本發明公開了一種基于完全軟化強度的膨脹土邊坡淺層滑動穩定性分析方法,包括以下步驟:對膨脹土邊坡進行現場實地勘測調查獲取土樣和水文地質資料;對土樣進行膨脹土強度試驗獲取物理力學參數;根據水文地質資料確定裂隙深度及浸潤線高度;根據物理力學參數和裂隙深度及浸潤線高度,對膨脹土邊坡進行建模,獲得滲流分析模型;對滲流分析模型進行首次滑坡的穩定性分析得到穩定性結果;對滲流分析模型進行牽引式破壞過程模擬得到滑坡特征分析結果;基于能夠反映膨脹土邊坡失穩機理的穩定性和滑坡特征分析結果,指導膨脹土邊坡設計施工。有益效果:本方法能夠正確描述實際膨脹土邊坡的破壞過程,能夠反映膨脹土邊坡失穩機理。
海岸海洋地質勘測實驗車,以貨車車箱為實驗車,底盤上裝有放置在兩側的水箱(1),水箱之間設有連通導管,車箱內部設有儀器架和實驗臺,車箱門口設有電動液壓升降平臺(6)。實驗室設備裝置包含海、陸定位系統,雙頻回聲測深儀,海水水位、波浪、水深測定儀,溫度、鹽度、密度測定系統,流速、流向、含沙測定,海底掃描儀、地層結構探測,重力鉆,探泥器,實驗設備裝置用箱包固定帶固定在儀器架的層間,車箱的角落設有計算機以及辦公條件。本發明提供了緊湊的比較完善的工作條件的移動式實驗室,能夠滿足淺海、灘涂、陸地、島嶼的涉及海洋水文,海洋地形、沉積及底部地層的工作,并且海水與浮泥樣品可以及時現場測試。
本發明是土壓平衡/泥水加壓連續切換式盾構施工方法,該方法在土壓平衡盾構工作模式的基礎上,增加螺旋排土器向排泥管(可控制壓力)的切換的設計,以及配套的進泥排泥泵系統、泥漿制備、運輸和處理系統。在掘進過程中該工法可根據地層條件的變化進行工作方式的切換和調整,在不合適土壓平衡盾構而需要泥水加壓盾構施工時,將土壓平衡盾構工作模式切換成泥水加壓盾構工作模式。優點:該發明所涉及的工藝流程簡單易行,集合了兩種盾構的施工方法,可以在不同的地層經轉換后以不同的工作原理和方式運行,可以更好地保證開挖面的穩定和施工順利進行,符合我國在地質條件復雜多變的情況下盾構施工的迫切需求。
本發明獲取分布式水文模型下墊面條件的地下水連通性探測方法屬于水文地質領域,尤其是一種為分布式水文模型提供下墊面條件的探測方法。選擇目標流域,對其中的井進行輪流抽水測量,利用自動水位跟蹤儀實時監測各井的水位變化,并利用改進的電導率單孔稀釋法獲得各井的流向。本發明利用自動水位跟蹤儀實時獲得抽水過程中各觀測井的水位變化過程;改進了電導率單孔稀釋法,并在抽水同時獲得各觀測井的流向;判斷地下水的連通性簡單快速準確。
本發明涉及的是一種網格刀盤的泥水加壓盾構施工方法及其設備。該施工方法采用的盾構刀盤為網格式,開口的大小可以根據地質條件進行調整;同時在盾構機網格后面增置壓力艙,泥水充滿壓力艙后可以通過控制泥水壓力來平衡開挖面上的水、土壓力;壓力艙內的泥水壓力通過與壓力艙板相連的進漿(水)泵系統和排泥泵系統進行控制,其設備包括進泥管、壓力艙、固定翼、網格背面攪拌翼、獨立驅動攪拌翼、正面網格、盾構千斤頂、排泥管、管片、中繼泵、排泥泵、隔板、進泥泵。優點:實現開挖面的泥水平衡。施工方法綜合了網格盾構、泥水盾構各自的優點,從而解決了網格盾構不能有效控制開挖面穩定這一現實難題。
本發明公開了一種基于地質體面圖層與等高線圖層,自動化識別提取直立巖層的方法。該方法包括如下步驟:1)對地質圖中的巖層面要素進行預處理,消除多邊形內島(洞)及圖幅邊界的影響,得到線狀的巖層界線要素;2)對巖層界線要素上的點進行霍夫變換,將巖層界線要素變換為一組曲線。通過判斷曲線交點的分布是否在預設窗口內,來實現巖層界線要素平直部分的提??;3)對提取出的平直巖層界線進行斷層界線過濾、平緩界線過濾和非平行成對界線的過濾,篩選出成對的組成直立巖層的界線,并繪制直立巖層。
