本申請涉及一種地層分析方法、裝置及電子設備,該方法包括:將所有鉆孔地層按照預設指標順序進行分類,獲取各類地層的占比數據;根據占比數據,獲取地層高程/占比分布特征圖集;在地層高程/占比分布特征圖集中對地層進行分層編號,將分層編號分別映射到所有鉆孔的對應地層;將相同分層編號的地層用線段進行連接,生成地層剖面信息。采用本申請的地層分析方法,可以進行海量數據分析,減少手繪地質剖面的工作量,節省人力、物力和時間。采用本申請的地層分析裝置可以自動生成的地質剖面圖,其結構清晰,便于地質勘察(查)人員快速了解該區域的地層特征,進行深入分析。
本發明涉及一種基于鉆孔數據的地層模型自動建模方法。本發明的目的是提供一種地層建模效率和效果更好的基于鉆孔數據的地層模型自動建模方法,使用該方法無需過多的人工干預,對用戶專業素養要求不高,能夠展現虛擬的真實地質環境,幫助用戶對地質環境進行直觀理解,方便不同層次用戶之間的經驗交流,輔助用戶進行科學決策和風險規避。本發明的技術方案是:該自動建模方法包括如下步驟:S1:完整層數據和非完整層數據提??;S2:完整層界面創建;S3:完整層實體切分;S4:非完整層界面創建;S5:非完整層實體切分。本發明適用于工民建、地鐵、海洋等工程領域的地質勘察。
本發明公開了一種涉重污染場地土壤重金屬累積遷移影響關鍵因子識別方法,涉及重金屬污染領域。包括以下步驟:選取典型涉重污染場地采集樣品;對樣品完成土壤理化測定,并獲取取樣處的場地水文地質環境;基于場地土壤基本理化及水文地質環境的重金屬總量及形態分布進行三維精準構建;對影響不同涉重污染場地特征污染物重金屬累積遷移的重要因子進行識別。本發明可根據不同涉重污染場地的各土層基本理化屬性、水文地質環境條件,識別影響不同的涉重污染場地的重金屬總量及其賦存形態累積遷移的關鍵驅動因子,精準識別特征污染物污染范圍及其生物有效性及影響其累積遷移的關鍵因子,為污染場地土壤重金屬精準污染防治和風險管控工作提供科學依據。
本發明提供一種適應性打樁機,涉及打樁機技術領域。其包括機架和設置在機架上的控制裝置、動力裝置、錘體、檢測裝置,在錘體不斷擊打的過程中,檢測裝置實時檢測錘體每次下落時能到達的最低點的位置,并將信號傳遞給控制裝置,控制裝置自動計算每次最低點位置與上一次最低點位置的差值,即可自動判斷錘體當下遇到的地質軟硬情況,當差值低于指定范圍時,證明地質相對于之前較硬,控制裝置增大液壓泵的功率,提高錘體每次擊打時樁體的有效鉆地深度;當差值高于指定范圍時,證明地質相對于之前較軟,控制裝置降低液壓泵的功率,使得樁體既能保持穩定持續鉆地,同時能夠降低能源消耗。
本發明公開了一種用于智能電能表質量數據的采集方法,包括如下步驟:S1,數據采集單元采集工廠提供的質量數據;S2,內網邊緣采集終端實時采集工廠生產設備的本地質量數據;S3,將工廠提供的質量數據與本地質量數據對比,當有偏差時,以本地質量數據為準;S4,將對比檢測后的質量數據上傳,平臺按接口協議,完成數據接收、解析和數據發送;S5,平臺對不同工廠的質量數據進行存儲,同時實現工廠與工廠之間的數據匯聚;S6,通過客戶端對平臺進行訪問;S7,系統故障時,數據采集單元離線采集并保存質量數據,并將采集到的質量數據以本體數據庫的方式暫時保存;S8,系統恢復后,數據采集單元將保存數據上傳到內網服務器。
