本申請涉及了一種混凝土加固結構及施工方法,屬于路橋建筑的領域,其包括橋體和路基,所述橋體靠近所述路基的端部設有搭板,所述搭板與所述橋體之間鉸接,所述搭板下方設有加固混凝土塊,所述加固混凝土塊由靠近所述橋體一端向遠離所述橋體一端深度逐漸降低,所述加固混凝土塊和所述路基下方設有加固樁。本申請搭板可以實現對路基下降的分散,減少橋頭位置的斷裂,搭板下方加固混凝土塊的高度向橋體方向逐漸增加可以逐漸加強支撐效果,提高對靠近橋頭位置搭板下方的支撐效果,減少搭板靠近橋頭位置下方出現脫空情況,加固樁也對路基下方的地質進行加強,減少沉降,從而減少局部斷裂造成橋頭跳車現象。
本發明涉及一種不同測試力下巖土層性質參數之間互相換算的方法,其屬于工程力學、巖土力學基礎理論與應用技術研究領域。已知地層的極限承載力為Fmax=T0F0;在勘探中使用的探測工具產生的探測強度即探測力為F,通過探測獲得某地層的虛度和實度分別為E和T,而在標準測試力F0的作用下該地層的虛度和實度分別為E0和T0,那么,它們之間的相互換算公式分別為和本發明的有益效果是:基于作用學新理論,解決了現有地層性質測試數據統一換算和對比性問題,為基礎理論科學、基礎理論應用科學、工程地質勘探科學的發展與完善拓寬了道路。
本發明公開了一種方便后期維護的山石滾落警報裝置,包括震動感應盒,所述震動感應盒的一側安裝有報警器,所述震動感應盒的底部滑動連接有底板,所述底板的頂部靠近震動感應盒的位置轉動連接有伸縮桿,所述震動感應器的頂部貫穿有升降螺紋桿,所述升降螺紋桿與震動感應盒螺紋連接,所述升降螺紋桿的頂部轉動連接有頂板,所述頂板的底部開設有與升降螺紋桿相適配的轉槽,所述震動感應盒的底部安裝有導線,所述導線遠離震動感應盒的一端貫穿底板并且連接有墊塊,本發明涉及地質災害檢測設備技術領域。該方便后期維護的山石滾落警報裝置,解決現有的振動檢測裝置檢測靈敏度不足、不便于后期的維護以及存在誤報情況的問題。
本發明公開了一種超前支護及地壓卸載采礦方法,在采場中央位置垂直最上部的分段巷向礦體下盤施工采場聯絡道,到達礦體下盤邊界后在采場內垂直礦體走向分別施工礦房和礦柱切割巷至礦體上盤;利用切割巷切斷應力傳播途徑,釋放應力,對盤區礦房、礦柱采場進行部分地壓卸載;在最上部分段巷對應的礦柱切割巷內,先后施工上向扇形長錨索和下向扇形長錨索進行超前支護;在礦柱首層已施工的切割巷內,施工上向扇形長錨索進行超前支護。實現了在礦山深部不良地質條件下快速掘進;對厚大礦體采用機械化盤區進行回采時,采取提前卸壓措施,降低了盤區礦房、礦柱采場地應力;對受應力集中影響的礦柱采場,采取超前扇形長錨索支護,確保了盤區礦柱采礦安全。
本發明屬于冶金礦山領域,特別涉及一種節水的尾礦排放方法,根據尾礦庫庫址選擇原則選擇場地。根據地形、地質條件合理布置尾礦庫、初期壩、排洪系統、排滲系統、尾礦輸送系統、尾礦分級濃縮系統和回水系統等配套設施,尾礦輸送系統包括選礦廠至水力旋流器、水力旋流器至濃密機和濃密機底流至尾礦庫三段,各段的輸送工藝可采用泵送或自流輸送,尾礦分級濃縮系統包括水力旋流器分級選礦廠來的礦漿和濃密機濃縮水力旋流器的溢流尾礦漿,回水系統包括濃密機溢流回水系統和尾礦庫回水系統,可采用泵送或自流輸送至選礦工藝循環使用。此方法形成的尾礦庫抗震性能好,回水利用率高,壩體浸潤線低,抗滑穩定安全系數大,使用范圍廣,運營管理費低。