本發明名稱為“高密度電性參數監測專用巖芯夾持器”,屬水文地質、地質工程、石油地質、水文水資源、土壤學、礦產資源等領域中的滲透率測定技術領域,它解決了在同一個巖芯上難以高密度的監測其實驗過程的電性參數變化的問題,為在同一個巖芯不同尺度、方向甚至非均質下的滲透率參數的獲得提供了重要手段。其技術方案為在夾持器內設置專用的衣袖安裝套環,并在套環上設置多個導線引出孔,通過導線與巖芯表面電極的連接實現對巖芯電性參數的高密度監測,衣袖與圍壓通之間為圍壓室用于圍壓的施加與監測。本發明在不同圍壓下進行高密度的介質電性參數監測以及由此認識流體在介質中的滲流過程并提取相關參數的研究與應用中都具有廣泛的用途。
本發明公開了一種松香膠結相似材料的回收再利用方法,包括以下步驟:首先制備相似材料,并對其開展物理力學參數測試,模型試驗完成后,將相似材料固體廢棄物碾碎,然后配制特定濃度的松香酒精溶液,添加至回收的相似材料粉末中并拌合均勻,重新壓實成型,即可循環利用相似材料。本發明提出的一種松香膠結相似材料的回收再利用方法,實現了地質力學模型試驗中固體廢料的回收和循環利用,且可以實現多次循環利用,從而大大的降低了地質力學模型試驗的成本,減少了環境污染,本發明操作簡便,無需使用額外的設備,成本低廉,易于實施,回收后的相似材料性能穩定、可控,解決了大規模地質力學模型試驗固體廢棄物的環境污染問題,值得推廣。
本發明公開基于指示模擬和序貫高斯模擬的滑坡非確定性評價方法,屬于土建技術領域,根據巖土力學參數的空間變異性;根據野外地質工作的鉆孔揭露滑面的情況利用指示模擬構建含滑帶的地質模型;根據鉆孔巖土芯的物理力學性質及其位置,結合序貫高斯模擬構建巖土力學參數隨機場;根據構建的含滑帶和巖土力學參數的隨機場構建有限元計算模型;根據構建的有限元模型求得滑坡的安全系數和失穩概率。本發明充分考慮了滑坡的巖土力學參數的不確定性及充分利用了有限的地質力學勘探信息,可以為工程技術人員提供更加貼近實際的滑坡評判標準。
本發明公開了一種基于鉆孔數據的快速建模方法,具體方法步驟如下:S1:原始測量數據的處理,S2:地質分層方案的配置,S3:按分層方案生成鉆孔數據,S4:作業區域自動提取生成。本發明實現雷達勘探的地下反射數據,結合理論分層規則對類鉆孔數據進行分層設置的自由配置,實現點云數據的電磁特性向地質模型的匹配對應,實現了根據鉆孔的分層情況,插值并生成地質不同分層的分層表面三維模型,同時算法中引入模型精度系數因子,實現對模型精度和生成時間進行控制。
本發明為“高密度電性參數監測專用原位巖芯夾持器”,屬水文地質、地質工程、石油地質、水文水資源、土壤學、礦產資源等領域中的滲透率測定技術領域,它解決了不切割巖芯條件下在長尺度巖芯上難以高密度監測其實驗過程電性參數變化的問題,為在長尺度巖芯上的任意位置進行不同尺度、方向甚至非均質滲透率場的測定提供了核心裝置。其技術方案為通過夾持器的中心部件從巖芯環形側面進行流體的注入與流出,并在其兩側設置圍壓室,進行圍壓施加和高密度電極布置,再通過引出的導線,實現對水力實驗過程中巖芯電性參數的高密度監測。本發明與傳統巖芯夾持器完全不同,可針對任意長度的巖芯實施不同條件下的高密度電性參數監測,都具有廣泛的用途。
本發明公開了一種基于爆破單元體的礦山資源儲量核銷方法,主要包括如下步驟:將現場生產數據用數據庫進行管理;將爆破單元體進行標準化管理及根據生產數據調用爆破單元體;通過三維軟件形成資源/儲量核銷與統計分析報告。本發明通過對礦體及爆破單元體建模,每個爆破單元體實際空間位置、真實空間形態在計算機中都可以直觀顯示,并且在礦床的資源模型中可以獲取每個爆破單元體的地質屬性,礦床實際保有地質儲量、設計回采儲量、采礦實際消耗地質儲量都能實現直觀、科學的估算及統計分析,極大地提高了儲量核銷精度和進行統計分析的效率,實現了資源的精細化管理。