本申請公開了一種大直徑樁快速沉樁裝置,用于對所述大直徑樁進行快速沉樁,包括:基座、樁頂推進裝置、樁側液壓聯動裝置、伺服注水系統、CPTu地質探測系統,所述樁頂推進裝置和所述樁側液壓聯動裝置均安裝在所述基座上;所述大直徑樁的上部與所述樁頂推進裝置相連,通過所述樁頂推進裝置實現所述大直徑樁的升降;所述大直徑樁的下部與所述樁側液壓聯動裝置相連,通過所述樁側液壓聯動裝置實現所述大直徑樁的側向固定;所述伺服注水系統與所述樁側液壓聯動裝置相連,分別用于注壓加水;所述CPTu地質探測系統搭載在所述樁側液壓聯動裝置上,用于對原位地質海床進行土性測試和原位勘探。
本發明提供一種盾構隧道壁后注漿層自動化雷達檢測裝置及檢測方法,所述雷達檢測裝置包括行進機構、適應機構、夾持機構以及由夾持機構所夾持的地質雷達天線;所述行進機構用于沿著盾構隧道的縱向延伸推進適應機構、夾持機構以及由夾持機構所夾持的地質雷達天線;所述適應機構包括旋轉底座、與旋轉底座相鉸接的支撐桿、與支撐桿相鉸接的伸縮桿以及設置在伸縮桿另一端的角度調節器,所述角度調節器與夾持機構相連接,所述角度調節器用于調整角度以使得由夾持機構所夾持的地質雷達天線與盾構隧道內表面相貼合。本發明可以適應不同盾構直徑和掘進路線的隧道的壁后注漿層的環向測線和縱向測線,甚至不規則路徑的測線執行檢測工作。
本發明公開了一種基于地形的遙感線性構造增強處理方法。在遙感地質解譯工作過程中,需要對區域的線性構造,包括斷裂帶和裂隙帶進行解譯,因為一些礦點通常分布在線性構造交界處,線性構造的解譯是遙感地質解譯較為重要的部分。只是一般的影像由于接收時間原因太陽光照通常都是太陽方位位于拍攝區東南側,因此僅能增強北東向線性構造,然而北西向、東西向、南北向的線性構造通常會被影像所忽略。通過以地形為基礎的影像增強工作,可以模擬不同角度的太陽光照,使得相對應的北西向、東西向、南北向的線性構造都能得到較好的體現,從而為遙感地質解譯提供重要的方法革新。
本發明提供一種定量計算極化值及應用的方法,該方法包括:步驟1,開發矢量有限元素法正演仿真算法;步驟2,分析極化現象規律,給出極化值定量計算公式;步驟3,通過極化值定量計算公式計算出極化值Peak,建立地層模型,考察極化現象的影響因素;步驟4,聯合方位自然伽馬測井和隨鉆電磁波電阻率測井數據,在界面處利用極化值定量計算公式計算出的Peak值曲線具備較深探測深度的特征,和方位伽馬數據地層方位指示功能,進行地質導向實時反演,獲得實測井反演結果。該定量計算極化值及應用的方法填補了人們對極化現象直觀認識的空白。通過定量計算極化值大小,結合方位伽馬測井地層方位識別特性進行聯合反演,可以解決常規儀器在實時地質導向中不能探測邊界和不能識別方位的不足,為復雜地層環境下水平井地質導向提供了新的思路和新方法。
本發明涉及一種廢渣填充超高強樁基成形方法,樁基鉆孔時,根據地質構造層材質采用適應地質構造層材質的擴孔鉆頭鉆孔,直至鉆到末粉化層,并且在不同的地質層擴孔鉆頭鉆孔擴一個或一個以上環形凹槽,然后將多節注漿預制樁依次對接放入鉆好的樁基孔的過程中,廢渣填充料隨預制樁進入被強行填充到預制樁身四周的樁基孔內同時,多節注漿預制樁中的多節注漿管依次對接,然后將高壓混凝土漿料由豎立注漿管下端出口排出瞬間,一部混凝土由盆狀翻漿盤擠出后向下往地基內壓注、一部混凝土由盆狀翻漿盤擠出后沿預制樁外壁上翻,當預制樁外壁四周混上翻的凝土壓力達到所設定的壓力值時,高壓注漿完成,抽出注漿管,將廢渣填充到預制樁樁芯即可。
