本發明公布了一種靜壓水力沖吸沉井施工方法,通過在井底設置水力沖泥機與排泥管等設備與管路循環系統,井身周邊設置灌注樁以及上部橫梁等方式,使得在不排水法沉井施工遇有局部砂層時可利用靜力液壓配合水力沖吸方式將井身順利下沉,同時也可對下沉過程中井身的不均勻沉降進行糾偏,極其適用于救災搶險或工期較緊工程,能夠有效解決復雜地質條件下沉井施工的難題,顯著提高施工質量,減少施工工期,節約施工資源,降低施工成本。
本發明屬于多孔輕質耐火材料技術領域,具體涉及一種鈣長石基多孔輕質耐火材料的制備方法,該制備方法以溶有穩泡劑聚乙烯醇的四甲基氫氧化銨水溶液作為堿性激發劑,將按鈣長石化學組分配比的偏高嶺土、氧化鈣和二氧化硅混料作為原料粉體,待堿性激發劑與原料粉體充分攪拌反應后,再將十二烷基苯磺酸鈉作為發泡劑/引發劑高速攪拌制備出多孔的鈣鋁硅酸鹽基地質聚合物坯體,最后將受過干燥處理的坯體在高溫下燒制成鈣長石基多孔輕質耐火材料。本發明制備方法以偏高嶺土為主要原料來源,原料來源廣泛、制備過程全程無污染、無浪費、成本較為低廉,有較高的工業推廣價值。
本發明公開了一種橋梁樁基旋挖鉆施工組拼式鋼護筒結構及其安裝方法,所述組拼式鋼護筒結構包括上護筒、下護筒、鋼護筒加強圈、鋼護筒加長連接圈和咬合式錨栓。所述上護筒上端口和下護筒上端口均設置有鋼護筒加強圈;上護筒與下護筒連接處設置有鋼護筒加長連接圈;鋼護筒加長連接圈外側均勻設置有若干咬合式錨栓并通過該咬合式錨栓將上、下護筒牢固固定。所述組拼式鋼護筒適用于橋梁樁基在地下水多、砂礫、粉砂層等地質環境施工,其安裝快捷,拆卸方便,可循環利用,節約成本。本發明所述的安裝方法操作簡單,去除了泥漿護壁工序,同時避免循環泥漿排放污染環境,綠色環保,實用性強。
本發明公開了一種邊坡覆綠結構及施工方法,屬于土建施工技術領域,包括本發明邊坡覆綠結構為包括底層和表層的雙層結構,所述第一生態袋內填充粗砂,所述第二生態袋內填充種植土,其使用壽命更長,覆綠效果更好,能夠減少山體邊坡地質災害的發生;本發明結構設計合理,施工方法通過預植框架和鋪設生態袋分離的方式,現實施工提高了施工效率。
本發明公開了一種穿復雜地層用高效、抗拔抗浮錨桿及其施工方法,所述的高效、高抗拔抗浮錨桿及其錨固結構由錨桿主體抗拉受力豎筋、高壓高強密實水泥砂漿漿體、抗拔型對中支架、環形止水鋼板、遇水膨脹型橡膠密封材料等構成。本發明中的抗浮錨桿其抗拔性能優異,在復雜地質條件下可通過降低鉆孔的鉆孔深度提高抗浮錨桿樁的施工效率,縮短工期,降低工程造價;本發明發明的抗浮錨桿樁相較于普通的抗浮錨桿樁具有優異的耐久性能;本發明中的高抗拔抗浮錨桿錨固結構制備工藝簡單,成本低,在實際工程施工中適應性很強。
本發明屬于礦山自然災害信息管理技術領域,公開了一種礦山自然災害危險源風險預防機制管理系統及方法,所述礦山自然災害危險源風險預防機制管理系統包括:物理模型動力演化模塊、尾礦庫潰壩定量分析模塊、尾礦庫潰壩故障模型建立模塊、尾礦庫危險源辨識與評價模塊。本發明以尖山磷礦高陡邊坡、昆陽磷礦排土場及??诹椎V曹家灘尾礦壩為研究對象,對尾礦壩的重大事故隱患進行辨識與危險性評價,能夠揭示尾礦壩等主要地質災害可能的失效模式、致災機理及其動力演化過程,并提出合理有效的災害治理措施及預測預報系統,做到災害的科學預防并使災害損失降到最低,不僅為露天礦山的安全開采提供可靠的技術保障,而且給類似礦山提供借鑒。
本發明提供一種手動式旋轉土壤采樣器,包括鉆桿、旋轉手柄、采樣筒,旋轉手柄設置在所述鉆桿側并與所述鉆桿連接;在所述采樣筒同軸設置于鉆桿底部,所述采樣筒的上端部設置有封板,所述采樣筒的底部設置有鋒刃。該項發明使用方便,結構簡約,重量輕易于攜帶,并且無需保養維護,適合惡劣的地理地質環境。