本發明提供了一種基于仿蟻體尋跡技術的隧道節理面自生長式建模方法,基于仿蟻體尋跡技術中仿蟻體爬行時始終選擇最短路徑,最終選擇的最短路徑最大可能地會經過隧道節理面的原理,將仿蟻體播撒在獲取的含有豐富地質構造信息的地球物理勘探數據資料和含有隧道開挖面跡線信息的三維點云數據共同組成的離散數據中,通過仿蟻體的爬行和信息素的釋放實現基于仿蟻體尋跡技術的隧道節理面自生長式建模?;谏鲜瞿7伦匀唤缥浵佇袨榈姆律椒ń⒌乃淼拦澙砻婺P?,充分利用和表達了多源地質信息,可用于后續的數值分析,克服傳統結構面模型表達地質信息不全面、受人為主觀因素影響較大和后續分析可靠度低的問題。
本發明公開了一種基于瑞典條分法的尾礦庫壩坡抗滑穩定性分析方法,包括以下步驟:尾礦庫壩坡現場的地質勘察,即根據現場地質勘查確定尾礦壩范圍,并通過巖土試驗確定尾礦庫初期壩壩體、尾礦堆積體及壩基巖土層土體物理力學參數;尾礦庫壩坡浸潤線實時監測;尾礦庫壩坡抗滑穩定系數計算;尾礦庫壩破的實時預警,本發明通過通過尾礦壩地質勘查,采用尾礦庫初期壩壩體、尾礦堆積體及壩基巖土層土體物理力學參數結合實時壩體浸潤線監測數據,基于瑞典條分法理論和滑坡穩定性分析方法理論,進一步計算出的尾礦庫壩坡抗滑穩定系數直接指標來實現對尾礦庫的預報預警。
本發明公開了一種大直徑盾構快速掘進施工方法,具體包括以下步驟:S1:在盾構隧道掘進前,首先對地形底部進行測量,做好地質預報,根據地面變形監測數據及盾構施工所采用的參數;S2:根據地質情況,泥水壓力嚴格按要求控制,偏差控制在±0.015MP內;S3:盾構掘進施工過程中,根據地質情況選擇盾構掘進施工模式,在上軟下硬地層中采用土壓平衡模式,在硬巖地層中采用欠壓模式;S4:在盾構機推進同時進行同步注漿,同步注漿量按盾尾與管片之間理論空隙的140%進行,且用同步注漿漿液由硅酸鹽水泥、粉煤灰、細砂、硅灰、膨潤土、泡聚苯乙烯、膨脹劑和水均勻混配而成;S5:同步注漿結束后進行二次注漿時,所用二次注漿漿液為由水泥漿和水玻璃組成的雙液漿。
本發明名稱為“高密度電性參數監測的多尺度巖芯滲透率測定技術”,屬于水文地質、地質工程、石油地質、水文水資源、土壤學、礦產資源等領域中的滲透率測定技術領域,它解決了在同一個低滲透的巖芯上同時獲得綜合滲透率、不同尺度和方向上的滲透率以及非均質滲透率場的問題,所用的技術方案為在水力實驗中通過高密度布置在巖芯上的電極動態掃描監測巖芯電性參數的變化,獲得流體的到達時間,通過模擬流體到達時間與實測到達時間的擬合,獲得巖芯滲透率,并通過實測流體到達時間場獲得巖芯的非均質滲透率場。本發明在各種多孔介質的滲透率測定以及滲透率的非均質性、各向異性和尺度效應的研究與應用中具有廣泛的用途。
本實用新型設計了一種瞬變電磁重疊回線發射接收一體化裝置,包括:發射線圈和線框,所述線框包括多根彎桿,所述彎桿相互連接構成四層正方形線框,所述線框的對角線均連接有斜桿,所述斜桿交叉處通過中心四通管連接。所述四層正方形線框從內到外依次設有用于接收淺層地質響應信號的第一接收線圈、用于接收中層地質響應信號的第二接收線圈和用于接收深層地質響應信號的第三接收線圈,且相鄰線圈之前留有間隙。本實用新型便于組裝攜帶,適用于多種地質區域。
本實用新型是一種隧道暗挖段使用的地基樁,在隧道工程建設時需要面對多種多樣的地質狀況,在暗挖段遇到地質狀況不好的情況時由于場地空間的限制,無法使用大型工程機械,常規的地基樁由于長度太長也無法使用,只能采用本實用新型提供的分段連接的地基樁,具體的地基處理方法需要先進行地質測量,根據地質測量計算所需數據,在通過數據分析確定樁的位置、直徑和長短以及相鄰樁之間的距離,接著打孔放樁,最后成樁后檢測是否合格,該種處理方法效果明顯,處理方法簡單,可多人多地同時進行,不需要大型機械,適合在空間較小的地段使用。