本發明涉及一種邊坡綠化修復方法,其特征在于將生態防護技術與工程防護技術相結合的邊坡防護技術。先根據邊坡自身的地質情況及穩定性,按照實際需要采用工程防護技術保證或增加邊坡的穩定性;然后結合當地氣候、地質地貌、植被、土地狀況等自然因素,采用生態防護技術。主要是采用SNS邊坡柔性防護網,該防護網的主動防護系統是以鋼絲繩網作為主要構成部分并以覆蓋(主動防護)來防治各類斜坡面地質災害和雪崩、岸坡沖刷等危害。將工程防護技術與生態防護技術有機地結合的邊坡防護技術。本發明具有工序簡單、無需開挖、施工快捷、操作方便、對環境擾動少、質量可控制、成本低、防護系統壽命長、可最快的消除地質災害的威脅等一系列優點。
本發明提供一種水下盾構隧道最小覆土厚度的確定方法,其特征在于,所述方法包括以下步驟:了解擬建水下盾構隧道的工程背景,開展場地水文地質條件勘察,獲取擬建水下盾構隧道和水文地質的相關參數和信息;開展場地不同類型土體的室內三軸壓縮試驗和固結試驗,獲取場地不同類型土體的相關參數;計算水下盾構隧道最小覆土厚度的上限
本發明公開了一種城市電網事故預防分析與控制平臺系統,包括配電自動化終端、城市電網管控一體化平臺、電子地圖模塊、調度自動化系統、配電網在線監測及智能故障定位系統模塊、數據庫模塊和氣象信息系統,城市電網管控一體化平臺連接有電子地圖模塊,城市電網管控一體化平臺連接有地質災害收集器,地質災害收集器將數據傳輸給城市電網管控一體化平臺,城市電網管控一體化平臺處理之后發送給電子地圖模塊進行展現,電子地圖模塊經過處理之后回傳給城市電網管控一體化平臺,城市電網管控一體化平臺通過短息平臺傳輸用戶。本發明的城市電網管控一體化平臺結合氣象信息系統和地質災害收集器,有利于將天氣災害和地質災害對電網造成的危害進行預報。
本發明公開了一種拓寬調速范圍的盾構刀盤液壓控制系統。電機經聯軸器與恒壓變量泵剛性連接,恒壓變量泵出油口與總單向閥進油口連接,總單向閥出油口分別與蓄能器進油口、溢流閥進油口和四組結構相同的馬達/泵部件連接。將液壓馬達/泵并聯在回路中,通過恒壓變量泵與蓄能器組成的恒壓源提供動力。液壓馬達/泵實行單獨控制,根據不同地質條件可實時調節各液壓馬達/泵的排量和工作狀態以控制刀盤的轉速和轉矩。本發明采用液壓馬達/泵作為執行元件,實現馬達和泵工作狀態的切換,通過控制同時工作在不同狀態的執行元件的數量使系統在供油液壓泵排量不變的情況下實現高低轉速工況的互換,拓寬了調速范圍,增強了刀盤驅動系統對不同地質條件的適應性。
本發明涉及一種用探地雷達首波相位法預報地下水的方法。本發明所要解決的技術問題是:該方法可在隧道(洞)施工開挖過程中,提前預報掌子面前方的地下水,以便及早采取防范與處理措施,確保施工安全,解決該問題的技術方案是:先在隧洞施工掌子面布置U型雷達測線,再用探地雷達沿該測線進行測試,將測試獲得的數據處理后進行時深轉換形成雷達圖像,找出雷達圖像中的強雷達反射波同相軸,分析該雷達波形的直達波首波相位和反射波首波相位,若反射波首波相位與直達波首波相位相反,則判斷為含水地質構造;若反射波首波相位與直達波首波相位相同,則判斷為空腔地質構造。本發明可用于隧道或隧洞施工掌子面前方的地下水超前預報。