一種用于能耗監測的無線傳感通訊系統,除由能耗監測設備組成外,其不同在于能耗監測設備之間通過信號電纜與RS-485適配器(5)連接,RS-485適配器(5)通過RS-485總線連接無線終端(6),無線終端(6)通過ZigBee無線將無線路由(7)和無線網關(8)連接在一起,無線網關(8)與服務器(9)連接和無線的傳輸通信方法,因而,實現工礦企業能耗監測通訊,解決了能耗監測數據滯后性、傳統監測方法受布線條件限制、傳輸帶寬窄、不穩定,信號衰減大等問題,適用于礦山地質條件復雜的環境中能耗數據的采集傳輸。
本發明公開為一種下穿采空區巷道分部全過程控制方法,其特點是,包括以下步驟:利用地質雷達和鉆孔三維探測儀探測巷道前方頂板空腔大小和位置,施打注漿管對前方采空區空腔進行注漿,保證巷道掘進過程中的穩定性,巷道掘進后,利用增阻讓壓注漿錨索對頂板進行支護和二次注漿,確保下穿采空區巷道穩定性,監測注漿管應力值、注漿后裂隙變化情況和增阻讓壓注漿錨索讓壓量,分別計算注漿管平均應力率、增阻讓壓注漿錨索讓壓量變化率和頂板裂隙充填率,建立一種采空區下穿采空區巷道綜合評價值,評價下穿采空區巷道穩定性,當下穿采空區巷道處于穩定狀態,巷道可進行下一循環掘進。
本發明涉及一種露天礦滑坡預測方法,其屬于基礎理論、巖石力學、爆破科學、地質災害預測理論及其應用研究領域。它主要包括如下步驟:露天礦滑坡基本方程的建立和工作方向、目標和工作內容與任務的確立;測量控制露天礦滑坡的作用量;確定露天礦邊坡的虛度與作用之間的關系;露天礦邊坡虛度和實度變化率的測試方法;露天礦爆破與滑坡之間關系的作用學研究方法。本發明的有益效果是:建立了作用學滑坡運動新理論,給出了滑坡與爆破及其它作用與滑坡之間的定量關系函數,進一步完成了滑坡預測科學研究史上的突破,使滑坡預測工作科學、省力,方法簡便、實用、準確可靠。
本發明適用于固體樣品元素含量分析技術領域,提供了一種用于微波等離子體炬發射光譜的固體進樣分析系統,包括激光器,用于輸出預定波長的激光;光學擴束裝置,用于將激光擴散處理;光路調節裝置,用于將擴散處理后的激光光束按預定角度反射和/或將可見光透射處理;光學聚焦裝置,用于將激光光束聚焦處理后傳送到樣品室;樣品室,用于放置樣品,并接收聚焦后的激光對樣品進行燒蝕處理;成像處理裝置,用于將所述光路調節裝置透射處理后的可見光成像處理。本發明具有無需樣品前處理,固體樣品直接分析,分析速度快,分析靈敏度高等特點,可用于冶金、地質、硅酸鹽等工業領域的固體或粉末樣品快速元素含量分析。
本發明屬于變電檢修領域,尤其是一種變電檢修作業防翻到絕緣梯,針對由于檢修的場所經常時泥濘的土地上,由于地質的不同,當檢修工施工的時候,經常由于受到檢修工重力的作用導致絕緣梯發生翻到,滿足不了使得的需求的問題,現提出如下方案,其包括絕緣梯本體,所述絕緣梯本體的底端分別對稱開設有旋轉凹槽,所述旋轉凹槽的頂端設有放置凹槽,且放置凹槽開設于絕緣梯本體上,所述放置凹槽的內壁上開設有卡槽,所述旋轉凹槽的內壁之間活動設有轉動軸,本發明結構簡單,攜帶方便,能夠有效的避免絕緣梯本體發生翻到,從而保證變電檢修作業的正常有序進行,滿足使用的需求。