本發明提出了一種巖溶區斷層帶三維地層精細化建模方法,該方法包括利用ArcGIS軟件建立研究區簡易數據庫;整合鉆孔數據集,根據地層刻畫順序進行Horizon編號;將鉆孔數據按照Horizon編號依次導入GMS中,同時在ArcGIS中根據地質知識創建、修改shp文件,精確地控制地層起伏情況;將相應的shp文件轉換為Raster文件,并以特定格式導入到GMS中,創建Raster Catalog;利用Raster Catalog模塊,并選擇合適的插值方法生成相應的Solid,若其起伏情況不符合實際情況,繼續調整;通過soild不斷累加,生成最終的三維地質結構模型。本發明基于ArcGIS空間信息整合技術對鉆孔數據和地質剖面進行融合處理后的三維點數據進行分層編輯和儲存,再利用GMS中RasterCatalog模塊精準、靈活地建立三維地質結構模型。
本發明公開了一種重型水泥基吸隔聲板,包括吸隔聲板本體,所述吸隔聲板本體由地質聚合物膠凝材料配制而成,其中材料組成分別為:地質聚合物、機砂(粒徑0.315?5mm)、聚酯纖維筋(A)、激發劑;本發明的有益效果是:地質聚合物為富含硅鋁的尾礦天然廢棄物資,對電廠、礦場廢棄物處理起到了循環利用;同時地質聚合物具有類沸石相,具有封存放射危害物質,可以用于封存核棄物,增加了吸隔聲板防輻射的效果;在路基聲屏障中可以應用(大跨度吸隔聲構件),適合應用路基聲屏障板,對屏體風荷載起到了積極抵抗作用;在板面孔內壁具有二次聲波折射平面,有效增加聲波長的折射、干涉阻耗;通過設計的固定機構,實現了吸隔聲板本體的快速安裝。
本發明提供一種懸掛式止水帷幕深基坑降水方案模擬優化方法,包括如下步驟:S1.根據研究域的地質、水文地質特征和含水層間的水力聯系,建立深基坑降水水文地質概念模型;S2.根據水文地質概念模型,建立三維非穩定滲流數學模型和含水層土體壓縮量的地面沉降數學模型,將三維非穩定滲流數學模型與地面沉降數學模型進行耦合,并通過有限元程序研制、求解;S3.通過抽水試驗數據進行參數反演,獲取優化的非穩定滲流與地面沉降三維耦合數值模型;S4.進行懸掛式止水帷幕和降水井過濾器不同組合深度的深基坑降水與地面沉降模擬計算,獲取最佳深基坑高效降水技術方案。本發明構建的耦合模型滿足一定精度和置信度,提高模型的計算速度和穩定性。
本發明公開了一種單斜巖層構造地貌的實體三維模型構建方法,包括:(1)根據單斜巖層地質圖和DEM數據,計算單斜巖層產狀,得到地質界線集合和產狀集合;(2)根據巖層產狀集合,將地質界線劃分為若干產狀一致的巖層層面界線線段;(3)根據巖層層面界線線段,采用產狀推演方法,推演得到產狀推演點,得到包括巖層層面和巖層側面的巖層面;(4)根據巖層側面,按序合并生成斷層層面;(5)根據地質界線集合,基于Morphing,插值生成巖層面集合中所有巖層面的插值點;(6)根據巖層面、斷層層面和巖層面的插值點,采用逐點插入法,生成巖層層面、巖層側面和斷層層面的TIN,縫合得到實體三維模型。本發明精確性更高。
本發明是一種隧道暗挖段使用的地基樁及隧道暗挖段地基處理方法,在隧道工程建設時需要面對多種多樣的地質狀況,在暗挖段遇到地質狀況不好的情況時由于場地空間的限制,無法使用大型工程機械,常規的地基樁由于長度太長也無法使用,只能采用本發明提供的分段連接的地基樁,具體的地基處理方法需要先進行地質測量,根據地質測量計算所需數據,在通過數據分析確定樁的位置、直徑和長短以及相鄰樁之間的距離,接著打孔放樁,最后成樁后檢測是否合格,該種處理方法效果明顯,處理方法簡單,可多人多地同時進行,不需要大型機械,適合在空間較小的地段使用。