一種基于雙目立體全方位視覺傳感器的洞穴探測裝置,包括沉放于要探測洞穴內的洞穴探測器和安置在洞穴口邊緣處的便攜式微處理器,將洞穴內的地質地貌視頻信息、溫度和濕度信息、氧濃度信息通過無線傳輸的方式傳送給便攜式微處理器,洞穴探測器包括兩臺具有相同成像參數的全方位視覺傳感器和用于對兩臺全方位視覺傳感器的圖像進行圖像壓縮和傳輸的微處理器,形成雙目立體全方位視覺傳感器;便攜式微處理器通過無線視頻方式來獲得洞穴內的含氧量、溫濕度等環境數據,將洞穴的地質地貌環境和生物生存環境的檢測集成在一起。本發明能將洞穴內的周圍全景形態圖像、氧濃度和溫濕度等環境信息都通過視頻的方式傳送給洞口的觀測人員、可靠性好。
本申請涉及一種礦山采空區風險防控管理方法、控制器及系統,屬于安全管理的技術領域,其方法包括:獲取采空區的歷史地質參數;獲取采空區的實時地質參數;判斷實時地質參數與歷史地質參數是否匹配,獲得第一判斷結果;若第一判斷結果為是,判斷是否收到地震預警信息,獲得第二判斷結果;若第二判斷結果為是,基于地震預警信息獲取地震強度等級;判斷地震強度等級是否超過預設風險防控等級,獲得第三判斷結果;若第三判斷結果為是,輸出災害報警信息。本申請具有對礦山采空區進行實時監測,并且在地震發生時對采空區進行實時預警,更好的對礦山進行風險監測的效果。
本發明公開了一種火山高發地區電子設備保護裝置,包括外殼,所述外殼上側設有傳動空間,所述傳動空間左側設有地震波檢測空間,所述地震波檢測空間上測設有電線空間,所述傳動空間下側設有主空間,所述主空間上側設有吸氣空間,所述外殼左側設有氫氧化鈉溶液空間,本發明為一種安裝位于地質活動頻繁的地區的電子設備箱,可以自動檢測地質活動,做出相應的反應,可以在出現地質活動后,自動將電子設備電磁屏蔽,防止磁場干擾電子設備的運行,造成損壞或者誤差,火山中會產生大量的酸性氣體,這些酸性氣體會腐蝕電路或者箱體,可以自動加速清除這類酸性氣體,可以保證電子設備在地質活動頻發的地區穩定工作。
本發明公開了一種基于洋殼速度結構的深海熱液區深部構造應力場模擬方法,包括如下步驟:首先選擇應力分析區域,并建立分析區的幾何模型;其次基于研究區洋殼聲波速度結構計算彈性力學參數,建立地質力學模型,并對建立的地質力學模型進行有限元數值模擬,得到研究區深部應力場;然后利用洋殼聲波速度結構計算一維速度模型,重復步驟3和步驟4,計算自重應力場;最后將步驟4的應力場減去步驟6中的自重應力場,得到研究區的深部構造應力場。本發明方法將海底熱液區深部構造應力場的分布特征和地質過程相結合,相對于其他的方法,該方法能快速建立完整、較高分辨率的研究區深部應力場分布特征,從而揭示該研究區相關地質過程發生的機理。
本發明公開了一種壓力速度混合控制的盾構推進液壓系統。包括三位四通換向閥、三個二位三通換向閥、比例減壓閥、比例調速閥、二個單向閥、插裝閥、溢流閥、壓力傳感器、液壓缸。推進系統采用比例調速閥控制速度,采用比例減壓閥控制壓力,壓力和速度控制模式根據實際需要可以實時切換,滿足盾構土壓平衡和姿態控制的要求。通過二位三通換向閥控制插裝閥口開閉,可以實現液壓缸快進、快退與可靠鎖緊工況,增加了系統靈活性。采用壓力速度混合控制的盾構推進液壓控制系統能夠適應復雜地質環境掘進工況,適合于各種地質條件下盾構掘進裝備推進運動控制。