本發明涉及一種集成化海底森林的營造方法,屬于海底建設技術領域。集成化海底森林的營造方法,特征:(一)海底森林底質的選擇、改造:海底森林底質分3類巖礁底質、卵石底質、沙泥底質,根據不同底質選擇不同方式進行海底森林選擇、改造;(二)增殖大型海洋植物:對無藻類的巖礁底質地帶進行海帶、裙帶菜等大型藻類移植;對卵石地質和沙泥底質在造礁后采取捆綁海帶采苗器等方式移植藻類;對沙泥底質進行大葉藻的人工種植和移植。本發明設計合理,能有效解決海底植物不足的問題,為海區獲得更多的經濟效益,防止底泥浮起、水質混濁,減少貝類死亡。
本發明是一種小口徑取心鉆進深孔和特深孔的方法,通過鉆塔音視頻指揮系統、鉆塔平臺斜連接支撐裝置、鉆塔平臺斜連接支撐裝置和鉆塔導向架卷揚輔助裝置配套使用,能夠方便鉆塔高位工作平臺的操作人員與鉆塔下方的操作人員進行實時信號溝通,準確傳遞操作指令,以提高地質勘探工作效率;提高安全性,避免鉆井液噴濺污染操作環境,防止電機被鉆井液澆滴,以克服現有繩索絞車的缺陷;使高位操作平臺牢固地保持水平位置,并且水平度易于調整,以提高操作平臺的安全性和穩定性,并提高工作效率;降低鋼絲繩左右擺動對滑輪的軸向沖擊,以減少鋼絲繩對滑輪的磨損,并有效防止鋼絲繩從滑輪上脫離。
本發明提供了一種脹裂法破煤工藝,其包括以下過程:(1)在采煤工作面煤壁沿傾斜方向打出多個脹裂孔;(2)在每個脹裂孔里放置脹裂管和封堵管,脹裂管由內部的脹裂膠管鋼骨架和外層的脹裂膠管組成,封堵管與供液管連接,供液管與加壓泵連接,在供液管與加壓泵中間安有閥門。本工藝前期投資少,脹裂法破煤與機械投資比前期投資不到機械破煤的1%;采煤出塊率高,脹裂法破煤出塊率可達到60%以上;適應條件廣,適用于許多薄煤層、地質條件復雜的煤層;破煤安全,脹裂法破煤沒有爆破崩落的現象,因此現場作業比較安全;破煤成本低,脹裂法破煤的破煤成本是炸藥放炮破煤成本的20%左右;裝煤工作量少;煤炭損失率低。
本發明公開了一種通用型無人機彈射平臺,本發明包括底座,所述底座的下表面四周均勻安裝有四個滾輪;所述底座一側下方的兩個滾輪上均安裝有制動器;所述底座的上表面一側兩端均設置有絲桿座;所述底座的上表面另一側中部設置有轉軸座;所述絲桿座的中部安裝有襯套;所述襯套內套接有與襯套相匹配的雙向絲桿;所述雙向絲桿兩端的旋向相反;所述雙向絲桿的兩側均套接有與雙向絲桿相匹配的套環;本發明采用滾輪和制動器的組合,可以使底座任意移動位置,且在使用時用制動器固定,提高彈射時的穩定性;底座的下方設置有兩個橡膠氣囊,可在水中或其他復雜地質情況下使用,有利于滿足多種場合的使用需求,提高了通用性能。
本發明提供了一種精確獲取基坑降水井影響半徑的方法。本發明將地下水原始穩定水位看作上游邊界水頭,降水井水位看作下游邊界水頭,控制水位與降水井水位之間的出滲段為逸出邊界,降水影響半徑為滲流場的水平尺寸,將求解降水井影響半徑簡化成已知上、下游邊界水頭及逸出邊界求解模型水平尺寸。相比現有技術,本發明的方法誤差更小、精度更高,適用于工程中的多種水文地質條件,能夠精確、高效地計算出降水影響半徑。