本發明公開了一種穹隆構造的三維幾何形態恢復方法,具體包括:(1)以穹隆構造的任意層地質界線質心為原點O,建立三維坐標系,并計算該層地質界線所有折點的坐標,存入點集G;(2)基于相等夾角生成n個垂直于xOy平面且過O點的剖面,并提取剖面與地質界線的個交點,得到交點集合JP;(3)根據每個剖面與地質界線的兩個交點以及交點處對應的產狀數據,生成n條二階Bezier曲線,計算穹隆頂點坐標;(4)對于集合JP中的每個交點,生成2n條Bezier曲線;(5)相鄰Bezier曲線之間,基于Morphing方法插值生成輪廓線集合,并在相鄰輪廓線之間構造不規則三角網;(6)循環執行上述步驟,直至所有層恢復完成。本發明有效實現了穹隆構造地貌的自動恢復,恢復效果較好,自動化程度高。
本發明公開了一種基于地球物理與水文數據融合的地下水水質評估方法,包括以下步驟:用電阻率測深法獲取視換算電阻率數據,并獲取鉆井的水文地質分層數據、電測井數據和礦化度分析數據;利用電測井數據對換算電阻率數據進行校正;基于水文地質分層數據構建多層含水層結構三維模型,并利用校正換算電阻率數據對模型的空間分辨率進行優化;根據校正換算電阻率數據確定咸淡水分界面;根據鉆井的礦化度分析數據和鉆井旁的平均校正換算電阻率,確定各含水層的礦化度?電阻率相關數學模型,由各含水層的平均校正換算電阻率反演礦化度,建立各含水層礦化度空間分布。本發明將地球物理數據和水文數據融合,可以低成本獲得高分辨率地下水水質空間分布。
本發明公開了一種基于熱源示蹤與水力聯合層析反演的致災構造超前預報方法,采用的試驗監測布置方案緊密結合超前地質鉆探條件,與隧道(洞)、巷道洞徑有關,實施基礎為地下工程中施作的超前地質鉆孔,對多種地下工程具有普適性,采用的熱源示蹤法因其監測便捷、無污染具備良好應用前景,并基于平滑低通濾波與自適應卡爾曼濾波相結合的濾波方式實現了狀態預報誤差的協方差矩陣及增益矩陣的動態調整,具有跟蹤突變狀態能力,有效避免濾波發散,該方法充分利用傳統水文地質試驗得到的數據信息,開展水文地質聯合層析反演,可顯著降低了反問題的多解性,實現解譯包含的致災構造富水性的非冗余信息,為提前準確探明工程前方致災構造提供理論依據。
本實用新型公開了一種水下探測面板堆石壩面板后滲透壓力的裝置,包括壩頂固定裝置、壩頂固定板、伸縮定位臂和地質雷達探測頭,壩頂固定裝置連接縱向設置的壩頂固定板,壩頂固定板上通過軸承連接有伸縮定位臂的一端,所述伸縮定位臂的另一端連接地質雷達探測頭;地質雷達探測頭包括Ω形外罩外弧面連接的頂面開口的抽壓水裝置和Ω形外罩內弧面固定的防水地質雷達,抽壓水裝置底面與Ω形外罩的凹陷部通過連接通道相通,抽壓水裝置內設置有沿其軸線上下往復運動的活塞;本實用新型實現了地質雷達在面板堆石壩深水區準確定位并且自動吸附在面板上,進行水下探測,從而探測面板后滲透壓力的大小,為堤壩工程健康運行與防災減災提供技術支持。
本發明公開了一種隧洞結構面提取方法、裝置,所述方法包括:建立對應于隧洞內表面的虛擬平面,模擬虛擬平面的攝像位置,獲取相應的外方位元素;將顏色和地質語義投影至虛擬平面上相應的像素點,得到顏色圖像和地質語義圖像;計算像素點與鄰域之間的顏色相似概率和地質語義相似概率,加權融合得到融合相似概率,進而在虛擬平面上得到面片,聚類提取巖體結構面,將虛擬平面投影至點云得到隧洞結構面。采用上述技術方案,通過模擬攝像位置,同時將點云的顏色和地質語義投影至虛擬平面,克服了攝像位置和影像畸變等原因帶來的誤差,基于二維圖像的計算可以降低計算數據量,根據顏色和地質語義提取隧洞中的復雜結構面,顯著提高結構面提取的精度。
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