本發明公開了一種淤泥質土可代替磚胎模的預制沉箱模具施工方法,涉及建筑技術領域。該淤泥質土可代替磚胎模的預制沉箱模具施工方法,具體操作如下:S1、判斷當前地質條件情況,若淤泥質土的粘聚力很差,容易塌方,造成很大的安全隱患,則進行步驟S2。該淤泥質土可代替磚胎模的預制沉箱模具施工方法,通過提前預制沉箱式鋼模具,能在開挖好基坑后立即將模具吊裝到位,防止邊坡塌方的風險出現,確保電梯井、集水井土方開挖的安全性,降低了工程成本,消除了后期的維修費用,能代替磚胎模,又能起到護壁的作用,防止土方坍塌,與墊層形成一個整體,防水性能良好,整體性好,能防止軟弱地基墊層出現不均勻沉降而下沉開裂。
本發明公開了一種注漿增強型十字形樁及其使用方法,所述十字形樁包括若干個注漿鋼管,所述注漿鋼管均設置在所述十字形樁的邊側,若干所述注漿鋼管的外側包裹有注漿鋼管封閉箍,所述十字形樁中部設置有若干個核心鋼筋,所述注漿鋼管封閉箍內注有混凝土。本發明采用對稱十字形截面,并在每個端部設置注漿鋼管,當勘察設計有誤、試樁或地質復雜時,出現樁體下沉,可隨時通過注漿加固地基,提高承載力,而且注漿鋼管可兼做鋼筋之用。同時,任何一個鋼管堵塞,均可通過臨近注漿鋼管得以補充,不僅提高了施工效率,而且改善了樁周土質的特性,增大了樁體承載力。
本發明屬于一種巖石熱解檢測裝置?,F在的巖石熱解分析系統普遍采用交流調壓加熱方法,該方法由于電網電壓的波動直接影響了分析指標的準確性。本發明的目的就是推出一種采用直流加熱方法來進行巖石熱解的檢測裝置。本裝置由熱解爐2、直流放大器3、直流開關電源4、控制器5、爐溫傳感受器6、溫度反饋板7和檢測處理裝置8組成,廣泛應用于油田勘探部門及地質化學等科研單位,具有測量分析數據準確,設備成本低廉等優點。
本發明屬于道路工程施工領域,具體涉及一種強夯機的夯錘,包括接頭,所述接頭下端固定有外套管,所述外套管內部滑動設有內套管,所述內套管上部設有上限位,所述外套管中部側壁上設有下限位,所述內套管固定連接有支架,所述支架與固定桿滑動連接,所述支架另一端固定有清孔器,所述外套管底部設有夯錘盤,所述夯錘盤開有氣孔,所述清孔器穿過氣孔滑動連接,所述夯錘盤下端固定設有圓錐齒。本發明提供的一種強夯機的夯錘,能夠提高夯實強度,同時可自動清除氣孔內的土,用于濕陷性黃土地質的地基處理,提高地基承載力,減小沉降,結構簡單,操作方便。
本發明屬于基礎設施建設技術領域的沿海灘涂軟地基自升塔吊基礎,本發明還涉及一種塔吊安裝方法。所述的沿海灘涂軟地基自升塔吊基礎的塔基底座預制鋼筋混凝土(7)六面分別設置鋼板(6),相鄰鋼板(6)焊接連接,位于底部的鋼板(6)下部連接多個鋼管樁(1),鋼管樁(1)下端為尖錐結構,所述的塔基底座預制鋼筋混凝土(7)內部預埋多個塔基底座連接螺栓(5),塔基底座連接螺栓(5)上端延伸到位于頂部的鋼板(6)上方位置。本發明所述的沿海灘涂軟地基自升塔吊基礎及塔吊安裝方法,能夠有效解決復雜地質條件下沿海軟土地基條件下塔吊基礎的施工難題,加快施工進度,保障施工安全,降低施工成本,節約投資。
本發明屬于采礦安全分析技術領域,公開了一種邊坡穩定性分析與評價方法、系統、介質、設備、終端,包括:結合尖山露天礦邊坡賦存的地質環境條件、地形地貌特征以及地層巖性組合相關數據,建立邊坡三維計算模型;確定模型的邊界條件、初始條件、材料本構模型以及宏觀巖體力學參數;將確定的模型在原始模型初始平衡工況下、開挖第一步工況下、開挖第二步工況下、開挖第三步工況下以及開挖第四步工況下共計五個模擬工況下進行穩定性分析;進行邊坡穩定性綜合分析。本發明采用數值分析方法分析邊坡開挖后的穩定性及邊坡動態開挖穩定性演化進程,同時結合剖面計算,分析得邊坡在現有開采技術條件下向下延伸開采處于不穩定狀態。