本實用新型涉及一種水庫庫盆防滲面板結構。本實用新型的目的是提供一種兼顧美觀的水庫庫盆防滲面板結構。本實用新型的技術方案是:一種水庫庫盆防滲面板結構,用于鋪設在水庫邊坡的地質缺陷部位,其特征在于:在所述地質缺陷部位內鋪設有缺陷部位防滲面板,地質缺陷部位周圍鋪設有普通庫岸防滲面板,缺陷部位防滲面板與普通庫岸防滲面板連接,缺陷部位防滲面板貼合在地質缺陷部位的槽內,在所述地質缺陷部位上方鋪裝裝飾面板,所述裝飾面板與普通庫岸防滲面板平順銜接,裝飾面板通過支撐結構固定支撐在缺陷部位防滲面板上。本實用新型適用于水電水利工程。
本實用新型涉及一種不透水層的封堵結構。適用于基坑施工技術領域。本實用新型所采用的技術方案是:一種不透水層的封堵結構,用于封堵承壓水層上方不透水層的地質鉆孔,其特征在于:在所述地質鉆孔內打設有直徑小于地質鉆孔理論孔徑的基樁,在基樁外壁上綁扎注漿管,在地質鉆孔內填充有通過注漿管注入的封堵漿。該封堵結構具有良好的封堵性能,在地質鉆孔通過松木樁封堵后再進行灌注雙液漿加固,減少了灌注的雙液漿量;松木樁的存在也能快速封堵承壓水的主要突涌通道,具有一定的封堵功能,同時能避免后續灌注注漿液時注漿液被動水沖散、難以凝固成型。本實用新型施工簡單方便且成本較低。
本發明涉及一種淺地層剖面三維多體建模方法,屬于淺地層剖面建模技術領域。本發明的淺地層剖面三維多體建模方法步驟如下:輸入原始淺地層剖面數據;對剖面數據進行解譯和標定地層;地質體界線劃分;建立地質體格網模型;構建整體地質三維多體模型。本發明的建模方法是針對淺地層剖面探測的成果,及淺地層剖面圖數據進行三維多體建模,可以實現復雜地質結構的建模,例如水下管道,淺斷層等等,且構建的模型為多體模型,及相鄰地質體間公共界面光滑,既沒有縫隙,也沒有疊加。
本發明公開了一種應急資源在地質災害作用下損壞機理模擬測試裝置,屬于安全工程檢測領域,包括實驗臺、地質災害模擬系統、人工氣候模擬系統、承災系統和測控系統,所述地質災害模擬系統和承災系統設置在實驗臺上,所述人工氣候模擬系統中心線與地質災害模擬系統中滑道中心線重合,且位于滑道上部,所述地質災害模擬系統與承災系統相連接,所述承災系統與測控系統相連接。本發明克服了現有技術條件下缺乏對實際災害條件及多災種耦合條件下,應急資源性能檢測不全面的缺點,為完善應急資源性能檢測方法提供支撐,為研究應急資源實際災害條件下及多災種耦合條件下損害機理提供基本實驗裝置。
本申請提供一種地層排序方法、裝置、計算機設備及存儲介質,涉及工程地質領域,對地下未知巖土層信息作快速分析判斷。所述地層排序方法包括:獲取目標地質區域的地層數據集,所述地層數據集中包括多個地層集數據,每個所述地層集數據中包括至少一個巖土層和每個巖土層的數據;根據所述目標地質區域的地層數據集,對所述目標地質區域的巖土層進行排序,得到所述目標地質區域的巖土層排序結果,作為后續設計、生產的依據。通過替代傳統人工分析排序的方式,很大程度上提高了排序效率和準確性。