本申請公開了一種離子型稀土開采工藝地下水污染防控方法,屬于采礦技術領域,解決了現有技術中離子型稀土開采工藝的防滲帷幕、防滲布等防滲手段不可避免地對周遭環境造成不可逆的改變的問題。本申請的技術方案中,包括以下步驟:根據稀土采區的地質條件和礦床分布,在需要進行凍結的凍結屏障區域內遍布熱虹吸管,相鄰的兩個熱虹吸管之間間隔設置;向熱虹吸管內注入工作流體介質;通過熱虹吸管對礦床周圍的基質冷凍并形成凍土型凍結屏障;監測熱虹吸管及其周邊基質的溫度,保持凍土型凍結屏障的完整。本申請的優點在于:在開采區邊緣形成完整的凍結屏障,防止污染物的滲出,并且不會對周遭環境造成不可逆的改變。
本申請提供了一種求解病態問題的微震源定位改進方法,用于在微震源的定位過程中,通過引入正則化因子來削減系數矩陣的奇異性,從而達到截斷定位發散的效果,進而可適應復雜的地質情況,同時又可提高復雜地質條件下的微震源定位精度。
本申請提供深部蝕變巖型巷道不同長度樹脂錨索聯合支護方法,涉及深部蝕變巖型巷道支護技術領域。包括以下步驟:步驟一:對巷道圍巖的結構面狀況進行巖石力學調查;步驟二:基于巖石力學調查結果進行巖體地質力學RMR分級評價;步驟三:基于巖體地質力學RMR分級評價結果制作RMR分級的支護圖表,進行支護設計;步驟四:運用Unwedge軟件對該巷道進行潛在楔形體識別;步驟五:采用樹脂錨桿對巷道頂板和兩幫分別進行支護;步驟六:采用多根不同長度樹脂錨索對巷道頂板進行支護。本發明設計合理、施工簡單、安全可靠且施工效果好,能夠提高深部蝕變巖型巷道的支護效果,該支護方法能夠有效保證巷道圍巖在服務周期內的穩定性。
本發明公開的屬于地應力測試技術領域,具體為一種煤礦深部地應力測試方法,該煤礦深部地應力測試方法包括如下步驟:步驟一:測點確定:根據所需要的測試范圍和礦井實地地質狀況兩部分確定的,根據所確定地應力測量所要達到的工程目的,先在礦井采掘工程平面圖上選出一些可行的位置點,選擇這些位置時,要注意避開井下采掘活動以及斷層帶等一些較大的構造的影響,同時對圖上選出的位置要到井下進行實地考察,然后選擇一個最合適的位置;步驟二:地質鉆打孔:①地點選取,選取整體巖性較好區域的巷道,安設測點,測點巷道內水電方便,該發明具有實現系統化和理論化的測量,提高數據的精度,提高測量的效率的綜合效果。
本發明實施例提供了一種油田作業試劑制備的控制方法及系統,該方法包括:獲取油田作業現場的油田作業工況設備的設備標識信息、油田地質參數信息和井場地層參數信息;基于設備標識信息,判斷當前油田作業節點是否為油田增產作業節點;若是,則基于油田地質參數信息,確定油田作業現場目標井場所需的目標油田增產方式;基于井場地層參數信息,控制油田作業工況設備制備與目標油田增產方式對應的增產作業相關試劑;基于增產作業相關試劑的性能參數信息,控制化添添加裝置為油田作業工況設備提供與目標油田增產方式對應的至少一種目標化學添加劑,從而實現結合油田作業現場情況自動控制油田作業相關試劑的制備以及化學添加劑的添加。
本發明涉及一種滲流規律研究的方法及實驗裝置,其屬于流體動力學和滲流動力學研究領域。它依據作用學而得出滲流規律研究的方程組其實驗裝置主要包括地下本體,所述地下本體內設有供水源區域和儲水盆地區域,所述供水源區域與地下水區域通關滲流通道連通;所述儲水盆地區域的底部設有自然排泄流通道,所述儲水盆地區域內設有人工排泄流通道。本發明主要用于解決水文地質問題或礦井涌水預測等方面的工程問題,還可以用于其它地下水滲流規律的研究。