本發明屬于橋梁樁基成孔施工方法技術領域的基于BIM+有限元的超大直徑人工挖孔樁成孔方法,根據勘察數據及不同土體類別,創建樁孔及其周圍土體有限元模型和BIM模型;基于三維有限元模擬人工挖孔過程中樁孔周圍土體力學狀態,分析土體破壞及變形情況;基于BIM技術對各種狀態下土體破壞及變形狀態進行三維可視化動態模擬;根據有限元和BIM結果得出的土體狀態,對樁孔施工中周圍土體制定針對性護壁措施。本發明所述的基于BIM+有限元的超大直徑人工挖孔樁成孔方法,能夠更好的預測施工現場的土體破壞,更好的施工成孔,為提升山區復雜地質下超大直徑人工挖孔樁樁基成孔施工方法的安全性和施工效率,有效提升橋梁樁基施工質量。
本發明公開了一種土釘加強緩沖型人工挖孔樁及其施工方法,屬于建筑施工技術領域。本發明包括鋼板,所述的鋼板的一側設置有護壁模板,所述的鋼板的另一側設置有防滲彈性纖維板,防滲彈性纖維板與鋼板之間設置有土體緩沖區,所述的鋼板的表面插裝有土釘,土釘的一端依次貫穿混凝土護壁、鋼板、土體緩沖區、防滲彈性纖維板并直通土體。本發明通過鋼板來緩沖混凝土護壁的側壓力,減緩地下水及開挖深度對挖孔樁的影響,遭遇復雜地質情況時,防滲彈性纖維板可起到緩沖作用,提高防護效果,鋼板、混凝土護壁、防滲彈性纖維板均通過土釘進行固定,有效提高相互之間的關聯性以及挖孔樁的整體強度,降低施工過程中的安全隱患。
本發明公開了一種自錨式花鋼管支護裝置及其錨固施工方法,屬于基坑支護技術領域。本發明的自錨式花鋼管支護裝置,包括花鋼管、注漿管和錨筋,其中,花鋼管的表面加工有供漿液穿過的穿孔,錨筋可活動安裝于穿孔內,其一端位于花鋼管內部,其另一端伸出至花鋼管外部,所述注漿管套裝于花鋼管內部并可沿花鋼管長度方向自由移動,注漿管表面設有沿其長度方向間隔分布且與錨筋相配合的鋸齒。本發明可以廣泛運用于砂土層、流土層等地質條件下的深基坑開挖支護施工中,對于基坑穩定起到非常重要的作用,且整個裝置均可重復利用,節能環保,符合可持續發展的需要。
本發明是采礦剝離,港灣、河道開挖,墾荒排 水工程中,挖掘泥沙的一種特殊挖掘設備及方法。 氣球抓斗裝置由氣球及其懸掛的抓斗,牽引絞車等組 成。它可以從空中抓取泥沙,從而避開了工程地質 條件惡劣的地面。本發明包括四種牽引方案:適用 于沼澤,或淺水區安裝導繩輪的輔助設備——回繩 船;兩種專用的泥沙挖掘方法;為補充氫氣,維修 在惡劣氣象條件下落地停泊的“轉場—停泊”機構 等多項內容。
本發明公開了一種隧道開挖上覆巖層開裂預報方法及圍巖支護方法,屬于隧道施工技術領域。本發明包括以下步驟:1)根據地質勘探結果確定正交各向異性彈性參數;2)確定隧道施工參數;3)建立有限元模型;4)初始地應力計算;5)根據開挖和支護步序開展擴展有限元仿真計算,獲得上覆巖層開裂路徑及圍巖變形量;6)根據巖層開裂路徑及圍巖變形量調整開挖步序或支護方案,重復步驟4至5直至巖層穩定。與現有技術相比,本發明將巖體視為正交各向異性材料,采用擴展有限元方法提前預測巖層開裂路徑,據此采取針對性的支護措施,從而有利于降低工程成本,能夠有效提升施工安全性。
本發明所采用的是全新的、沉積剩磁原理;這使 沉積剩磁式巖芯定向儀的的定向原理穩定可靠,定向 精度高。且機構組件的設計精密合理,組構簡便、適 用。沉積剩磁式巖芯定向儀的基本特征是,能夠適用 于地質鉆孔中不同孔徑、不同長度、不同巖性的巖芯 定向。測定孔深可達5000米以上。由于能精確定 向長達2米的取出巖芯;配合精細的巖芯修補、粘結、 對位技術,可保障對地質構造如巖層層理、斷層、節 理、片理等產狀的定向精度,誤差僅為0.5~2°???為產狀數理統計提供眾多的數據。
