聲波信號,探測出鉆頭處地層的巖性信息以及鉆頭前方的裂縫、地質界面地質構造的信息以及鉆頭至地面處的不同地層的地質信息,實現鉆頭前視,進而實現有效地進行導向鉆井,保障鉆井軌跡符合預期要求。
本發明公開了一種基于薄壁鉆具的工程地質鉆探施工方法,采用單動雙管鉆具,在回轉時壓入鉆進,全孔跟管鉆進速度非???,泥漿消耗少,巖芯管保持不旋轉狀態,對土層擾動小,當鉆進的深度達到巖芯管的長度后,油缸將整個鉆具提離距孔底一段距離以拔斷巖芯,取芯質量高,可提取原狀土樣;在取芯和標準貫入試驗時,鉆桿和外管總成則始終在鉆孔內保持不動,保護孔壁,避免反復提鉆破壞孔壁,同時也減少測試桿與孔壁的摩擦,減少不確定因素,使試驗結果更準確。
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