本發明公開了一種用于井下破碎邊幫巖樣采集的鉆機及方法,屬于巖土工程技術領域,包括立式鉆機和移動式編碼器,移動式編碼器用以對取芯鉆桿進行噴碼;所述立式鉆機前端固定設置地質雷達,所述移動式編碼器包括可上下伸縮的伸縮噴頭,且伸縮噴頭可在水平方向往復移動;其中,地質雷達可以精準定位所取圍巖松動圈厚度,準確獲得鉆進作業的無效取樣長度,移動式噴碼器根據松動圈厚度在所取巖芯后端的相同位置處噴碼標記,便于操作人員舍棄位于松動圈的巖芯,提高巖芯鉆取的成功率,解決了現有取樣方法無法越過井下巷道破碎圍巖松動圈取得原始狀態巖樣的問題。
海下綜采放頂這種采煤方法,包括四個關鍵技術、一個保障體系和一個評價體系,四個關鍵技術是:海下開采覆巖運動規律的預測與監測關鍵技術、導水裂隙帶預測與監測關鍵技術、頂板透水預測與防控水技術、海域水文地質信息動態監測、分析與預報技術;一個保障體系為:海下安全開采保障體系;一個評價體系為:海下安全開采的評價體系。其目的在于提供一種可使海底煤礦資源的開采率得到進一步提高,讓海底煤礦資源被充分利用,避免造成浪費,并可增加企業的經濟效率,明顯地降低企業的生產成本,具有更高的安全性能的實施海下綜采放頂煤采煤方法的安全采煤關鍵技術。
本發明公開了一種泥石流預警系統,由遙感衛星、電子溫濕度探測器c、電子雨量探測器d、數據發射塔e、電子巖土坐標器f、電子地表傾斜儀g、地質監測攝像機h、移動通信基站、電子水位探測器t、中心服務器、監控大屏幕等51項組成;該泥石流預警系統通過對山坡,山塘,河流上下游等多處設置的電子雨量探測器,溫濕度探測器,電子水位探測器獲得氣象雨情和洪水數據信息,通過電子巖土坐標器和地表傾斜儀可以掌握地質是否發生位移,再通過多處的地質監測攝像機將圖像顯示在監控大屏幕,結合遙感衛星的實時監測數據等,實現了全方位信息化對泥石流的預警監測,具有設計科學先進,提高預警監測效率,降低勞動強度,提升安全級別的優點。
本發明是一種薄壁中空結構人工點柱式上向水平分層尾砂膠充填方法,采用人工點柱替代礦石點柱,因此降低了采礦損失率,節約了礦石資源,節省了木材,提高了采礦作業安全性,縮短了采礦循環周期,提高了勞動生產率,礦石回采率能夠提高8~12%。該法尤其適用于開采礦床地質、工程地質與水文地質條件比較復雜的貴金屬或高品位的礦山或資源危機的礦山。
本發明涉及一種地震災害預測方法,其屬于地質科學和地質災害預測科學研究領域。地震預測引入材料的可變性質變化率和抗變性質變化率的概念,分別記為量綱均為“1/秒”的β和α,兩者之和總是等于零,即α+β=0;由材料的可變性質特征值E、材料的抗變性質特征值T得出材料的可變性質變化率β為由AF=mvt和A=mut得出即由此得出材料性質的變化時間,即地震的發生時間本發明將地震發生的時間、地點、強度、作用因素和震源地殼的性質變化因素之間的關系規律,建立它們之間的關系方程,然后,根據方程要求去獲取觀測數據,再進行分析計算,以得到正確的地震時間預測結論。
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