本發明公開了一種確定露天礦山開采境界的方法,屬于礦山開采設計領域。其步驟為:A、按照經濟合理性確定經濟合理剝采比;B、以技術可行、安全可靠為原則,根據現行的設計規范及安全規程,確定露天采場最終邊坡構成要素C、在作為設計依據的礦床的地形地質圖和地質剖面圖上,沿著采礦權范圍線,圈定露天采場最終境界的上口,采礦權范圍線形成第一個臺階的坡頂線;D、根據步驟B中確定的露天采場邊坡構成要素,自上而下依次圈定臺階;E、在圈定最終開采境界的過程中,優化開采境界,同時布置開拓運輸系統L;F、計算露天采場開采境界內分層礦巖量及平均剝采比Np。它減少了工作量,設計效率高,方法簡單,實用性好。
本發明公開了一種露天開采礦山冰磧土的排土工藝技術,通過對冰磧土進行元胞自動機模擬,獲得冰磧土結構特性和力學性能參數,結合排土場地自然地理狀況、水文地質條件、礦山開采工藝特點以及排土場的地基承載能力等,初步選定排土工藝參數,然后對冰磧土排土場進行彈塑性分析和滲流場分析,在此基礎上進行冰磧土排土場的穩定性及可靠性分析,根據計算結果對排土工藝進行優化,得到最優的排土工藝參數,做到綜合效益最大化。本發明解決了冰磧土排土的安全問題,并節約了排土場基建費用,綜合效益顯著。
本發明屬于巖石熱解生、儲油巖組份分析技術領域。本發明的目的是為了對生儲油巖進行準確的定量分析,以準確確定油氣儲最。本裝置由熱解爐2、檢測器3、隔離器4、三通閥5、六通閥6與10、重烴捕集器7與11、輕烴捕集器8與12、分離檢測系統9與13、電磁閥14組成。本發明對生儲油巖組份不僅能進行定性分析,而且能進行定量分析,可以準確測定油巖的油氣含量。本裝置長期使用,性能穩定可靠,可廣泛適用于石油、化工、地質勘探等部門。
本發明公開了一種旋挖鉆鉆孔塌方的處理方法,步驟如下:1、根據勘測確定塌方部位的深度、厚度及橫向范圍,合理計劃混凝土料種類并進行配制,通過灌注混凝土的導管將混凝土灌注至塌方部位;2、混凝土灌注完成后立即將旋挖鉆機在經測量確定的樁位控制點位置就位;3、待混凝土強度達到終凝后立即開始鉆孔;4、根據現場實際情況,在旋挖鉆機鉆透灌注的混凝土層后,嚴密監視處理后的塌方部位下部是否仍然塌方,若下部仍然存在塌方,則重復上述方法,直至混凝土處理的塌方層深入地質條件較好的土層內部為止。本發明能夠有效解決旋挖鉆在如流沙層或淤泥質層等特殊地質條件下成孔時鉆孔內塌方的問題,可以有效加快施工進度,效率高,成本低。
罐裝巖屑、泥漿頂部空間氣體自動分析裝置屬于一種石油地質化工行業分析檢測裝置。將帶有兩個取樣孔的樣品罐裝在能夠控制上下自由移動的進樣桿上,當進樣桿向上推進時,取樣孔被取樣針頂進,頂開密封墊,使載氣自動攜帶樣品氣,送至色譜柱中分離,通過檢測器檢測樣品中輕烴組份;進樣桿抽回時,樣品罐上部取樣孔自動閉合。本發明適用于各種固態、液態、氣態石油化工樣品的檢測,由于能夠自動對樣品氣進行檢測,檢測方便適用,重復性好,精度高,在石油鉆井現場就可以對巖屑或泥漿樣品進行現場檢測,因此可以大大提高檢測效率。
本發明公開了一種適于地下礦山斜坡道施工的控頂爆破掘進方法,將斜坡道掘進斷面劃分成臺階爆破部分(1)、導硐爆破部分(2)和預留光爆層爆破部分(3);所述的預留光爆層爆破部分(3)為拱型,并位于導硐爆破部分(2)的外圍,臺階爆破部分(1)位于導硐爆破部分(2)和預留光爆層爆破部分(3)的下部,先爆破臺階爆破部分(1),再爆破導硐爆破部分(2),最后爆破預留光爆層爆破部分(3)。本發明用于在地質條件復雜且頂板巖體比較破碎的斜坡道爆破掘進工程,在控制開挖面成型、防止冒頂塌方、減少排險和支護工作量以及降低施工綜合成本方面效果顯著。該爆破掘進施工技術同樣適用于地質條件復雜多變的斜井或平巷掘進工程。