本發明涉及一種4.5或4m型高混凝土面板堆石壩趾板結構及其施工方法。本發明要解決的技術問題是提供一種結構簡單、施工方便、施工周期短的4.5或4m型高混凝土面板堆石壩趾板結構及其施工方法,旨在因地制宜地根據現場地形、地質條件進行趾板設計,從而降低工程風險、節約工程投資、拓寬面板堆石壩在不同地形地質條件上的適應條件。解決該問題的技術方案是4.5或4m型高混凝土面板堆石壩趾板結構,具有趾板和設在其下游端的內置趾板,兩者之間通過止水連接,其特征在于:所述趾板寬度為4.5m或4m,厚度為50-120cm,內置趾板上面和下游面通過反濾料與主堆料過渡連接。本發明用于特殊地形、地質條件,無法進行寬趾板型布置的鋼筋混凝土面板堆石壩工程。
本發明涉及一種折線型混凝土面板堆石壩及其施工方法。本發明所要解決的技術問題是提供一種因地制宜地根據現場地形、地質條件進行壩體設計,從而降低工程風險、節約工程投資、拓寬堆石壩壩型在不同地形地質條件上的適應條件的面板堆石壩及其施工方法。解決該問題的技術方案是:折線型混凝土面板堆石壩,具有壩軸線和鋼筋混凝土結構的面板,其特征在于所述壩軸線是折線,沿壩軸線修筑的面板也形成折線形,在兩面板的轉折處用鋼筋混凝土結構的連接板過渡連接,在面板的周邊設置鋼筋混凝土結構的趾板,面板下面設墊層、過渡層和堆石體。本發明可用于特殊地形、地質條件,無法進行垂直于河流方向的直線型布置的鋼筋混凝土面板堆石壩工程。
本實用新型涉及礦山爆破監測技術領域,且公開了一種監測爆破振動沖擊波的裝置,包括安裝軸,安裝軸內設置有數據接收器,安裝軸一端固定安裝有鉆頭,安裝軸側表面上固定安裝有安裝環,安裝環遠離鉆頭的一側設置有監測板,安裝環和監測板之間設置有用于連接安裝環和監測板的連接件,監測板遠離安裝軸的一側壁面上設置有探測板,安裝軸上遠離監測板的一側插接有擠壓環,監測板和擠壓環之間設置有用于遮擋的限位套。本實用新型中,通過設置多個監測板來進行使用,在使用時能夠通過鉆頭將整個裝置打入山體中,而且通過這種方式只需要布置少量的監測裝置就能夠對山體的大部分位置進行監測,從而能夠更好的保證施工人員的人身安全。
本實用新型所設計的便攜式鉆孔定位儀,包括長接桿和短接桿,其特征是長接桿的一端設置有與鉆機后支撐軸固定的可拆解連接裝置,另一端通過限位裝置與短接桿連接,短接桿的另一端設置有燈套。本實用新型通過長接桿和短接桿組成的結構模擬鉆頭的主體架構,通過長接桿的后部的可拆卸連接裝置使得便攜式鉆孔定位儀能安裝在鉆機后支撐軸上,前端的燈套與礦用探照燈配合,直接模擬鉆頭的位置,從而能夠方便的定位鉆孔的位置。同時,長接桿和短接桿之間通過限位裝置連接,兩者之間可以方便的調整角度,從而進一步的精確模擬鉆孔位置。本實用新型輕巧,便攜,使用方便,有效地提高了鉆機對孔效率,節約了工人的搬運移位時間,降低了工人繁重的勞動強度。
本實用新型涉及一種履帶式立軸鉆機,包括機架,機架上設有操作臺、起拔立柱組件、動力部件、動力頭和油箱,履帶底盤通過中央回轉轉盤和機架連接。實用新型有益的效果是:一、配置小型履帶行走裝置,尤其適合巷道比較小的煤礦使用,能降低工人搬運鉆機的勞動強度、減少輔助工作時間、提高勞動效率、滿足快循環、高強度施工鉆孔的需要;二、體型小、結構緊湊、傳動效率高、能源消耗少、制造及使用成本低、裝拆方便、便于維修;三、可實現360°全方位打孔,不但可以方便地滿足更多位置的打孔需求,也能提高鉆探工程的整體工作效率;四、傳動扭矩大,滿足施工所需扭矩。
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