本發明公開一種基于荷載補償的大直徑樁基自平衡檢測方法,屬于建筑工程檢測評定技術領域。該方法首先進行試樁位置處地質勘測資料的收集,初步確定試樁荷載箱的設置及安裝位置;然后分別在荷載箱的上下加載面及試樁的樁頂和樁端均設置鋼筋應力應變傳感器和位移計傳感器,在試樁的樁頂設置反力加載裝置提供樁基試驗中可能需要的補償荷載,根據地質勘察數據,利用樁基監測技術,通過荷載補償系統形成整體有效的基于荷載補償的大直徑樁基自平衡檢測方法。本發明方法適用于包括高層、超高層或高聳建筑結構樁基礎、大跨連續梁、大跨連續剛構橋、斜拉橋或懸索橋等橋梁結構的樁基檢測。
本發明公開了一種用于冶煉車間粉煤灰土層與回填山石層地坪地基的壓密注漿加固工藝,包括以下工序:(1)測放孔位:孔位測放,做好標記;(2)插管:注漿管采用帶堵頭的金屬管,按設計孔深配置好單孔所需注漿管總根數;將上好堵頭的第一節注漿管對正孔位,架設好振動器,徐徐振入土體,然后用活接箍接上第二節,再振入,依此類推,直至將配好的注漿管全部插入;(3)漿液制備:采用水泥為主加水配成漿液,水灰比控制在0.5∶1~1∶1之間;(4)注漿:注漿由下而上,每次拔管高度不超過0.4米,確保注漿段均勻吃漿,注漿量按每立方加固土體體積15%至20%控制。本發明可以在多專業、多工種交叉施工以及施工用地十分緊張的不利環境下方便地實施,滿足了粉煤灰土層與回填山石層地質條件下的煉鋼車間內地坪地基施工時工序穿插的要求。
本發明公開了一種基于BIM、GIS一體化的地鐵保護區管理數據存儲方法,屬于地鐵管理領域。本發明包括以下步驟:S100、信息采集:包括已有圖紙、電子地圖、資料檔案、設備運維信息;S200、場站及區間建筑模型建立;S300、周邊緊鄰建筑模型建立;S400、地質信息模型建立;S500、合并形成整體模型:將建筑模型、周邊緊鄰建筑模型和地質信息模型合并到同一平臺GIS中,導入相關信息;S600、應用分析。本發明克服現有技術中地鐵保護區信息管理存儲不便的問題,擬提供一種基于BIM、GIS一體化的地鐵保護區管理數據存儲方法,有助于實現地鐵保護區的智能化管理。
本發明公開了一種井下張量電阻率的測量方法,屬于地質勘探領域。它以下步驟:一、在井下巖層面沿巷道施工方向間隔設置n個子站節點,每個子站節點沿X、Y和Z三個方向分別設置三個發射電極和三個采集電極;二、主站設備向子站設備發送采集命令,子站節點的發射電極發射信號,采集電極接收信號并記錄發射電極與采集電極之間的電位差,接著,子站設備將采集的電位差上傳至主站設備;三、主站設備將采集的數據匯總并上傳至后臺設備,后臺設備根據采集的各個節點之間的電位差數據進行電阻率的計算。本發明能夠全面測量沿巖層走向、傾向和垂直方向的電阻率,提高了最終測量結果的精準性,從而對地質災害進行精準預測。
本發明公開了一種采空區勘測鉆檢一體化設備安裝及使用方法,涉及勘測施工技術領域。該采空區勘測鉆檢一體化設備安裝及使用方法,包括一種采空區勘測鉆檢一體化設備,所述采空區勘測鉆檢一體化設備包括數控機房和蓄水池,所述數控機房通過數據傳送線連接有鉆機和水泵。該采空區勘測鉆檢一體化設備安裝及使用方法,通過設計一種采空區勘測鉆檢一體化設備在鉆孔機鉆桿鉆進過程中,根據不同地質條件設置鉆進速率控制,將鉆進速率傳輸到數控檢測中心,實際鉆孔速率與標準鉆孔速率對照,在鉆孔水循環泵增加流量計,與數控檢測中心連接,從而達到整個施工過程僅需將數據傳送到數控中心即可實現實時產生地質報告的目的。
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